OSDN Git Service

Remove s-crtl-vms64.ads, no longer used.
[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) 1992-2007, 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 3,  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 COPYING3.  If not, go to --
19 -- http://www.gnu.org/licenses for a complete copy of the license.          --
20 --                                                                          --
21 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
22 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
23 --                                                                          --
24 ------------------------------------------------------------------------------
25
26 with Atree;    use Atree;
27 with Checks;   use Checks;
28 with Einfo;    use Einfo;
29 with Errout;   use Errout;
30 with Exp_Dbug; use Exp_Dbug;
31 with Exp_Util; use Exp_Util;
32 with Layout;   use Layout;
33 with Namet;    use Namet;
34 with Nlists;   use Nlists;
35 with Nmake;    use Nmake;
36 with Rtsfind;  use Rtsfind;
37 with Sem;      use Sem;
38 with Sem_Ch3;  use Sem_Ch3;
39 with Sem_Ch8;  use Sem_Ch8;
40 with Sem_Ch13; use Sem_Ch13;
41 with Sem_Eval; use Sem_Eval;
42 with Sem_Res;  use Sem_Res;
43 with Sem_Util; use Sem_Util;
44 with Sinfo;    use Sinfo;
45 with Snames;   use Snames;
46 with Stand;    use Stand;
47 with Targparm; use Targparm;
48 with Tbuild;   use Tbuild;
49 with Ttypes;   use Ttypes;
50 with Uintp;    use Uintp;
51
52 package body Exp_Pakd is
53
54    ---------------------------
55    -- Endian Considerations --
56    ---------------------------
57
58    --  As described in the specification, bit numbering in a packed array
59    --  is consistent with bit numbering in a record representation clause,
60    --  and hence dependent on the endianness of the machine:
61
62    --    For little-endian machines, element zero is at the right hand end
63    --    (low order end) of a bit field.
64
65    --    For big-endian machines, element zero is at the left hand end
66    --    (high order end) of a bit field.
67
68    --  The shifts that are used to right justify a field therefore differ
69    --  in the two cases. For the little-endian case, we can simply use the
70    --  bit number (i.e. the element number * element size) as the count for
71    --  a right shift. For the big-endian case, we have to subtract the shift
72    --  count from an appropriate constant to use in the right shift. We use
73    --  rotates instead of shifts (which is necessary in the store case to
74    --  preserve other fields), and we expect that the backend will be able
75    --  to change the right rotate into a left rotate, avoiding the subtract,
76    --  if the architecture provides such an instruction.
77
78    ----------------------------------------------
79    -- Entity Tables for Packed Access Routines --
80    ----------------------------------------------
81
82    --  For the cases of component size = 3,5-7,9-15,17-31,33-63 we call
83    --  library routines. This table is used to obtain the entity for the
84    --  proper routine.
85
86    type E_Array is array (Int range 01 .. 63) of RE_Id;
87
88    --  Array of Bits_nn entities. Note that we do not use library routines
89    --  for the 8-bit and 16-bit cases, but we still fill in the table, using
90    --  entries from System.Unsigned, because we also use this table for
91    --  certain special unchecked conversions in the big-endian case.
92
93    Bits_Id : constant E_Array :=
94      (01 => RE_Bits_1,
95       02 => RE_Bits_2,
96       03 => RE_Bits_03,
97       04 => RE_Bits_4,
98       05 => RE_Bits_05,
99       06 => RE_Bits_06,
100       07 => RE_Bits_07,
101       08 => RE_Unsigned_8,
102       09 => RE_Bits_09,
103       10 => RE_Bits_10,
104       11 => RE_Bits_11,
105       12 => RE_Bits_12,
106       13 => RE_Bits_13,
107       14 => RE_Bits_14,
108       15 => RE_Bits_15,
109       16 => RE_Unsigned_16,
110       17 => RE_Bits_17,
111       18 => RE_Bits_18,
112       19 => RE_Bits_19,
113       20 => RE_Bits_20,
114       21 => RE_Bits_21,
115       22 => RE_Bits_22,
116       23 => RE_Bits_23,
117       24 => RE_Bits_24,
118       25 => RE_Bits_25,
119       26 => RE_Bits_26,
120       27 => RE_Bits_27,
121       28 => RE_Bits_28,
122       29 => RE_Bits_29,
123       30 => RE_Bits_30,
124       31 => RE_Bits_31,
125       32 => RE_Unsigned_32,
126       33 => RE_Bits_33,
127       34 => RE_Bits_34,
128       35 => RE_Bits_35,
129       36 => RE_Bits_36,
130       37 => RE_Bits_37,
131       38 => RE_Bits_38,
132       39 => RE_Bits_39,
133       40 => RE_Bits_40,
134       41 => RE_Bits_41,
135       42 => RE_Bits_42,
136       43 => RE_Bits_43,
137       44 => RE_Bits_44,
138       45 => RE_Bits_45,
139       46 => RE_Bits_46,
140       47 => RE_Bits_47,
141       48 => RE_Bits_48,
142       49 => RE_Bits_49,
143       50 => RE_Bits_50,
144       51 => RE_Bits_51,
145       52 => RE_Bits_52,
146       53 => RE_Bits_53,
147       54 => RE_Bits_54,
148       55 => RE_Bits_55,
149       56 => RE_Bits_56,
150       57 => RE_Bits_57,
151       58 => RE_Bits_58,
152       59 => RE_Bits_59,
153       60 => RE_Bits_60,
154       61 => RE_Bits_61,
155       62 => RE_Bits_62,
156       63 => RE_Bits_63);
157
158    --  Array of Get routine entities. These are used to obtain an element
159    --  from a packed array. The N'th entry is used to obtain elements from
160    --  a packed array whose component size is N. RE_Null is used as a null
161    --  entry, for the cases where a library routine is not used.
162
163    Get_Id : constant E_Array :=
164      (01 => RE_Null,
165       02 => RE_Null,
166       03 => RE_Get_03,
167       04 => RE_Null,
168       05 => RE_Get_05,
169       06 => RE_Get_06,
170       07 => RE_Get_07,
171       08 => RE_Null,
172       09 => RE_Get_09,
173       10 => RE_Get_10,
174       11 => RE_Get_11,
175       12 => RE_Get_12,
176       13 => RE_Get_13,
177       14 => RE_Get_14,
178       15 => RE_Get_15,
179       16 => RE_Null,
180       17 => RE_Get_17,
181       18 => RE_Get_18,
182       19 => RE_Get_19,
183       20 => RE_Get_20,
184       21 => RE_Get_21,
185       22 => RE_Get_22,
186       23 => RE_Get_23,
187       24 => RE_Get_24,
188       25 => RE_Get_25,
189       26 => RE_Get_26,
190       27 => RE_Get_27,
191       28 => RE_Get_28,
192       29 => RE_Get_29,
193       30 => RE_Get_30,
194       31 => RE_Get_31,
195       32 => RE_Null,
196       33 => RE_Get_33,
197       34 => RE_Get_34,
198       35 => RE_Get_35,
199       36 => RE_Get_36,
200       37 => RE_Get_37,
201       38 => RE_Get_38,
202       39 => RE_Get_39,
203       40 => RE_Get_40,
204       41 => RE_Get_41,
205       42 => RE_Get_42,
206       43 => RE_Get_43,
207       44 => RE_Get_44,
208       45 => RE_Get_45,
209       46 => RE_Get_46,
210       47 => RE_Get_47,
211       48 => RE_Get_48,
212       49 => RE_Get_49,
213       50 => RE_Get_50,
214       51 => RE_Get_51,
215       52 => RE_Get_52,
216       53 => RE_Get_53,
217       54 => RE_Get_54,
218       55 => RE_Get_55,
219       56 => RE_Get_56,
220       57 => RE_Get_57,
221       58 => RE_Get_58,
222       59 => RE_Get_59,
223       60 => RE_Get_60,
224       61 => RE_Get_61,
225       62 => RE_Get_62,
226       63 => RE_Get_63);
227
228    --  Array of Get routine entities to be used in the case where the packed
229    --  array is itself a component of a packed structure, and therefore may
230    --  not be fully aligned. This only affects the even sizes, since for the
231    --  odd sizes, we do not get any fixed alignment in any case.
232
233    GetU_Id : constant E_Array :=
234      (01 => RE_Null,
235       02 => RE_Null,
236       03 => RE_Get_03,
237       04 => RE_Null,
238       05 => RE_Get_05,
239       06 => RE_GetU_06,
240       07 => RE_Get_07,
241       08 => RE_Null,
242       09 => RE_Get_09,
243       10 => RE_GetU_10,
244       11 => RE_Get_11,
245       12 => RE_GetU_12,
246       13 => RE_Get_13,
247       14 => RE_GetU_14,
248       15 => RE_Get_15,
249       16 => RE_Null,
250       17 => RE_Get_17,
251       18 => RE_GetU_18,
252       19 => RE_Get_19,
253       20 => RE_GetU_20,
254       21 => RE_Get_21,
255       22 => RE_GetU_22,
256       23 => RE_Get_23,
257       24 => RE_GetU_24,
258       25 => RE_Get_25,
259       26 => RE_GetU_26,
260       27 => RE_Get_27,
261       28 => RE_GetU_28,
262       29 => RE_Get_29,
263       30 => RE_GetU_30,
264       31 => RE_Get_31,
265       32 => RE_Null,
266       33 => RE_Get_33,
267       34 => RE_GetU_34,
268       35 => RE_Get_35,
269       36 => RE_GetU_36,
270       37 => RE_Get_37,
271       38 => RE_GetU_38,
272       39 => RE_Get_39,
273       40 => RE_GetU_40,
274       41 => RE_Get_41,
275       42 => RE_GetU_42,
276       43 => RE_Get_43,
277       44 => RE_GetU_44,
278       45 => RE_Get_45,
279       46 => RE_GetU_46,
280       47 => RE_Get_47,
281       48 => RE_GetU_48,
282       49 => RE_Get_49,
283       50 => RE_GetU_50,
284       51 => RE_Get_51,
285       52 => RE_GetU_52,
286       53 => RE_Get_53,
287       54 => RE_GetU_54,
288       55 => RE_Get_55,
289       56 => RE_GetU_56,
290       57 => RE_Get_57,
291       58 => RE_GetU_58,
292       59 => RE_Get_59,
293       60 => RE_GetU_60,
294       61 => RE_Get_61,
295       62 => RE_GetU_62,
296       63 => RE_Get_63);
297
298    --  Array of Set routine entities. These are used to assign an element
299    --  of a packed array. The N'th entry is used to assign elements for
300    --  a packed array whose component size is N. RE_Null is used as a null
301    --  entry, for the cases where a library routine is not used.
302
303    Set_Id : constant E_Array :=
304      (01 => RE_Null,
305       02 => RE_Null,
306       03 => RE_Set_03,
307       04 => RE_Null,
308       05 => RE_Set_05,
309       06 => RE_Set_06,
310       07 => RE_Set_07,
311       08 => RE_Null,
312       09 => RE_Set_09,
313       10 => RE_Set_10,
314       11 => RE_Set_11,
315       12 => RE_Set_12,
316       13 => RE_Set_13,
317       14 => RE_Set_14,
318       15 => RE_Set_15,
319       16 => RE_Null,
320       17 => RE_Set_17,
321       18 => RE_Set_18,
322       19 => RE_Set_19,
323       20 => RE_Set_20,
324       21 => RE_Set_21,
325       22 => RE_Set_22,
326       23 => RE_Set_23,
327       24 => RE_Set_24,
328       25 => RE_Set_25,
329       26 => RE_Set_26,
330       27 => RE_Set_27,
331       28 => RE_Set_28,
332       29 => RE_Set_29,
333       30 => RE_Set_30,
334       31 => RE_Set_31,
335       32 => RE_Null,
336       33 => RE_Set_33,
337       34 => RE_Set_34,
338       35 => RE_Set_35,
339       36 => RE_Set_36,
340       37 => RE_Set_37,
341       38 => RE_Set_38,
342       39 => RE_Set_39,
343       40 => RE_Set_40,
344       41 => RE_Set_41,
345       42 => RE_Set_42,
346       43 => RE_Set_43,
347       44 => RE_Set_44,
348       45 => RE_Set_45,
349       46 => RE_Set_46,
350       47 => RE_Set_47,
351       48 => RE_Set_48,
352       49 => RE_Set_49,
353       50 => RE_Set_50,
354       51 => RE_Set_51,
355       52 => RE_Set_52,
356       53 => RE_Set_53,
357       54 => RE_Set_54,
358       55 => RE_Set_55,
359       56 => RE_Set_56,
360       57 => RE_Set_57,
361       58 => RE_Set_58,
362       59 => RE_Set_59,
363       60 => RE_Set_60,
364       61 => RE_Set_61,
365       62 => RE_Set_62,
366       63 => RE_Set_63);
367
368    --  Array of Set routine entities to be used in the case where the packed
369    --  array is itself a component of a packed structure, and therefore may
370    --  not be fully aligned. This only affects the even sizes, since for the
371    --  odd sizes, we do not get any fixed alignment in any case.
372
373    SetU_Id : constant E_Array :=
374      (01 => RE_Null,
375       02 => RE_Null,
376       03 => RE_Set_03,
377       04 => RE_Null,
378       05 => RE_Set_05,
379       06 => RE_SetU_06,
380       07 => RE_Set_07,
381       08 => RE_Null,
382       09 => RE_Set_09,
383       10 => RE_SetU_10,
384       11 => RE_Set_11,
385       12 => RE_SetU_12,
386       13 => RE_Set_13,
387       14 => RE_SetU_14,
388       15 => RE_Set_15,
389       16 => RE_Null,
390       17 => RE_Set_17,
391       18 => RE_SetU_18,
392       19 => RE_Set_19,
393       20 => RE_SetU_20,
394       21 => RE_Set_21,
395       22 => RE_SetU_22,
396       23 => RE_Set_23,
397       24 => RE_SetU_24,
398       25 => RE_Set_25,
399       26 => RE_SetU_26,
400       27 => RE_Set_27,
401       28 => RE_SetU_28,
402       29 => RE_Set_29,
403       30 => RE_SetU_30,
404       31 => RE_Set_31,
405       32 => RE_Null,
406       33 => RE_Set_33,
407       34 => RE_SetU_34,
408       35 => RE_Set_35,
409       36 => RE_SetU_36,
410       37 => RE_Set_37,
411       38 => RE_SetU_38,
412       39 => RE_Set_39,
413       40 => RE_SetU_40,
414       41 => RE_Set_41,
415       42 => RE_SetU_42,
416       43 => RE_Set_43,
417       44 => RE_SetU_44,
418       45 => RE_Set_45,
419       46 => RE_SetU_46,
420       47 => RE_Set_47,
421       48 => RE_SetU_48,
422       49 => RE_Set_49,
423       50 => RE_SetU_50,
424       51 => RE_Set_51,
425       52 => RE_SetU_52,
426       53 => RE_Set_53,
427       54 => RE_SetU_54,
428       55 => RE_Set_55,
429       56 => RE_SetU_56,
430       57 => RE_Set_57,
431       58 => RE_SetU_58,
432       59 => RE_Set_59,
433       60 => RE_SetU_60,
434       61 => RE_Set_61,
435       62 => RE_SetU_62,
436       63 => RE_Set_63);
437
438    -----------------------
439    -- Local Subprograms --
440    -----------------------
441
442    procedure Compute_Linear_Subscript
443      (Atyp   : Entity_Id;
444       N      : Node_Id;
445       Subscr : out Node_Id);
446    --  Given a constrained array type Atyp, and an indexed component node
447    --  N referencing an array object of this type, build an expression of
448    --  type Standard.Integer representing the zero-based linear subscript
449    --  value. This expression includes any required range checks.
450
451    procedure Convert_To_PAT_Type (Aexp : Node_Id);
452    --  Given an expression of a packed array type, builds a corresponding
453    --  expression whose type is the implementation type used to represent
454    --  the packed array. Aexp is analyzed and resolved on entry and on exit.
455
456    function Known_Aligned_Enough (Obj : Node_Id; Csiz : Nat) return Boolean;
457    --  There are two versions of the Set routines, the ones used when the
458    --  object is known to be sufficiently well aligned given the number of
459    --  bits, and the ones used when the object is not known to be aligned.
460    --  This routine is used to determine which set to use. Obj is a reference
461    --  to the object, and Csiz is the component size of the packed array.
462    --  True is returned if the alignment of object is known to be sufficient,
463    --  defined as 1 for odd bit sizes, 4 for bit sizes divisible by 4, and
464    --  2 otherwise.
465
466    function Make_Shift_Left (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id;
467    --  Build a left shift node, checking for the case of a shift count of zero
468
469    function Make_Shift_Right (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id;
470    --  Build a right shift node, checking for the case of a shift count of zero
471
472    function RJ_Unchecked_Convert_To
473      (Typ  : Entity_Id;
474       Expr : Node_Id) return Node_Id;
475    --  The packed array code does unchecked conversions which in some cases
476    --  may involve non-discrete types with differing sizes. The semantics of
477    --  such conversions is potentially endian dependent, and the effect we
478    --  want here for such a conversion is to do the conversion in size as
479    --  though numeric items are involved, and we extend or truncate on the
480    --  left side. This happens naturally in the little-endian case, but in
481    --  the big endian case we can get left justification, when what we want
482    --  is right justification. This routine does the unchecked conversion in
483    --  a stepwise manner to ensure that it gives the expected result. Hence
484    --  the name (RJ = Right justified). The parameters Typ and Expr are as
485    --  for the case of a normal Unchecked_Convert_To call.
486
487    procedure Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference (N : Node_Id);
488    --  This routine is called in the Get and Set case for arrays that are
489    --  packed but not bit-packed, meaning that they have at least one
490    --  subscript that is of an enumeration type with a non-standard
491    --  representation. This routine modifies the given node to properly
492    --  reference the corresponding packed array type.
493
494    procedure Setup_Inline_Packed_Array_Reference
495      (N      : Node_Id;
496       Atyp   : Entity_Id;
497       Obj    : in out Node_Id;
498       Cmask  : out Uint;
499       Shift  : out Node_Id);
500    --  This procedure performs common processing on the N_Indexed_Component
501    --  parameter given as N, whose prefix is a reference to a packed array.
502    --  This is used for the get and set when the component size is 1,2,4
503    --  or for other component sizes when the packed array type is a modular
504    --  type (i.e. the cases that are handled with inline code).
505    --
506    --  On entry:
507    --
508    --    N is the N_Indexed_Component node for the packed array reference
509    --
510    --    Atyp is the constrained array type (the actual subtype has been
511    --    computed if necessary to obtain the constraints, but this is still
512    --    the original array type, not the Packed_Array_Type value).
513    --
514    --    Obj is the object which is to be indexed. It is always of type Atyp.
515    --
516    --  On return:
517    --
518    --    Obj is the object containing the desired bit field. It is of type
519    --    Unsigned, Long_Unsigned, or Long_Long_Unsigned, and is either the
520    --    entire value, for the small static case, or the proper selected byte
521    --    from the array in the large or dynamic case. This node is analyzed
522    --    and resolved on return.
523    --
524    --    Shift is a node representing the shift count to be used in the
525    --    rotate right instruction that positions the field for access.
526    --    This node is analyzed and resolved on return.
527    --
528    --    Cmask is a mask corresponding to the width of the component field.
529    --    Its value is 2 ** Csize - 1 (e.g. 2#1111# for component size of 4).
530    --
531    --  Note: in some cases the call to this routine may generate actions
532    --  (for handling multi-use references and the generation of the packed
533    --  array type on the fly). Such actions are inserted into the tree
534    --  directly using Insert_Action.
535
536    ------------------------------
537    -- Compute_Linear_Subcsript --
538    ------------------------------
539
540    procedure Compute_Linear_Subscript
541      (Atyp   : Entity_Id;
542       N      : Node_Id;
543       Subscr : out Node_Id)
544    is
545       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (N);
546       Oldsub : Node_Id;
547       Newsub : Node_Id;
548       Indx   : Node_Id;
549       Styp   : Entity_Id;
550
551    begin
552       Subscr := Empty;
553
554       --  Loop through dimensions
555
556       Indx   := First_Index (Atyp);
557       Oldsub := First (Expressions (N));
558
559       while Present (Indx) loop
560          Styp := Etype (Indx);
561          Newsub := Relocate_Node (Oldsub);
562
563          --  Get expression for the subscript value. First, if Do_Range_Check
564          --  is set on a subscript, then we must do a range check against the
565          --  original bounds (not the bounds of the packed array type). We do
566          --  this by introducing a subtype conversion.
567
568          if Do_Range_Check (Newsub)
569            and then Etype (Newsub) /= Styp
570          then
571             Newsub := Convert_To (Styp, Newsub);
572          end if;
573
574          --  Now evolve the expression for the subscript. First convert
575          --  the subscript to be zero based and of an integer type.
576
577          --  Case of integer type, where we just subtract to get lower bound
578
579          if Is_Integer_Type (Styp) then
580
581             --  If length of integer type is smaller than standard integer,
582             --  then we convert to integer first, then do the subtract
583
584             --  Integer (subscript) - Integer (Styp'First)
585
586             if Esize (Styp) < Esize (Standard_Integer) then
587                Newsub :=
588                  Make_Op_Subtract (Loc,
589                    Left_Opnd => Convert_To (Standard_Integer, Newsub),
590                  Right_Opnd =>
591                    Convert_To (Standard_Integer,
592                      Make_Attribute_Reference (Loc,
593                        Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
594                        Attribute_Name => Name_First)));
595
596             --  For larger integer types, subtract first, then convert to
597             --  integer, this deals with strange long long integer bounds.
598
599             --    Integer (subscript - Styp'First)
600
601             else
602                Newsub :=
603                  Convert_To (Standard_Integer,
604                    Make_Op_Subtract (Loc,
605                      Left_Opnd => Newsub,
606                    Right_Opnd =>
607                      Make_Attribute_Reference (Loc,
608                        Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
609                        Attribute_Name => Name_First)));
610             end if;
611
612          --  For the enumeration case, we have to use 'Pos to get the value
613          --  to work with before subtracting the lower bound.
614
615          --    Integer (Styp'Pos (subscr)) - Integer (Styp'Pos (Styp'First));
616
617          --  This is not quite right for bizarre cases where the size of the
618          --  enumeration type is > Integer'Size bits due to rep clause ???
619
620          else
621             pragma Assert (Is_Enumeration_Type (Styp));
622
623             Newsub :=
624               Make_Op_Subtract (Loc,
625                 Left_Opnd => Convert_To (Standard_Integer,
626                   Make_Attribute_Reference (Loc,
627                     Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
628                     Attribute_Name => Name_Pos,
629                     Expressions    => New_List (Newsub))),
630
631                 Right_Opnd =>
632                   Convert_To (Standard_Integer,
633                     Make_Attribute_Reference (Loc,
634                       Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
635                       Attribute_Name => Name_Pos,
636                       Expressions    => New_List (
637                         Make_Attribute_Reference (Loc,
638                         Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc),
639                         Attribute_Name => Name_First)))));
640          end if;
641
642          Set_Paren_Count (Newsub, 1);
643
644          --  For the first subscript, we just copy that subscript value
645
646          if No (Subscr) then
647             Subscr := Newsub;
648
649          --  Otherwise, we must multiply what we already have by the current
650          --  stride and then add in the new value to the evolving subscript.
651
652          else
653             Subscr :=
654               Make_Op_Add (Loc,
655                 Left_Opnd =>
656                   Make_Op_Multiply (Loc,
657                     Left_Opnd  => Subscr,
658                     Right_Opnd =>
659                       Make_Attribute_Reference (Loc,
660                         Attribute_Name => Name_Range_Length,
661                         Prefix         => New_Occurrence_Of (Styp, Loc))),
662                 Right_Opnd => Newsub);
663          end if;
664
665          --  Move to next subscript
666
667          Next_Index (Indx);
668          Next (Oldsub);
669       end loop;
670    end Compute_Linear_Subscript;
671
672    -------------------------
673    -- Convert_To_PAT_Type --
674    -------------------------
675
676    --  The PAT is always obtained from the actual subtype
677
678    procedure Convert_To_PAT_Type (Aexp : Node_Id) is
679       Act_ST : Entity_Id;
680
681    begin
682       Convert_To_Actual_Subtype (Aexp);
683       Act_ST := Underlying_Type (Etype (Aexp));
684       Create_Packed_Array_Type (Act_ST);
685
686       --  Just replace the etype with the packed array type. This works because
687       --  the expression will not be further analyzed, and Gigi considers the
688       --  two types equivalent in any case.
689
690       --  This is not strictly the case ??? If the reference is an actual in
691       --  call, the expansion of the prefix is delayed, and must be reanalyzed,
692       --  see Reset_Packed_Prefix. On the other hand, if the prefix is a simple
693       --  array reference, reanalysis can produce spurious type errors when the
694       --  PAT type is replaced again with the original type of the array. Same
695       --  for the case of a dereference. The following is correct and minimal,
696       --  but the handling of more complex packed expressions in actuals is
697       --  confused. Probably the problem only remains for actuals in calls.
698
699       Set_Etype (Aexp, Packed_Array_Type (Act_ST));
700
701       if Is_Entity_Name (Aexp)
702         or else
703            (Nkind (Aexp) = N_Indexed_Component
704              and then Is_Entity_Name (Prefix (Aexp)))
705         or else Nkind (Aexp) = N_Explicit_Dereference
706       then
707          Set_Analyzed (Aexp);
708       end if;
709    end Convert_To_PAT_Type;
710
711    ------------------------------
712    -- Create_Packed_Array_Type --
713    ------------------------------
714
715    procedure Create_Packed_Array_Type (Typ : Entity_Id) is
716       Loc      : constant Source_Ptr := Sloc (Typ);
717       Ctyp     : constant Entity_Id  := Component_Type (Typ);
718       Csize    : constant Uint       := Component_Size (Typ);
719
720       Ancest   : Entity_Id;
721       PB_Type  : Entity_Id;
722       PASize   : Uint;
723       Decl     : Node_Id;
724       PAT      : Entity_Id;
725       Len_Dim  : Node_Id;
726       Len_Expr : Node_Id;
727       Len_Bits : Uint;
728       Bits_U1  : Node_Id;
729       PAT_High : Node_Id;
730       Btyp     : Entity_Id;
731       Lit      : Node_Id;
732
733       procedure Install_PAT;
734       --  This procedure is called with Decl set to the declaration for the
735       --  packed array type. It creates the type and installs it as required.
736
737       procedure Set_PB_Type;
738       --  Sets PB_Type to Packed_Bytes{1,2,4} as required by the alignment
739       --  requirements (see documentation in the spec of this package).
740
741       -----------------
742       -- Install_PAT --
743       -----------------
744
745       procedure Install_PAT is
746          Pushed_Scope : Boolean := False;
747
748       begin
749          --  We do not want to put the declaration we have created in the tree
750          --  since it is often hard, and sometimes impossible to find a proper
751          --  place for it (the impossible case arises for a packed array type
752          --  with bounds depending on the discriminant, a declaration cannot
753          --  be put inside the record, and the reference to the discriminant
754          --  cannot be outside the record).
755
756          --  The solution is to analyze the declaration while temporarily
757          --  attached to the tree at an appropriate point, and then we install
758          --  the resulting type as an Itype in the packed array type field of
759          --  the original type, so that no explicit declaration is required.
760
761          --  Note: the packed type is created in the scope of its parent
762          --  type. There are at least some cases where the current scope
763          --  is deeper, and so when this is the case, we temporarily reset
764          --  the scope for the definition. This is clearly safe, since the
765          --  first use of the packed array type will be the implicit
766          --  reference from the corresponding unpacked type when it is
767          --  elaborated.
768
769          if Is_Itype (Typ) then
770             Set_Parent (Decl, Associated_Node_For_Itype (Typ));
771          else
772             Set_Parent (Decl, Declaration_Node (Typ));
773          end if;
774
775          if Scope (Typ) /= Current_Scope then
776             Push_Scope (Scope (Typ));
777             Pushed_Scope := True;
778          end if;
779
780          Set_Is_Itype (PAT, True);
781          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
782          Analyze (Decl, Suppress => All_Checks);
783
784          if Pushed_Scope then
785             Pop_Scope;
786          end if;
787
788          --  Set Esize and RM_Size to the actual size of the packed object
789          --  Do not reset RM_Size if already set, as happens in the case of
790          --  a modular type.
791
792          if Unknown_Esize (PAT) then
793             Set_Esize (PAT, PASize);
794          end if;
795
796          if Unknown_RM_Size (PAT) then
797             Set_RM_Size (PAT, PASize);
798          end if;
799
800          Adjust_Esize_Alignment (PAT);
801
802          --  Set remaining fields of packed array type
803
804          Init_Alignment                (PAT);
805          Set_Parent                    (PAT, Empty);
806          Set_Associated_Node_For_Itype (PAT, Typ);
807          Set_Is_Packed_Array_Type      (PAT, True);
808          Set_Original_Array_Type       (PAT, Typ);
809
810          --  We definitely do not want to delay freezing for packed array
811          --  types. This is of particular importance for the itypes that
812          --  are generated for record components depending on discriminants
813          --  where there is no place to put the freeze node.
814
815          Set_Has_Delayed_Freeze (PAT, False);
816          Set_Has_Delayed_Freeze (Etype (PAT), False);
817
818          --  If we did allocate a freeze node, then clear out the reference
819          --  since it is obsolete (should we delete the freeze node???)
820
821          Set_Freeze_Node (PAT, Empty);
822          Set_Freeze_Node (Etype (PAT), Empty);
823       end Install_PAT;
824
825       -----------------
826       -- Set_PB_Type --
827       -----------------
828
829       procedure Set_PB_Type is
830       begin
831          --  If the user has specified an explicit alignment for the
832          --  type or component, take it into account.
833
834          if Csize <= 2 or else Csize = 4 or else Csize mod 2 /= 0
835            or else Alignment (Typ) = 1
836            or else Component_Alignment (Typ) = Calign_Storage_Unit
837          then
838             PB_Type := RTE (RE_Packed_Bytes1);
839
840          elsif Csize mod 4 /= 0
841            or else Alignment (Typ) = 2
842          then
843             PB_Type := RTE (RE_Packed_Bytes2);
844
845          else
846             PB_Type := RTE (RE_Packed_Bytes4);
847          end if;
848       end Set_PB_Type;
849
850    --  Start of processing for Create_Packed_Array_Type
851
852    begin
853       --  If we already have a packed array type, nothing to do
854
855       if Present (Packed_Array_Type (Typ)) then
856          return;
857       end if;
858
859       --  If our immediate ancestor subtype is constrained, and it already
860       --  has a packed array type, then just share the same type, since the
861       --  bounds must be the same. If the ancestor is not an array type but
862       --  a private type, as can happen with multiple instantiations, create
863       --  a new packed type, to avoid privacy issues.
864
865       if Ekind (Typ) = E_Array_Subtype then
866          Ancest := Ancestor_Subtype (Typ);
867
868          if Present (Ancest)
869            and then Is_Array_Type (Ancest)
870            and then Is_Constrained (Ancest)
871            and then Present (Packed_Array_Type (Ancest))
872          then
873             Set_Packed_Array_Type (Typ, Packed_Array_Type (Ancest));
874             return;
875          end if;
876       end if;
877
878       --  We preset the result type size from the size of the original array
879       --  type, since this size clearly belongs to the packed array type. The
880       --  size of the conceptual unpacked type is always set to unknown.
881
882       PASize := RM_Size (Typ);
883
884       --  Case of an array where at least one index is of an enumeration
885       --  type with a non-standard representation, but the component size
886       --  is not appropriate for bit packing. This is the case where we
887       --  have Is_Packed set (we would never be in this unit otherwise),
888       --  but Is_Bit_Packed_Array is false.
889
890       --  Note that if the component size is appropriate for bit packing,
891       --  then the circuit for the computation of the subscript properly
892       --  deals with the non-standard enumeration type case by taking the
893       --  Pos anyway.
894
895       if not Is_Bit_Packed_Array (Typ) then
896
897          --  Here we build a declaration:
898
899          --    type tttP is array (index1, index2, ...) of component_type
900
901          --  where index1, index2, are the index types. These are the same
902          --  as the index types of the original array, except for the non-
903          --  standard representation enumeration type case, where we have
904          --  two subcases.
905
906          --  For the unconstrained array case, we use
907
908          --    Natural range <>
909
910          --  For the constrained case, we use
911
912          --    Natural range Enum_Type'Pos (Enum_Type'First) ..
913          --                  Enum_Type'Pos (Enum_Type'Last);
914
915          PAT :=
916            Make_Defining_Identifier (Loc,
917              Chars => New_External_Name (Chars (Typ), 'P'));
918
919          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
920
921          declare
922             Indexes   : constant List_Id := New_List;
923             Indx      : Node_Id;
924             Indx_Typ  : Entity_Id;
925             Enum_Case : Boolean;
926             Typedef   : Node_Id;
927
928          begin
929             Indx := First_Index (Typ);
930
931             while Present (Indx) loop
932                Indx_Typ := Etype (Indx);
933
934                Enum_Case := Is_Enumeration_Type (Indx_Typ)
935                               and then Has_Non_Standard_Rep (Indx_Typ);
936
937                --  Unconstrained case
938
939                if not Is_Constrained (Typ) then
940                   if Enum_Case then
941                      Indx_Typ := Standard_Natural;
942                   end if;
943
944                   Append_To (Indexes, New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc));
945
946                --  Constrained case
947
948                else
949                   if not Enum_Case then
950                      Append_To (Indexes, New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc));
951
952                   else
953                      Append_To (Indexes,
954                        Make_Subtype_Indication (Loc,
955                          Subtype_Mark =>
956                            New_Occurrence_Of (Standard_Natural, Loc),
957                          Constraint =>
958                            Make_Range_Constraint (Loc,
959                              Range_Expression =>
960                                Make_Range (Loc,
961                                  Low_Bound =>
962                                    Make_Attribute_Reference (Loc,
963                                      Prefix =>
964                                        New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
965                                      Attribute_Name => Name_Pos,
966                                      Expressions => New_List (
967                                        Make_Attribute_Reference (Loc,
968                                          Prefix =>
969                                            New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
970                                          Attribute_Name => Name_First))),
971
972                                  High_Bound =>
973                                    Make_Attribute_Reference (Loc,
974                                      Prefix =>
975                                        New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
976                                      Attribute_Name => Name_Pos,
977                                      Expressions => New_List (
978                                        Make_Attribute_Reference (Loc,
979                                          Prefix =>
980                                            New_Occurrence_Of (Indx_Typ, Loc),
981                                          Attribute_Name => Name_Last)))))));
982
983                   end if;
984                end if;
985
986                Next_Index (Indx);
987             end loop;
988
989             if not Is_Constrained (Typ) then
990                Typedef :=
991                  Make_Unconstrained_Array_Definition (Loc,
992                    Subtype_Marks => Indexes,
993                    Component_Definition =>
994                      Make_Component_Definition (Loc,
995                        Aliased_Present    => False,
996                        Subtype_Indication =>
997                           New_Occurrence_Of (Ctyp, Loc)));
998
999             else
1000                Typedef :=
1001                   Make_Constrained_Array_Definition (Loc,
1002                     Discrete_Subtype_Definitions => Indexes,
1003                     Component_Definition =>
1004                       Make_Component_Definition (Loc,
1005                         Aliased_Present    => False,
1006                         Subtype_Indication =>
1007                           New_Occurrence_Of (Ctyp, Loc)));
1008             end if;
1009
1010             Decl :=
1011               Make_Full_Type_Declaration (Loc,
1012                 Defining_Identifier => PAT,
1013                 Type_Definition => Typedef);
1014          end;
1015
1016          --  Set type as packed array type and install it
1017
1018          Set_Is_Packed_Array_Type (PAT);
1019          Install_PAT;
1020          return;
1021
1022       --  Case of bit-packing required for unconstrained array. We create
1023       --  a subtype that is equivalent to use Packed_Bytes{1,2,4} as needed.
1024
1025       elsif not Is_Constrained (Typ) then
1026          PAT :=
1027            Make_Defining_Identifier (Loc,
1028              Chars => Make_Packed_Array_Type_Name (Typ, Csize));
1029
1030          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
1031          Set_PB_Type;
1032
1033          Decl :=
1034            Make_Subtype_Declaration (Loc,
1035              Defining_Identifier => PAT,
1036                Subtype_Indication => New_Occurrence_Of (PB_Type, Loc));
1037          Install_PAT;
1038          return;
1039
1040       --  Remaining code is for the case of bit-packing for constrained array
1041
1042       --  The name of the packed array subtype is
1043
1044       --    ttt___Xsss
1045
1046       --  where sss is the component size in bits and ttt is the name of
1047       --  the parent packed type.
1048
1049       else
1050          PAT :=
1051            Make_Defining_Identifier (Loc,
1052              Chars => Make_Packed_Array_Type_Name (Typ, Csize));
1053
1054          Set_Packed_Array_Type (Typ, PAT);
1055
1056          --  Build an expression for the length of the array in bits.
1057          --  This is the product of the length of each of the dimensions
1058
1059          declare
1060             J : Nat := 1;
1061
1062          begin
1063             Len_Expr := Empty; -- suppress junk warning
1064
1065             loop
1066                Len_Dim :=
1067                  Make_Attribute_Reference (Loc,
1068                    Attribute_Name => Name_Length,
1069                    Prefix         => New_Occurrence_Of (Typ, Loc),
1070                    Expressions    => New_List (
1071                      Make_Integer_Literal (Loc, J)));
1072
1073                if J = 1 then
1074                   Len_Expr := Len_Dim;
1075
1076                else
1077                   Len_Expr :=
1078                     Make_Op_Multiply (Loc,
1079                       Left_Opnd  => Len_Expr,
1080                       Right_Opnd => Len_Dim);
1081                end if;
1082
1083                J := J + 1;
1084                exit when J > Number_Dimensions (Typ);
1085             end loop;
1086          end;
1087
1088          --  Temporarily attach the length expression to the tree and analyze
1089          --  and resolve it, so that we can test its value. We assume that the
1090          --  total length fits in type Integer. This expression may involve
1091          --  discriminants, so we treat it as a default/per-object expression.
1092
1093          Set_Parent (Len_Expr, Typ);
1094          Analyze_Per_Use_Expression (Len_Expr, Standard_Long_Long_Integer);
1095
1096          --  Use a modular type if possible. We can do this if we have
1097          --  static bounds, and the length is small enough, and the length
1098          --  is not zero. We exclude the zero length case because the size
1099          --  of things is always at least one, and the zero length object
1100          --  would have an anomalous size.
1101
1102          if Compile_Time_Known_Value (Len_Expr) then
1103             Len_Bits := Expr_Value (Len_Expr) * Csize;
1104
1105             --  Check for size known to be too large
1106
1107             if Len_Bits >
1108               Uint_2 ** (Standard_Integer_Size - 1) * System_Storage_Unit
1109             then
1110                if System_Storage_Unit = 8 then
1111                   Error_Msg_N
1112                     ("packed array size cannot exceed " &
1113                      "Integer''Last bytes", Typ);
1114                else
1115                   Error_Msg_N
1116                     ("packed array size cannot exceed " &
1117                      "Integer''Last storage units", Typ);
1118                end if;
1119
1120                --  Reset length to arbitrary not too high value to continue
1121
1122                Len_Expr := Make_Integer_Literal (Loc, 65535);
1123                Analyze_And_Resolve (Len_Expr, Standard_Long_Long_Integer);
1124             end if;
1125
1126             --  We normally consider small enough to mean no larger than the
1127             --  value of System_Max_Binary_Modulus_Power, checking that in the
1128             --  case of values longer than word size, we have long shifts.
1129
1130             if Len_Bits > 0
1131               and then
1132                 (Len_Bits <= System_Word_Size
1133                    or else (Len_Bits <= System_Max_Binary_Modulus_Power
1134                               and then Support_Long_Shifts_On_Target))
1135
1136             --  Also test for alignment given. If an alignment is given which
1137             --  is smaller than the natural modular alignment, force the array
1138             --  of bytes representation to accommodate the alignment.
1139
1140               and then
1141                 (No (Alignment_Clause (Typ))
1142                    or else
1143                  Alignment (Typ) >= ((Len_Bits + System_Storage_Unit)
1144                                              / System_Storage_Unit))
1145             then
1146                --  We can use the modular type, it has the form:
1147
1148                --    subtype tttPn is btyp
1149                --      range 0 .. 2 ** ((Typ'Length (1)
1150                --                * ... * Typ'Length (n)) * Csize) - 1;
1151
1152                --  The bounds are statically known, and btyp is one of the
1153                --  unsigned types, depending on the length.
1154
1155                if Len_Bits <= Standard_Short_Short_Integer_Size then
1156                   Btyp := RTE (RE_Short_Short_Unsigned);
1157
1158                elsif Len_Bits <= Standard_Short_Integer_Size then
1159                   Btyp := RTE (RE_Short_Unsigned);
1160
1161                elsif Len_Bits <= Standard_Integer_Size then
1162                   Btyp := RTE (RE_Unsigned);
1163
1164                elsif Len_Bits <= Standard_Long_Integer_Size then
1165                   Btyp := RTE (RE_Long_Unsigned);
1166
1167                else
1168                   Btyp := RTE (RE_Long_Long_Unsigned);
1169                end if;
1170
1171                Lit := Make_Integer_Literal (Loc, 2 ** Len_Bits - 1);
1172                Set_Print_In_Hex (Lit);
1173
1174                Decl :=
1175                  Make_Subtype_Declaration (Loc,
1176                    Defining_Identifier => PAT,
1177                      Subtype_Indication =>
1178                        Make_Subtype_Indication (Loc,
1179                          Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (Btyp, Loc),
1180
1181                          Constraint =>
1182                            Make_Range_Constraint (Loc,
1183                              Range_Expression =>
1184                                Make_Range (Loc,
1185                                  Low_Bound =>
1186                                    Make_Integer_Literal (Loc, 0),
1187                                  High_Bound => Lit))));
1188
1189                if PASize = Uint_0 then
1190                   PASize := Len_Bits;
1191                end if;
1192
1193                Install_PAT;
1194                return;
1195             end if;
1196          end if;
1197
1198          --  Could not use a modular type, for all other cases, we build
1199          --  a packed array subtype:
1200
1201          --    subtype tttPn is
1202          --      System.Packed_Bytes{1,2,4} (0 .. (Bits + 7) / 8 - 1);
1203
1204          --  Bits is the length of the array in bits
1205
1206          Set_PB_Type;
1207
1208          Bits_U1 :=
1209            Make_Op_Add (Loc,
1210              Left_Opnd =>
1211                Make_Op_Multiply (Loc,
1212                  Left_Opnd  =>
1213                    Make_Integer_Literal (Loc, Csize),
1214                  Right_Opnd => Len_Expr),
1215
1216              Right_Opnd =>
1217                Make_Integer_Literal (Loc, 7));
1218
1219          Set_Paren_Count (Bits_U1, 1);
1220
1221          PAT_High :=
1222            Make_Op_Subtract (Loc,
1223              Left_Opnd =>
1224                Make_Op_Divide (Loc,
1225                  Left_Opnd => Bits_U1,
1226                  Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, 8)),
1227              Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, 1));
1228
1229          Decl :=
1230            Make_Subtype_Declaration (Loc,
1231              Defining_Identifier => PAT,
1232                Subtype_Indication =>
1233                  Make_Subtype_Indication (Loc,
1234                    Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (PB_Type, Loc),
1235                    Constraint =>
1236                      Make_Index_Or_Discriminant_Constraint (Loc,
1237                        Constraints => New_List (
1238                          Make_Range (Loc,
1239                            Low_Bound =>
1240                              Make_Integer_Literal (Loc, 0),
1241                            High_Bound =>
1242                              Convert_To (Standard_Integer, PAT_High))))));
1243
1244          Install_PAT;
1245
1246          --  Currently the code in this unit requires that packed arrays
1247          --  represented by non-modular arrays of bytes be on a byte
1248          --  boundary for bit sizes handled by System.Pack_nn units.
1249          --  That's because these units assume the array being accessed
1250          --  starts on a byte boundary.
1251
1252          if Get_Id (UI_To_Int (Csize)) /= RE_Null then
1253             Set_Must_Be_On_Byte_Boundary (Typ);
1254          end if;
1255       end if;
1256    end Create_Packed_Array_Type;
1257
1258    -----------------------------------
1259    -- Expand_Bit_Packed_Element_Set --
1260    -----------------------------------
1261
1262    procedure Expand_Bit_Packed_Element_Set (N : Node_Id) is
1263       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1264       Lhs : constant Node_Id    := Name (N);
1265
1266       Ass_OK : constant Boolean := Assignment_OK (Lhs);
1267       --  Used to preserve assignment OK status when assignment is rewritten
1268
1269       Rhs : Node_Id := Expression (N);
1270       --  Initially Rhs is the right hand side value, it will be replaced
1271       --  later by an appropriate unchecked conversion for the assignment.
1272
1273       Obj    : Node_Id;
1274       Atyp   : Entity_Id;
1275       PAT    : Entity_Id;
1276       Ctyp   : Entity_Id;
1277       Csiz   : Int;
1278       Cmask  : Uint;
1279
1280       Shift : Node_Id;
1281       --  The expression for the shift value that is required
1282
1283       Shift_Used : Boolean := False;
1284       --  Set True if Shift has been used in the generated code at least
1285       --  once, so that it must be duplicated if used again
1286
1287       New_Lhs : Node_Id;
1288       New_Rhs : Node_Id;
1289
1290       Rhs_Val_Known : Boolean;
1291       Rhs_Val       : Uint;
1292       --  If the value of the right hand side as an integer constant is
1293       --  known at compile time, Rhs_Val_Known is set True, and Rhs_Val
1294       --  contains the value. Otherwise Rhs_Val_Known is set False, and
1295       --  the Rhs_Val is undefined.
1296
1297       function Get_Shift return Node_Id;
1298       --  Function used to get the value of Shift, making sure that it
1299       --  gets duplicated if the function is called more than once.
1300
1301       ---------------
1302       -- Get_Shift --
1303       ---------------
1304
1305       function Get_Shift return Node_Id is
1306       begin
1307          --  If we used the shift value already, then duplicate it. We
1308          --  set a temporary parent in case actions have to be inserted.
1309
1310          if Shift_Used then
1311             Set_Parent (Shift, N);
1312             return Duplicate_Subexpr_No_Checks (Shift);
1313
1314          --  If first time, use Shift unchanged, and set flag for first use
1315
1316          else
1317             Shift_Used := True;
1318             return Shift;
1319          end if;
1320       end Get_Shift;
1321
1322    --  Start of processing for Expand_Bit_Packed_Element_Set
1323
1324    begin
1325       pragma Assert (Is_Bit_Packed_Array (Etype (Prefix (Lhs))));
1326
1327       Obj := Relocate_Node (Prefix (Lhs));
1328       Convert_To_Actual_Subtype (Obj);
1329       Atyp := Etype (Obj);
1330       PAT  := Packed_Array_Type (Atyp);
1331       Ctyp := Component_Type (Atyp);
1332       Csiz := UI_To_Int (Component_Size (Atyp));
1333
1334       --  We convert the right hand side to the proper subtype to ensure
1335       --  that an appropriate range check is made (since the normal range
1336       --  check from assignment will be lost in the transformations). This
1337       --  conversion is analyzed immediately so that subsequent processing
1338       --  can work with an analyzed Rhs (and e.g. look at its Etype)
1339
1340       --  If the right-hand side is a string literal, create a temporary for
1341       --  it, constant-folding is not ready to wrap the bit representation
1342       --  of a string literal.
1343
1344       if Nkind (Rhs) = N_String_Literal then
1345          declare
1346             Decl : Node_Id;
1347          begin
1348             Decl :=
1349               Make_Object_Declaration (Loc,
1350                 Defining_Identifier =>
1351                   Make_Defining_Identifier (Loc,  New_Internal_Name ('T')),
1352                 Object_Definition => New_Occurrence_Of (Ctyp, Loc),
1353                 Expression => New_Copy_Tree (Rhs));
1354
1355             Insert_Actions (N, New_List (Decl));
1356             Rhs := New_Occurrence_Of (Defining_Identifier (Decl), Loc);
1357          end;
1358       end if;
1359
1360       Rhs := Convert_To (Ctyp, Rhs);
1361       Set_Parent (Rhs, N);
1362       Analyze_And_Resolve (Rhs, Ctyp);
1363
1364       --  Case of component size 1,2,4 or any component size for the modular
1365       --  case. These are the cases for which we can inline the code.
1366
1367       if Csiz = 1 or else Csiz = 2 or else Csiz = 4
1368         or else (Present (PAT) and then Is_Modular_Integer_Type (PAT))
1369       then
1370          Setup_Inline_Packed_Array_Reference (Lhs, Atyp, Obj, Cmask, Shift);
1371
1372          --  The statement to be generated is:
1373
1374          --    Obj := atyp!((Obj and Mask1) or (shift_left (rhs, shift)))
1375
1376          --      where mask1 is obtained by shifting Cmask left Shift bits
1377          --      and then complementing the result.
1378
1379          --      the "and Mask1" is omitted if rhs is constant and all 1 bits
1380
1381          --      the "or ..." is omitted if rhs is constant and all 0 bits
1382
1383          --      rhs is converted to the appropriate type
1384
1385          --      The result is converted back to the array type, since
1386          --      otherwise we lose knowledge of the packed nature.
1387
1388          --  Determine if right side is all 0 bits or all 1 bits
1389
1390          if Compile_Time_Known_Value (Rhs) then
1391             Rhs_Val       := Expr_Rep_Value (Rhs);
1392             Rhs_Val_Known := True;
1393
1394          --  The following test catches the case of an unchecked conversion
1395          --  of an integer literal. This results from optimizing aggregates
1396          --  of packed types.
1397
1398          elsif Nkind (Rhs) = N_Unchecked_Type_Conversion
1399            and then Compile_Time_Known_Value (Expression (Rhs))
1400          then
1401             Rhs_Val       := Expr_Rep_Value (Expression (Rhs));
1402             Rhs_Val_Known := True;
1403
1404          else
1405             Rhs_Val       := No_Uint;
1406             Rhs_Val_Known := False;
1407          end if;
1408
1409          --  Some special checks for the case where the right hand value
1410          --  is known at compile time. Basically we have to take care of
1411          --  the implicit conversion to the subtype of the component object.
1412
1413          if Rhs_Val_Known then
1414
1415             --  If we have a biased component type then we must manually do
1416             --  the biasing, since we are taking responsibility in this case
1417             --  for constructing the exact bit pattern to be used.
1418
1419             if Has_Biased_Representation (Ctyp) then
1420                Rhs_Val := Rhs_Val - Expr_Rep_Value (Type_Low_Bound (Ctyp));
1421             end if;
1422
1423             --  For a negative value, we manually convert the twos complement
1424             --  value to a corresponding unsigned value, so that the proper
1425             --  field width is maintained. If we did not do this, we would
1426             --  get too many leading sign bits later on.
1427
1428             if Rhs_Val < 0 then
1429                Rhs_Val := 2 ** UI_From_Int (Csiz) + Rhs_Val;
1430             end if;
1431          end if;
1432
1433          New_Lhs := Duplicate_Subexpr (Obj, True);
1434          New_Rhs := Duplicate_Subexpr_No_Checks (Obj);
1435
1436          --  First we deal with the "and"
1437
1438          if not Rhs_Val_Known or else Rhs_Val /= Cmask then
1439             declare
1440                Mask1 : Node_Id;
1441                Lit   : Node_Id;
1442
1443             begin
1444                if Compile_Time_Known_Value (Shift) then
1445                   Mask1 :=
1446                     Make_Integer_Literal (Loc,
1447                       Modulus (Etype (Obj)) - 1 -
1448                                  (Cmask * (2 ** Expr_Value (Get_Shift))));
1449                   Set_Print_In_Hex (Mask1);
1450
1451                else
1452                   Lit := Make_Integer_Literal (Loc, Cmask);
1453                   Set_Print_In_Hex (Lit);
1454                   Mask1 :=
1455                     Make_Op_Not (Loc,
1456                       Right_Opnd => Make_Shift_Left (Lit, Get_Shift));
1457                end if;
1458
1459                New_Rhs :=
1460                  Make_Op_And (Loc,
1461                    Left_Opnd  => New_Rhs,
1462                    Right_Opnd => Mask1);
1463             end;
1464          end if;
1465
1466          --  Then deal with the "or"
1467
1468          if not Rhs_Val_Known or else Rhs_Val /= 0 then
1469             declare
1470                Or_Rhs : Node_Id;
1471
1472                procedure Fixup_Rhs;
1473                --  Adjust Rhs by bias if biased representation for components
1474                --  or remove extraneous high order sign bits if signed.
1475
1476                procedure Fixup_Rhs is
1477                   Etyp : constant Entity_Id := Etype (Rhs);
1478
1479                begin
1480                   --  For biased case, do the required biasing by simply
1481                   --  converting to the biased subtype (the conversion
1482                   --  will generate the required bias).
1483
1484                   if Has_Biased_Representation (Ctyp) then
1485                      Rhs := Convert_To (Ctyp, Rhs);
1486
1487                   --  For a signed integer type that is not biased, generate
1488                   --  a conversion to unsigned to strip high order sign bits.
1489
1490                   elsif Is_Signed_Integer_Type (Ctyp) then
1491                      Rhs := Unchecked_Convert_To (RTE (Bits_Id (Csiz)), Rhs);
1492                   end if;
1493
1494                   --  Set Etype, since it can be referenced before the
1495                   --  node is completely analyzed.
1496
1497                   Set_Etype (Rhs, Etyp);
1498
1499                   --  We now need to do an unchecked conversion of the
1500                   --  result to the target type, but it is important that
1501                   --  this conversion be a right justified conversion and
1502                   --  not a left justified conversion.
1503
1504                   Rhs := RJ_Unchecked_Convert_To (Etype (Obj), Rhs);
1505
1506                end Fixup_Rhs;
1507
1508             begin
1509                if Rhs_Val_Known
1510                  and then Compile_Time_Known_Value (Get_Shift)
1511                then
1512                   Or_Rhs :=
1513                     Make_Integer_Literal (Loc,
1514                       Rhs_Val * (2 ** Expr_Value (Get_Shift)));
1515                   Set_Print_In_Hex (Or_Rhs);
1516
1517                else
1518                   --  We have to convert the right hand side to Etype (Obj).
1519                   --  A special case case arises if what we have now is a Val
1520                   --  attribute reference whose expression type is Etype (Obj).
1521                   --  This happens for assignments of fields from the same
1522                   --  array. In this case we get the required right hand side
1523                   --  by simply removing the inner attribute reference.
1524
1525                   if Nkind (Rhs) = N_Attribute_Reference
1526                     and then Attribute_Name (Rhs) = Name_Val
1527                     and then Etype (First (Expressions (Rhs))) = Etype (Obj)
1528                   then
1529                      Rhs := Relocate_Node (First (Expressions (Rhs)));
1530                      Fixup_Rhs;
1531
1532                   --  If the value of the right hand side is a known integer
1533                   --  value, then just replace it by an untyped constant,
1534                   --  which will be properly retyped when we analyze and
1535                   --  resolve the expression.
1536
1537                   elsif Rhs_Val_Known then
1538
1539                      --  Note that Rhs_Val has already been normalized to
1540                      --  be an unsigned value with the proper number of bits.
1541
1542                      Rhs :=
1543                        Make_Integer_Literal (Loc, Rhs_Val);
1544
1545                   --  Otherwise we need an unchecked conversion
1546
1547                   else
1548                      Fixup_Rhs;
1549                   end if;
1550
1551                   Or_Rhs := Make_Shift_Left (Rhs, Get_Shift);
1552                end if;
1553
1554                if Nkind (New_Rhs) = N_Op_And then
1555                   Set_Paren_Count (New_Rhs, 1);
1556                end if;
1557
1558                New_Rhs :=
1559                  Make_Op_Or (Loc,
1560                    Left_Opnd  => New_Rhs,
1561                    Right_Opnd => Or_Rhs);
1562             end;
1563          end if;
1564
1565          --  Now do the rewrite
1566
1567          Rewrite (N,
1568            Make_Assignment_Statement (Loc,
1569              Name       => New_Lhs,
1570              Expression =>
1571                Unchecked_Convert_To (Etype (New_Lhs), New_Rhs)));
1572          Set_Assignment_OK (Name (N), Ass_OK);
1573
1574       --  All other component sizes for non-modular case
1575
1576       else
1577          --  We generate
1578
1579          --    Set_nn (Arr'address, Subscr, Bits_nn!(Rhs))
1580
1581          --  where Subscr is the computed linear subscript
1582
1583          declare
1584             Bits_nn : constant Entity_Id := RTE (Bits_Id (Csiz));
1585             Set_nn  : Entity_Id;
1586             Subscr  : Node_Id;
1587             Atyp    : Entity_Id;
1588
1589          begin
1590             if No (Bits_nn) then
1591
1592                --  Error, most likely High_Integrity_Mode restriction
1593
1594                return;
1595             end if;
1596
1597             --  Acquire proper Set entity. We use the aligned or unaligned
1598             --  case as appropriate.
1599
1600             if Known_Aligned_Enough (Obj, Csiz) then
1601                Set_nn := RTE (Set_Id (Csiz));
1602             else
1603                Set_nn := RTE (SetU_Id (Csiz));
1604             end if;
1605
1606             --  Now generate the set reference
1607
1608             Obj := Relocate_Node (Prefix (Lhs));
1609             Convert_To_Actual_Subtype (Obj);
1610             Atyp := Etype (Obj);
1611             Compute_Linear_Subscript (Atyp, Lhs, Subscr);
1612
1613             --  Below we must make the assumption that Obj is
1614             --  at least byte aligned, since otherwise its address
1615             --  cannot be taken. The assumption holds since the
1616             --  only arrays that can be misaligned are small packed
1617             --  arrays which are implemented as a modular type, and
1618             --  that is not the case here.
1619
1620             Rewrite (N,
1621               Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
1622                   Name => New_Occurrence_Of (Set_nn, Loc),
1623                   Parameter_Associations => New_List (
1624                     Make_Attribute_Reference (Loc,
1625                       Attribute_Name => Name_Address,
1626                       Prefix         => Obj),
1627                     Subscr,
1628                     Unchecked_Convert_To (Bits_nn,
1629                       Convert_To (Ctyp, Rhs)))));
1630
1631          end;
1632       end if;
1633
1634       Analyze (N, Suppress => All_Checks);
1635    end Expand_Bit_Packed_Element_Set;
1636
1637    -------------------------------------
1638    -- Expand_Packed_Address_Reference --
1639    -------------------------------------
1640
1641    procedure Expand_Packed_Address_Reference (N : Node_Id) is
1642       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1643       Ploc   : Source_Ptr;
1644       Pref   : Node_Id;
1645       Expr   : Node_Id;
1646       Term   : Node_Id;
1647       Atyp   : Entity_Id;
1648       Subscr : Node_Id;
1649
1650    begin
1651       Pref := Prefix (N);
1652       Expr := Empty;
1653
1654       --  We build up an expression serially that has the form
1655
1656       --    outer_object'Address
1657       --      + (linear-subscript * component_size  for each array reference
1658       --      +  field'Bit_Position                 for each record field
1659       --      +  ...
1660       --      +  ...) / Storage_Unit;
1661
1662       --  Some additional conversions are required to deal with the addition
1663       --  operation, which is not normally visible to generated code.
1664
1665       loop
1666          Ploc := Sloc (Pref);
1667
1668          if Nkind (Pref) = N_Indexed_Component then
1669             Convert_To_Actual_Subtype (Prefix (Pref));
1670             Atyp := Etype (Prefix (Pref));
1671             Compute_Linear_Subscript (Atyp, Pref, Subscr);
1672
1673             Term :=
1674               Make_Op_Multiply (Ploc,
1675                 Left_Opnd => Subscr,
1676                 Right_Opnd =>
1677                  Make_Attribute_Reference (Ploc,
1678                    Prefix         => New_Occurrence_Of (Atyp, Ploc),
1679                    Attribute_Name => Name_Component_Size));
1680
1681          elsif Nkind (Pref) = N_Selected_Component then
1682             Term :=
1683               Make_Attribute_Reference (Ploc,
1684                 Prefix         => Selector_Name (Pref),
1685                 Attribute_Name => Name_Bit_Position);
1686
1687          else
1688             exit;
1689          end if;
1690
1691          Term := Convert_To (RTE (RE_Integer_Address), Term);
1692
1693          if No (Expr) then
1694             Expr := Term;
1695
1696          else
1697             Expr :=
1698               Make_Op_Add (Ploc,
1699                 Left_Opnd  => Expr,
1700                 Right_Opnd => Term);
1701          end if;
1702
1703          Pref := Prefix (Pref);
1704       end loop;
1705
1706       Rewrite (N,
1707         Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Address),
1708           Make_Op_Add (Loc,
1709             Left_Opnd =>
1710               Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Integer_Address),
1711                 Make_Attribute_Reference (Loc,
1712                   Prefix         => Pref,
1713                   Attribute_Name => Name_Address)),
1714
1715             Right_Opnd =>
1716               Make_Op_Divide (Loc,
1717                 Left_Opnd => Expr,
1718                 Right_Opnd =>
1719                   Make_Integer_Literal (Loc, System_Storage_Unit)))));
1720
1721       Analyze_And_Resolve (N, RTE (RE_Address));
1722    end Expand_Packed_Address_Reference;
1723
1724    ------------------------------------
1725    -- Expand_Packed_Boolean_Operator --
1726    ------------------------------------
1727
1728    --  This routine expands "a op b" for the packed cases
1729
1730    procedure Expand_Packed_Boolean_Operator (N : Node_Id) is
1731       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1732       Typ : constant Entity_Id  := Etype (N);
1733       L   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Left_Opnd  (N));
1734       R   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Right_Opnd (N));
1735
1736       Ltyp : Entity_Id;
1737       Rtyp : Entity_Id;
1738       PAT  : Entity_Id;
1739
1740    begin
1741       Convert_To_Actual_Subtype (L);
1742       Convert_To_Actual_Subtype (R);
1743
1744       Ensure_Defined (Etype (L), N);
1745       Ensure_Defined (Etype (R), N);
1746
1747       Apply_Length_Check (R, Etype (L));
1748
1749       Ltyp := Etype (L);
1750       Rtyp := Etype (R);
1751
1752       --  First an odd and silly test. We explicitly check for the XOR
1753       --  case where the component type is True .. True, since this will
1754       --  raise constraint error. A special check is required since CE
1755       --  will not be required other wise (cf Expand_Packed_Not).
1756
1757       --  No such check is required for AND and OR, since for both these
1758       --  cases False op False = False, and True op True = True.
1759
1760       if Nkind (N) = N_Op_Xor then
1761          declare
1762             CT : constant Entity_Id := Component_Type (Rtyp);
1763             BT : constant Entity_Id := Base_Type (CT);
1764
1765          begin
1766             Insert_Action (N,
1767               Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
1768                 Condition =>
1769                   Make_Op_And (Loc,
1770                     Left_Opnd =>
1771                       Make_Op_Eq (Loc,
1772                         Left_Opnd =>
1773                           Make_Attribute_Reference (Loc,
1774                             Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
1775                             Attribute_Name => Name_First),
1776
1777                         Right_Opnd =>
1778                           Convert_To (BT,
1779                             New_Occurrence_Of (Standard_True, Loc))),
1780
1781                     Right_Opnd =>
1782                       Make_Op_Eq (Loc,
1783                         Left_Opnd =>
1784                           Make_Attribute_Reference (Loc,
1785                             Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
1786                             Attribute_Name => Name_Last),
1787
1788                         Right_Opnd =>
1789                           Convert_To (BT,
1790                             New_Occurrence_Of (Standard_True, Loc)))),
1791                 Reason => CE_Range_Check_Failed));
1792          end;
1793       end if;
1794
1795       --  Now that that silliness is taken care of, get packed array type
1796
1797       Convert_To_PAT_Type (L);
1798       Convert_To_PAT_Type (R);
1799
1800       PAT := Etype (L);
1801
1802       --  For the modular case, we expand a op b into
1803
1804       --    rtyp!(pat!(a) op pat!(b))
1805
1806       --  where rtyp is the Etype of the left operand. Note that we do not
1807       --  convert to the base type, since this would be unconstrained, and
1808       --  hence not have a corresponding packed array type set.
1809
1810       --  Note that both operands must be modular for this code to be used
1811
1812       if Is_Modular_Integer_Type (PAT)
1813            and then
1814          Is_Modular_Integer_Type (Etype (R))
1815       then
1816          declare
1817             P : Node_Id;
1818
1819          begin
1820             if Nkind (N) = N_Op_And then
1821                P := Make_Op_And (Loc, L, R);
1822
1823             elsif Nkind (N) = N_Op_Or then
1824                P := Make_Op_Or  (Loc, L, R);
1825
1826             else -- Nkind (N) = N_Op_Xor
1827                P := Make_Op_Xor (Loc, L, R);
1828             end if;
1829
1830             Rewrite (N, Unchecked_Convert_To (Ltyp, P));
1831          end;
1832
1833       --  For the array case, we insert the actions
1834
1835       --    Result : Ltype;
1836
1837       --    System.Bitops.Bit_And/Or/Xor
1838       --     (Left'Address,
1839       --      Ltype'Length * Ltype'Component_Size;
1840       --      Right'Address,
1841       --      Rtype'Length * Rtype'Component_Size
1842       --      Result'Address);
1843
1844       --  where Left and Right are the Packed_Bytes{1,2,4} operands and
1845       --  the second argument and fourth arguments are the lengths of the
1846       --  operands in bits. Then we replace the expression by a reference
1847       --  to Result.
1848
1849       --  Note that if we are mixing a modular and array operand, everything
1850       --  works fine, since we ensure that the modular representation has the
1851       --  same physical layout as the array representation (that's what the
1852       --  left justified modular stuff in the big-endian case is about).
1853
1854       else
1855          declare
1856             Result_Ent : constant Entity_Id :=
1857                            Make_Defining_Identifier (Loc,
1858                              Chars => New_Internal_Name ('T'));
1859
1860             E_Id : RE_Id;
1861
1862          begin
1863             if Nkind (N) = N_Op_And then
1864                E_Id := RE_Bit_And;
1865
1866             elsif Nkind (N) = N_Op_Or then
1867                E_Id := RE_Bit_Or;
1868
1869             else -- Nkind (N) = N_Op_Xor
1870                E_Id := RE_Bit_Xor;
1871             end if;
1872
1873             Insert_Actions (N, New_List (
1874
1875               Make_Object_Declaration (Loc,
1876                 Defining_Identifier => Result_Ent,
1877                 Object_Definition => New_Occurrence_Of (Ltyp, Loc)),
1878
1879               Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
1880                 Name => New_Occurrence_Of (RTE (E_Id), Loc),
1881                   Parameter_Associations => New_List (
1882
1883                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
1884                       Attribute_Name => Name_Address,
1885                       Prefix         => L),
1886
1887                     Make_Op_Multiply (Loc,
1888                       Left_Opnd =>
1889                         Make_Attribute_Reference (Loc,
1890                           Prefix =>
1891                             New_Occurrence_Of
1892                               (Etype (First_Index (Ltyp)), Loc),
1893                           Attribute_Name => Name_Range_Length),
1894                       Right_Opnd =>
1895                         Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Ltyp))),
1896
1897                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
1898                       Attribute_Name => Name_Address,
1899                       Prefix         => R),
1900
1901                     Make_Op_Multiply (Loc,
1902                       Left_Opnd =>
1903                         Make_Attribute_Reference (Loc,
1904                           Prefix =>
1905                             New_Occurrence_Of
1906                               (Etype (First_Index (Rtyp)), Loc),
1907                           Attribute_Name => Name_Range_Length),
1908                       Right_Opnd =>
1909                         Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Rtyp))),
1910
1911                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
1912                       Attribute_Name => Name_Address,
1913                       Prefix => New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc))))));
1914
1915             Rewrite (N,
1916               New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc));
1917          end;
1918       end if;
1919
1920       Analyze_And_Resolve (N, Typ, Suppress => All_Checks);
1921    end Expand_Packed_Boolean_Operator;
1922
1923    -------------------------------------
1924    -- Expand_Packed_Element_Reference --
1925    -------------------------------------
1926
1927    procedure Expand_Packed_Element_Reference (N : Node_Id) is
1928       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1929       Obj   : Node_Id;
1930       Atyp  : Entity_Id;
1931       PAT   : Entity_Id;
1932       Ctyp  : Entity_Id;
1933       Csiz  : Int;
1934       Shift : Node_Id;
1935       Cmask : Uint;
1936       Lit   : Node_Id;
1937       Arg   : Node_Id;
1938
1939    begin
1940       --  If not bit packed, we have the enumeration case, which is easily
1941       --  dealt with (just adjust the subscripts of the indexed component)
1942
1943       --  Note: this leaves the result as an indexed component, which is
1944       --  still a variable, so can be used in the assignment case, as is
1945       --  required in the enumeration case.
1946
1947       if not Is_Bit_Packed_Array (Etype (Prefix (N))) then
1948          Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference (N);
1949          return;
1950       end if;
1951
1952       --  Remaining processing is for the bit-packed case
1953
1954       Obj := Relocate_Node (Prefix (N));
1955       Convert_To_Actual_Subtype (Obj);
1956       Atyp := Etype (Obj);
1957       PAT  := Packed_Array_Type (Atyp);
1958       Ctyp := Component_Type (Atyp);
1959       Csiz := UI_To_Int (Component_Size (Atyp));
1960
1961       --  Case of component size 1,2,4 or any component size for the modular
1962       --  case. These are the cases for which we can inline the code.
1963
1964       if Csiz = 1 or else Csiz = 2 or else Csiz = 4
1965         or else (Present (PAT) and then Is_Modular_Integer_Type (PAT))
1966       then
1967          Setup_Inline_Packed_Array_Reference (N, Atyp, Obj, Cmask, Shift);
1968          Lit := Make_Integer_Literal (Loc, Cmask);
1969          Set_Print_In_Hex (Lit);
1970
1971          --  We generate a shift right to position the field, followed by a
1972          --  masking operation to extract the bit field, and we finally do an
1973          --  unchecked conversion to convert the result to the required target.
1974
1975          --  Note that the unchecked conversion automatically deals with the
1976          --  bias if we are dealing with a biased representation. What will
1977          --  happen is that we temporarily generate the biased representation,
1978          --  but almost immediately that will be converted to the original
1979          --  unbiased component type, and the bias will disappear.
1980
1981          Arg :=
1982            Make_Op_And (Loc,
1983              Left_Opnd  => Make_Shift_Right (Obj, Shift),
1984              Right_Opnd => Lit);
1985
1986          --  We neded to analyze this before we do the unchecked convert
1987          --  below, but we need it temporarily attached to the tree for
1988          --  this analysis (hence the temporary Set_Parent call).
1989
1990          Set_Parent (Arg, Parent (N));
1991          Analyze_And_Resolve (Arg);
1992
1993          Rewrite (N,
1994            RJ_Unchecked_Convert_To (Ctyp, Arg));
1995
1996       --  All other component sizes for non-modular case
1997
1998       else
1999          --  We generate
2000
2001          --    Component_Type!(Get_nn (Arr'address, Subscr))
2002
2003          --  where Subscr is the computed linear subscript
2004
2005          declare
2006             Get_nn : Entity_Id;
2007             Subscr : Node_Id;
2008
2009          begin
2010             --  Acquire proper Get entity. We use the aligned or unaligned
2011             --  case as appropriate.
2012
2013             if Known_Aligned_Enough (Obj, Csiz) then
2014                Get_nn := RTE (Get_Id (Csiz));
2015             else
2016                Get_nn := RTE (GetU_Id (Csiz));
2017             end if;
2018
2019             --  Now generate the get reference
2020
2021             Compute_Linear_Subscript (Atyp, N, Subscr);
2022
2023             --  Below we make the assumption that Obj is at least byte
2024             --  aligned, since otherwise its address cannot be taken.
2025             --  The assumption holds since the only arrays that can be
2026             --  misaligned are small packed arrays which are implemented
2027             --  as a modular type, and that is not the case here.
2028
2029             Rewrite (N,
2030               Unchecked_Convert_To (Ctyp,
2031                 Make_Function_Call (Loc,
2032                   Name => New_Occurrence_Of (Get_nn, Loc),
2033                   Parameter_Associations => New_List (
2034                     Make_Attribute_Reference (Loc,
2035                       Attribute_Name => Name_Address,
2036                       Prefix         => Obj),
2037                     Subscr))));
2038          end;
2039       end if;
2040
2041       Analyze_And_Resolve (N, Ctyp, Suppress => All_Checks);
2042
2043    end Expand_Packed_Element_Reference;
2044
2045    ----------------------
2046    -- Expand_Packed_Eq --
2047    ----------------------
2048
2049    --  Handles expansion of "=" on packed array types
2050
2051    procedure Expand_Packed_Eq (N : Node_Id) is
2052       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
2053       L   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Left_Opnd  (N));
2054       R   : constant Node_Id    := Relocate_Node (Right_Opnd (N));
2055
2056       LLexpr : Node_Id;
2057       RLexpr : Node_Id;
2058
2059       Ltyp : Entity_Id;
2060       Rtyp : Entity_Id;
2061       PAT  : Entity_Id;
2062
2063    begin
2064       Convert_To_Actual_Subtype (L);
2065       Convert_To_Actual_Subtype (R);
2066       Ltyp := Underlying_Type (Etype (L));
2067       Rtyp := Underlying_Type (Etype (R));
2068
2069       Convert_To_PAT_Type (L);
2070       Convert_To_PAT_Type (R);
2071       PAT := Etype (L);
2072
2073       LLexpr :=
2074         Make_Op_Multiply (Loc,
2075           Left_Opnd =>
2076             Make_Attribute_Reference (Loc,
2077               Attribute_Name => Name_Length,
2078               Prefix         => New_Occurrence_Of (Ltyp, Loc)),
2079           Right_Opnd =>
2080             Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Ltyp)));
2081
2082       RLexpr :=
2083         Make_Op_Multiply (Loc,
2084           Left_Opnd =>
2085             Make_Attribute_Reference (Loc,
2086               Attribute_Name => Name_Length,
2087               Prefix         => New_Occurrence_Of (Rtyp, Loc)),
2088           Right_Opnd =>
2089             Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Rtyp)));
2090
2091       --  For the modular case, we transform the comparison to:
2092
2093       --    Ltyp'Length = Rtyp'Length and then PAT!(L) = PAT!(R)
2094
2095       --  where PAT is the packed array type. This works fine, since in the
2096       --  modular case we guarantee that the unused bits are always zeroes.
2097       --  We do have to compare the lengths because we could be comparing
2098       --  two different subtypes of the same base type.
2099
2100       if Is_Modular_Integer_Type (PAT) then
2101          Rewrite (N,
2102            Make_And_Then (Loc,
2103              Left_Opnd =>
2104                Make_Op_Eq (Loc,
2105                  Left_Opnd  => LLexpr,
2106                  Right_Opnd => RLexpr),
2107
2108              Right_Opnd =>
2109                Make_Op_Eq (Loc,
2110                  Left_Opnd => L,
2111                  Right_Opnd => R)));
2112
2113       --  For the non-modular case, we call a runtime routine
2114
2115       --    System.Bit_Ops.Bit_Eq
2116       --      (L'Address, L_Length, R'Address, R_Length)
2117
2118       --  where PAT is the packed array type, and the lengths are the lengths
2119       --  in bits of the original packed arrays. This routine takes care of
2120       --  not comparing the unused bits in the last byte.
2121
2122       else
2123          Rewrite (N,
2124            Make_Function_Call (Loc,
2125              Name => New_Occurrence_Of (RTE (RE_Bit_Eq), Loc),
2126              Parameter_Associations => New_List (
2127                Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2128                  Attribute_Name => Name_Address,
2129                  Prefix         => L),
2130
2131                LLexpr,
2132
2133                Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2134                  Attribute_Name => Name_Address,
2135                  Prefix         => R),
2136
2137                RLexpr)));
2138       end if;
2139
2140       Analyze_And_Resolve (N, Standard_Boolean, Suppress => All_Checks);
2141    end Expand_Packed_Eq;
2142
2143    -----------------------
2144    -- Expand_Packed_Not --
2145    -----------------------
2146
2147    --  Handles expansion of "not" on packed array types
2148
2149    procedure Expand_Packed_Not (N : Node_Id) is
2150       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
2151       Typ  : constant Entity_Id  := Etype (N);
2152       Opnd : constant Node_Id    := Relocate_Node (Right_Opnd (N));
2153
2154       Rtyp : Entity_Id;
2155       PAT  : Entity_Id;
2156       Lit  : Node_Id;
2157
2158    begin
2159       Convert_To_Actual_Subtype (Opnd);
2160       Rtyp := Etype (Opnd);
2161
2162       --  First an odd and silly test. We explicitly check for the case
2163       --  where the 'First of the component type is equal to the 'Last of
2164       --  this component type, and if this is the case, we make sure that
2165       --  constraint error is raised. The reason is that the NOT is bound
2166       --  to cause CE in this case, and we will not otherwise catch it.
2167
2168       --  Believe it or not, this was reported as a bug. Note that nearly
2169       --  always, the test will evaluate statically to False, so the code
2170       --  will be statically removed, and no extra overhead caused.
2171
2172       declare
2173          CT : constant Entity_Id := Component_Type (Rtyp);
2174
2175       begin
2176          Insert_Action (N,
2177            Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
2178              Condition =>
2179                Make_Op_Eq (Loc,
2180                  Left_Opnd =>
2181                    Make_Attribute_Reference (Loc,
2182                      Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
2183                      Attribute_Name => Name_First),
2184
2185                  Right_Opnd =>
2186                    Make_Attribute_Reference (Loc,
2187                      Prefix         => New_Occurrence_Of (CT, Loc),
2188                      Attribute_Name => Name_Last)),
2189              Reason => CE_Range_Check_Failed));
2190       end;
2191
2192       --  Now that that silliness is taken care of, get packed array type
2193
2194       Convert_To_PAT_Type (Opnd);
2195       PAT := Etype (Opnd);
2196
2197       --  For the case where the packed array type is a modular type,
2198       --  not A expands simply into:
2199
2200       --     rtyp!(PAT!(A) xor mask)
2201
2202       --  where PAT is the packed array type, and mask is a mask of all
2203       --  one bits of length equal to the size of this packed type and
2204       --  rtyp is the actual subtype of the operand
2205
2206       Lit := Make_Integer_Literal (Loc, 2 ** RM_Size (PAT) - 1);
2207       Set_Print_In_Hex (Lit);
2208
2209       if not Is_Array_Type (PAT) then
2210          Rewrite (N,
2211            Unchecked_Convert_To (Rtyp,
2212              Make_Op_Xor (Loc,
2213                Left_Opnd  => Opnd,
2214                Right_Opnd => Lit)));
2215
2216       --  For the array case, we insert the actions
2217
2218       --    Result : Typ;
2219
2220       --    System.Bitops.Bit_Not
2221       --     (Opnd'Address,
2222       --      Typ'Length * Typ'Component_Size;
2223       --      Result'Address);
2224
2225       --  where Opnd is the Packed_Bytes{1,2,4} operand and the second
2226       --  argument is the length of the operand in bits. Then we replace
2227       --  the expression by a reference to Result.
2228
2229       else
2230          declare
2231             Result_Ent : constant Entity_Id :=
2232                            Make_Defining_Identifier (Loc,
2233                              Chars => New_Internal_Name ('T'));
2234
2235          begin
2236             Insert_Actions (N, New_List (
2237
2238               Make_Object_Declaration (Loc,
2239                 Defining_Identifier => Result_Ent,
2240                 Object_Definition => New_Occurrence_Of (Rtyp, Loc)),
2241
2242               Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
2243                 Name => New_Occurrence_Of (RTE (RE_Bit_Not), Loc),
2244                   Parameter_Associations => New_List (
2245
2246                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2247                       Attribute_Name => Name_Address,
2248                       Prefix         => Opnd),
2249
2250                     Make_Op_Multiply (Loc,
2251                       Left_Opnd =>
2252                         Make_Attribute_Reference (Loc,
2253                           Prefix =>
2254                             New_Occurrence_Of
2255                               (Etype (First_Index (Rtyp)), Loc),
2256                           Attribute_Name => Name_Range_Length),
2257                       Right_Opnd =>
2258                         Make_Integer_Literal (Loc, Component_Size (Rtyp))),
2259
2260                     Make_Byte_Aligned_Attribute_Reference (Loc,
2261                       Attribute_Name => Name_Address,
2262                       Prefix => New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc))))));
2263
2264             Rewrite (N,
2265               New_Occurrence_Of (Result_Ent, Loc));
2266          end;
2267       end if;
2268
2269       Analyze_And_Resolve (N, Typ, Suppress => All_Checks);
2270
2271    end Expand_Packed_Not;
2272
2273    -------------------------------------
2274    -- Involves_Packed_Array_Reference --
2275    -------------------------------------
2276
2277    function Involves_Packed_Array_Reference (N : Node_Id) return Boolean is
2278    begin
2279       if Nkind (N) = N_Indexed_Component
2280         and then Is_Bit_Packed_Array (Etype (Prefix (N)))
2281       then
2282          return True;
2283
2284       elsif Nkind (N) = N_Selected_Component then
2285          return Involves_Packed_Array_Reference (Prefix (N));
2286
2287       else
2288          return False;
2289       end if;
2290    end Involves_Packed_Array_Reference;
2291
2292    --------------------------
2293    -- Known_Aligned_Enough --
2294    --------------------------
2295
2296    function Known_Aligned_Enough (Obj : Node_Id; Csiz : Nat) return Boolean is
2297       Typ : constant Entity_Id := Etype (Obj);
2298
2299       function In_Partially_Packed_Record (Comp : Entity_Id) return Boolean;
2300       --  If the component is in a record that contains previous packed
2301       --  components, consider it unaligned because the back-end might
2302       --  choose to pack the rest of the record. Lead to less efficient code,
2303       --  but safer vis-a-vis of back-end choices.
2304
2305       --------------------------------
2306       -- In_Partially_Packed_Record --
2307       --------------------------------
2308
2309       function In_Partially_Packed_Record (Comp : Entity_Id) return Boolean is
2310          Rec_Type  : constant Entity_Id := Scope (Comp);
2311          Prev_Comp : Entity_Id;
2312
2313       begin
2314          Prev_Comp := First_Entity (Rec_Type);
2315          while Present (Prev_Comp) loop
2316             if Is_Packed (Etype (Prev_Comp)) then
2317                return True;
2318
2319             elsif Prev_Comp = Comp then
2320                return False;
2321             end if;
2322
2323             Next_Entity (Prev_Comp);
2324          end loop;
2325
2326          return False;
2327       end  In_Partially_Packed_Record;
2328
2329    --  Start of processing for Known_Aligned_Enough
2330
2331    begin
2332       --  Odd bit sizes don't need alignment anyway
2333
2334       if Csiz mod 2 = 1 then
2335          return True;
2336
2337       --  If we have a specified alignment, see if it is sufficient, if not
2338       --  then we can't possibly be aligned enough in any case.
2339
2340       elsif Known_Alignment (Etype (Obj)) then
2341          --  Alignment required is 4 if size is a multiple of 4, and
2342          --  2 otherwise (e.g. 12 bits requires 4, 10 bits requires 2)
2343
2344          if Alignment (Etype (Obj)) < 4 - (Csiz mod 4) then
2345             return False;
2346          end if;
2347       end if;
2348
2349       --  OK, alignment should be sufficient, if object is aligned
2350
2351       --  If object is strictly aligned, then it is definitely aligned
2352
2353       if Strict_Alignment (Typ) then
2354          return True;
2355
2356       --  Case of subscripted array reference
2357
2358       elsif Nkind (Obj) = N_Indexed_Component then
2359
2360          --  If we have a pointer to an array, then this is definitely
2361          --  aligned, because pointers always point to aligned versions.
2362
2363          if Is_Access_Type (Etype (Prefix (Obj))) then
2364             return True;
2365
2366          --  Otherwise, go look at the prefix
2367
2368          else
2369             return Known_Aligned_Enough (Prefix (Obj), Csiz);
2370          end if;
2371
2372       --  Case of record field
2373
2374       elsif Nkind (Obj) = N_Selected_Component then
2375
2376          --  What is significant here is whether the record type is packed
2377
2378          if Is_Record_Type (Etype (Prefix (Obj)))
2379            and then Is_Packed (Etype (Prefix (Obj)))
2380          then
2381             return False;
2382
2383          --  Or the component has a component clause which might cause
2384          --  the component to become unaligned (we can't tell if the
2385          --  backend is doing alignment computations).
2386
2387          elsif Present (Component_Clause (Entity (Selector_Name (Obj)))) then
2388             return False;
2389
2390          elsif In_Partially_Packed_Record (Entity (Selector_Name (Obj))) then
2391             return False;
2392
2393          --  In all other cases, go look at prefix
2394
2395          else
2396             return Known_Aligned_Enough (Prefix (Obj), Csiz);
2397          end if;
2398
2399       elsif Nkind (Obj) = N_Type_Conversion then
2400          return Known_Aligned_Enough (Expression (Obj), Csiz);
2401
2402       --  For a formal parameter, it is safer to assume that it is not
2403       --  aligned, because the formal may be unconstrained while the actual
2404       --  is constrained. In this situation, a small constrained packed
2405       --  array, represented in modular form, may be unaligned.
2406
2407       elsif Is_Entity_Name (Obj) then
2408          return not Is_Formal (Entity (Obj));
2409       else
2410
2411       --  If none of the above, must be aligned
2412          return True;
2413       end if;
2414    end Known_Aligned_Enough;
2415
2416    ---------------------
2417    -- Make_Shift_Left --
2418    ---------------------
2419
2420    function Make_Shift_Left (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id is
2421       Nod : Node_Id;
2422
2423    begin
2424       if Compile_Time_Known_Value (S) and then Expr_Value (S) = 0 then
2425          return N;
2426       else
2427          Nod :=
2428            Make_Op_Shift_Left (Sloc (N),
2429              Left_Opnd  => N,
2430              Right_Opnd => S);
2431          Set_Shift_Count_OK (Nod, True);
2432          return Nod;
2433       end if;
2434    end Make_Shift_Left;
2435
2436    ----------------------
2437    -- Make_Shift_Right --
2438    ----------------------
2439
2440    function Make_Shift_Right (N : Node_Id; S : Node_Id) return Node_Id is
2441       Nod : Node_Id;
2442
2443    begin
2444       if Compile_Time_Known_Value (S) and then Expr_Value (S) = 0 then
2445          return N;
2446       else
2447          Nod :=
2448            Make_Op_Shift_Right (Sloc (N),
2449              Left_Opnd  => N,
2450              Right_Opnd => S);
2451          Set_Shift_Count_OK (Nod, True);
2452          return Nod;
2453       end if;
2454    end Make_Shift_Right;
2455
2456    -----------------------------
2457    -- RJ_Unchecked_Convert_To --
2458    -----------------------------
2459
2460    function RJ_Unchecked_Convert_To
2461      (Typ  : Entity_Id;
2462       Expr : Node_Id) return Node_Id
2463    is
2464       Source_Typ : constant Entity_Id := Etype (Expr);
2465       Target_Typ : constant Entity_Id := Typ;
2466
2467       Src : Node_Id := Expr;
2468
2469       Source_Siz : Nat;
2470       Target_Siz : Nat;
2471
2472    begin
2473       Source_Siz := UI_To_Int (RM_Size (Source_Typ));
2474       Target_Siz := UI_To_Int (RM_Size (Target_Typ));
2475
2476       --  First step, if the source type is not a discrete type, then we
2477       --  first convert to a modular type of the source length, since
2478       --  otherwise, on a big-endian machine, we get left-justification.
2479       --  We do it for little-endian machines as well, because there might
2480       --  be junk bits that are not cleared if the type is not numeric.
2481
2482       if Source_Siz /= Target_Siz
2483         and then  not Is_Discrete_Type (Source_Typ)
2484       then
2485          Src := Unchecked_Convert_To (RTE (Bits_Id (Source_Siz)), Src);
2486       end if;
2487
2488       --  In the big endian case, if the lengths of the two types differ,
2489       --  then we must worry about possible left justification in the
2490       --  conversion, and avoiding that is what this is all about.
2491
2492       if Bytes_Big_Endian and then Source_Siz /= Target_Siz then
2493
2494          --  Next step. If the target is not a discrete type, then we first
2495          --  convert to a modular type of the target length, since
2496          --  otherwise, on a big-endian machine, we get left-justification.
2497
2498          if not Is_Discrete_Type (Target_Typ) then
2499             Src := Unchecked_Convert_To (RTE (Bits_Id (Target_Siz)), Src);
2500          end if;
2501       end if;
2502
2503       --  And now we can do the final conversion to the target type
2504
2505       return Unchecked_Convert_To (Target_Typ, Src);
2506    end RJ_Unchecked_Convert_To;
2507
2508    ----------------------------------------------
2509    -- Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference --
2510    ----------------------------------------------
2511
2512    --  All we have to do here is to find the subscripts that correspond
2513    --  to the index positions that have non-standard enumeration types
2514    --  and insert a Pos attribute to get the proper subscript value.
2515
2516    --  Finally the prefix must be uncheck converted to the corresponding
2517    --  packed array type.
2518
2519    --  Note that the component type is unchanged, so we do not need to
2520    --  fiddle with the types (Gigi always automatically takes the packed
2521    --  array type if it is set, as it will be in this case).
2522
2523    procedure Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference (N : Node_Id) is
2524       Pfx   : constant Node_Id   := Prefix (N);
2525       Typ   : constant Entity_Id := Etype (N);
2526       Exprs : constant List_Id   := Expressions (N);
2527       Expr  : Node_Id;
2528
2529    begin
2530       --  If the array is unconstrained, then we replace the array
2531       --  reference with its actual subtype. This actual subtype will
2532       --  have a packed array type with appropriate bounds.
2533
2534       if not Is_Constrained (Packed_Array_Type (Etype (Pfx))) then
2535          Convert_To_Actual_Subtype (Pfx);
2536       end if;
2537
2538       Expr := First (Exprs);
2539       while Present (Expr) loop
2540          declare
2541             Loc      : constant Source_Ptr := Sloc (Expr);
2542             Expr_Typ : constant Entity_Id := Etype (Expr);
2543
2544          begin
2545             if Is_Enumeration_Type (Expr_Typ)
2546               and then Has_Non_Standard_Rep (Expr_Typ)
2547             then
2548                Rewrite (Expr,
2549                  Make_Attribute_Reference (Loc,
2550                    Prefix         => New_Occurrence_Of (Expr_Typ, Loc),
2551                    Attribute_Name => Name_Pos,
2552                    Expressions    => New_List (Relocate_Node (Expr))));
2553                Analyze_And_Resolve (Expr, Standard_Natural);
2554             end if;
2555          end;
2556
2557          Next (Expr);
2558       end loop;
2559
2560       Rewrite (N,
2561         Make_Indexed_Component (Sloc (N),
2562           Prefix      =>
2563             Unchecked_Convert_To (Packed_Array_Type (Etype (Pfx)), Pfx),
2564           Expressions => Exprs));
2565
2566       Analyze_And_Resolve (N, Typ);
2567
2568    end Setup_Enumeration_Packed_Array_Reference;
2569
2570    -----------------------------------------
2571    -- Setup_Inline_Packed_Array_Reference --
2572    -----------------------------------------
2573
2574    procedure Setup_Inline_Packed_Array_Reference
2575      (N      : Node_Id;
2576       Atyp   : Entity_Id;
2577       Obj    : in out Node_Id;
2578       Cmask  : out Uint;
2579       Shift  : out Node_Id)
2580    is
2581       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (N);
2582       PAT    : Entity_Id;
2583       Otyp   : Entity_Id;
2584       Csiz   : Uint;
2585       Osiz   : Uint;
2586
2587    begin
2588       Csiz := Component_Size (Atyp);
2589
2590       Convert_To_PAT_Type (Obj);
2591       PAT := Etype (Obj);
2592
2593       Cmask := 2 ** Csiz - 1;
2594
2595       if Is_Array_Type (PAT) then
2596          Otyp := Component_Type (PAT);
2597          Osiz := Component_Size (PAT);
2598
2599       else
2600          Otyp := PAT;
2601
2602          --  In the case where the PAT is a modular type, we want the actual
2603          --  size in bits of the modular value we use. This is neither the
2604          --  Object_Size nor the Value_Size, either of which may have been
2605          --  reset to strange values, but rather the minimum size. Note that
2606          --  since this is a modular type with full range, the issue of
2607          --  biased representation does not arise.
2608
2609          Osiz := UI_From_Int (Minimum_Size (Otyp));
2610       end if;
2611
2612       Compute_Linear_Subscript (Atyp, N, Shift);
2613
2614       --  If the component size is not 1, then the subscript must be
2615       --  multiplied by the component size to get the shift count.
2616
2617       if Csiz /= 1 then
2618          Shift :=
2619            Make_Op_Multiply (Loc,
2620              Left_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, Csiz),
2621              Right_Opnd => Shift);
2622       end if;
2623
2624       --  If we have the array case, then this shift count must be broken
2625       --  down into a byte subscript, and a shift within the byte.
2626
2627       if Is_Array_Type (PAT) then
2628
2629          declare
2630             New_Shift : Node_Id;
2631
2632          begin
2633             --  We must analyze shift, since we will duplicate it
2634
2635             Set_Parent (Shift, N);
2636             Analyze_And_Resolve
2637               (Shift, Standard_Integer, Suppress => All_Checks);
2638
2639             --  The shift count within the word is
2640             --    shift mod Osiz
2641
2642             New_Shift :=
2643               Make_Op_Mod (Loc,
2644                 Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr (Shift),
2645                 Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, Osiz));
2646
2647             --  The subscript to be used on the PAT array is
2648             --    shift / Osiz
2649
2650             Obj :=
2651               Make_Indexed_Component (Loc,
2652                 Prefix => Obj,
2653                 Expressions => New_List (
2654                   Make_Op_Divide (Loc,
2655                     Left_Opnd => Duplicate_Subexpr (Shift),
2656                     Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, Osiz))));
2657
2658             Shift := New_Shift;
2659          end;
2660
2661       --  For the modular integer case, the object to be manipulated is
2662       --  the entire array, so Obj is unchanged. Note that we will reset
2663       --  its type to PAT before returning to the caller.
2664
2665       else
2666          null;
2667       end if;
2668
2669       --  The one remaining step is to modify the shift count for the
2670       --  big-endian case. Consider the following example in a byte:
2671
2672       --     xxxxxxxx  bits of byte
2673       --     vvvvvvvv  bits of value
2674       --     33221100  little-endian numbering
2675       --     00112233  big-endian numbering
2676
2677       --  Here we have the case of 2-bit fields
2678
2679       --  For the little-endian case, we already have the proper shift
2680       --  count set, e.g. for element 2, the shift count is 2*2 = 4.
2681
2682       --  For the big endian case, we have to adjust the shift count,
2683       --  computing it as (N - F) - shift, where N is the number of bits
2684       --  in an element of the array used to implement the packed array,
2685       --  F is the number of bits in a source level array element, and
2686       --  shift is the count so far computed.
2687
2688       if Bytes_Big_Endian then
2689          Shift :=
2690            Make_Op_Subtract (Loc,
2691              Left_Opnd  => Make_Integer_Literal (Loc, Osiz - Csiz),
2692              Right_Opnd => Shift);
2693       end if;
2694
2695       Set_Parent (Shift, N);
2696       Set_Parent (Obj, N);
2697       Analyze_And_Resolve (Obj,   Otyp,             Suppress => All_Checks);
2698       Analyze_And_Resolve (Shift, Standard_Integer, Suppress => All_Checks);
2699
2700       --  Make sure final type of object is the appropriate packed type
2701
2702       Set_Etype (Obj, Otyp);
2703
2704    end Setup_Inline_Packed_Array_Reference;
2705
2706 end Exp_Pakd;