OSDN Git Service

PR preprocessor/20348
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / exp_pakd.adb
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         --
4 --                                                                          --
5 --                             E X P _ P A K D                              --
6 --                                                                          --
7 --                                 B o d y                                  --
8 --                                                                          --
9 --          Copyright (C) 1992-2005 Free Software Foundation, Inc.          --
10 --                                                                          --
11 -- GNAT is free software;  you can  redistribute it  and/or modify it under --
12 -- terms of the  GNU General Public License as published  by the Free Soft- --
13 -- ware  Foundation;  either version 2,  or (at your option) any later ver- --
14 -- sion.  GNAT is distributed in the hope that it will be useful, but WITH- --
15 -- OUT ANY WARRANTY;  without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY --
16 -- or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License --
17 -- for  more details.  You should have  received  a copy of the GNU General --
18 -- Public License  distributed with GNAT;  see file COPYING.  If not, write --
19 -- to  the  Free Software Foundation,  51  Franklin  Street,  Fifth  Floor, --
20 -- Boston, MA 02110-1301, USA.                                              --
21 --                                                                          --
22 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
23 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
24 --                                                                          --
25 ------------------------------------------------------------------------------
26
27 with Atree;    use Atree;
28 with Checks;   use Checks;
29 with Einfo;    use Einfo;
30 with Exp_Dbug; use Exp_Dbug;
31 with Exp_Util; use Exp_Util;
32 with Nlists;   use Nlists;
33 with Nmake;    use Nmake;
34 with Rtsfind;  use Rtsfind;
35 with Sem;      use Sem;
36 with Sem_Ch3;  use Sem_Ch3;
37 with Sem_Ch8;  use Sem_Ch8;
38 with Sem_Ch13; use Sem_Ch13;
39 with Sem_Eval; use Sem_Eval;
40 with Sem_Res;  use Sem_Res;
41 with Sem_Util; use Sem_Util;
42 with Sinfo;    use Sinfo;
43 with Snames;   use Snames;
44 with Stand;    use Stand;
45 with Targparm; use Targparm;
46 with Tbuild;   use Tbuild;
47 with Ttypes;   use Ttypes;
48 with Uintp;    use Uintp;
49
50 package body Exp_Pakd is
51
52    ---------------------------
53    -- Endian Considerations --
54    ---------------------------
55
56    --  As described in the specification, bit numbering in a packed array
57    --  is consistent with bit numbering in a record representation clause,
58    --  and hence dependent on the endianness of the machine:
59
60    --    For little-endian machines, element zero is at the right hand end
61    --    (low order end) of a bit field.
62
63    --    For big-endian machines, element zero is at the left hand end
64    --    (high order end) of a bit field.
65
66    --  The shifts that are used to right justify a field therefore differ
67    --  in the two cases. For the little-endian case, we can simply use the
68    --  bit number (i.e. the element number * element size) as the count for
69    --  a right shift. For the big-endian case, we have to subtract the shift
70    --  count from an appropriate constant to use in the right shift. We use
71    --  rotates instead of shifts (which is necessary in the store case to
72    --  preserve other fields), and we expect that the backend will be able
73    --  to change the right rotate into a left rotate, avoiding the subtract,
74    --  if the architecture provides such an instruction.
75
76    ----------------------------------------------
77    -- Entity Tables for Packed Access Routines --
78    ----------------------------------------------
79
80    --  For the cases of component size = 3,5-7,9-15,17-31,33-63 we call
81    --  library routines. This table is used to obtain the entity for the
82    --  proper routine.
83
84    type E_Array is array (Int range 01 .. 63) of RE_Id;
85
86    --  Array of Bits_nn entities. Note that we do not use library routines
87    --  for the 8-bit and 16-bit cases, but we still fill in the table, using
88    --  entries from System.Unsigned, because we also use this table for
89    --  certain special unchecked conversions in the big-endian case.
90
91    Bits_Id : constant E_Array :=
92      (01 => RE_Bits_1,
93       02 => RE_Bits_2,
94       03 => RE_Bits_03,
95       04 => RE_Bits_4,
96       05 => RE_Bits_05,
97       06 => RE_Bits_06,
98       07 => RE_Bits_07,
99       08 => RE_Unsigned_8,
100       09 => RE_Bits_09,
101       10 => RE_Bits_10,
102       11 => RE_Bits_11,
103       12 => RE_Bits_12,
104       13 => RE_Bits_13,
105       14 => RE_Bits_14,
106       15 => RE_Bits_15,
107       16 => RE_Unsigned_16,
108       17 => RE_Bits_17,
109       18 => RE_Bits_18,
110       19 => RE_Bits_19,
111       20 => RE_Bits_20,
112       21 => RE_Bits_21,
113       22 => RE_Bits_22,
114       23 => RE_Bits_23,
115       24 => RE_Bits_24,
116       25 => RE_Bits_25,
117       26 => RE_Bits_26,
118       27 => RE_Bits_27,
119       28 => RE_Bits_28,
120       29 => RE_Bits_29,
121       30 => RE_Bits_30,
122       31 => RE_Bits_31,
123       32 => RE_Unsigned_32,
124       33 => RE_Bits_33,
125       34 => RE_Bits_34,
126       35 => RE_Bits_35,
127       36 => RE_Bits_36,
128       37 => RE_Bits_37,
129       38 => RE_Bits_38,
130       39 => RE_Bits_39,
131       40 => RE_Bits_40,
132       41 => RE_Bits_41,
133       42 => RE_Bits_42,
134       43 => RE_Bits_43,
135       44 => RE_Bits_44,
136       45 => RE_Bits_45,
137       46 => RE_Bits_46,
138       47 => RE_Bits_47,
139       48 => RE_Bits_48,
140       49 => RE_Bits_49,
141       50 => RE_Bits_50,
142       51 => RE_Bits_51,
143       52 => RE_Bits_52,
144       53 => RE_Bits_53,
145       54 => RE_Bits_54,
146       55 => RE_Bits_55,
147       56 => RE_Bits_56,
148       57 => RE_Bits_57,
149       58 => RE_Bits_58,
150       59 => RE_Bits_59,
151       60 => RE_Bits_60,
152       61 => RE_Bits_61,
153       62 => RE_Bits_62,
154       63 => RE_Bits_63);
155
156    --  Array of Get routine entities. These are used to obtain an element
157    --  from a packed array. The N'th entry is used to obtain elements from
158    --  a packed array whose component size is N. RE_Null is used as a null
159    --  entry, for the cases where a library routine is not used.
160
161    Get_Id : constant E_Array :=
162      (01 => RE_Null,
163       02 => RE_Null,
164       03 => RE_Get_03,
165       04 => RE_Null,
166       05 => RE_Get_05,
167       06 => RE_Get_06,
168       07 => RE_Get_07,
169       08 => RE_Null,
170       09 => RE_Get_09,
171       10 => RE_Get_10,
172       11 => RE_Get_11,
173       12 => RE_Get_12,
174       13 => RE_Get_13,
175       14 => RE_Get_14,
176       15 => RE_Get_15,
177       16 => RE_Null,
178       17 => RE_Get_17,
179       18 => RE_Get_18,
180       19 => RE_Get_19,
181       20 => RE_Get_20,
182       21 => RE_Get_21,
183       22 => RE_Get_22,
184       23 => RE_Get_23,
185       24 => RE_Get_24,
186       25 => RE_Get_25,
187       26 => RE_Get_26,
188       27 => RE_Get_27,
189       28 => RE_Get_28,
190       29 => RE_Get_29,
191       30 => RE_Get_30,
192       31 => RE_Get_31,
193       32 => RE_Null,
194       33 => RE_Get_33,
195       34 => RE_Get_34,
196       35 => RE_Get_35,
197       36 => RE_Get_36,
198       37 => RE_Get_37,
199       38 => RE_Get_38,
200       39 => RE_Get_39,
201       40 => RE_Get_40,
202       41 => RE_Get_41,
203       42 => RE_Get_42,
204       43 => RE_Get_43,
205       44 => RE_Get_44,
206       45 => RE_Get_45,
207       46 => RE_Get_46,
208       47 => RE_Get_47,
209       48 => RE_Get_48,
210       49 => RE_Get_49,
211       50 => RE_Get_50,
212       51 => RE_Get_51,
213       52 => RE_Get_52,
214       53 => RE_Get_53,
215       54 => RE_Get_54,
216       55 => RE_Get_55,
217       56 => RE_Get_56,
218       57 => RE_Get_57,
219       58 => RE_Get_58,
220       59 => RE_Get_59,
221       60 => RE_Get_60,
222       61 => RE_Get_61,
223       62 => RE_Get_62,
224       63 => RE_Get_63);
225
226    --  Array of Get routine entities to be used in the case where the packed
227    --  array is itself a component of a packed structure, and therefore may
228    --  not be fully aligned. This only affects the even sizes, since for the
229    --  odd sizes, we do not get any fixed alignment in any case.
230
231    GetU_Id : constant E_Array :=
232      (01 => RE_Null,
233       02 => RE_Null,
234       03 => RE_Get_03,
235       04 => RE_Null,
236       05 => RE_Get_05,
237       06 => RE_GetU_06,
238       07 => RE_Get_07,
239       08 => RE_Null,
240       09 => RE_Get_09,
241       10 => RE_GetU_10,
242       11 => RE_Get_11,
243       12 => RE_GetU_12,
244       13 => RE_Get_13,
245       14 => RE_GetU_14,
246       15 => RE_Get_15,
247       16 => RE_Null,
248       17 => RE_Get_17,
249       18 => RE_GetU_18,
250       19 => RE_Get_19,
251       20 => RE_GetU_20,
252       21 => RE_Get_21,
253       22 => RE_GetU_22,
254       23 => RE_Get_23,
255       24 => RE_GetU_24,
256       25 => RE_Get_25,
257       26 => RE_GetU_26,
258       27 => RE_Get_27,
259       28 => RE_GetU_28,
260       29 => RE_Get_29,
261       30 => RE_GetU_30,
262       31 => RE_Get_31,
263       32 => RE_Null,
264       33 => RE_Get_33,
265       34 => RE_GetU_34,
266       35 => RE_Get_35,
267       36 => RE_GetU_36,
268       37 => RE_Get_37,
269       38 => RE_GetU_38,
270       39 => RE_Get_39,
271       40 => RE_GetU_40,
272       41 => RE_Get_41,
273       42 => RE_GetU_42,
274       43 => RE_Get_43,
275       44 => RE_GetU_44,
276       45 => RE_Get_45,
277       46 => RE_GetU_46,
278       47 => RE_Get_47,
279       48 => RE_GetU_48,
280       49 => RE_Get_49,
281       50 => RE_GetU_50,
282       51 => RE_Get_51,
283       52 => RE_GetU_52,
284       53 => RE_Get_53,
285       54 => RE_GetU_54,
286       55 => RE_Get_55,
287       56 => RE_GetU_56,
288       57 => RE_Get_57,
289       58 => RE_GetU_58,
290       59 => RE_Get_59,
291       60 => RE_GetU_60,
292       61 => RE_Get_61,
293       62 => RE_GetU_62,
294       63 => RE_Get_63);
295
296    --  Array of Set routine entities. These are used to assign an element
297    --  of a packed array. The N'th entry is used to assign elements for
298    --  a packed array whose component size is N. RE_Null is used as a null
299    --  entry, for the cases where a library routine is not used.
300
301    Set_Id : constant E_Array :=
302      (01 => RE_Null,
303       02 => RE_Null,
304       03 => RE_Set_03,
305       04 => RE_Null,
306       05 => RE_Set_05,
307       06 => RE_Set_06,
308       07 => RE_Set_07,
309       08 => RE_Null,
310       09 => RE_Set_09,
311       10 => RE_Set_10,
312       11 => RE_Set_11,
313       12 => RE_Set_12,
314       13 => RE_Set_13,
315       14 => RE_Set_14,
316       15 => RE_Set_15,
317       16 => RE_Null,
318       17 => RE_Set_17,
319       18 => RE_Set_18,
320       19 => RE_Set_19,
321       20 => RE_Set_20,
322       21 => RE_Set_21,
323       22 => RE_Set_22,
324       23 => RE_Set_23,
325       24 => RE_Set_24,
326       25 => RE_Set_25,
327       26 => RE_Set_26,
328       27 => RE_Set_27,
329       28 => RE_Set_28,
330       29 => RE_Set_29,
331       30 => RE_Set_30,
332       31 => RE_Set_31,
333       32 => RE_Null,
334       33 => RE_Set_33,
335       34 => RE_Set_34,
336       35 => RE_Set_35,
337       36 => RE_Set_36,
338       37 => RE_Set_37,
339       38 => RE_Set_38,
340       39 => RE_Set_39,
341       40 => RE_Set_40,
342       41 => RE_Set_41,
343       42 => RE_Set_42,
344       43 => RE_Set_43,
345       44 => RE_Set_44,
346       45 => RE_Set_45,
347       46 => RE_Set_46,
348       47 => RE_Set_47,
349       48 => RE_Set_48,
350       49 => RE_Set_49,
351       50 => RE_Set_50,
352       51 => RE_Set_51,
353       52 => RE_Set_52,
354       53 => RE_Set_53,
355       54 => RE_Set_54,
356       55 => RE_Set_55,
357       56 => RE_Set_56,
358       57 => RE_Set_57,
359       58 => RE_Set_58,
360       59 => RE_Set_59,
361       60 => RE_Set_60,
362       61 => RE_Set_61,
363       62 => RE_Set_62,
364       63 => RE_Set_63);
365
366    --  Array of Set routine entities to be used in the case where the packed
367    --  array is itself a component of a packed structure, and therefore may
368    --  not be fully aligned. This only affects the even sizes, since for the
369    --  odd sizes, we do not get any fixed alignment in any case.
370
371    SetU_Id : constant E_Array :=
372      (01 => RE_Null,
373       02 => RE_Null,
374       03 => RE_Set_03,
375       04 => RE_Null,
376       05 => RE_Set_05,
377       06 => RE_SetU_06,
378       07 => RE_Set_07,
379       08 => RE_Null,
380       09 => RE_Set_09,
381       10 => RE_SetU_10,
382       11 => RE_Set_11,
383       12 => RE_SetU_12,
384       13 => RE_Set_13,
385       14 => RE_SetU_14,
386       15 => RE_Set_15,
387       16 => RE_Null,
388       17 => RE_Set_17,
389       18 => RE_SetU_18,
390       19 => RE_Set_19,
391       20 => RE_SetU_20,
392       21 => RE_Set_21,
393       22 => RE_SetU_22,
394       23 => RE_Set_23,
395       24 => RE_SetU_24,
396       25 => RE_Set_25,
397       26 => RE_SetU_26,
398       27 => RE_Set_27,
399       28 => RE_SetU_28,
400       29 => RE_Set_29,
401       30 => RE_SetU_30,
402       31 => RE_Set_31,
403       32 => RE_Null,
404       33 => RE_Set_33,
405       34 => RE_SetU_34,
406       35 => RE_Set_35,
407       36 => RE_SetU_36,
408       37 => RE_Set_37,
409       38 => RE_SetU_38,
410       39 => RE_Set_39,
411       40 => RE_SetU_40,
412       41 => RE_Set_41,
413       42 => RE_SetU_42,
414       43 => RE_Set_43,
415       44 => RE_SetU_44,
416       45 => RE_Set_45,
417       46 => RE_SetU_46,
418       47 => RE_Set_47,
419       48 => RE_SetU_48,
420       49 => RE_Set_49,
421       50 => RE_SetU_50,
422       51 => RE_Set_51,
423       52 => RE_SetU_52,
424       53 => RE_Set_53,
425       54 => RE_SetU_54,
426       55 => RE_Set_55,
427       56 => RE_SetU_56,
428       57 => RE_Set_57,
429       58 => RE_SetU_58,
430       59 => RE_Set_59,
431       60 => RE_SetU_60,
432       61 => RE_Set_61,
433       62 => RE_SetU_62,
434       63 => RE_Set_63);
435
436    -----------------------
437    -- Local Subprograms --
438    -----------------------
439
440    procedure Compute_Linear_Subscript
441      (Atyp   : Entity_Id;
442       N      : Node_Id;
443       Subscr : out Node_Id);
444    --  Given a constrained array type Atyp, and an indexed component node
445    --  N referencing an array object of this type, build an expression of
446    --  type Standard.Integer representing the zero-based linear subscript
447    --  value. This expression includes any required range checks.
448
449    procedure Convert_To_PAT_Type (Aexp : Node_Id);
450    --  Given an expression of a packed array type, builds a corresponding
451    --  expression whose type is the implementation type used to represent
452    --  the packed array. Aexp is analyzed and resolved on entry and on exit.
453
454    function Known_Aligned_Enough (Obj : Node_Id; Csiz : Nat) return Boolean;
455    --  There are two versions of the Set routines, the ones used when the
456    --  object is known to be sufficiently well aligned given the number of
457    --  bits, and the ones used when the object is not known to be aligned.
458    --  This routine is used to determine which set to use. Obj is a reference
459    --  to the object, and Csiz is the component size of the packed array.
460    --  True is returned if the alignment of object is known to be sufficient,
461    --  defined as 1 for odd bit sizes, 4 for bit sizes divisible by 4, and
462    --  2 otherwise.
463
464    function Make_Shift_Left (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id;
465    --  Build a left shift node, checking for the case of a shift count of zero
466
467    function Make_Shift_Right (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id;
468    --  Build a right shift node, checking for the case of a shift count of zero
469
470    function RJ_Unchecked_Convert_To
471      (Typ  : Entity_Id;
472       Expr : Node_Id) return Node_Id;
473    --  The packed array code does unchecked conversions which in some cases
474    --  may involve non-discrete types with differing sizes. The semantics of
475    --  such conversions is potentially endian dependent, and the effect we
476    --  want here for such a conversion is to do the conversion in size as
477    --  though numeric items are involved, and we extend or truncate on the
478    --  left side. This happens naturally in the little-endian case, but in
479    --  the big endian case we can get left justification, when what we want
480    --  is right justification. This routine does the unchecked conversion in
481    --  a stepwise manner to ensure that it gives the expected result. Hence
482    --  the name (RJ = Right justified). The parameters Typ and Expr are as
483    --  for the case of a normal Unchecked_Convert_To call.
484
485    procedure Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference (N : Node_Id);
486    --  This routine is called in the Get and Set case for arrays that are
487    --  packed but not bit-packed, meaning that they have at least one
488    --  subscript that is of an enumeration type with a non-standard
489    --  representation. This routine modifies the given node to properly
490    --  reference the corresponding packed array type.
491
492    procedure Setup_Inline_Packed_Array_Reference
493      (N      : Node_Id;
494       Atyp   : Entity_Id;
495       Obj    : in out Node_Id;
496       Cmask  : out Uint;
497       Shift  : out Node_Id);
498    --  This procedure performs common processing on the N_Indexed_Component
499    --  parameter given as N, whose prefix is a reference to a packed array.
500    --  This is used for the get and set when the component size is 1,2,4
501    --  or for other component sizes when the packed array type is a modular
502    --  type (i.e. the cases that are handled with inline code).
503    --
504    --  On entry:
505    --
506    --    N is the N_Indexed_Component node for the packed array reference
507    --
508    --    Atyp is the constrained array type (the actual subtype has been
509    --    computed if necessary to obtain the constraints, but this is still
510    --    the original array type, not the Packed_Array_Type value).
511    --
512    --    Obj is the object which is to be indexed. It is always of type Atyp.
513    --
514    --  On return:
515    --
516    --    Obj is the object containing the desired bit field. It is of type
517    --    Unsigned, Long_Unsigned, or Long_Long_Unsigned, and is either the
518    --    entire value, for the small static case, or the proper selected byte
519    --    from the array in the large or dynamic case. This node is analyzed
520    --    and resolved on return.
521    --
522    --    Shift is a node representing the shift count to be used in the
523    --    rotate right instruction that positions the field for access.
524    --    This node is analyzed and resolved on return.
525    --
526    --    Cmask is a mask corresponding to the width of the component field.
527    --    Its value is 2 ** Csize - 1 (e.g. 2#1111# for component size of 4).
528    --
529    --  Note: in some cases the call to this routine may generate actions
530    --  (for handling multi-use references and the generation of the packed
531    --  array type on the fly). Such actions are inserted into the tree
532    --  directly using Insert_Action.
533
534    ------------------------------
535    -- Compute_Linear_Subcsript --
536    ------------------------------
537
538    procedure Compute_Linear_Subscript
539      (Atyp   : Entity_Id;
540       N      : Node_Id;
541       Subscr : out Node_Id)
542    is
543       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (N);
544       Oldsub : Node_Id;
545       Newsub : Node_Id;
546       Indx   : Node_Id;
547       Styp   : Entity_Id;
548
549    begin
550       Subscr := Empty;
551
552       --  Loop through dimensions
553
554       Indx   := First_Index (Atyp);
555       Oldsub := First (Expressions (N));
556
557       while Present (Indx) loop
558          Styp := Etype (Indx);
559          Newsub := Relocate_Node (Oldsub);
560
561          --  Get expression for the subscript value. First, if Do_Range_Check
562          --  is set on a subscript, then we must do a range check against the
563          --  original bounds (not the bounds of the packed array type). We do
564          --  this by introducing a subtype conversion.
565
566          if Do_Range_Check (Newsub)
567            and then Etype (Newsub) /= Styp
568          then
569             Newsub := Convert_To (Styp, Newsub);
570          end if;
571
572          --  Now evolve the expression for the subscript. First convert
573          --  the subscript to be zero based and of an integer type.
574
575          --  Case of integer type, where we just subtract to get lower bound
576
577          if Is_Integer_Type (Styp) then
578
579             --  If length of integer type is smaller than standard integer,
580             --  then we convert to integer first, then do the subtract
581
582             --  Integer (subscript) - Integer (Styp'First)
583
584             if Esize (Styp) < Esize (Standard_Integer) then
585                Newsub :=
586                  Make_Op_Subtract (Loc,
587                    Left_Opnd => Convert_To (Standard_Integer, Newsub),
588                  Right_Opnd =>
589                    Convert_To (Standard_Integer,
590                      Make_Attribute_Reference (Loc,
591                        Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
592                        Attribute_Name => Name_First)));
593
594             --  For larger integer types, subtract first, then convert to
595             --  integer, this deals with strange long long integer bounds.
596
597             --    Integer (subscript - Styp'First)
598
599             else
600                Newsub :=
601                  Convert_To (Standard_Integer,
602                    Make_Op_Subtract (Loc,
603                      Left_Opnd => Newsub,
604                    Right_Opnd =>
605                      Make_Attribute_Reference (Loc,
606                        Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
607                        Attribute_Name => Name_First)));
608             end if;
609
610          --  For the enumeration case, we have to use 'Pos to get the value
611          --  to work with before subtracting the lower bound.
612
613          --    Integer (Styp'Pos (subscr)) - Integer (Styp'Pos (Styp'First));
614
615          --  This is not quite right for bizarre cases where the size of the
616          --  enumeration type is > Integer'Size bits due to rep clause ???
617
618          else
619             pragma Assert (Is_Enumeration_Type (Styp));
620
621             Newsub :=
622               Make_Op_Subtract (Loc,
623                 Left_Opnd => Convert_To (Standard_Integer,
624                   Make_Attribute_Reference (Loc,
625                     Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
626                     Attribute_Name => Name_Pos,
627                     Expressions    => New_List (Newsub))),
628
629                 Right_Opnd =>
630                   Convert_To (Standard_Integer,
631                     Make_Attribute_Reference (Loc,
632                       Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
633                       Attribute_Name => Name_Pos,
634                       Expressions    => New_List (
635                         Make_Attribute_Reference (Loc,
636                         Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
637                         Attribute_Name => Name_First)))));
638          end if;
639
640          Set_Paren_Count (Newsub, 1);
641
642          --  For the first subscript, we just copy that subscript value
643
644          if No (Subscr) then
645             Subscr := Newsub;
646
647          --  Otherwise, we must multiply what we already have by the current
648          --  stride and then add in the new value to the evolving subscript.
649
650          else
651             Subscr :=
652               Make_Op_Add (Loc,
653                 Left_Opnd =>
654                   Make_Op_Multiply (Loc,
655                     Left_Opnd  => Subscr,
656                     Right_Opnd =>
657                       Make_Attribute_Reference (Loc,
658                         Attribute_Name => Name_Range_Length,
659                         Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc))),
660                 Right_Opnd => Newsub);
661          end if;
662
663          --  Move to next subscript
664
665          Next_Index (Indx);
666          Next (Oldsub);
667       end loop;
668    end Compute_Linear_Subscript;
669
670    -------------------------
671    -- Convert_To_PAT_Type --
672    -------------------------
673
674    --  The PAT is always obtained from the actual subtype
675
676    procedure Convert_To_PAT_Type (Aexp : Entity_Id) is
677       Act_ST : Entity_Id;
678
679    begin
680       Convert_To_Actual_Subtype (Aexp);
681       Act_ST := Underlying_Type (Etype (Aexp));
682       Create_Packed_Array_Type (Act_ST);
683
684       --  Just replace the etype with the packed array type. This works
685       --  because the expression will not be further analyzed, and Gigi
686       --  considers the two types equivalent in any case.
687
688       --  This is not strictly the case ??? If the reference is an actual
689       --  in a call, the expansion of the prefix is delayed, and must be
690       --  reanalyzed, see Reset_Packed_Prefix. On the other hand, if the
691       --  prefix is a simple array reference, reanalysis can produce spurious
692       --  type errors when the PAT type is replaced again with the original
693       --  type of the array. The following is correct and minimal, but the
694       --  handling of more complex packed expressions in actuals is confused.
695       --  It is likely that the problem only remains for actuals in calls.
696
697       Set_Etype (Aexp, Packed_Array_Type (Act_ST));
698
699       if Is_Entity_Name (Aexp)
700         or else
701            (Nkind (Aexp) = N_Indexed_Component
702              and then Is_Entity_Name (Prefix (Aexp)))
703       then
704          Set_Analyzed (Aexp);
705       end if;
706    end Convert_To_PAT_Type;
707
708    ------------------------------
709    -- Create_Packed_Array_Type --
710    ------------------------------
711
712    procedure Create_Packed_Array_Type (Typ : Entity_Id) is
713       Loc      : constant Source_Ptr := Sloc (Typ);
714       Ctyp     : constant Entity_Id  := Component_Type (Typ);
715       Csize    : constant Uint       := Component_Size (Typ);
716
717       Ancest   : Entity_Id;
718       PB_Type  : Entity_Id;
719       PASize   : Uint;
720       Decl     : Node_Id;
721       PAT      : Entity_Id;
722       Len_Dim  : Node_Id;
723       Len_Expr : Node_Id;
724       Len_Bits : Uint;
725       Bits_U1  : Node_Id;
726       PAT_High : Node_Id;
727       Btyp     : Entity_Id;
728       Lit      : Node_Id;
729
730       procedure Install_PAT;
731       --  This procedure is called with Decl set to the declaration for the
732       --  packed array type. It creates the type and installs it as required.
733
734       procedure Set_PB_Type;
735       --  Sets PB_Type to Packed_Bytes{1,2,4} as required by the alignment
736       --  requirements (see documentation in the spec of this package).
737
738       -----------------
739       -- Install_PAT --
740       -----------------
741
742       procedure Install_PAT is
743          Pushed_Scope : Boolean := False;
744
745       begin
746          --  We do not want to put the declaration we have created in the tree
747          --  since it is often hard, and sometimes impossible to find a proper
748          --  place for it (the impossible case arises for a packed array type
749          --  with bounds depending on the discriminant, a declaration cannot
750          --  be put inside the record, and the reference to the discriminant
751          --  cannot be outside the record).
752
753          --  The solution is to analyze the declaration while temporarily
754          --  attached to the tree at an appropriate point, and then we install
755          --  the resulting type as an Itype in the packed array type field of
756          --  the original type, so that no explicit declaration is required.
757
758          --  Note: the packed type is created in the scope of its parent
759          --  type. There are at least some cases where the current scope
760          --  is deeper, and so when this is the case, we temporarily reset
761          --  the scope for the definition. This is clearly safe, since the
762          --  first use of the packed array type will be the implicit
763          --  reference from the corresponding unpacked type when it is
764          --  elaborated.
765
766          if Is_Itype (Typ) then
767             Set_Parent (Decl, Associated_Node_For_Itype (Typ));
768          else
769             Set_Parent (Decl, Declaration_Node (Typ));
770          end if;
771
772          if Scope (Typ) /= Current_Scope then
773             New_Scope (Scope (Typ));
774             Pushed_Scope := True;
775          end if;
776
777          Set_Is_Itype (PAT, True);
778          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
779          Analyze (Decl, Suppress => All_Checks);
780
781          if Pushed_Scope then
782             Pop_Scope;
783          end if;
784
785          --  Set Esize and RM_Size to the actual size of the packed object
786          --  Do not reset RM_Size if already set, as happens in the case
787          --  of a modular type.
788
789          Set_Esize (PAT, PASize);
790
791          if Unknown_RM_Size (PAT) then
792             Set_RM_Size (PAT, PASize);
793          end if;
794
795          --  Set remaining fields of packed array type
796
797          Init_Alignment                (PAT);
798          Set_Parent                    (PAT, Empty);
799          Set_Associated_Node_For_Itype (PAT, Typ);
800          Set_Is_Packed_Array_Type      (PAT, True);
801          Set_Original_Array_Type       (PAT, Typ);
802
803          --  We definitely do not want to delay freezing for packed array
804          --  types. This is of particular importance for the itypes that
805          --  are generated for record components depending on discriminants
806          --  where there is no place to put the freeze node.
807
808          Set_Has_Delayed_Freeze (PAT, False);
809          Set_Has_Delayed_Freeze (Etype (PAT), False);
810
811          --  If we did allocate a freeze node, then clear out the reference
812          --  since it is obsolete (should we delete the freeze node???)
813
814          Set_Freeze_Node (PAT, Empty);
815          Set_Freeze_Node (Etype (PAT), Empty);
816       end Install_PAT;
817
818       -----------------
819       -- Set_PB_Type --
820       -----------------
821
822       procedure Set_PB_Type is
823       begin
824          --  If the user has specified an explicit alignment for the
825          --  type or component, take it into account.
826
827          if Csize <= 2 or else Csize = 4 or else Csize mod 2 /= 0
828            or else Alignment (Typ) = 1
829            or else Component_Alignment (Typ) = Calign_Storage_Unit
830          then
831             PB_Type := RTE (RE_Packed_Bytes1);
832
833          elsif Csize mod 4 /= 0
834            or else Alignment (Typ) = 2
835          then
836             PB_Type := RTE (RE_Packed_Bytes2);
837
838          else
839             PB_Type := RTE (RE_Packed_Bytes4);
840          end if;
841       end Set_PB_Type;
842
843    --  Start of processing for Create_Packed_Array_Type
844
845    begin
846       --  If we already have a packed array type, nothing to do
847
848       if Present (Packed_Array_Type (Typ)) then
849          return;
850       end if;
851
852       --  If our immediate ancestor subtype is constrained, and it already
853       --  has a packed array type, then just share the same type, since the
854       --  bounds must be the same. If the ancestor is not an array type but
855       --  a private type, as can happen with multiple instantiations, create
856       --  a new packed type, to avoid privacy issues.
857
858       if Ekind (Typ) = E_Array_Subtype then
859          Ancest := Ancestor_Subtype (Typ);
860
861          if Present (Ancest)
862            and then Is_Array_Type (Ancest)
863            and then Is_Constrained (Ancest)
864            and then Present (Packed_Array_Type (Ancest))
865          then
866             Set_Packed_Array_Type (Typ, Packed_Array_Type (Ancest));
867             return;
868          end if;
869       end if;
870
871       --  We preset the result type size from the size of the original array
872       --  type, since this size clearly belongs to the packed array type. The
873       --  size of the conceptual unpacked type is always set to unknown.
874
875       PASize := Esize (Typ);
876
877       --  Case of an array where at least one index is of an enumeration
878       --  type with a non-standard representation, but the component size
879       --  is not appropriate for bit packing. This is the case where we
880       --  have Is_Packed set (we would never be in this unit otherwise),
881       --  but Is_Bit_Packed_Array is false.
882
883       --  Note that if the component size is appropriate for bit packing,
884       --  then the circuit for the computation of the subscript properly
885       --  deals with the non-standard enumeration type case by taking the
886       --  Pos anyway.
887
888       if not Is_Bit_Packed_Array (Typ) then
889
890          --  Here we build a declaration:
891
892          --    type tttP is array (index1, index2, ...) of component_type
893
894          --  where index1, index2, are the index types. These are the same
895          --  as the index types of the original array, except for the non-
896          --  standard representation enumeration type case, where we have
897          --  two subcases.
898
899          --  For the unconstrained array case, we use
900
901          --    Natural range <>
902
903          --  For the constrained case, we use
904
905          --    Natural range Enum_Type'Pos (Enum_Type'First) ..
906          --                  Enum_Type'Pos (Enum_Type'Last);
907
908          PAT :=
909            Make_Defining_Identifier (Loc,
910              Chars => New_External_Name (Chars (Typ), 'P'));
911
912          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
913
914          declare
915             Indexes   : constant List_Id := New_List;
916             Indx      : Node_Id;
917             Indx_Typ  : Entity_Id;
918             Enum_Case : Boolean;
919             Typedef   : Node_Id;
920
921          begin
922             Indx := First_Index (Typ);
923
924             while Present (Indx) loop
925                Indx_Typ := Etype (Indx);
926
927                Enum_Case := Is_Enumeration_Type (Indx_Typ)
928                               and then Has_Non_Standard_Rep (Indx_Typ);
929
930                --  Unconstrained case
931
932                if not Is_Constrained (Typ) then
933                   if Enum_Case then
934                      Indx_Typ := Standard_Natural;
935                   end if;
936
937                   Append_To (Indexes, New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc));
938
939                --  Constrained case
940
941                else
942                   if not Enum_Case then
943                      Append_To (Indexes, New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc));
944
945                   else
946                      Append_To (Indexes,
947                        Make_Subtype_Indication (Loc,
948                          Subtype_Mark =>
949                            New_Occurrence_Of (Standard_Natural, Loc),
950                          Constraint =>
951                            Make_Range_Constraint (Loc,
952                              Range_Expression =>
953                                Make_Range (Loc,
954                                  Low_Bound =>
955                                    Make_Attribute_Reference (Loc,
956                                      Prefix =>
957                                        New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
958                                      Attribute_Name => Name_Pos,
959                                      Expressions => New_List (
960                                        Make_Attribute_Reference (Loc,
961                                          Prefix =>
962                                            New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
963                                          Attribute_Name => Name_First))),
964
965                                  High_Bound =>
966                                    Make_Attribute_Reference (Loc,
967                                      Prefix =>
968                                        New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
969                                      Attribute_Name => Name_Pos,
970                                      Expressions => New_List (
971                                        Make_Attribute_Reference (Loc,
972                                          Prefix =>
973                                            New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
974                                          Attribute_Name => Name_Last)))))));
975
976                   end if;
977                end if;
978
979                Next_Index (Indx);
980             end loop;
981
982             if not Is_Constrained (Typ) then
983                Typedef :=
984                  Make_Unconstrained_Array_Definition (Loc,
985                    Subtype_Marks => Indexes,
986                    Component_Definition =>
987                      Make_Component_Definition (Loc,
988                        Aliased_Present    => False,
989                        Subtype_Indication =>
990                           New_Occurrence_Of (Ctyp, Loc)));
991
992             else
993                Typedef :=
994                   Make_Constrained_Array_Definition (Loc,
995                     Discrete_Subtype_Definitions => Indexes,
996                     Component_Definition =>
997                       Make_Component_Definition (Loc,
998                         Aliased_Present    => False,
999                         Subtype_Indication =>
1000                           New_Occurrence_Of (Ctyp, Loc)));
1001             end if;
1002
1003             Decl :=
1004               Make_Full_Type_Declaration (Loc,
1005                 Defining_Identifier => PAT,
1006                 Type_Definition => Typedef);
1007          end;
1008
1009          --  Set type as packed array type and install it
1010
1011          Set_Is_Packed_Array_Type (PAT);
1012          Install_PAT;
1013          return;
1014
1015       --  Case of bit-packing required for unconstrained array. We create
1016       --  a subtype that is equivalent to use Packed_Bytes{1,2,4} as needed.
1017
1018       elsif not Is_Constrained (Typ) then
1019          PAT :=
1020            Make_Defining_Identifier (Loc,
1021              Chars => Make_Packed_Array_Type_Name (Typ, Csize));
1022
1023          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
1024          Set_PB_Type;
1025
1026          Decl :=
1027            Make_Subtype_Declaration (Loc,
1028              Defining_Identifier => PAT,
1029                Subtype_Indication => New_Occurrence_Of (PB_Type, Loc));
1030          Install_PAT;
1031          return;
1032
1033       --  Remaining code is for the case of bit-packing for constrained array
1034
1035       --  The name of the packed array subtype is
1036
1037       --    ttt___Xsss
1038
1039       --  where sss is the component size in bits and ttt is the name of
1040       --  the parent packed type.
1041
1042       else
1043          PAT :=
1044            Make_Defining_Identifier (Loc,
1045              Chars => Make_Packed_Array_Type_Name (Typ, Csize));
1046
1047          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
1048
1049          --  Build an expression for the length of the array in bits.
1050          --  This is the product of the length of each of the dimensions
1051
1052          declare
1053             J : Nat := 1;
1054
1055          begin
1056             Len_Expr := Empty; -- suppress junk warning
1057
1058             loop
1059                Len_Dim :=
1060                  Make_Attribute_Reference (Loc,
1061                    Attribute_Name => Name_Length,
1062                    Prefix         => New_Occurrence_Of (Typ, Loc),
1063                    Expressions    => New_List (
1064                      Make_Integer_Literal (Loc, J)));
1065
1066                if J = 1 then
1067                   Len_Expr := Len_Dim;
1068
1069                else
1070                   Len_Expr :=
1071                     Make_Op_Multiply (Loc,
1072                       Left_Opnd  => Len_Expr,
1073                       Right_Opnd => Len_Dim);
1074                end if;
1075
1076                J := J + 1;
1077                exit when J > Number_Dimensions (Typ);
1078             end loop;
1079          end;
1080
1081          --  Temporarily attach the length expression to the tree and analyze
1082          --  and resolve it, so that we can test its value. We assume that the
1083          --  total length fits in type Integer. This expression may involve
1084          --  discriminants, so we treat it as a default/per-object expression.
1085
1086          Set_Parent (Len_Expr, Typ);
1087          Analyze_Per_Use_Expression (Len_Expr, Standard_Integer);
1088
1089          --  Use a modular type if possible. We can do this if we have
1090          --  static bounds, and the length is small enough, and the length
1091          --  is not zero. We exclude the zero length case because the size
1092          --  of things is always at least one, and the zero length object
1093          --  would have an anomalous size.
1094
1095          if Compile_Time_Known_Value (Len_Expr) then
1096             Len_Bits := Expr_Value (Len_Expr) * Csize;
1097
1098             --  We normally consider small enough to mean no larger than the
1099             --  value of System_Max_Binary_Modulus_Power, checking that in the
1100             --  case of values longer than word size, we have long shifts.
1101
1102             if Len_Bits > 0
1103               and then
1104                 (Len_Bits <= System_Word_Size
1105                    or else (Len_Bits <= System_Max_Binary_Modulus_Power
1106                               and then Support_Long_Shifts_On_Target))
1107
1108             --  Also test for alignment given. If an alignment is given which
1109             --  is smaller than the natural modular alignment, force the array
1110             --  of bytes representation to accommodate the alignment.
1111
1112               and then
1113                 (No (Alignment_Clause (Typ))
1114                    or else
1115                  Alignment (Typ) >= ((Len_Bits + System_Storage_Unit)
1116                                              / System_Storage_Unit))
1117             then
1118                --  We can use the modular type, it has the form:
1119
1120                --    subtype tttPn is btyp
1121                --      range 0 .. 2 ** ((Typ'Length (1)
1122                --                * ... * Typ'Length (n)) * Csize) - 1;
1123
1124                --  The bounds are statically known, and btyp is one
1125                --  of the unsigned types, depending on the length. If the
1126                --  type is its first subtype, i.e. it is a user-defined
1127                --  type, no object of the type will be larger, and it is
1128                --  worthwhile to use a small unsigned type.
1129
1130                if Len_Bits <= Standard_Short_Integer_Size
1131                  and then First_Subtype (Typ) = Typ
1132                then
1133                   Btyp := RTE (RE_Short_Unsigned);
1134
1135                elsif Len_Bits <= Standard_Integer_Size then
1136                   Btyp := RTE (RE_Unsigned);
1137
1138                elsif Len_Bits <= Standard_Long_Integer_Size then
1139                   Btyp := RTE (RE_Long_Unsigned);
1140
1141                else
1142                   Btyp := RTE (RE_Long_Long_Unsigned);
1143                end if;
1144
1145                Lit := Make_Integer_Literal (Loc, 2 ** Len_Bits - 1);
1146                Set_Print_In_Hex (Lit);
1147
1148                Decl :=
1149                  Make_Subtype_Declaration (Loc,
1150                    Defining_Identifier => PAT,
1151                      Subtype_Indication =>
1152                        Make_Subtype_Indication (Loc,
1153                          Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (Btyp, Loc),
1154
1155                          Constraint =>
1156                            Make_Range_Constraint (Loc,
1157                              Range_Expression =>
1158                                Make_Range (Loc,
1159                                  Low_Bound =>
1160                                    Make_Integer_Literal (Loc, 0),
1161                                  High_Bound => Lit))));
1162
1163                if PASize = Uint_0 then
1164                   PASize := Len_Bits;
1165                end if;
1166
1167                Install_PAT;
1168                return;
1169             end if;
1170          end if;
1171
1172          --  Could not use a modular type, for all other cases, we build
1173          --  a packed array subtype:
1174
1175          --    subtype tttPn is
1176          --      System.Packed_Bytes{1,2,4} (0 .. (Bits + 7) / 8 - 1);
1177
1178          --  Bits is the length of the array in bits
1179
1180          Set_PB_Type;
1181
1182          Bits_U1 :=
1183            Make_Op_Add (Loc,
1184              Left_Opnd =>
1185                Make_Op_Multiply (Loc,
1186                  Left_Opnd  =>
1187                    Make_Integer_Literal (Loc, Csize),
1188                  Right_Opnd => Len_Expr),
1189
1190              Right_Opnd =>
1191                Make_Integer_Literal (Loc, 7));
1192
1193          Set_Paren_Count (Bits_U1, 1);
1194
1195          PAT_High :=
1196            Make_Op_Subtract (Loc,
1197              Left_Opnd =>
1198                Make_Op_Divide (Loc,
1199                  Left_Opnd => Bits_U1,
1200                  Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, 8)),
1201              Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, 1));
1202
1203          Decl :=
1204            Make_Subtype_Declaration (Loc,
1205              Defining_Identifier => PAT,
1206                Subtype_Indication =>
1207                  Make_Subtype_Indication (Loc,
1208                    Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (PB_Type, Loc),
1209                    Constraint =>
1210
1211                      Make_Index_Or_Discriminant_Constraint (Loc,
1212                        Constraints => New_List (
1213                          Make_Range (Loc,
1214                            Low_Bound =>
1215                              Make_Integer_Literal (Loc, 0),
1216                            High_Bound => PAT_High)))));
1217
1218          Install_PAT;
1219
1220          --  Currently the code in this unit requires that packed arrays
1221          --  represented by non-modular arrays of bytes be on a byte
1222          --  boundary for bit sizes handled by System.Pack_nn units.
1223          --  That's because these units assume the array being accessed
1224          --  starts on a byte boundary.
1225
1226          if Get_Id (UI_To_Int (Csize)) /= RE_Null then
1227             Set_Must_Be_On_Byte_Boundary (Typ);
1228          end if;
1229       end if;
1230    end Create_Packed_Array_Type;
1231
1232    -----------------------------------
1233    -- Expand_Bit_Packed_Element_Set --
1234    -----------------------------------
1235
1236    procedure Expand_Bit_Packed_Element_Set (N : Node_Id) is
1237       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1238       Lhs : constant Node_Id    := Name (N);
1239
1240       Ass_OK : constant Boolean := Assignment_OK (Lhs);
1241       --  Used to preserve assignment OK status when assignment is rewritten
1242
1243       Rhs : Node_Id := Expression (N);
1244       --  Initially Rhs is the right hand side value, it will be replaced
1245       --  later by an appropriate unchecked conversion for the assignment.
1246
1247       Obj    : Node_Id;
1248       Atyp   : Entity_Id;
1249       PAT    : Entity_Id;
1250       Ctyp   : Entity_Id;
1251       Csiz   : Int;
1252       Cmask  : Uint;
1253
1254       Shift : Node_Id;
1255       --  The expression for the shift value that is required
1256
1257       Shift_Used : Boolean := False;
1258       --  Set True if Shift has been used in the generated code at least
1259       --  once, so that it must be duplicated if used again
1260
1261       New_Lhs : Node_Id;
1262       New_Rhs : Node_Id;
1263
1264       Rhs_Val_Known : Boolean;
1265       Rhs_Val       : Uint;
1266       --  If the value of the right hand side as an integer constant is
1267       --  known at compile time, Rhs_Val_Known is set True, and Rhs_Val
1268       --  contains the value. Otherwise Rhs_Val_Known is set False, and
1269       --  the Rhs_Val is undefined.
1270
1271       function Get_Shift return Node_Id;
1272       --  Function used to get the value of Shift, making sure that it
1273       --  gets duplicated if the function is called more than once.
1274
1275       ---------------
1276       -- Get_Shift --
1277       ---------------
1278
1279       function Get_Shift return Node_Id is
1280       begin
1281          --  If we used the shift value already, then duplicate it. We
1282          --  set a temporary parent in case actions have to be inserted.
1283
1284          if Shift_Used then
1285             Set_Parent (Shift, N);
1286             return Duplicate_Subexpr_No_Checks (Shift);
1287
1288          --  If first time, use Shift unchanged, and set flag for first use
1289
1290          else
1291             Shift_Used := True;
1292             return Shift;
1293          end if;
1294       end Get_Shift;
1295
1296    --  Start of processing for Expand_Bit_Packed_Element_Set
1297
1298    begin
1299       pragma Assert (Is_Bit_Packed_Array (Etype (Prefix (Lhs))));
1300
1301       Obj := Relocate_Node (Prefix (Lhs));
1302       Convert_To_Actual_Subtype (Obj);
1303       Atyp := Etype (Obj);
1304       PAT  := Packed_Array_Type (Atyp);
1305       Ctyp := Component_Type (Atyp);
1306       Csiz := UI_To_Int (Component_Size (Atyp));
1307
1308       --  We convert the right hand side to the proper subtype to ensure
1309       --  that an appropriate range check is made (since the normal range
1310       --  check from assignment will be lost in the transformations). This
1311       --  conversion is analyzed immediately so that subsequent processing
1312       --  can work with an analyzed Rhs (and e.g. look at its Etype)
1313
1314       --  If the right-hand side is a string literal, create a temporary for
1315       --  it, constant-folding is not ready to wrap the bit representation
1316       --  of a string literal.
1317
1318       if Nkind (Rhs) = N_String_Literal then
1319          declare
1320             Decl : Node_Id;
1321          begin
1322             Decl :=
1323               Make_Object_Declaration (Loc,
1324                 Defining_Identifier =>
1325                   Make_Defining_Identifier (Loc,  New_Internal_Name ('T')),
1326                 Object_Definition => New_Occurrence_Of (Ctyp, Loc),
1327                 Expression => New_Copy_Tree (Rhs));
1328
1329             Insert_Actions (N, New_List (Decl));
1330             Rhs := New_Occurrence_Of (Defining_Identifier (Decl), Loc);
1331          end;
1332       end if;
1333
1334       Rhs := Convert_To (Ctyp, Rhs);
1335       Set_Parent (Rhs, N);
1336       Analyze_And_Resolve (Rhs, Ctyp);
1337
1338       --  Case of component size 1,2,4 or any component size for the modular
1339       --  case. These are the cases for which we can inline the code.
1340
1341       if Csiz = 1 or else Csiz = 2 or else Csiz = 4
1342         or else (Present (PAT) and then Is_Modular_Integer_Type (PAT))
1343       then
1344          Setup_Inline_Packed_Array_Reference (Lhs, Atyp, Obj, Cmask, Shift);
1345
1346          --  The statement to be generated is:
1347
1348          --    Obj := atyp!((Obj and Mask1) or (shift_left (rhs, shift)))
1349
1350          --      where mask1 is obtained by shifting Cmask left Shift bits
1351          --      and then complementing the result.
1352
1353          --      the "and Mask1" is omitted if rhs is constant and all 1 bits
1354
1355          --      the "or ..." is omitted if rhs is constant and all 0 bits
1356
1357          --      rhs is converted to the appropriate type
1358
1359          --      The result is converted back to the array type, since
1360          --      otherwise we lose knowledge of the packed nature.
1361
1362          --  Determine if right side is all 0 bits or all 1 bits
1363
1364          if Compile_Time_Known_Value (Rhs) then
1365             Rhs_Val       := Expr_Rep_Value (Rhs);
1366             Rhs_Val_Known := True;
1367
1368          --  The following test catches the case of an unchecked conversion
1369          --  of an integer literal. This results from optimizing aggregates
1370          --  of packed types.
1371
1372          elsif Nkind (Rhs) = N_Unchecked_Type_Conversion
1373            and then Compile_Time_Known_Value (Expression (Rhs))
1374          then
1375             Rhs_Val       := Expr_Rep_Value (Expression (Rhs));
1376             Rhs_Val_Known := True;
1377
1378          else
1379             Rhs_Val       := No_Uint;
1380             Rhs_Val_Known := False;
1381          end if;
1382
1383          --  Some special checks for the case where the right hand value
1384          --  is known at compile time. Basically we have to take care of
1385          --  the implicit conversion to the subtype of the component object.
1386
1387          if Rhs_Val_Known then
1388
1389             --  If we have a biased component type then we must manually do
1390             --  the biasing, since we are taking responsibility in this case
1391             --  for constructing the exact bit pattern to be used.
1392
1393             if Has_Biased_Representation (Ctyp) then
1394                Rhs_Val := Rhs_Val - Expr_Rep_Value (Type_Low_Bound (Ctyp));
1395             end if;
1396
1397             --  For a negative value, we manually convert the twos complement
1398             --  value to a corresponding unsigned value, so that the proper
1399             --  field width is maintained. If we did not do this, we would
1400             --  get too many leading sign bits later on.
1401
1402             if Rhs_Val < 0 then
1403                Rhs_Val := 2 ** UI_From_Int (Csiz) + Rhs_Val;
1404             end if;
1405          end if;
1406
1407          New_Lhs := Duplicate_Subexpr (Obj, True);
1408          New_Rhs := Duplicate_Subexpr_No_Checks (Obj);
1409
1410          --  First we deal with the "and"
1411
1412          if not Rhs_Val_Known or else Rhs_Val /= Cmask then
1413             declare
1414                Mask1 : Node_Id;
1415                Lit   : Node_Id;
1416
1417             begin
1418                if Compile_Time_Known_Value (Shift) then
1419                   Mask1 :=
1420                     Make_Integer_Literal (Loc,
1421                       Modulus (Etype (Obj)) - 1 -
1422                                  (Cmask * (2 ** Expr_Value (Get_Shift))));
1423                   Set_Print_In_Hex (Mask1);
1424
1425                else
1426                   Lit := Make_Integer_Literal (Loc, Cmask);
1427                   Set_Print_In_Hex (Lit);
1428                   Mask1 :=
1429                     Make_Op_Not (Loc,
1430                       Right_Opnd => Make_Shift_Left (Lit, Get_Shift));
1431                end if;
1432
1433                New_Rhs :=
1434                  Make_Op_And (Loc,
1435                    Left_Opnd  => New_Rhs,
1436                    Right_Opnd => Mask1);
1437             end;
1438          end if;
1439
1440          --  Then deal with the "or"
1441
1442          if not Rhs_Val_Known or else Rhs_Val /= 0 then
1443             declare
1444                Or_Rhs : Node_Id;
1445
1446                procedure Fixup_Rhs;
1447                --  Adjust Rhs by bias if biased representation for components
1448                --  or remove extraneous high order sign bits if signed.
1449
1450                procedure Fixup_Rhs is
1451                   Etyp : constant Entity_Id := Etype (Rhs);
1452
1453                begin
1454                   --  For biased case, do the required biasing by simply
1455                   --  converting to the biased subtype (the conversion
1456                   --  will generate the required bias).
1457
1458                   if Has_Biased_Representation (Ctyp) then
1459                      Rhs := Convert_To (Ctyp, Rhs);
1460
1461                   --  For a signed integer type that is not biased, generate
1462                   --  a conversion to unsigned to strip high order sign bits.
1463
1464                   elsif Is_Signed_Integer_Type (Ctyp) then
1465                      Rhs := Unchecked_Convert_To (RTE (Bits_Id (Csiz)), Rhs);
1466                   end if;
1467
1468                   --  Set Etype, since it can be referenced before the
1469                   --  node is completely analyzed.
1470
1471                   Set_Etype (Rhs, Etyp);
1472
1473                   --  We now need to do an unchecked conversion of the
1474                   --  result to the target type, but it is important that
1475                   --  this conversion be a right justified conversion and
1476                   --  not a left justified conversion.
1477
1478                   Rhs := RJ_Unchecked_Convert_To (Etype (Obj), Rhs);
1479
1480                end Fixup_Rhs;
1481
1482             begin
1483                if Rhs_Val_Known
1484                  and then Compile_Time_Known_Value (Get_Shift)
1485                then
1486                   Or_Rhs :=
1487                     Make_Integer_Literal (Loc,
1488                       Rhs_Val * (2 ** Expr_Value (Get_Shift)));
1489                   Set_Print_In_Hex (Or_Rhs);
1490
1491                else
1492                   --  We have to convert the right hand side to Etype (Obj).
1493                   --  A special case case arises if what we have now is a Val
1494                   --  attribute reference whose expression type is Etype (Obj).
1495                   --  This happens for assignments of fields from the same
1496                   --  array. In this case we get the required right hand side
1497                   --  by simply removing the inner attribute reference.
1498
1499                   if Nkind (Rhs) = N_Attribute_Reference
1500                     and then Attribute_Name (Rhs) = Name_Val
1501                     and then Etype (First (Expressions (Rhs))) = Etype (Obj)
1502                   then
1503                      Rhs := Relocate_Node (First (Expressions (Rhs)));
1504                      Fixup_Rhs;
1505
1506                   --  If the value of the right hand side is a known integer
1507                   --  value, then just replace it by an untyped constant,
1508                   --  which will be properly retyped when we analyze and
1509                   --  resolve the expression.
1510
1511                   elsif Rhs_Val_Known then
1512
1513                      --  Note that Rhs_Val has already been normalized to
1514                      --  be an unsigned value with the proper number of bits.
1515
1516                      Rhs :=
1517                        Make_Integer_Literal (Loc, Rhs_Val);
1518
1519                   --  Otherwise we need an unchecked conversion
1520
1521                   else
1522                      Fixup_Rhs;
1523                   end if;
1524
1525                   Or_Rhs := Make_Shift_Left (Rhs, Get_Shift);
1526                end if;
1527
1528                if Nkind (New_Rhs) = N_Op_And then
1529                   Set_Paren_Count (New_Rhs, 1);
1530                end if;
1531
1532                New_Rhs :=
1533                  Make_Op_Or (Loc,
1534                    Left_Opnd  => New_Rhs,
1535                    Right_Opnd => Or_Rhs);
1536             end;
1537          end if;
1538
1539          --  Now do the rewrite
1540
1541          Rewrite (N,
1542            Make_Assignment_Statement (Loc,
1543              Name       => New_Lhs,
1544              Expression =>
1545                Unchecked_Convert_To (Etype (New_Lhs), New_Rhs)));
1546          Set_Assignment_OK (Name (N), Ass_OK);
1547
1548       --  All other component sizes for non-modular case
1549
1550       else
1551          --  We generate
1552
1553          --    Set_nn (Arr'address, Subscr, Bits_nn!(Rhs))
1554
1555          --  where Subscr is the computed linear subscript
1556
1557          declare
1558             Bits_nn : constant Entity_Id := RTE (Bits_Id (Csiz));
1559             Set_nn  : Entity_Id;
1560             Subscr  : Node_Id;
1561             Atyp    : Entity_Id;
1562
1563          begin
1564             if No (Bits_nn) then
1565
1566                --  Error, most likely High_Integrity_Mode restriction
1567
1568                return;
1569             end if;
1570
1571             --  Acquire proper Set entity. We use the aligned or unaligned
1572             --  case as appropriate.
1573
1574             if Known_Aligned_Enough (Obj, Csiz) then
1575                Set_nn := RTE (Set_Id (Csiz));
1576             else
1577                Set_nn := RTE (SetU_Id (Csiz));
1578             end if;
1579
1580             --  Now generate the set reference
1581
1582             Obj := Relocate_Node (Prefix (Lhs));
1583             Convert_To_Actual_Subtype (Obj);
1584             Atyp := Etype (Obj);
1585             Compute_Linear_Subscript (Atyp, Lhs, Subscr);
1586
1587             --  Below we must make the assumption that Obj is
1588             --  at least byte aligned, since otherwise its address
1589             --  cannot be taken. The assumption holds since the
1590             --  only arrays that can be misaligned are small packed
1591             --  arrays which are implemented as a modular type, and
1592             --  that is not the case here.
1593
1594             Rewrite (N,
1595               Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
1596                   Name => New_Occurrence_Of (Set_nn, Loc),
1597                   Parameter_Associations => New_List (
1598                     Make_Attribute_Reference (Loc,
1599                       Attribute_Name => Name_Address,
1600                       Prefix         => Obj),
1601                     Subscr,
1602                     Unchecked_Convert_To (Bits_nn,
1603                       Convert_To (Ctyp, Rhs)))));
1604
1605          end;
1606       end if;
1607
1608       Analyze (N, Suppress => All_Checks);
1609    end Expand_Bit_Packed_Element_Set;
1610
1611    -------------------------------------
1612    -- Expand_Packed_Address_Reference --
1613    -------------------------------------
1614
1615    procedure Expand_Packed_Address_Reference (N : Node_Id) is
1616       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1617       Ploc   : Source_Ptr;
1618       Pref   : Node_Id;
1619       Expr   : Node_Id;
1620       Term   : Node_Id;
1621       Atyp   : Entity_Id;
1622       Subscr : Node_Id;
1623
1624    begin
1625       Pref := Prefix (N);
1626       Expr := Empty;
1627
1628       --  We build up an expression serially that has the form
1629
1630       --    outer_object'Address
1631       --      + (linear-subscript * component_size  for each array reference
1632       --      +  field'Bit_Position                 for each record field
1633       --      +  ...
1634       --      +  ...) / Storage_Unit;
1635
1636       --  Some additional conversions are required to deal with the addition
1637       --  operation, which is not normally visible to generated code.
1638
1639       loop
1640          Ploc := Sloc (Pref);
1641
1642          if Nkind (Pref) = N_Indexed_Component then
1643             Convert_To_Actual_Subtype (Prefix (Pref));
1644             Atyp := Etype (Prefix (Pref));
1645             Compute_Linear_Subscript (Atyp, Pref, Subscr);
1646
1647             Term :=
1648               Make_Op_Multiply (Ploc,
1649                 Left_Opnd => Subscr,
1650                 Right_Opnd =>
1651                  Make_Attribute_Reference (Ploc,
1652                    Prefix         => New_Occurrence_Of (Atyp, Ploc),
1653                    Attribute_Name => Name_Component_Size));
1654
1655          elsif Nkind (Pref) = N_Selected_Component then
1656             Term :=
1657               Make_Attribute_Reference (Ploc,
1658                 Prefix         => Selector_Name (Pref),
1659                 Attribute_Name => Name_Bit_Position);
1660
1661          else
1662             exit;
1663          end if;
1664
1665          Term := Convert_To (RTE (RE_Integer_Address), Term);
1666
1667          if No (Expr) then
1668             Expr := Term;
1669
1670          else
1671             Expr :=
1672               Make_Op_Add (Ploc,
1673                 Left_Opnd  => Expr,
1674                 Right_Opnd => Term);
1675          end if;
1676
1677          Pref := Prefix (Pref);
1678       end loop;
1679
1680       Rewrite (N,
1681         Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Address),
1682           Make_Op_Add (Loc,
1683             Left_Opnd =>
1684               Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Integer_Address),
1685                 Make_Attribute_Reference (Loc,
1686                   Prefix         => Pref,
1687                   Attribute_Name => Name_Address)),
1688
1689             Right_Opnd =>
1690               Make_Op_Divide (Loc,
1691                 Left_Opnd => Expr,
1692                 Right_Opnd =>
1693                   Make_Integer_Literal (Loc, System_Storage_Unit)))));
1694
1695       Analyze_And_Resolve (N, RTE (RE_Address));
1696    end Expand_Packed_Address_Reference;
1697
1698    ------------------------------------
1699    -- Expand_Packed_Boolean_Operator --
1700    ------------------------------------
1701
1702    --  This routine expands "a op b" for the packed cases
1703
1704    procedure Expand_Packed_Boolean_Operator (N : Node_Id) is
1705       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1706       Typ : constant Entity_Id  := Etype (N);
1707       L   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Left_Opnd  (N));
1708       R   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Right_Opnd (N));
1709
1710       Ltyp : Entity_Id;
1711       Rtyp : Entity_Id;
1712       PAT  : Entity_Id;
1713
1714    begin
1715       Convert_To_Actual_Subtype (L);
1716       Convert_To_Actual_Subtype (R);
1717
1718       Ensure_Defined (Etype (L), N);
1719       Ensure_Defined (Etype (R), N);
1720
1721       Apply_Length_Check (R, Etype (L));
1722
1723       Ltyp := Etype (L);
1724       Rtyp := Etype (R);
1725
1726       --  First an odd and silly test. We explicitly check for the XOR
1727       --  case where the component type is True .. True, since this will
1728       --  raise constraint error. A special check is required since CE
1729       --  will not be required other wise (cf Expand_Packed_Not).
1730
1731       --  No such check is required for AND and OR, since for both these
1732       --  cases False op False = False, and True op True = True.
1733
1734       if Nkind (N) = N_Op_Xor then
1735          declare
1736             CT : constant Entity_Id := Component_Type (Rtyp);
1737             BT : constant Entity_Id := Base_Type (CT);
1738
1739          begin
1740             Insert_Action (N,
1741               Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
1742                 Condition =>
1743                   Make_Op_And (Loc,
1744                     Left_Opnd =>
1745                       Make_Op_Eq (Loc,
1746                         Left_Opnd =>
1747                           Make_Attribute_Reference (Loc,
1748                             Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
1749                             Attribute_Name => Name_First),
1750
1751                         Right_Opnd =>
1752                           Convert_To (BT,
1753                             New_Occurrence_Of (Standard_True, Loc))),
1754
1755                     Right_Opnd =>
1756                       Make_Op_Eq (Loc,
1757                         Left_Opnd =>
1758                           Make_Attribute_Reference (Loc,
1759                             Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
1760                             Attribute_Name => Name_Last),
1761
1762                         Right_Opnd =>
1763                           Convert_To (BT,
1764                             New_Occurrence_Of (Standard_True, Loc)))),
1765                 Reason => CE_Range_Check_Failed));
1766          end;
1767       end if;
1768
1769       --  Now that that silliness is taken care of, get packed array type
1770
1771       Convert_To_PAT_Type (L);
1772       Convert_To_PAT_Type (R);
1773
1774       PAT := Etype (L);
1775
1776       --  For the modular case, we expand a op b into
1777
1778       --    rtyp!(pat!(a) op pat!(b))
1779
1780       --  where rtyp is the Etype of the left operand. Note that we do not
1781       --  convert to the base type, since this would be unconstrained, and
1782       --  hence not have a corresponding packed array type set.
1783
1784       --  Note that both operands must be modular for this code to be used
1785
1786       if Is_Modular_Integer_Type (PAT)
1787            and then
1788          Is_Modular_Integer_Type (Etype (R))
1789       then
1790          declare
1791             P : Node_Id;
1792
1793          begin
1794             if Nkind (N) = N_Op_And then
1795                P := Make_Op_And (Loc, L, R);
1796
1797             elsif Nkind (N) = N_Op_Or then
1798                P := Make_Op_Or  (Loc, L, R);
1799
1800             else -- Nkind (N) = N_Op_Xor
1801                P := Make_Op_Xor (Loc, L, R);
1802             end if;
1803
1804             Rewrite (N, Unchecked_Convert_To (Rtyp, P));
1805          end;
1806
1807       --  For the array case, we insert the actions
1808
1809       --    Result : Ltype;
1810
1811       --    System.Bitops.Bit_And/Or/Xor
1812       --     (Left'Address,
1813       --      Ltype'Length * Ltype'Component_Size;
1814       --      Right'Address,
1815       --      Rtype'Length * Rtype'Component_Size
1816       --      Result'Address);
1817
1818       --  where Left and Right are the Packed_Bytes{1,2,4} operands and
1819       --  the second argument and fourth arguments are the lengths of the
1820       --  operands in bits. Then we replace the expression by a reference
1821       --  to Result.
1822
1823       --  Note that if we are mixing a modular and array operand, everything
1824       --  works fine, since we ensure that the modular representation has the
1825       --  same physical layout as the array representation (that's what the
1826       --  left justified modular stuff in the big-endian case is about).
1827
1828       else
1829          declare
1830             Result_Ent : constant Entity_Id :=
1831                            Make_Defining_Identifier (Loc,
1832                              Chars => New_Internal_Name ('T'));
1833
1834             E_Id : RE_Id;
1835
1836          begin
1837             if Nkind (N) = N_Op_And then
1838                E_Id := RE_Bit_And;
1839
1840             elsif Nkind (N) = N_Op_Or then
1841                E_Id := RE_Bit_Or;
1842
1843             else -- Nkind (N) = N_Op_Xor
1844                E_Id := RE_Bit_Xor;
1845             end if;
1846
1847             Insert_Actions (N, New_List (
1848
1849               Make_Object_Declaration (Loc,
1850                 Defining_Identifier => Result_Ent,
1851                 Object_Definition => New_Occurrence_Of (Ltyp, Loc)),
1852
1853               Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
1854                 Name => New_Occurrence_Of (RTE (E_Id), Loc),
1855                   Parameter_Associations => New_List (
1856
1857                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
1858                       Attribute_Name => Name_Address,
1859                       Prefix         => L),
1860
1861                     Make_Op_Multiply (Loc,
1862                       Left_Opnd =>
1863                         Make_Attribute_Reference (Loc,
1864                           Prefix =>
1865                             New_Occurrence_Of
1866                               (Etype (First_Index (Ltyp)), Loc),
1867                           Attribute_Name => Name_Range_Length),
1868                       Right_Opnd =>
1869                         Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Ltyp))),
1870
1871                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
1872                       Attribute_Name => Name_Address,
1873                       Prefix         => R),
1874
1875                     Make_Op_Multiply (Loc,
1876                       Left_Opnd =>
1877                         Make_Attribute_Reference (Loc,
1878                           Prefix =>
1879                             New_Occurrence_Of
1880                               (Etype (First_Index (Rtyp)), Loc),
1881                           Attribute_Name => Name_Range_Length),
1882                       Right_Opnd =>
1883                         Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Rtyp))),
1884
1885                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
1886                       Attribute_Name => Name_Address,
1887                       Prefix => New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc))))));
1888
1889             Rewrite (N,
1890               New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc));
1891          end;
1892       end if;
1893
1894       Analyze_And_Resolve (N, Typ, Suppress => All_Checks);
1895    end Expand_Packed_Boolean_Operator;
1896
1897    -------------------------------------
1898    -- Expand_Packed_Element_Reference --
1899    -------------------------------------
1900
1901    procedure Expand_Packed_Element_Reference (N : Node_Id) is
1902       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1903       Obj   : Node_Id;
1904       Atyp  : Entity_Id;
1905       PAT   : Entity_Id;
1906       Ctyp  : Entity_Id;
1907       Csiz  : Int;
1908       Shift : Node_Id;
1909       Cmask : Uint;
1910       Lit   : Node_Id;
1911       Arg   : Node_Id;
1912
1913    begin
1914       --  If not bit packed, we have the enumeration case, which is easily
1915       --  dealt with (just adjust the subscripts of the indexed component)
1916
1917       --  Note: this leaves the result as an indexed component, which is
1918       --  still a variable, so can be used in the assignment case, as is
1919       --  required in the enumeration case.
1920
1921       if not Is_Bit_Packed_Array (Etype (Prefix (N))) then
1922          Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference (N);
1923          return;
1924       end if;
1925
1926       --  Remaining processing is for the bit-packed case
1927
1928       Obj := Relocate_Node (Prefix (N));
1929       Convert_To_Actual_Subtype (Obj);
1930       Atyp := Etype (Obj);
1931       PAT  := Packed_Array_Type (Atyp);
1932       Ctyp := Component_Type (Atyp);
1933       Csiz := UI_To_Int (Component_Size (Atyp));
1934
1935       --  Case of component size 1,2,4 or any component size for the modular
1936       --  case. These are the cases for which we can inline the code.
1937
1938       if Csiz = 1 or else Csiz = 2 or else Csiz = 4
1939         or else (Present (PAT) and then Is_Modular_Integer_Type (PAT))
1940       then
1941          Setup_Inline_Packed_Array_Reference (N, Atyp, Obj, Cmask, Shift);
1942          Lit := Make_Integer_Literal (Loc, Cmask);
1943          Set_Print_In_Hex (Lit);
1944
1945          --  We generate a shift right to position the field, followed by a
1946          --  masking operation to extract the bit field, and we finally do an
1947          --  unchecked conversion to convert the result to the required target.
1948
1949          --  Note that the unchecked conversion automatically deals with the
1950          --  bias if we are dealing with a biased representation. What will
1951          --  happen is that we temporarily generate the biased representation,
1952          --  but almost immediately that will be converted to the original
1953          --  unbiased component type, and the bias will disappear.
1954
1955          Arg :=
1956            Make_Op_And (Loc,
1957              Left_Opnd  => Make_Shift_Right (Obj, Shift),
1958              Right_Opnd => Lit);
1959
1960          --  We neded to analyze this before we do the unchecked convert
1961          --  below, but we need it temporarily attached to the tree for
1962          --  this analysis (hence the temporary Set_Parent call).
1963
1964          Set_Parent (Arg, Parent (N));
1965          Analyze_And_Resolve (Arg);
1966
1967          Rewrite (N,
1968            RJ_Unchecked_Convert_To (Ctyp, Arg));
1969
1970       --  All other component sizes for non-modular case
1971
1972       else
1973          --  We generate
1974
1975          --    Component_Type!(Get_nn (Arr'address, Subscr))
1976
1977          --  where Subscr is the computed linear subscript
1978
1979          declare
1980             Get_nn : Entity_Id;
1981             Subscr : Node_Id;
1982
1983          begin
1984             --  Acquire proper Get entity. We use the aligned or unaligned
1985             --  case as appropriate.
1986
1987             if Known_Aligned_Enough (Obj, Csiz) then
1988                Get_nn := RTE (Get_Id (Csiz));
1989             else
1990                Get_nn := RTE (GetU_Id (Csiz));
1991             end if;
1992
1993             --  Now generate the get reference
1994
1995             Compute_Linear_Subscript (Atyp, N, Subscr);
1996
1997             --  Below we make the assumption that Obj is at least byte
1998             --  aligned, since otherwise its address cannot be taken.
1999             --  The assumption holds since the only arrays that can be
2000             --  misaligned are small packed arrays which are implemented
2001             --  as a modular type, and that is not the case here.
2002
2003             Rewrite (N,
2004               Unchecked_Convert_To (Ctyp,
2005                 Make_Function_Call (Loc,
2006                   Name => New_Occurrence_Of (Get_nn, Loc),
2007                   Parameter_Associations => New_List (
2008                     Make_Attribute_Reference (Loc,
2009                       Attribute_Name => Name_Address,
2010                       Prefix         => Obj),
2011                     Subscr))));
2012          end;
2013       end if;
2014
2015       Analyze_And_Resolve (N, Ctyp, Suppress => All_Checks);
2016
2017    end Expand_Packed_Element_Reference;
2018
2019    ----------------------
2020    -- Expand_Packed_Eq --
2021    ----------------------
2022
2023    --  Handles expansion of "=" on packed array types
2024
2025    procedure Expand_Packed_Eq (N : Node_Id) is
2026       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
2027       L   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Left_Opnd  (N));
2028       R   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Right_Opnd (N));
2029
2030       LLexpr : Node_Id;
2031       RLexpr : Node_Id;
2032
2033       Ltyp : Entity_Id;
2034       Rtyp : Entity_Id;
2035       PAT  : Entity_Id;
2036
2037    begin
2038       Convert_To_Actual_Subtype (L);
2039       Convert_To_Actual_Subtype (R);
2040       Ltyp := Underlying_Type (Etype (L));
2041       Rtyp := Underlying_Type (Etype (R));
2042
2043       Convert_To_PAT_Type (L);
2044       Convert_To_PAT_Type (R);
2045       PAT := Etype (L);
2046
2047       LLexpr :=
2048         Make_Op_Multiply (Loc,
2049           Left_Opnd =>
2050             Make_Attribute_Reference (Loc,
2051               Attribute_Name => Name_Length,
2052               Prefix         => New_Occurrence_Of (Ltyp, Loc)),
2053           Right_Opnd =>
2054             Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Ltyp)));
2055
2056       RLexpr :=
2057         Make_Op_Multiply (Loc,
2058           Left_Opnd =>
2059             Make_Attribute_Reference (Loc,
2060               Attribute_Name => Name_Length,
2061               Prefix         => New_Occurrence_Of (Rtyp, Loc)),
2062           Right_Opnd =>
2063             Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Rtyp)));
2064
2065       --  For the modular case, we transform the comparison to:
2066
2067       --    Ltyp'Length = Rtyp'Length and then PAT!(L) = PAT!(R)
2068
2069       --  where PAT is the packed array type. This works fine, since in the
2070       --  modular case we guarantee that the unused bits are always zeroes.
2071       --  We do have to compare the lengths because we could be comparing
2072       --  two different subtypes of the same base type.
2073
2074       if Is_Modular_Integer_Type (PAT) then
2075          Rewrite (N,
2076            Make_And_Then (Loc,
2077              Left_Opnd =>
2078                Make_Op_Eq (Loc,
2079                  Left_Opnd  => LLexpr,
2080                  Right_Opnd => RLexpr),
2081
2082              Right_Opnd =>
2083                Make_Op_Eq (Loc,
2084                  Left_Opnd => L,
2085                  Right_Opnd => R)));
2086
2087       --  For the non-modular case, we call a runtime routine
2088
2089       --    System.Bit_Ops.Bit_Eq
2090       --      (L'Address, L_Length, R'Address, R_Length)
2091
2092       --  where PAT is the packed array type, and the lengths are the lengths
2093       --  in bits of the original packed arrays. This routine takes care of
2094       --  not comparing the unused bits in the last byte.
2095
2096       else
2097          Rewrite (N,
2098            Make_Function_Call (Loc,
2099              Name => New_Occurrence_Of (RTE (RE_Bit_Eq), Loc),
2100              Parameter_Associations => New_List (
2101                Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2102                  Attribute_Name => Name_Address,
2103                  Prefix         => L),
2104
2105                LLexpr,
2106
2107                Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2108                  Attribute_Name => Name_Address,
2109                  Prefix         => R),
2110
2111                RLexpr)));
2112       end if;
2113
2114       Analyze_And_Resolve (N, Standard_Boolean, Suppress => All_Checks);
2115    end Expand_Packed_Eq;
2116
2117    -----------------------
2118    -- Expand_Packed_Not --
2119    -----------------------
2120
2121    --  Handles expansion of "not" on packed array types
2122
2123    procedure Expand_Packed_Not (N : Node_Id) is
2124       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
2125       Typ  : constant Entity_Id  := Etype (N);
2126       Opnd : constant Node_Id    := Relocate_Node (Right_Opnd (N));
2127
2128       Rtyp : Entity_Id;
2129       PAT  : Entity_Id;
2130       Lit  : Node_Id;
2131
2132    begin
2133       Convert_To_Actual_Subtype (Opnd);
2134       Rtyp := Etype (Opnd);
2135
2136       --  First an odd and silly test. We explicitly check for the case
2137       --  where the 'First of the component type is equal to the 'Last of
2138       --  this component type, and if this is the case, we make sure that
2139       --  constraint error is raised. The reason is that the NOT is bound
2140       --  to cause CE in this case, and we will not otherwise catch it.
2141
2142       --  Believe it or not, this was reported as a bug. Note that nearly
2143       --  always, the test will evaluate statically to False, so the code
2144       --  will be statically removed, and no extra overhead caused.
2145
2146       declare
2147          CT : constant Entity_Id := Component_Type (Rtyp);
2148
2149       begin
2150          Insert_Action (N,
2151            Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
2152              Condition =>
2153                Make_Op_Eq (Loc,
2154                  Left_Opnd =>
2155                    Make_Attribute_Reference (Loc,
2156                      Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
2157                      Attribute_Name => Name_First),
2158
2159                  Right_Opnd =>
2160                    Make_Attribute_Reference (Loc,
2161                      Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
2162                      Attribute_Name => Name_Last)),
2163              Reason => CE_Range_Check_Failed));
2164       end;
2165
2166       --  Now that that silliness is taken care of, get packed array type
2167
2168       Convert_To_PAT_Type (Opnd);
2169       PAT := Etype (Opnd);
2170
2171       --  For the case where the packed array type is a modular type,
2172       --  not A expands simply into:
2173
2174       --     rtyp!(PAT!(A) xor mask)
2175
2176       --  where PAT is the packed array type, and mask is a mask of all
2177       --  one bits of length equal to the size of this packed type and
2178       --  rtyp is the actual subtype of the operand
2179
2180       Lit := Make_Integer_Literal (Loc, 2 ** Esize (PAT) - 1);
2181       Set_Print_In_Hex (Lit);
2182
2183       if not Is_Array_Type (PAT) then
2184          Rewrite (N,
2185            Unchecked_Convert_To (Rtyp,
2186              Make_Op_Xor (Loc,
2187                Left_Opnd  => Opnd,
2188                Right_Opnd => Lit)));
2189
2190       --  For the array case, we insert the actions
2191
2192       --    Result : Typ;
2193
2194       --    System.Bitops.Bit_Not
2195       --     (Opnd'Address,
2196       --      Typ'Length * Typ'Component_Size;
2197       --      Result'Address);
2198
2199       --  where Opnd is the Packed_Bytes{1,2,4} operand and the second
2200       --  argument is the length of the operand in bits. Then we replace
2201       --  the expression by a reference to Result.
2202
2203       else
2204          declare
2205             Result_Ent : constant Entity_Id :=
2206                            Make_Defining_Identifier (Loc,
2207                              Chars => New_Internal_Name ('T'));
2208
2209          begin
2210             Insert_Actions (N, New_List (
2211
2212               Make_Object_Declaration (Loc,
2213                 Defining_Identifier => Result_Ent,
2214                 Object_Definition => New_Occurrence_Of (Rtyp, Loc)),
2215
2216               Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
2217                 Name => New_Occurrence_Of (RTE (RE_Bit_Not), Loc),
2218                   Parameter_Associations => New_List (
2219
2220                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2221                       Attribute_Name => Name_Address,
2222                       Prefix         => Opnd),
2223
2224                     Make_Op_Multiply (Loc,
2225                       Left_Opnd =>
2226                         Make_Attribute_Reference (Loc,
2227                           Prefix =>
2228                             New_Occurrence_Of
2229                               (Etype (First_Index (Rtyp)), Loc),
2230                           Attribute_Name => Name_Range_Length),
2231                       Right_Opnd =>
2232                         Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Rtyp))),
2233
2234                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2235                       Attribute_Name => Name_Address,
2236                       Prefix => New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc))))));
2237
2238             Rewrite (N,
2239               New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc));
2240          end;
2241       end if;
2242
2243       Analyze_And_Resolve (N, Typ, Suppress => All_Checks);
2244
2245    end Expand_Packed_Not;
2246
2247    -------------------------------------
2248    -- Involves_Packed_Array_Reference --
2249    -------------------------------------
2250
2251    function Involves_Packed_Array_Reference (N : Node_Id) return Boolean is
2252    begin
2253       if Nkind (N) = N_Indexed_Component
2254         and then Is_Bit_Packed_Array (Etype (Prefix (N)))
2255       then
2256          return True;
2257
2258       elsif Nkind (N) = N_Selected_Component then
2259          return Involves_Packed_Array_Reference (Prefix (N));
2260
2261       else
2262          return False;
2263       end if;
2264    end Involves_Packed_Array_Reference;
2265
2266    --------------------------
2267    -- Known_Aligned_Enough --
2268    --------------------------
2269
2270    function Known_Aligned_Enough (Obj : Node_Id; Csiz : Nat) return Boolean is
2271       Typ : constant Entity_Id := Etype (Obj);
2272
2273       function In_Partially_Packed_Record (Comp : Entity_Id) return Boolean;
2274       --  If the component is in a record that contains previous packed
2275       --  components, consider it unaligned because the back-end might
2276       --  choose to pack the rest of the record. Lead to less efficient code,
2277       --  but safer vis-a-vis of back-end choices.
2278
2279       --------------------------------
2280       -- In_Partially_Packed_Record --
2281       --------------------------------
2282
2283       function In_Partially_Packed_Record (Comp : Entity_Id) return Boolean is
2284          Rec_Type  : constant Entity_Id := Scope (Comp);
2285          Prev_Comp : Entity_Id;
2286
2287       begin
2288          Prev_Comp := First_Entity (Rec_Type);
2289          while Present (Prev_Comp) loop
2290             if Is_Packed (Etype (Prev_Comp)) then
2291                return True;
2292
2293             elsif Prev_Comp = Comp then
2294                return False;
2295             end if;
2296
2297             Next_Entity (Prev_Comp);
2298          end loop;
2299
2300          return False;
2301       end  In_Partially_Packed_Record;
2302
2303    --  Start of processing for Known_Aligned_Enough
2304
2305    begin
2306       --  Odd bit sizes don't need alignment anyway
2307
2308       if Csiz mod 2 = 1 then
2309          return True;
2310
2311       --  If we have a specified alignment, see if it is sufficient, if not
2312       --  then we can't possibly be aligned enough in any case.
2313
2314       elsif Known_Alignment (Etype (Obj)) then
2315          --  Alignment required is 4 if size is a multiple of 4, and
2316          --  2 otherwise (e.g. 12 bits requires 4, 10 bits requires 2)
2317
2318          if Alignment (Etype (Obj)) < 4 - (Csiz mod 4) then
2319             return False;
2320          end if;
2321       end if;
2322
2323       --  OK, alignment should be sufficient, if object is aligned
2324
2325       --  If object is strictly aligned, then it is definitely aligned
2326
2327       if Strict_Alignment (Typ) then
2328          return True;
2329
2330       --  Case of subscripted array reference
2331
2332       elsif Nkind (Obj) = N_Indexed_Component then
2333
2334          --  If we have a pointer to an array, then this is definitely
2335          --  aligned, because pointers always point to aligned versions.
2336
2337          if Is_Access_Type (Etype (Prefix (Obj))) then
2338             return True;
2339
2340          --  Otherwise, go look at the prefix
2341
2342          else
2343             return Known_Aligned_Enough (Prefix (Obj), Csiz);
2344          end if;
2345
2346       --  Case of record field
2347
2348       elsif Nkind (Obj) = N_Selected_Component then
2349
2350          --  What is significant here is whether the record type is packed
2351
2352          if Is_Record_Type (Etype (Prefix (Obj)))
2353            and then Is_Packed (Etype (Prefix (Obj)))
2354          then
2355             return False;
2356
2357          --  Or the component has a component clause which might cause
2358          --  the component to become unaligned (we can't tell if the
2359          --  backend is doing alignment computations).
2360
2361          elsif Present (Component_Clause (Entity (Selector_Name (Obj)))) then
2362             return False;
2363
2364          elsif In_Partially_Packed_Record (Entity (Selector_Name (Obj))) then
2365             return False;
2366
2367          --  In all other cases, go look at prefix
2368
2369          else
2370             return Known_Aligned_Enough (Prefix (Obj), Csiz);
2371          end if;
2372
2373       elsif Nkind (Obj) = N_Type_Conversion then
2374          return Known_Aligned_Enough (Expression (Obj), Csiz);
2375
2376       --  For a formal parameter, it is safer to assume that it is not
2377       --  aligned, because the formal may be unconstrained while the actual
2378       --  is constrained. In this situation, a small constrained packed
2379       --  array, represented in modular form, may be unaligned.
2380
2381       elsif Is_Entity_Name (Obj) then
2382          return not Is_Formal (Entity (Obj));
2383       else
2384
2385       --  If none of the above, must be aligned
2386          return True;
2387       end if;
2388    end Known_Aligned_Enough;
2389
2390    ---------------------
2391    -- Make_Shift_Left --
2392    ---------------------
2393
2394    function Make_Shift_Left (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id is
2395       Nod : Node_Id;
2396
2397    begin
2398       if Compile_Time_Known_Value (S) and then Expr_Value (S) = 0 then
2399          return N;
2400       else
2401          Nod :=
2402            Make_Op_Shift_Left (Sloc (N),
2403              Left_Opnd  => N,
2404              Right_Opnd => S);
2405          Set_Shift_Count_OK (Nod, True);
2406          return Nod;
2407       end if;
2408    end Make_Shift_Left;
2409
2410    ----------------------
2411    -- Make_Shift_Right --
2412    ----------------------
2413
2414    function Make_Shift_Right (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id is
2415       Nod : Node_Id;
2416
2417    begin
2418       if Compile_Time_Known_Value (S) and then Expr_Value (S) = 0 then
2419          return N;
2420       else
2421          Nod :=
2422            Make_Op_Shift_Right (Sloc (N),
2423              Left_Opnd  => N,
2424              Right_Opnd => S);
2425          Set_Shift_Count_OK (Nod, True);
2426          return Nod;
2427       end if;
2428    end Make_Shift_Right;
2429
2430    -----------------------------
2431    -- RJ_Unchecked_Convert_To --
2432    -----------------------------
2433
2434    function RJ_Unchecked_Convert_To
2435      (Typ  : Entity_Id;
2436       Expr : Node_Id) return Node_Id
2437    is
2438       Source_Typ : constant Entity_Id := Etype (Expr);
2439       Target_Typ : constant Entity_Id := Typ;
2440
2441       Src : Node_Id := Expr;
2442
2443       Source_Siz : Nat;
2444       Target_Siz : Nat;
2445
2446    begin
2447       Source_Siz := UI_To_Int (RM_Size (Source_Typ));
2448       Target_Siz := UI_To_Int (RM_Size (Target_Typ));
2449
2450       --  First step, if the source type is not a discrete type, then we
2451       --  first convert to a modular type of the source length, since
2452       --  otherwise, on a big-endian machine, we get left-justification.
2453       --  We do it for little-endian machines as well, because there might
2454       --  be junk bits that are not cleared if the type is not numeric.
2455
2456       if Source_Siz /= Target_Siz
2457         and then  not Is_Discrete_Type (Source_Typ)
2458       then
2459          Src := Unchecked_Convert_To (RTE (Bits_Id (Source_Siz)), Src);
2460       end if;
2461
2462       --  In the big endian case, if the lengths of the two types differ,
2463       --  then we must worry about possible left justification in the
2464       --  conversion, and avoiding that is what this is all about.
2465
2466       if Bytes_Big_Endian and then Source_Siz /= Target_Siz then
2467
2468          --  Next step. If the target is not a discrete type, then we first
2469          --  convert to a modular type of the target length, since
2470          --  otherwise, on a big-endian machine, we get left-justification.
2471
2472          if not Is_Discrete_Type (Target_Typ) then
2473             Src := Unchecked_Convert_To (RTE (Bits_Id (Target_Siz)), Src);
2474          end if;
2475       end if;
2476
2477       --  And now we can do the final conversion to the target type
2478
2479       return Unchecked_Convert_To (Target_Typ, Src);
2480    end RJ_Unchecked_Convert_To;
2481
2482    ----------------------------------------------
2483    -- Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference --
2484    ----------------------------------------------
2485
2486    --  All we have to do here is to find the subscripts that correspond
2487    --  to the index positions that have non-standard enumeration types
2488    --  and insert a Pos attribute to get the proper subscript value.
2489
2490    --  Finally the prefix must be uncheck converted to the corresponding
2491    --  packed array type.
2492
2493    --  Note that the component type is unchanged, so we do not need to
2494    --  fiddle with the types (Gigi always automatically takes the packed
2495    --  array type if it is set, as it will be in this case).
2496
2497    procedure Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference (N : Node_Id) is
2498       Pfx   : constant Node_Id   := Prefix (N);
2499       Typ   : constant Entity_Id := Etype (N);
2500       Exprs : constant List_Id   := Expressions (N);
2501       Expr  : Node_Id;
2502
2503    begin
2504       --  If the array is unconstrained, then we replace the array
2505       --  reference with its actual subtype. This actual subtype will
2506       --  have a packed array type with appropriate bounds.
2507
2508       if not Is_Constrained (Packed_Array_Type (Etype (Pfx))) then
2509          Convert_To_Actual_Subtype (Pfx);
2510       end if;
2511
2512       Expr := First (Exprs);
2513       while Present (Expr) loop
2514          declare
2515             Loc      : constant Source_Ptr := Sloc (Expr);
2516             Expr_Typ : constant Entity_Id := Etype (Expr);
2517
2518          begin
2519             if Is_Enumeration_Type (Expr_Typ)
2520               and then Has_Non_Standard_Rep (Expr_Typ)
2521             then
2522                Rewrite (Expr,
2523                  Make_Attribute_Reference (Loc,
2524                    Prefix         => New_Occurrence_Of (Expr_Typ, Loc),
2525                    Attribute_Name => Name_Pos,
2526                    Expressions    => New_List (Relocate_Node (Expr))));
2527                Analyze_And_Resolve (Expr, Standard_Natural);
2528             end if;
2529          end;
2530
2531          Next (Expr);
2532       end loop;
2533
2534       Rewrite (N,
2535         Make_Indexed_Component (Sloc (N),
2536           Prefix      =>
2537             Unchecked_Convert_To (Packed_Array_Type (Etype (Pfx)), Pfx),
2538           Expressions => Exprs));
2539
2540       Analyze_And_Resolve (N, Typ);
2541
2542    end Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference;
2543
2544    -----------------------------------------
2545    -- Setup_Inline_Packed_Array_Reference --
2546    -----------------------------------------
2547
2548    procedure Setup_Inline_Packed_Array_Reference
2549      (N      : Node_Id;
2550       Atyp   : Entity_Id;
2551       Obj    : in out Node_Id;
2552       Cmask  : out Uint;
2553       Shift  : out Node_Id)
2554    is
2555       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (N);
2556       PAT    : Entity_Id;
2557       Otyp   : Entity_Id;
2558       Csiz   : Uint;
2559       Osiz   : Uint;
2560
2561    begin
2562       Csiz := Component_Size (Atyp);
2563
2564       Convert_To_PAT_Type (Obj);
2565       PAT  := Etype (Obj);
2566
2567       Cmask := 2 ** Csiz - 1;
2568
2569       if Is_Array_Type (PAT) then
2570          Otyp := Component_Type (PAT);
2571          Osiz := Component_Size (PAT);
2572
2573       else
2574          Otyp := PAT;
2575
2576          --  In the case where the PAT is a modular type, we want the actual
2577          --  size in bits of the modular value we use. This is neither the
2578          --  Object_Size nor the Value_Size, either of which may have been
2579          --  reset to strange values, but rather the minimum size. Note that
2580          --  since this is a modular type with full range, the issue of
2581          --  biased representation does not arise.
2582
2583          Osiz := UI_From_Int (Minimum_Size (Otyp));
2584       end if;
2585
2586       Compute_Linear_Subscript (Atyp, N, Shift);
2587
2588       --  If the component size is not 1, then the subscript must be
2589       --  multiplied by the component size to get the shift count.
2590
2591       if Csiz /= 1 then
2592          Shift :=
2593            Make_Op_Multiply (Loc,
2594              Left_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, Csiz),
2595              Right_Opnd => Shift);
2596       end if;
2597
2598       --  If we have the array case, then this shift count must be broken
2599       --  down into a byte subscript, and a shift within the byte.
2600
2601       if Is_Array_Type (PAT) then
2602
2603          declare
2604             New_Shift : Node_Id;
2605
2606          begin
2607             --  We must analyze shift, since we will duplicate it
2608
2609             Set_Parent (Shift, N);
2610             Analyze_And_Resolve
2611               (Shift, Standard_Integer, Suppress => All_Checks);
2612
2613             --  The shift count within the word is
2614             --    shift mod Osiz
2615
2616             New_Shift :=
2617               Make_Op_Mod (Loc,
2618                 Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr (Shift),
2619                 Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, Osiz));
2620
2621             --  The subscript to be used on the PAT array is
2622             --    shift / Osiz
2623
2624             Obj :=
2625               Make_Indexed_Component (Loc,
2626                 Prefix => Obj,
2627                 Expressions => New_List (
2628                   Make_Op_Divide (Loc,
2629                     Left_Opnd => Duplicate_Subexpr (Shift),
2630                     Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, Osiz))));
2631
2632             Shift := New_Shift;
2633          end;
2634
2635       --  For the modular integer case, the object to be manipulated is
2636       --  the entire array, so Obj is unchanged. Note that we will reset
2637       --  its type to PAT before returning to the caller.
2638
2639       else
2640          null;
2641       end if;
2642
2643       --  The one remaining step is to modify the shift count for the
2644       --  big-endian case. Consider the following example in a byte:
2645
2646       --     xxxxxxxx  bits of byte
2647       --     vvvvvvvv  bits of value
2648       --     33221100  little-endian numbering
2649       --     00112233  big-endian numbering
2650
2651       --  Here we have the case of 2-bit fields
2652
2653       --  For the little-endian case, we already have the proper shift
2654       --  count set, e.g. for element 2, the shift count is 2*2 = 4.
2655
2656       --  For the big endian case, we have to adjust the shift count,
2657       --  computing it as (N - F) - shift, where N is the number of bits
2658       --  in an element of the array used to implement the packed array,
2659       --  F is the number of bits in a source level array element, and
2660       --  shift is the count so far computed.
2661
2662       if Bytes_Big_Endian then
2663          Shift :=
2664            Make_Op_Subtract (Loc,
2665              Left_Opnd  => Make_Integer_Literal (Loc, Osiz - Csiz),
2666              Right_Opnd => Shift);
2667       end if;
2668
2669       Set_Parent (Shift, N);
2670       Set_Parent (Obj, N);
2671       Analyze_And_Resolve (Obj,   Otyp,             Suppress => All_Checks);
2672       Analyze_And_Resolve (Shift, Standard_Integer, Suppress => All_Checks);
2673
2674       --  Make sure final type of object is the appropriate packed type
2675
2676       Set_Etype (Obj, Otyp);
2677
2678    end Setup_Inline_Packed_Array_Reference;
2679
2680 end Exp_Pakd;