OSDN Git Service

2007-09-12 Robert Dewar <dewar@adacore.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / freeze.adb
1 -----------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         --
4 --                                                                          --
5 --                               F R E E Z E                                --
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 2,  or (at your option) any later ver- --
14 -- sion.  GNAT is distributed in the hope that it will be useful, but WITH- --
15 -- OUT ANY WARRANTY;  without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY --
16 -- or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License --
17 -- for  more details.  You should have  received  a copy of the GNU General --
18 -- Public License  distributed with GNAT;  see file COPYING.  If not, write --
19 -- to  the  Free Software Foundation,  51  Franklin  Street,  Fifth  Floor, --
20 -- Boston, MA 02110-1301, USA.                                              --
21 --                                                                          --
22 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
23 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
24 --                                                                          --
25 ------------------------------------------------------------------------------
26
27 with Atree;    use Atree;
28 with Debug;    use Debug;
29 with Einfo;    use Einfo;
30 with Elists;   use Elists;
31 with Errout;   use Errout;
32 with Exp_Ch7;  use Exp_Ch7;
33 with Exp_Pakd; use Exp_Pakd;
34 with Exp_Util; use Exp_Util;
35 with Exp_Tss;  use Exp_Tss;
36 with Layout;   use Layout;
37 with Lib.Xref; use Lib.Xref;
38 with Namet;    use Namet;
39 with Nlists;   use Nlists;
40 with Nmake;    use Nmake;
41 with Opt;      use Opt;
42 with Restrict; use Restrict;
43 with Rident;   use Rident;
44 with Sem;      use Sem;
45 with Sem_Cat;  use Sem_Cat;
46 with Sem_Ch6;  use Sem_Ch6;
47 with Sem_Ch7;  use Sem_Ch7;
48 with Sem_Ch8;  use Sem_Ch8;
49 with Sem_Ch13; use Sem_Ch13;
50 with Sem_Eval; use Sem_Eval;
51 with Sem_Mech; use Sem_Mech;
52 with Sem_Prag; use Sem_Prag;
53 with Sem_Res;  use Sem_Res;
54 with Sem_Util; use Sem_Util;
55 with Sinfo;    use Sinfo;
56 with Snames;   use Snames;
57 with Stand;    use Stand;
58 with Targparm; use Targparm;
59 with Tbuild;   use Tbuild;
60 with Ttypes;   use Ttypes;
61 with Uintp;    use Uintp;
62 with Urealp;   use Urealp;
63
64 package body Freeze is
65
66    -----------------------
67    -- Local Subprograms --
68    -----------------------
69
70    procedure Adjust_Esize_For_Alignment (Typ : Entity_Id);
71    --  Typ is a type that is being frozen. If no size clause is given,
72    --  but a default Esize has been computed, then this default Esize is
73    --  adjusted up if necessary to be consistent with a given alignment,
74    --  but never to a value greater than Long_Long_Integer'Size. This
75    --  is used for all discrete types and for fixed-point types.
76
77    procedure Build_And_Analyze_Renamed_Body
78      (Decl  : Node_Id;
79       New_S : Entity_Id;
80       After : in out Node_Id);
81    --  Build body for a renaming declaration, insert in tree and analyze
82
83    procedure Check_Address_Clause (E : Entity_Id);
84    --  Apply legality checks to address clauses for object declarations,
85    --  at the point the object is frozen.
86
87    procedure Check_Strict_Alignment (E : Entity_Id);
88    --  E is a base type. If E is tagged or has a component that is aliased
89    --  or tagged or contains something this is aliased or tagged, set
90    --  Strict_Alignment.
91
92    procedure Check_Unsigned_Type (E : Entity_Id);
93    pragma Inline (Check_Unsigned_Type);
94    --  If E is a fixed-point or discrete type, then all the necessary work
95    --  to freeze it is completed except for possible setting of the flag
96    --  Is_Unsigned_Type, which is done by this procedure. The call has no
97    --  effect if the entity E is not a discrete or fixed-point type.
98
99    procedure Freeze_And_Append
100      (Ent    : Entity_Id;
101       Loc    : Source_Ptr;
102       Result : in out List_Id);
103    --  Freezes Ent using Freeze_Entity, and appends the resulting list of
104    --  nodes to Result, modifying Result from No_List if necessary.
105
106    procedure Freeze_Enumeration_Type (Typ : Entity_Id);
107    --  Freeze enumeration type. The Esize field is set as processing
108    --  proceeds (i.e. set by default when the type is declared and then
109    --  adjusted by rep clauses. What this procedure does is to make sure
110    --  that if a foreign convention is specified, and no specific size
111    --  is given, then the size must be at least Integer'Size.
112
113    procedure Freeze_Static_Object (E : Entity_Id);
114    --  If an object is frozen which has Is_Statically_Allocated set, then
115    --  all referenced types must also be marked with this flag. This routine
116    --  is in charge of meeting this requirement for the object entity E.
117
118    procedure Freeze_Subprogram (E : Entity_Id);
119    --  Perform freezing actions for a subprogram (create extra formals,
120    --  and set proper default mechanism values). Note that this routine
121    --  is not called for internal subprograms, for which neither of these
122    --  actions is needed (or desirable, we do not want for example to have
123    --  these extra formals present in initialization procedures, where they
124    --  would serve no purpose). In this call E is either a subprogram or
125    --  a subprogram type (i.e. an access to a subprogram).
126
127    function Is_Fully_Defined (T : Entity_Id) return Boolean;
128    --  True if T is not private and has no private components, or has a full
129    --  view. Used to determine whether the designated type of an access type
130    --  should be frozen when the access type is frozen. This is done when an
131    --  allocator is frozen, or an expression that may involve attributes of
132    --  the designated type. Otherwise freezing the access type does not freeze
133    --  the designated type.
134
135    procedure Process_Default_Expressions
136      (E     : Entity_Id;
137       After : in out Node_Id);
138    --  This procedure is called for each subprogram to complete processing
139    --  of default expressions at the point where all types are known to be
140    --  frozen. The expressions must be analyzed in full, to make sure that
141    --  all error processing is done (they have only been pre-analyzed). If
142    --  the expression is not an entity or literal, its analysis may generate
143    --  code which must not be executed. In that case we build a function
144    --  body to hold that code. This wrapper function serves no other purpose
145    --  (it used to be called to evaluate the default, but now the default is
146    --  inlined at each point of call).
147
148    procedure Set_Component_Alignment_If_Not_Set (Typ : Entity_Id);
149    --  Typ is a record or array type that is being frozen. This routine
150    --  sets the default component alignment from the scope stack values
151    --  if the alignment is otherwise not specified.
152
153    procedure Check_Debug_Info_Needed (T : Entity_Id);
154    --  As each entity is frozen, this routine is called to deal with the
155    --  setting of Debug_Info_Needed for the entity. This flag is set if
156    --  the entity comes from source, or if we are in Debug_Generated_Code
157    --  mode or if the -gnatdV debug flag is set. However, it never sets
158    --  the flag if Debug_Info_Off is set.
159
160    procedure Set_Debug_Info_Needed (T : Entity_Id);
161    --  Sets the Debug_Info_Needed flag on entity T if not already set, and
162    --  also on any entities that are needed by T (for an object, the type
163    --  of the object is needed, and for a type, the subsidiary types are
164    --  needed -- see body for details). Never has any effect on T if the
165    --  Debug_Info_Off flag is set.
166
167    procedure Undelay_Type (T : Entity_Id);
168    --  T is a type of a component that we know to be an Itype.
169    --  We don't want this to have a Freeze_Node, so ensure it doesn't.
170    --  Do the same for any Full_View or Corresponding_Record_Type.
171
172    procedure Warn_Overlay
173      (Expr : Node_Id;
174       Typ  : Entity_Id;
175       Nam  : Node_Id);
176    --  Expr is the expression for an address clause for entity Nam whose type
177    --  is Typ. If Typ has a default initialization, and there is no explicit
178    --  initialization in the source declaration, check whether the address
179    --  clause might cause overlaying of an entity, and emit a warning on the
180    --  side effect that the initialization will cause.
181
182    -------------------------------
183    -- Adjust_Esize_For_Alignment --
184    -------------------------------
185
186    procedure Adjust_Esize_For_Alignment (Typ : Entity_Id) is
187       Align : Uint;
188
189    begin
190       if Known_Esize (Typ) and then Known_Alignment (Typ) then
191          Align := Alignment_In_Bits (Typ);
192
193          if Align > Esize (Typ)
194            and then Align <= Standard_Long_Long_Integer_Size
195          then
196             Set_Esize (Typ, Align);
197          end if;
198       end if;
199    end Adjust_Esize_For_Alignment;
200
201    ------------------------------------
202    -- Build_And_Analyze_Renamed_Body --
203    ------------------------------------
204
205    procedure Build_And_Analyze_Renamed_Body
206      (Decl  : Node_Id;
207       New_S : Entity_Id;
208       After : in out Node_Id)
209    is
210       Body_Node : constant Node_Id := Build_Renamed_Body (Decl, New_S);
211    begin
212       Insert_After (After, Body_Node);
213       Mark_Rewrite_Insertion (Body_Node);
214       Analyze (Body_Node);
215       After := Body_Node;
216    end Build_And_Analyze_Renamed_Body;
217
218    ------------------------
219    -- Build_Renamed_Body --
220    ------------------------
221
222    function Build_Renamed_Body
223      (Decl  : Node_Id;
224       New_S : Entity_Id) return Node_Id
225    is
226       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (New_S);
227       --  We use for the source location of the renamed body, the location
228       --  of the spec entity. It might seem more natural to use the location
229       --  of the renaming declaration itself, but that would be wrong, since
230       --  then the body we create would look as though it was created far
231       --  too late, and this could cause problems with elaboration order
232       --  analysis, particularly in connection with instantiations.
233
234       N          : constant Node_Id := Unit_Declaration_Node (New_S);
235       Nam        : constant Node_Id := Name (N);
236       Old_S      : Entity_Id;
237       Spec       : constant Node_Id := New_Copy_Tree (Specification (Decl));
238       Actuals    : List_Id := No_List;
239       Call_Node  : Node_Id;
240       Call_Name  : Node_Id;
241       Body_Node  : Node_Id;
242       Formal     : Entity_Id;
243       O_Formal   : Entity_Id;
244       Param_Spec : Node_Id;
245
246    begin
247       --  Determine the entity being renamed, which is the target of the
248       --  call statement. If the name is an explicit dereference, this is
249       --  a renaming of a subprogram type rather than a subprogram. The
250       --  name itself is fully analyzed.
251
252       if Nkind (Nam) = N_Selected_Component then
253          Old_S := Entity (Selector_Name (Nam));
254
255       elsif Nkind (Nam) = N_Explicit_Dereference then
256          Old_S := Etype (Nam);
257
258       elsif Nkind (Nam) = N_Indexed_Component then
259          if Is_Entity_Name (Prefix (Nam)) then
260             Old_S := Entity (Prefix (Nam));
261          else
262             Old_S := Entity (Selector_Name (Prefix (Nam)));
263          end if;
264
265       elsif Nkind (Nam) = N_Character_Literal then
266          Old_S := Etype (New_S);
267
268       else
269          Old_S := Entity (Nam);
270       end if;
271
272       if Is_Entity_Name (Nam) then
273
274          --  If the renamed entity is a predefined operator, retain full
275          --  name to ensure its visibility.
276
277          if Ekind (Old_S) = E_Operator
278            and then Nkind (Nam) = N_Expanded_Name
279          then
280             Call_Name := New_Copy (Name (N));
281          else
282             Call_Name := New_Reference_To (Old_S, Loc);
283          end if;
284
285       else
286          Call_Name := New_Copy (Name (N));
287
288          --  The original name may have been overloaded, but
289          --  is fully resolved now.
290
291          Set_Is_Overloaded (Call_Name, False);
292       end if;
293
294       --  For simple renamings, subsequent calls can be expanded directly
295       --  as called to the renamed entity. The body must be generated in
296       --  any case for calls they may appear elsewhere.
297
298       if (Ekind (Old_S) = E_Function
299            or else Ekind (Old_S) = E_Procedure)
300         and then Nkind (Decl) = N_Subprogram_Declaration
301       then
302          Set_Body_To_Inline (Decl, Old_S);
303       end if;
304
305       --  The body generated for this renaming is an internal artifact, and
306       --  does not  constitute a freeze point for the called entity.
307
308       Set_Must_Not_Freeze (Call_Name);
309
310       Formal := First_Formal (Defining_Entity (Decl));
311
312       if Present (Formal) then
313          Actuals := New_List;
314
315          while Present (Formal) loop
316             Append (New_Reference_To (Formal, Loc), Actuals);
317             Next_Formal (Formal);
318          end loop;
319       end if;
320
321       --  If the renamed entity is an entry, inherit its profile. For
322       --  other renamings as bodies, both profiles must be subtype
323       --  conformant, so it is not necessary to replace the profile given
324       --  in the declaration. However, default values that are aggregates
325       --  are rewritten when partially analyzed, so we recover the original
326       --  aggregate to insure that subsequent conformity checking works.
327       --  Similarly, if the default expression was constant-folded, recover
328       --  the original expression.
329
330       Formal := First_Formal (Defining_Entity (Decl));
331
332       if Present (Formal) then
333          O_Formal := First_Formal (Old_S);
334          Param_Spec := First (Parameter_Specifications (Spec));
335
336          while Present (Formal) loop
337             if Is_Entry (Old_S) then
338
339                if Nkind (Parameter_Type (Param_Spec)) /=
340                                                     N_Access_Definition
341                then
342                   Set_Etype (Formal, Etype (O_Formal));
343                   Set_Entity (Parameter_Type (Param_Spec), Etype (O_Formal));
344                end if;
345
346             elsif Nkind (Default_Value (O_Formal)) = N_Aggregate
347               or else Nkind (Original_Node (Default_Value (O_Formal))) /=
348                                            Nkind (Default_Value (O_Formal))
349             then
350                Set_Expression (Param_Spec,
351                  New_Copy_Tree (Original_Node (Default_Value (O_Formal))));
352             end if;
353
354             Next_Formal (Formal);
355             Next_Formal (O_Formal);
356             Next (Param_Spec);
357          end loop;
358       end if;
359
360       --  If the renamed entity is a function, the generated body contains a
361       --  return statement. Otherwise, build a procedure call. If the entity is
362       --  an entry, subsequent analysis of the call will transform it into the
363       --  proper entry or protected operation call. If the renamed entity is
364       --  a character literal, return it directly.
365
366       if Ekind (Old_S) = E_Function
367         or else Ekind (Old_S) = E_Operator
368         or else (Ekind (Old_S) = E_Subprogram_Type
369                   and then Etype (Old_S) /= Standard_Void_Type)
370       then
371          Call_Node :=
372            Make_Simple_Return_Statement (Loc,
373               Expression =>
374                 Make_Function_Call (Loc,
375                   Name => Call_Name,
376                   Parameter_Associations => Actuals));
377
378       elsif Ekind (Old_S) = E_Enumeration_Literal then
379          Call_Node :=
380            Make_Simple_Return_Statement (Loc,
381               Expression => New_Occurrence_Of (Old_S, Loc));
382
383       elsif Nkind (Nam) = N_Character_Literal then
384          Call_Node :=
385            Make_Simple_Return_Statement (Loc,
386              Expression => Call_Name);
387
388       else
389          Call_Node :=
390            Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
391              Name => Call_Name,
392              Parameter_Associations => Actuals);
393       end if;
394
395       --  Create entities for subprogram body and formals
396
397       Set_Defining_Unit_Name (Spec,
398         Make_Defining_Identifier (Loc, Chars => Chars (New_S)));
399
400       Param_Spec := First (Parameter_Specifications (Spec));
401
402       while Present (Param_Spec) loop
403          Set_Defining_Identifier (Param_Spec,
404            Make_Defining_Identifier (Loc,
405              Chars => Chars (Defining_Identifier (Param_Spec))));
406          Next (Param_Spec);
407       end loop;
408
409       Body_Node :=
410         Make_Subprogram_Body (Loc,
411           Specification => Spec,
412           Declarations => New_List,
413           Handled_Statement_Sequence =>
414             Make_Handled_Sequence_Of_Statements (Loc,
415               Statements => New_List (Call_Node)));
416
417       if Nkind (Decl) /= N_Subprogram_Declaration then
418          Rewrite (N,
419            Make_Subprogram_Declaration (Loc,
420              Specification => Specification (N)));
421       end if;
422
423       --  Link the body to the entity whose declaration it completes. If
424       --  the body is analyzed when the renamed entity is frozen, it may be
425       --  necessary to restore the proper scope (see package Exp_Ch13).
426
427       if Nkind (N) =  N_Subprogram_Renaming_Declaration
428         and then Present (Corresponding_Spec (N))
429       then
430          Set_Corresponding_Spec (Body_Node, Corresponding_Spec (N));
431       else
432          Set_Corresponding_Spec (Body_Node, New_S);
433       end if;
434
435       return Body_Node;
436    end Build_Renamed_Body;
437
438    --------------------------
439    -- Check_Address_Clause --
440    --------------------------
441
442    procedure Check_Address_Clause (E : Entity_Id) is
443       Addr : constant Node_Id   := Address_Clause (E);
444       Expr : Node_Id;
445       Decl : constant Node_Id   := Declaration_Node (E);
446       Typ  : constant Entity_Id := Etype (E);
447
448    begin
449       if Present (Addr) then
450          Expr := Expression (Addr);
451
452          --  If we have no initialization of any kind, then we don't
453          --  need to place any restrictions on the address clause, because
454          --  the object will be elaborated after the address clause is
455          --  evaluated. This happens if the declaration has no initial
456          --  expression, or the type has no implicit initialization, or
457          --  the object is imported.
458
459          --  The same holds for all initialized scalar types and all
460          --  access types. Packed bit arrays of size up to 64 are
461          --  represented using a modular type with an initialization
462          --  (to zero) and can be processed like other initialized
463          --  scalar types.
464
465          --  If the type is controlled, code to attach the object to a
466          --  finalization chain is generated at the point of declaration,
467          --  and therefore the elaboration of the object cannot be delayed:
468          --  the address expression must be a constant.
469
470          if (No (Expression (Decl))
471               and then not Controlled_Type (Typ)
472               and then
473                 (not Has_Non_Null_Base_Init_Proc (Typ)
474                   or else Is_Imported (E)))
475
476            or else
477              (Present (Expression (Decl))
478                and then Is_Scalar_Type (Typ))
479
480            or else
481              Is_Access_Type (Typ)
482
483            or else
484              (Is_Bit_Packed_Array (Typ)
485                and then
486                  Is_Modular_Integer_Type (Packed_Array_Type (Typ)))
487          then
488             null;
489
490          --  Otherwise, we require the address clause to be constant
491          --  because the call to the initialization procedure (or the
492          --  attach code) has to happen at the point of the declaration.
493
494          else
495             Check_Constant_Address_Clause (Expr, E);
496             Set_Has_Delayed_Freeze (E, False);
497          end if;
498
499          if not Error_Posted (Expr)
500            and then not Controlled_Type (Typ)
501          then
502             Warn_Overlay (Expr, Typ, Name (Addr));
503          end if;
504       end if;
505    end Check_Address_Clause;
506
507    -----------------------------
508    -- Check_Compile_Time_Size --
509    -----------------------------
510
511    procedure Check_Compile_Time_Size (T : Entity_Id) is
512
513       procedure Set_Small_Size (T : Entity_Id; S : Uint);
514       --  Sets the compile time known size (32 bits or less) in the Esize
515       --  field, of T checking for a size clause that was given which attempts
516       --  to give a smaller size.
517
518       function Size_Known (T : Entity_Id) return Boolean;
519       --  Recursive function that does all the work
520
521       function Static_Discriminated_Components (T : Entity_Id) return Boolean;
522       --  If T is a constrained subtype, its size is not known if any of its
523       --  discriminant constraints is not static and it is not a null record.
524       --  The test is conservative and doesn't check that the components are
525       --  in fact constrained by non-static discriminant values. Could be made
526       --  more precise ???
527
528       --------------------
529       -- Set_Small_Size --
530       --------------------
531
532       procedure Set_Small_Size (T : Entity_Id; S : Uint) is
533       begin
534          if S > 32 then
535             return;
536
537          elsif Has_Size_Clause (T) then
538             if RM_Size (T) < S then
539                Error_Msg_Uint_1 := S;
540                Error_Msg_NE
541                  ("size for & too small, minimum allowed is ^",
542                   Size_Clause (T), T);
543
544             elsif Unknown_Esize (T) then
545                Set_Esize (T, S);
546             end if;
547
548          --  Set sizes if not set already
549
550          else
551             if Unknown_Esize (T) then
552                Set_Esize (T, S);
553             end if;
554
555             if Unknown_RM_Size (T) then
556                Set_RM_Size (T, S);
557             end if;
558          end if;
559       end Set_Small_Size;
560
561       ----------------
562       -- Size_Known --
563       ----------------
564
565       function Size_Known (T : Entity_Id) return Boolean is
566          Index : Entity_Id;
567          Comp  : Entity_Id;
568          Ctyp  : Entity_Id;
569          Low   : Node_Id;
570          High  : Node_Id;
571
572       begin
573          if Size_Known_At_Compile_Time (T) then
574             return True;
575
576          elsif Is_Scalar_Type (T)
577            or else Is_Task_Type (T)
578          then
579             return not Is_Generic_Type (T);
580
581          elsif Is_Array_Type (T) then
582             if Ekind (T) = E_String_Literal_Subtype then
583                Set_Small_Size (T, Component_Size (T)
584                                * String_Literal_Length (T));
585                return True;
586
587             elsif not Is_Constrained (T) then
588                return False;
589
590             --  Don't do any recursion on type with error posted, since
591             --  we may have a malformed type that leads us into a loop
592
593             elsif Error_Posted (T) then
594                return False;
595
596             elsif not Size_Known (Component_Type (T)) then
597                return False;
598             end if;
599
600             --  Check for all indexes static, and also compute possible
601             --  size (in case it is less than 32 and may be packable).
602
603             declare
604                Esiz : Uint := Component_Size (T);
605                Dim  : Uint;
606
607             begin
608                Index := First_Index (T);
609                while Present (Index) loop
610                   if Nkind (Index) = N_Range then
611                      Get_Index_Bounds (Index, Low, High);
612
613                   elsif Error_Posted (Scalar_Range (Etype (Index))) then
614                      return False;
615
616                   else
617                      Low  := Type_Low_Bound (Etype (Index));
618                      High := Type_High_Bound (Etype (Index));
619                   end if;
620
621                   if not Compile_Time_Known_Value (Low)
622                     or else not Compile_Time_Known_Value (High)
623                     or else Etype (Index) = Any_Type
624                   then
625                      return False;
626
627                   else
628                      Dim := Expr_Value (High) - Expr_Value (Low) + 1;
629
630                      if Dim >= 0 then
631                         Esiz := Esiz * Dim;
632                      else
633                         Esiz := Uint_0;
634                      end if;
635                   end if;
636
637                   Next_Index (Index);
638                end loop;
639
640                Set_Small_Size (T, Esiz);
641                return True;
642             end;
643
644          elsif Is_Access_Type (T) then
645             return True;
646
647          elsif Is_Private_Type (T)
648            and then not Is_Generic_Type (T)
649            and then Present (Underlying_Type (T))
650          then
651             --  Don't do any recursion on type with error posted, since
652             --  we may have a malformed type that leads us into a loop
653
654             if Error_Posted (T) then
655                return False;
656             else
657                return Size_Known (Underlying_Type (T));
658             end if;
659
660          elsif Is_Record_Type (T) then
661
662             --  A class-wide type is never considered to have a known size
663
664             if Is_Class_Wide_Type (T) then
665                return False;
666
667             --  A subtype of a variant record must not have non-static
668             --  discriminanted components.
669
670             elsif T /= Base_Type (T)
671               and then not Static_Discriminated_Components (T)
672             then
673                return False;
674
675             --  Don't do any recursion on type with error posted, since
676             --  we may have a malformed type that leads us into a loop
677
678             elsif Error_Posted (T) then
679                return False;
680             end if;
681
682             --  Now look at the components of the record
683
684             declare
685                --  The following two variables are used to keep track of
686                --  the size of packed records if we can tell the size of
687                --  the packed record in the front end. Packed_Size_Known
688                --  is True if so far we can figure out the size. It is
689                --  initialized to True for a packed record, unless the
690                --  record has discriminants. The reason we eliminate the
691                --  discriminated case is that we don't know the way the
692                --  back end lays out discriminated packed records. If
693                --  Packed_Size_Known is True, then Packed_Size is the
694                --  size in bits so far.
695
696                Packed_Size_Known : Boolean :=
697                                      Is_Packed (T)
698                                        and then not Has_Discriminants (T);
699
700                Packed_Size : Uint := Uint_0;
701
702             begin
703                --  Test for variant part present
704
705                if Has_Discriminants (T)
706                  and then Present (Parent (T))
707                  and then Nkind (Parent (T)) = N_Full_Type_Declaration
708                  and then Nkind (Type_Definition (Parent (T))) =
709                             N_Record_Definition
710                  and then not Null_Present (Type_Definition (Parent (T)))
711                  and then Present (Variant_Part
712                             (Component_List (Type_Definition (Parent (T)))))
713                then
714                   --  If variant part is present, and type is unconstrained,
715                   --  then we must have defaulted discriminants, or a size
716                   --  clause must be present for the type, or else the size
717                   --  is definitely not known at compile time.
718
719                   if not Is_Constrained (T)
720                     and then
721                       No (Discriminant_Default_Value
722                            (First_Discriminant (T)))
723                     and then Unknown_Esize (T)
724                   then
725                      return False;
726                   end if;
727                end if;
728
729                --  Loop through components
730
731                Comp := First_Component_Or_Discriminant (T);
732                while Present (Comp) loop
733                   Ctyp := Etype (Comp);
734
735                   --  We do not know the packed size if there is a component
736                   --  clause present (we possibly could, but this would only
737                   --  help in the case of a record with partial rep clauses.
738                   --  That's because in the case of full rep clauses, the
739                   --  size gets figured out anyway by a different circuit).
740
741                   if Present (Component_Clause (Comp)) then
742                      Packed_Size_Known := False;
743                   end if;
744
745                   --  We need to identify a component that is an array where
746                   --  the index type is an enumeration type with non-standard
747                   --  representation, and some bound of the type depends on a
748                   --  discriminant.
749
750                   --  This is because gigi computes the size by doing a
751                   --  substituation of the appropriate discriminant value in
752                   --  the size expression for the base type, and gigi is not
753                   --  clever enough to evaluate the resulting expression (which
754                   --  involves a call to rep_to_pos) at compile time.
755
756                   --  It would be nice if gigi would either recognize that
757                   --  this expression can be computed at compile time, or
758                   --  alternatively figured out the size from the subtype
759                   --  directly, where all the information is at hand ???
760
761                   if Is_Array_Type (Etype (Comp))
762                     and then Present (Packed_Array_Type (Etype (Comp)))
763                   then
764                      declare
765                         Ocomp  : constant Entity_Id :=
766                                    Original_Record_Component (Comp);
767                         OCtyp  : constant Entity_Id := Etype (Ocomp);
768                         Ind    : Node_Id;
769                         Indtyp : Entity_Id;
770                         Lo, Hi : Node_Id;
771
772                      begin
773                         Ind := First_Index (OCtyp);
774                         while Present (Ind) loop
775                            Indtyp := Etype (Ind);
776
777                            if Is_Enumeration_Type (Indtyp)
778                              and then Has_Non_Standard_Rep (Indtyp)
779                            then
780                               Lo := Type_Low_Bound  (Indtyp);
781                               Hi := Type_High_Bound (Indtyp);
782
783                               if Is_Entity_Name (Lo)
784                                 and then Ekind (Entity (Lo)) = E_Discriminant
785                               then
786                                  return False;
787
788                               elsif Is_Entity_Name (Hi)
789                                 and then Ekind (Entity (Hi)) = E_Discriminant
790                               then
791                                  return False;
792                               end if;
793                            end if;
794
795                            Next_Index (Ind);
796                         end loop;
797                      end;
798                   end if;
799
800                   --  Clearly size of record is not known if the size of
801                   --  one of the components is not known.
802
803                   if not Size_Known (Ctyp) then
804                      return False;
805                   end if;
806
807                   --  Accumulate packed size if possible
808
809                   if Packed_Size_Known then
810
811                      --  We can only deal with elementary types, since for
812                      --  non-elementary components, alignment enters into the
813                      --  picture, and we don't know enough to handle proper
814                      --  alignment in this context. Packed arrays count as
815                      --  elementary if the representation is a modular type.
816
817                      if Is_Elementary_Type (Ctyp)
818                        or else (Is_Array_Type (Ctyp)
819                                 and then Present (Packed_Array_Type (Ctyp))
820                                 and then Is_Modular_Integer_Type
821                                            (Packed_Array_Type (Ctyp)))
822                      then
823                         --  If RM_Size is known and static, then we can
824                         --  keep accumulating the packed size.
825
826                         if Known_Static_RM_Size (Ctyp) then
827
828                            --  A little glitch, to be removed sometime ???
829                            --  gigi does not understand zero sizes yet.
830
831                            if RM_Size (Ctyp) = Uint_0 then
832                               Packed_Size_Known := False;
833
834                            --  Normal case where we can keep accumulating the
835                            --  packed array size.
836
837                            else
838                               Packed_Size := Packed_Size + RM_Size (Ctyp);
839                            end if;
840
841                         --  If we have a field whose RM_Size is not known then
842                         --  we can't figure out the packed size here.
843
844                         else
845                            Packed_Size_Known := False;
846                         end if;
847
848                      --  If we have a non-elementary type we can't figure out
849                      --  the packed array size (alignment issues).
850
851                      else
852                         Packed_Size_Known := False;
853                      end if;
854                   end if;
855
856                   Next_Component_Or_Discriminant (Comp);
857                end loop;
858
859                if Packed_Size_Known then
860                   Set_Small_Size (T, Packed_Size);
861                end if;
862
863                return True;
864             end;
865
866          else
867             return False;
868          end if;
869       end Size_Known;
870
871       -------------------------------------
872       -- Static_Discriminated_Components --
873       -------------------------------------
874
875       function Static_Discriminated_Components
876         (T : Entity_Id) return Boolean
877       is
878          Constraint : Elmt_Id;
879
880       begin
881          if Has_Discriminants (T)
882            and then Present (Discriminant_Constraint (T))
883            and then Present (First_Component (T))
884          then
885             Constraint := First_Elmt (Discriminant_Constraint (T));
886             while Present (Constraint) loop
887                if not Compile_Time_Known_Value (Node (Constraint)) then
888                   return False;
889                end if;
890
891                Next_Elmt (Constraint);
892             end loop;
893          end if;
894
895          return True;
896       end Static_Discriminated_Components;
897
898    --  Start of processing for Check_Compile_Time_Size
899
900    begin
901       Set_Size_Known_At_Compile_Time (T, Size_Known (T));
902    end Check_Compile_Time_Size;
903
904    -----------------------------
905    -- Check_Debug_Info_Needed --
906    -----------------------------
907
908    procedure Check_Debug_Info_Needed (T : Entity_Id) is
909    begin
910       if Needs_Debug_Info (T) or else Debug_Info_Off (T) then
911          return;
912
913       elsif Comes_From_Source (T)
914         or else Debug_Generated_Code
915         or else Debug_Flag_VV
916       then
917          Set_Debug_Info_Needed (T);
918       end if;
919    end Check_Debug_Info_Needed;
920
921    ----------------------------
922    -- Check_Strict_Alignment --
923    ----------------------------
924
925    procedure Check_Strict_Alignment (E : Entity_Id) is
926       Comp  : Entity_Id;
927
928    begin
929       if Is_Tagged_Type (E) or else Is_Concurrent_Type (E) then
930          Set_Strict_Alignment (E);
931
932       elsif Is_Array_Type (E) then
933          Set_Strict_Alignment (E, Strict_Alignment (Component_Type (E)));
934
935       elsif Is_Record_Type (E) then
936          if Is_Limited_Record (E) then
937             Set_Strict_Alignment (E);
938             return;
939          end if;
940
941          Comp := First_Component (E);
942
943          while Present (Comp) loop
944             if not Is_Type (Comp)
945               and then (Strict_Alignment (Etype (Comp))
946                          or else Is_Aliased (Comp))
947             then
948                Set_Strict_Alignment (E);
949                return;
950             end if;
951
952             Next_Component (Comp);
953          end loop;
954       end if;
955    end Check_Strict_Alignment;
956
957    -------------------------
958    -- Check_Unsigned_Type --
959    -------------------------
960
961    procedure Check_Unsigned_Type (E : Entity_Id) is
962       Ancestor : Entity_Id;
963       Lo_Bound : Node_Id;
964       Btyp     : Entity_Id;
965
966    begin
967       if not Is_Discrete_Or_Fixed_Point_Type (E) then
968          return;
969       end if;
970
971       --  Do not attempt to analyze case where range was in error
972
973       if Error_Posted (Scalar_Range (E)) then
974          return;
975       end if;
976
977       --  The situation that is non trivial is something like
978
979       --     subtype x1 is integer range -10 .. +10;
980       --     subtype x2 is x1 range 0 .. V1;
981       --     subtype x3 is x2 range V2 .. V3;
982       --     subtype x4 is x3 range V4 .. V5;
983
984       --  where Vn are variables. Here the base type is signed, but we still
985       --  know that x4 is unsigned because of the lower bound of x2.
986
987       --  The only way to deal with this is to look up the ancestor chain
988
989       Ancestor := E;
990       loop
991          if Ancestor = Any_Type or else Etype (Ancestor) = Any_Type then
992             return;
993          end if;
994
995          Lo_Bound := Type_Low_Bound (Ancestor);
996
997          if Compile_Time_Known_Value (Lo_Bound) then
998
999             if Expr_Rep_Value (Lo_Bound) >= 0 then
1000                Set_Is_Unsigned_Type (E, True);
1001             end if;
1002
1003             return;
1004
1005          else
1006             Ancestor := Ancestor_Subtype (Ancestor);
1007
1008             --  If no ancestor had a static lower bound, go to base type
1009
1010             if No (Ancestor) then
1011
1012                --  Note: the reason we still check for a compile time known
1013                --  value for the base type is that at least in the case of
1014                --  generic formals, we can have bounds that fail this test,
1015                --  and there may be other cases in error situations.
1016
1017                Btyp := Base_Type (E);
1018
1019                if Btyp = Any_Type or else Etype (Btyp) = Any_Type then
1020                   return;
1021                end if;
1022
1023                Lo_Bound := Type_Low_Bound (Base_Type (E));
1024
1025                if Compile_Time_Known_Value (Lo_Bound)
1026                  and then Expr_Rep_Value (Lo_Bound) >= 0
1027                then
1028                   Set_Is_Unsigned_Type (E, True);
1029                end if;
1030
1031                return;
1032             end if;
1033          end if;
1034       end loop;
1035    end Check_Unsigned_Type;
1036
1037    -----------------------------
1038    -- Expand_Atomic_Aggregate --
1039    -----------------------------
1040
1041    procedure Expand_Atomic_Aggregate (E : Entity_Id; Typ : Entity_Id) is
1042       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (E);
1043       New_N : Node_Id;
1044       Temp  : Entity_Id;
1045
1046    begin
1047       if (Nkind (Parent (E)) = N_Object_Declaration
1048             or else Nkind (Parent (E)) = N_Assignment_Statement)
1049         and then Comes_From_Source (Parent (E))
1050         and then Nkind (E) = N_Aggregate
1051       then
1052          Temp :=
1053            Make_Defining_Identifier (Loc,
1054              New_Internal_Name ('T'));
1055
1056          New_N :=
1057            Make_Object_Declaration (Loc,
1058              Defining_Identifier => Temp,
1059              Object_definition => New_Occurrence_Of (Typ, Loc),
1060              Expression => Relocate_Node (E));
1061          Insert_Before (Parent (E), New_N);
1062          Analyze (New_N);
1063
1064          Set_Expression (Parent (E), New_Occurrence_Of (Temp, Loc));
1065
1066          --  To prevent the temporary from being constant-folded (which
1067          --  would lead to the same piecemeal assignment on the original
1068          --  target) indicate to the back-end that the temporary  is a
1069          --  variable with real storage. See description of this flag
1070          --  in Einfo, and the notes on N_Assignment_Statement and
1071          --  N_Object_Declaration in Sinfo.
1072
1073          Set_Is_True_Constant (Temp, False);
1074       end if;
1075    end Expand_Atomic_Aggregate;
1076
1077    ----------------
1078    -- Freeze_All --
1079    ----------------
1080
1081    --  Note: the easy coding for this procedure would be to just build a
1082    --  single list of freeze nodes and then insert them and analyze them
1083    --  all at once. This won't work, because the analysis of earlier freeze
1084    --  nodes may recursively freeze types which would otherwise appear later
1085    --  on in the freeze list. So we must analyze and expand the freeze nodes
1086    --  as they are generated.
1087
1088    procedure Freeze_All (From : Entity_Id; After : in out Node_Id) is
1089       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (After);
1090       E     : Entity_Id;
1091       Decl  : Node_Id;
1092
1093       procedure Freeze_All_Ent (From : Entity_Id; After : in out Node_Id);
1094       --  This is the internal recursive routine that does freezing of
1095       --  entities (but NOT the analysis of default expressions, which
1096       --  should not be recursive, we don't want to analyze those till
1097       --  we are sure that ALL the types are frozen).
1098
1099       --------------------
1100       -- Freeze_All_Ent --
1101       --------------------
1102
1103       procedure Freeze_All_Ent
1104         (From  : Entity_Id;
1105          After : in out Node_Id)
1106       is
1107          E     : Entity_Id;
1108          Flist : List_Id;
1109          Lastn : Node_Id;
1110
1111          procedure Process_Flist;
1112          --  If freeze nodes are present, insert and analyze, and reset
1113          --  cursor for next insertion.
1114
1115          -------------------
1116          -- Process_Flist --
1117          -------------------
1118
1119          procedure Process_Flist is
1120          begin
1121             if Is_Non_Empty_List (Flist) then
1122                Lastn := Next (After);
1123                Insert_List_After_And_Analyze (After, Flist);
1124
1125                if Present (Lastn) then
1126                   After := Prev (Lastn);
1127                else
1128                   After := Last (List_Containing (After));
1129                end if;
1130             end if;
1131          end Process_Flist;
1132
1133       --  Start or processing for Freeze_All_Ent
1134
1135       begin
1136          E := From;
1137          while Present (E) loop
1138
1139             --  If the entity is an inner package which is not a package
1140             --  renaming, then its entities must be frozen at this point.
1141             --  Note that such entities do NOT get frozen at the end of
1142             --  the nested package itself (only library packages freeze).
1143
1144             --  Same is true for task declarations, where anonymous records
1145             --  created for entry parameters must be frozen.
1146
1147             if Ekind (E) = E_Package
1148               and then No (Renamed_Object (E))
1149               and then not Is_Child_Unit (E)
1150               and then not Is_Frozen (E)
1151             then
1152                Push_Scope (E);
1153                Install_Visible_Declarations (E);
1154                Install_Private_Declarations (E);
1155
1156                Freeze_All (First_Entity (E), After);
1157
1158                End_Package_Scope (E);
1159
1160             elsif Ekind (E) in Task_Kind
1161               and then
1162                 (Nkind (Parent (E)) = N_Task_Type_Declaration
1163                    or else
1164                  Nkind (Parent (E)) = N_Single_Task_Declaration)
1165             then
1166                Push_Scope (E);
1167                Freeze_All (First_Entity (E), After);
1168                End_Scope;
1169
1170             --  For a derived tagged type, we must ensure that all the
1171             --  primitive operations of the parent have been frozen, so
1172             --  that their addresses will be in the parent's dispatch table
1173             --  at the point it is inherited.
1174
1175             elsif Ekind (E) = E_Record_Type
1176               and then Is_Tagged_Type (E)
1177               and then Is_Tagged_Type (Etype (E))
1178               and then Is_Derived_Type (E)
1179             then
1180                declare
1181                   Prim_List : constant Elist_Id :=
1182                                Primitive_Operations (Etype (E));
1183
1184                   Prim : Elmt_Id;
1185                   Subp : Entity_Id;
1186
1187                begin
1188                   Prim  := First_Elmt (Prim_List);
1189
1190                   while Present (Prim) loop
1191                      Subp := Node (Prim);
1192
1193                      if Comes_From_Source (Subp)
1194                        and then not Is_Frozen (Subp)
1195                      then
1196                         Flist := Freeze_Entity (Subp, Loc);
1197                         Process_Flist;
1198                      end if;
1199
1200                      Next_Elmt (Prim);
1201                   end loop;
1202                end;
1203             end if;
1204
1205             if not Is_Frozen (E) then
1206                Flist := Freeze_Entity (E, Loc);
1207                Process_Flist;
1208             end if;
1209
1210             --  If an incomplete type is still not frozen, this may be
1211             --  a premature freezing because of a body declaration that
1212             --  follows. Indicate where the freezing took place.
1213
1214             --  If the freezing is caused by the end of the current
1215             --  declarative part, it is a Taft Amendment type, and there
1216             --  is no error.
1217
1218             if not Is_Frozen (E)
1219               and then Ekind (E) = E_Incomplete_Type
1220             then
1221                declare
1222                   Bod : constant Node_Id := Next (After);
1223
1224                begin
1225                   if (Nkind (Bod) = N_Subprogram_Body
1226                         or else Nkind (Bod) = N_Entry_Body
1227                         or else Nkind (Bod) = N_Package_Body
1228                         or else Nkind (Bod) = N_Protected_Body
1229                         or else Nkind (Bod) = N_Task_Body
1230                         or else Nkind (Bod) in N_Body_Stub)
1231                      and then
1232                        List_Containing (After) = List_Containing (Parent (E))
1233                   then
1234                      Error_Msg_Sloc := Sloc (Next (After));
1235                      Error_Msg_NE
1236                        ("type& is frozen# before its full declaration",
1237                          Parent (E), E);
1238                   end if;
1239                end;
1240             end if;
1241
1242             Next_Entity (E);
1243          end loop;
1244       end Freeze_All_Ent;
1245
1246    --  Start of processing for Freeze_All
1247
1248    begin
1249       Freeze_All_Ent (From, After);
1250
1251       --  Now that all types are frozen, we can deal with default expressions
1252       --  that require us to build a default expression functions. This is the
1253       --  point at which such functions are constructed (after all types that
1254       --  might be used in such expressions have been frozen).
1255
1256       --  We also add finalization chains to access types whose designated
1257       --  types are controlled. This is normally done when freezing the type,
1258       --  but this misses recursive type definitions where the later members
1259       --  of the recursion introduce controlled components (e.g. 5624-001).
1260
1261       --  Loop through entities
1262
1263       E := From;
1264       while Present (E) loop
1265          if Is_Subprogram (E) then
1266
1267             if not Default_Expressions_Processed (E) then
1268                Process_Default_Expressions (E, After);
1269             end if;
1270
1271             if not Has_Completion (E) then
1272                Decl := Unit_Declaration_Node (E);
1273
1274                if Nkind (Decl) = N_Subprogram_Renaming_Declaration then
1275                   Build_And_Analyze_Renamed_Body (Decl, E, After);
1276
1277                elsif Nkind (Decl) = N_Subprogram_Declaration
1278                  and then Present (Corresponding_Body (Decl))
1279                  and then
1280                    Nkind (Unit_Declaration_Node (Corresponding_Body (Decl)))
1281                                           = N_Subprogram_Renaming_Declaration
1282                then
1283                   Build_And_Analyze_Renamed_Body
1284                     (Decl, Corresponding_Body (Decl), After);
1285                end if;
1286             end if;
1287
1288          elsif Ekind (E) in Task_Kind
1289            and then
1290              (Nkind (Parent (E)) = N_Task_Type_Declaration
1291                 or else
1292               Nkind (Parent (E)) = N_Single_Task_Declaration)
1293          then
1294             declare
1295                Ent : Entity_Id;
1296             begin
1297                Ent := First_Entity (E);
1298
1299                while Present (Ent) loop
1300
1301                   if Is_Entry (Ent)
1302                     and then not Default_Expressions_Processed (Ent)
1303                   then
1304                      Process_Default_Expressions (Ent, After);
1305                   end if;
1306
1307                   Next_Entity (Ent);
1308                end loop;
1309             end;
1310
1311          elsif Is_Access_Type (E)
1312            and then Comes_From_Source (E)
1313            and then Ekind (Directly_Designated_Type (E)) = E_Incomplete_Type
1314            and then Controlled_Type (Designated_Type (E))
1315            and then No (Associated_Final_Chain (E))
1316          then
1317             Build_Final_List (Parent (E), E);
1318          end if;
1319
1320          Next_Entity (E);
1321       end loop;
1322    end Freeze_All;
1323
1324    -----------------------
1325    -- Freeze_And_Append --
1326    -----------------------
1327
1328    procedure Freeze_And_Append
1329      (Ent    : Entity_Id;
1330       Loc    : Source_Ptr;
1331       Result : in out List_Id)
1332    is
1333       L : constant List_Id := Freeze_Entity (Ent, Loc);
1334    begin
1335       if Is_Non_Empty_List (L) then
1336          if Result = No_List then
1337             Result := L;
1338          else
1339             Append_List (L, Result);
1340          end if;
1341       end if;
1342    end Freeze_And_Append;
1343
1344    -------------------
1345    -- Freeze_Before --
1346    -------------------
1347
1348    procedure Freeze_Before (N : Node_Id; T : Entity_Id) is
1349       Freeze_Nodes : constant List_Id := Freeze_Entity (T, Sloc (N));
1350    begin
1351       if Is_Non_Empty_List (Freeze_Nodes) then
1352          Insert_Actions (N, Freeze_Nodes);
1353       end if;
1354    end Freeze_Before;
1355
1356    -------------------
1357    -- Freeze_Entity --
1358    -------------------
1359
1360    function Freeze_Entity (E : Entity_Id; Loc : Source_Ptr) return List_Id is
1361       Test_E : Entity_Id := E;
1362       Comp   : Entity_Id;
1363       F_Node : Node_Id;
1364       Result : List_Id;
1365       Indx   : Node_Id;
1366       Formal : Entity_Id;
1367       Atype  : Entity_Id;
1368
1369       procedure Check_Current_Instance (Comp_Decl : Node_Id);
1370       --  Check that an Access or Unchecked_Access attribute with a prefix
1371       --  which is the current instance type can only be applied when the type
1372       --  is limited.
1373
1374       function After_Last_Declaration return Boolean;
1375       --  If Loc is a freeze_entity that appears after the last declaration
1376       --  in the scope, inhibit error messages on late completion.
1377
1378       procedure Freeze_Record_Type (Rec : Entity_Id);
1379       --  Freeze each component, handle some representation clauses, and freeze
1380       --  primitive operations if this is a tagged type.
1381
1382       ----------------------------
1383       -- After_Last_Declaration --
1384       ----------------------------
1385
1386       function After_Last_Declaration return Boolean is
1387          Spec  : constant Node_Id := Parent (Current_Scope);
1388       begin
1389          if Nkind (Spec) = N_Package_Specification then
1390             if Present (Private_Declarations (Spec)) then
1391                return Loc >= Sloc (Last (Private_Declarations (Spec)));
1392             elsif Present (Visible_Declarations (Spec)) then
1393                return Loc >= Sloc (Last (Visible_Declarations (Spec)));
1394             else
1395                return False;
1396             end if;
1397          else
1398             return False;
1399          end if;
1400       end After_Last_Declaration;
1401
1402       ----------------------------
1403       -- Check_Current_Instance --
1404       ----------------------------
1405
1406       procedure Check_Current_Instance (Comp_Decl : Node_Id) is
1407
1408          function Process (N : Node_Id) return Traverse_Result;
1409          --  Process routine to apply check to given node
1410
1411          -------------
1412          -- Process --
1413          -------------
1414
1415          function Process (N : Node_Id) return Traverse_Result is
1416          begin
1417             case Nkind (N) is
1418                when N_Attribute_Reference =>
1419                   if  (Attribute_Name (N) = Name_Access
1420                         or else
1421                       Attribute_Name (N) = Name_Unchecked_Access)
1422                     and then Is_Entity_Name (Prefix (N))
1423                     and then Is_Type (Entity (Prefix (N)))
1424                     and then Entity (Prefix (N)) = E
1425                   then
1426                      Error_Msg_N
1427                        ("current instance must be a limited type", Prefix (N));
1428                      return Abandon;
1429                   else
1430                      return OK;
1431                   end if;
1432
1433                when others => return OK;
1434             end case;
1435          end Process;
1436
1437          procedure Traverse is new Traverse_Proc (Process);
1438
1439       --  Start of processing for Check_Current_Instance
1440
1441       begin
1442          Traverse (Comp_Decl);
1443       end Check_Current_Instance;
1444
1445       ------------------------
1446       -- Freeze_Record_Type --
1447       ------------------------
1448
1449       procedure Freeze_Record_Type (Rec : Entity_Id) is
1450          Comp : Entity_Id;
1451          IR   : Node_Id;
1452          Junk : Boolean;
1453          ADC  : Node_Id;
1454          Prev : Entity_Id;
1455
1456          Unplaced_Component : Boolean := False;
1457          --  Set True if we find at least one component with no component
1458          --  clause (used to warn about useless Pack pragmas).
1459
1460          Placed_Component : Boolean := False;
1461          --  Set True if we find at least one component with a component
1462          --  clause (used to warn about useless Bit_Order pragmas).
1463
1464          function Check_Allocator (N : Node_Id) return Node_Id;
1465          --  If N is an allocator, possibly wrapped in one or more level of
1466          --  qualified expression(s), return the inner allocator node, else
1467          --  return Empty.
1468
1469          procedure Check_Itype (Typ : Entity_Id);
1470          --  If the component subtype is an access to a constrained subtype of
1471          --  an already frozen type, make the subtype frozen as well. It might
1472          --  otherwise be frozen in the wrong scope, and a freeze node on
1473          --  subtype has no effect. Similarly, if the component subtype is a
1474          --  regular (not protected) access to subprogram, set the anonymous
1475          --  subprogram type to frozen as well, to prevent an out-of-scope
1476          --  freeze node at some eventual point of call. Protected operations
1477          --  are handled elsewhere.
1478
1479          ---------------------
1480          -- Check_Allocator --
1481          ---------------------
1482
1483          function Check_Allocator (N : Node_Id) return Node_Id is
1484             Inner : Node_Id;
1485          begin
1486             Inner := N;
1487             loop
1488                if Nkind (Inner) = N_Allocator then
1489                   return Inner;
1490                elsif Nkind (Inner) = N_Qualified_Expression then
1491                   Inner := Expression (Inner);
1492                else
1493                   return Empty;
1494                end if;
1495             end loop;
1496          end Check_Allocator;
1497
1498          -----------------
1499          -- Check_Itype --
1500          -----------------
1501
1502          procedure Check_Itype (Typ : Entity_Id) is
1503             Desig : constant Entity_Id := Designated_Type (Typ);
1504
1505          begin
1506             if not Is_Frozen (Desig)
1507               and then Is_Frozen (Base_Type (Desig))
1508             then
1509                Set_Is_Frozen (Desig);
1510
1511                --  In addition, add an Itype_Reference to ensure that the
1512                --  access subtype is elaborated early enough. This cannot be
1513                --  done if the subtype may depend on discriminants.
1514
1515                if Ekind (Comp) = E_Component
1516                  and then Is_Itype (Etype (Comp))
1517                  and then not Has_Discriminants (Rec)
1518                then
1519                   IR := Make_Itype_Reference (Sloc (Comp));
1520                   Set_Itype (IR, Desig);
1521
1522                   if No (Result) then
1523                      Result := New_List (IR);
1524                   else
1525                      Append (IR, Result);
1526                   end if;
1527                end if;
1528
1529             elsif Ekind (Typ) = E_Anonymous_Access_Subprogram_Type
1530               and then Convention (Desig) /= Convention_Protected
1531             then
1532                Set_Is_Frozen (Desig);
1533             end if;
1534          end Check_Itype;
1535
1536       --  Start of processing for Freeze_Record_Type
1537
1538       begin
1539          --  If this is a subtype of a controlled type, declared without a
1540          --  constraint, the _controller may not appear in the component list
1541          --  if the parent was not frozen at the point of subtype declaration.
1542          --  Inherit the _controller component now.
1543
1544          if Rec /= Base_Type (Rec)
1545            and then Has_Controlled_Component (Rec)
1546          then
1547             if Nkind (Parent (Rec)) = N_Subtype_Declaration
1548               and then Is_Entity_Name (Subtype_Indication (Parent (Rec)))
1549             then
1550                Set_First_Entity (Rec, First_Entity (Base_Type (Rec)));
1551
1552             --  If this is an internal type without a declaration, as for
1553             --  record component, the base type may not yet be frozen, and its
1554             --  controller has not been created. Add an explicit freeze node
1555             --  for the itype, so it will be frozen after the base type. This
1556             --  freeze node is used to communicate with the expander, in order
1557             --  to create the controller for the enclosing record, and it is
1558             --  deleted afterwards (see exp_ch3). It must not be created when
1559             --  expansion is off, because it might appear in the wrong context
1560             --  for the back end.
1561
1562             elsif Is_Itype (Rec)
1563               and then Has_Delayed_Freeze (Base_Type (Rec))
1564               and then
1565                 Nkind (Associated_Node_For_Itype (Rec)) =
1566                                                      N_Component_Declaration
1567               and then Expander_Active
1568             then
1569                Ensure_Freeze_Node (Rec);
1570             end if;
1571          end if;
1572
1573          --  Freeze components and embedded subtypes
1574
1575          Comp := First_Entity (Rec);
1576          Prev := Empty;
1577          while Present (Comp) loop
1578
1579             --  First handle the (real) component case
1580
1581             if Ekind (Comp) = E_Component
1582               or else Ekind (Comp) = E_Discriminant
1583             then
1584                declare
1585                   CC : constant Node_Id := Component_Clause (Comp);
1586
1587                begin
1588                   --  Freezing a record type freezes the type of each of its
1589                   --  components. However, if the type of the component is
1590                   --  part of this record, we do not want or need a separate
1591                   --  Freeze_Node. Note that Is_Itype is wrong because that's
1592                   --  also set in private type cases. We also can't check for
1593                   --  the Scope being exactly Rec because of private types and
1594                   --  record extensions.
1595
1596                   if Is_Itype (Etype (Comp))
1597                     and then Is_Record_Type (Underlying_Type
1598                                              (Scope (Etype (Comp))))
1599                   then
1600                      Undelay_Type (Etype (Comp));
1601                   end if;
1602
1603                   Freeze_And_Append (Etype (Comp), Loc, Result);
1604
1605                   --  Check for error of component clause given for variable
1606                   --  sized type. We have to delay this test till this point,
1607                   --  since the component type has to be frozen for us to know
1608                   --  if it is variable length. We omit this test in a generic
1609                   --  context, it will be applied at instantiation time.
1610
1611                   if Present (CC) then
1612                      Placed_Component := True;
1613
1614                      if Inside_A_Generic then
1615                         null;
1616
1617                      elsif not
1618                        Size_Known_At_Compile_Time
1619                          (Underlying_Type (Etype (Comp)))
1620                      then
1621                         Error_Msg_N
1622                           ("component clause not allowed for variable " &
1623                            "length component", CC);
1624                      end if;
1625
1626                   else
1627                      Unplaced_Component := True;
1628                   end if;
1629
1630                   --  Case of component requires byte alignment
1631
1632                   if Must_Be_On_Byte_Boundary (Etype (Comp)) then
1633
1634                      --  Set the enclosing record to also require byte align
1635
1636                      Set_Must_Be_On_Byte_Boundary (Rec);
1637
1638                      --  Check for component clause that is inconsistent with
1639                      --  the required byte boundary alignment.
1640
1641                      if Present (CC)
1642                        and then Normalized_First_Bit (Comp) mod
1643                                   System_Storage_Unit /= 0
1644                      then
1645                         Error_Msg_N
1646                           ("component & must be byte aligned",
1647                            Component_Name (Component_Clause (Comp)));
1648                      end if;
1649                   end if;
1650
1651                   --  If component clause is present, then deal with the non-
1652                   --  default bit order case for Ada 95 mode. The required
1653                   --  processing for Ada 2005 mode is handled separately after
1654                   --  processing all components.
1655
1656                   --  We only do this processing for the base type, and in
1657                   --  fact that's important, since otherwise if there are
1658                   --  record subtypes, we could reverse the bits once for
1659                   --  each subtype, which would be incorrect.
1660
1661                   if Present (CC)
1662                     and then Reverse_Bit_Order (Rec)
1663                     and then Ekind (E) = E_Record_Type
1664                     and then Ada_Version <= Ada_95
1665                   then
1666                      declare
1667                         CFB : constant Uint    := Component_Bit_Offset (Comp);
1668                         CSZ : constant Uint    := Esize (Comp);
1669                         CLC : constant Node_Id := Component_Clause (Comp);
1670                         Pos : constant Node_Id := Position (CLC);
1671                         FB  : constant Node_Id := First_Bit (CLC);
1672
1673                         Storage_Unit_Offset : constant Uint :=
1674                                                 CFB / System_Storage_Unit;
1675
1676                         Start_Bit : constant Uint :=
1677                                       CFB mod System_Storage_Unit;
1678
1679                      begin
1680                         --  Cases where field goes over storage unit boundary
1681
1682                         if Start_Bit + CSZ > System_Storage_Unit then
1683
1684                            --  Allow multi-byte field but generate warning
1685
1686                            if Start_Bit mod System_Storage_Unit = 0
1687                              and then CSZ mod System_Storage_Unit = 0
1688                            then
1689                               Error_Msg_N
1690                                 ("multi-byte field specified with non-standard"
1691                                  & " Bit_Order?", CLC);
1692
1693                               if Bytes_Big_Endian then
1694                                  Error_Msg_N
1695                                    ("bytes are not reversed "
1696                                     & "(component is big-endian)?", CLC);
1697                               else
1698                                  Error_Msg_N
1699                                    ("bytes are not reversed "
1700                                     & "(component is little-endian)?", CLC);
1701                               end if;
1702
1703                               --  Do not allow non-contiguous field
1704
1705                            else
1706                               Error_Msg_N
1707                                 ("attempt to specify non-contiguous field"
1708                                  & " not permitted", CLC);
1709                               Error_Msg_N
1710                                 ("\(caused by non-standard Bit_Order "
1711                                  & "specified)", CLC);
1712                            end if;
1713
1714                            --  Case where field fits in one storage unit
1715
1716                         else
1717                            --  Give warning if suspicious component clause
1718
1719                            if Intval (FB) >= System_Storage_Unit
1720                              and then Warn_On_Reverse_Bit_Order
1721                            then
1722                               Error_Msg_N
1723                                 ("?Bit_Order clause does not affect " &
1724                                  "byte ordering", Pos);
1725                               Error_Msg_Uint_1 :=
1726                                 Intval (Pos) + Intval (FB) /
1727                                   System_Storage_Unit;
1728                               Error_Msg_N
1729                                 ("?position normalized to ^ before bit " &
1730                                  "order interpreted", Pos);
1731                            end if;
1732
1733                            --  Here is where we fix up the Component_Bit_Offset
1734                            --  value to account for the reverse bit order.
1735                            --  Some examples of what needs to be done are:
1736
1737                            --    First_Bit .. Last_Bit     Component_Bit_Offset
1738                            --      old          new          old       new
1739
1740                            --     0 .. 0       7 .. 7         0         7
1741                            --     0 .. 1       6 .. 7         0         6
1742                            --     0 .. 2       5 .. 7         0         5
1743                            --     0 .. 7       0 .. 7         0         4
1744
1745                            --     1 .. 1       6 .. 6         1         6
1746                            --     1 .. 4       3 .. 6         1         3
1747                            --     4 .. 7       0 .. 3         4         0
1748
1749                            --  The general rule is that the first bit is
1750                            --  is obtained by subtracting the old ending bit
1751                            --  from storage_unit - 1.
1752
1753                            Set_Component_Bit_Offset
1754                              (Comp,
1755                               (Storage_Unit_Offset * System_Storage_Unit) +
1756                                 (System_Storage_Unit - 1) -
1757                                   (Start_Bit + CSZ - 1));
1758
1759                            Set_Normalized_First_Bit
1760                              (Comp,
1761                                 Component_Bit_Offset (Comp) mod
1762                                   System_Storage_Unit);
1763                         end if;
1764                      end;
1765                   end if;
1766                end;
1767             end if;
1768
1769             --  If the component is an Itype with Delayed_Freeze and is either
1770             --  a record or array subtype and its base type has not yet been
1771             --  frozen, we must remove this from the entity list of this
1772             --  record and put it on the entity list of the scope of its base
1773             --  type. Note that we know that this is not the type of a
1774             --  component since we cleared Has_Delayed_Freeze for it in the
1775             --  previous loop. Thus this must be the Designated_Type of an
1776             --  access type, which is the type of a component.
1777
1778             if Is_Itype (Comp)
1779               and then Is_Type (Scope (Comp))
1780               and then Is_Composite_Type (Comp)
1781               and then Base_Type (Comp) /= Comp
1782               and then Has_Delayed_Freeze (Comp)
1783               and then not Is_Frozen (Base_Type (Comp))
1784             then
1785                declare
1786                   Will_Be_Frozen : Boolean := False;
1787                   S : Entity_Id := Scope (Rec);
1788
1789                begin
1790                   --  We have a pretty bad kludge here. Suppose Rec is subtype
1791                   --  being defined in a subprogram that's created as part of
1792                   --  the freezing of Rec'Base. In that case, we know that
1793                   --  Comp'Base must have already been frozen by the time we
1794                   --  get to elaborate this because Gigi doesn't elaborate any
1795                   --  bodies until it has elaborated all of the declarative
1796                   --  part. But Is_Frozen will not be set at this point because
1797                   --  we are processing code in lexical order.
1798
1799                   --  We detect this case by going up the Scope chain of Rec
1800                   --  and seeing if we have a subprogram scope before reaching
1801                   --  the top of the scope chain or that of Comp'Base. If we
1802                   --  do, then mark that Comp'Base will actually be frozen. If
1803                   --  so, we merely undelay it.
1804
1805                   while Present (S) loop
1806                      if Is_Subprogram (S) then
1807                         Will_Be_Frozen := True;
1808                         exit;
1809                      elsif S = Scope (Base_Type (Comp)) then
1810                         exit;
1811                      end if;
1812
1813                      S := Scope (S);
1814                   end loop;
1815
1816                   if Will_Be_Frozen then
1817                      Undelay_Type (Comp);
1818                   else
1819                      if Present (Prev) then
1820                         Set_Next_Entity (Prev, Next_Entity (Comp));
1821                      else
1822                         Set_First_Entity (Rec, Next_Entity (Comp));
1823                      end if;
1824
1825                      --  Insert in entity list of scope of base type (which
1826                      --  must be an enclosing scope, because still unfrozen).
1827
1828                      Append_Entity (Comp, Scope (Base_Type (Comp)));
1829                   end if;
1830                end;
1831
1832             --  If the component is an access type with an allocator as
1833             --  default value, the designated type will be frozen by the
1834             --  corresponding expression in init_proc. In order to place the
1835             --  freeze node for the designated type before that for the
1836             --  current record type, freeze it now.
1837
1838             --  Same process if the component is an array of access types,
1839             --  initialized with an aggregate. If the designated type is
1840             --  private, it cannot contain allocators, and it is premature to
1841             --  freeze the type, so we check for this as well.
1842
1843             elsif Is_Access_Type (Etype (Comp))
1844               and then Present (Parent (Comp))
1845               and then Present (Expression (Parent (Comp)))
1846             then
1847                declare
1848                   Alloc : constant Node_Id :=
1849                             Check_Allocator (Expression (Parent (Comp)));
1850
1851                begin
1852                   if Present (Alloc) then
1853
1854                      --  If component is pointer to a classwide type, freeze
1855                      --  the specific type in the expression being allocated.
1856                      --  The expression may be a subtype indication, in which
1857                      --  case freeze the subtype mark.
1858
1859                      if Is_Class_Wide_Type
1860                           (Designated_Type (Etype (Comp)))
1861                      then
1862                         if Is_Entity_Name (Expression (Alloc)) then
1863                            Freeze_And_Append
1864                              (Entity (Expression (Alloc)), Loc, Result);
1865                         elsif
1866                           Nkind (Expression (Alloc)) = N_Subtype_Indication
1867                         then
1868                            Freeze_And_Append
1869                             (Entity (Subtype_Mark (Expression (Alloc))),
1870                               Loc, Result);
1871                         end if;
1872
1873                      elsif Is_Itype (Designated_Type (Etype (Comp))) then
1874                         Check_Itype (Etype (Comp));
1875
1876                      else
1877                         Freeze_And_Append
1878                           (Designated_Type (Etype (Comp)), Loc, Result);
1879                      end if;
1880                   end if;
1881                end;
1882
1883             elsif Is_Access_Type (Etype (Comp))
1884               and then Is_Itype (Designated_Type (Etype (Comp)))
1885             then
1886                Check_Itype (Etype (Comp));
1887
1888             elsif Is_Array_Type (Etype (Comp))
1889               and then Is_Access_Type (Component_Type (Etype (Comp)))
1890               and then Present (Parent (Comp))
1891               and then Nkind (Parent (Comp)) = N_Component_Declaration
1892               and then Present (Expression (Parent (Comp)))
1893               and then Nkind (Expression (Parent (Comp))) = N_Aggregate
1894               and then Is_Fully_Defined
1895                  (Designated_Type (Component_Type (Etype (Comp))))
1896             then
1897                Freeze_And_Append
1898                  (Designated_Type
1899                    (Component_Type (Etype (Comp))), Loc, Result);
1900             end if;
1901
1902             Prev := Comp;
1903             Next_Entity (Comp);
1904          end loop;
1905
1906          --  Deal with pragma Bit_Order
1907
1908          if Reverse_Bit_Order (Rec) and then Base_Type (Rec) = Rec then
1909             if not Placed_Component then
1910                ADC :=
1911                  Get_Attribute_Definition_Clause (Rec, Attribute_Bit_Order);
1912                Error_Msg_N
1913                  ("?Bit_Order specification has no effect", ADC);
1914                Error_Msg_N
1915                  ("\?since no component clauses were specified", ADC);
1916
1917             --  Here is where we do Ada 2005 processing for bit order (the
1918             --  Ada 95 case was already taken care of above).
1919
1920             elsif Ada_Version >= Ada_05 then
1921                Adjust_Record_For_Reverse_Bit_Order (Rec);
1922             end if;
1923          end if;
1924
1925          --  Check for useless pragma Pack when all components placed. We only
1926          --  do this check for record types, not subtypes, since a subtype may
1927          --  have all its components placed, and it still makes perfectly good
1928          --  sense to pack other subtypes or the parent type.
1929
1930          if Ekind (Rec) = E_Record_Type
1931            and then Is_Packed (Rec)
1932            and then not Unplaced_Component
1933          then
1934             --  Reset packed status. Probably not necessary, but we do it
1935             --  so that there is no chance of the back end doing something
1936             --  strange with this redundant indication of packing.
1937
1938             Set_Is_Packed (Rec, False);
1939
1940             --  Give warning if redundant constructs warnings on
1941
1942             if Warn_On_Redundant_Constructs then
1943                Error_Msg_N
1944                  ("?pragma Pack has no effect, no unplaced components",
1945                   Get_Rep_Pragma (Rec, Name_Pack));
1946             end if;
1947          end if;
1948
1949          --  If this is the record corresponding to a remote type, freeze the
1950          --  remote type here since that is what we are semantically freezing.
1951          --  This prevents the freeze node for that type in an inner scope.
1952
1953          --  Also, Check for controlled components and unchecked unions.
1954          --  Finally, enforce the restriction that access attributes with a
1955          --  current instance prefix can only apply to limited types.
1956
1957          if  Ekind (Rec) = E_Record_Type then
1958             if Present (Corresponding_Remote_Type (Rec)) then
1959                Freeze_And_Append
1960                  (Corresponding_Remote_Type (Rec), Loc, Result);
1961             end if;
1962
1963             Comp := First_Component (Rec);
1964             while Present (Comp) loop
1965                if Has_Controlled_Component (Etype (Comp))
1966                  or else (Chars (Comp) /= Name_uParent
1967                            and then Is_Controlled (Etype (Comp)))
1968                  or else (Is_Protected_Type (Etype (Comp))
1969                            and then Present
1970                              (Corresponding_Record_Type (Etype (Comp)))
1971                            and then Has_Controlled_Component
1972                              (Corresponding_Record_Type (Etype (Comp))))
1973                then
1974                   Set_Has_Controlled_Component (Rec);
1975                   exit;
1976                end if;
1977
1978                if Has_Unchecked_Union (Etype (Comp)) then
1979                   Set_Has_Unchecked_Union (Rec);
1980                end if;
1981
1982                if Has_Per_Object_Constraint (Comp)
1983                  and then not Is_Limited_Type (Rec)
1984                then
1985                   --  Scan component declaration for likely misuses of current
1986                   --  instance, either in a constraint or a default expression.
1987
1988                   Check_Current_Instance (Parent (Comp));
1989                end if;
1990
1991                Next_Component (Comp);
1992             end loop;
1993          end if;
1994
1995          Set_Component_Alignment_If_Not_Set (Rec);
1996
1997          --  For first subtypes, check if there are any fixed-point fields with
1998          --  component clauses, where we must check the size. This is not done
1999          --  till the freeze point, since for fixed-point types, we do not know
2000          --  the size until the type is frozen. Similar processing applies to
2001          --  bit packed arrays.
2002
2003          if Is_First_Subtype (Rec) then
2004             Comp := First_Component (Rec);
2005
2006             while Present (Comp) loop
2007                if Present (Component_Clause (Comp))
2008                  and then (Is_Fixed_Point_Type (Etype (Comp))
2009                              or else
2010                            Is_Bit_Packed_Array (Etype (Comp)))
2011                then
2012                   Check_Size
2013                     (Component_Name (Component_Clause (Comp)),
2014                      Etype (Comp),
2015                      Esize (Comp),
2016                      Junk);
2017                end if;
2018
2019                Next_Component (Comp);
2020             end loop;
2021          end if;
2022
2023          --  Generate warning for applying C or C++ convention to a record
2024          --  with discriminants. This is suppressed for the unchecked union
2025          --  case, since the whole point in this case is interface C.
2026
2027          if Has_Discriminants (E)
2028            and then not Is_Unchecked_Union (E)
2029            and then not Warnings_Off (E)
2030            and then not Warnings_Off (Base_Type (E))
2031            and then (Convention (E) = Convention_C
2032                        or else
2033                      Convention (E) = Convention_CPP)
2034            and then Comes_From_Source (E)
2035          then
2036             declare
2037                Cprag : constant Node_Id := Get_Rep_Pragma (E, Name_Convention);
2038                A2    : Node_Id;
2039
2040             begin
2041                if Present (Cprag) then
2042                   A2 := Next (First (Pragma_Argument_Associations (Cprag)));
2043
2044                   if Convention (E) = Convention_C then
2045                      Error_Msg_N
2046                        ("?variant record has no direct equivalent in C", A2);
2047                   else
2048                      Error_Msg_N
2049                        ("?variant record has no direct equivalent in C++", A2);
2050                   end if;
2051
2052                   Error_Msg_NE
2053                     ("\?use of convention for type& is dubious", A2, E);
2054                end if;
2055             end;
2056          end if;
2057       end Freeze_Record_Type;
2058
2059    --  Start of processing for Freeze_Entity
2060
2061    begin
2062       --  We are going to test for various reasons why this entity need not be
2063       --  frozen here, but in the case of an Itype that's defined within a
2064       --  record, that test actually applies to the record.
2065
2066       if Is_Itype (E) and then Is_Record_Type (Scope (E)) then
2067          Test_E := Scope (E);
2068       elsif Is_Itype (E) and then Present (Underlying_Type (Scope (E)))
2069         and then Is_Record_Type (Underlying_Type (Scope (E)))
2070       then
2071          Test_E := Underlying_Type (Scope (E));
2072       end if;
2073
2074       --  Do not freeze if already frozen since we only need one freeze node
2075
2076       if Is_Frozen (E) then
2077          return No_List;
2078
2079       --  It is improper to freeze an external entity within a generic because
2080       --  its freeze node will appear in a non-valid context. The entity will
2081       --  be frozen in the proper scope after the current generic is analyzed.
2082
2083       elsif Inside_A_Generic and then External_Ref_In_Generic (Test_E) then
2084          return No_List;
2085
2086       --  Do not freeze a global entity within an inner scope created during
2087       --  expansion. A call to subprogram E within some internal procedure
2088       --  (a stream attribute for example) might require freezing E, but the
2089       --  freeze node must appear in the same declarative part as E itself.
2090       --  The two-pass elaboration mechanism in gigi guarantees that E will
2091       --  be frozen before the inner call is elaborated. We exclude constants
2092       --  from this test, because deferred constants may be frozen early, and
2093       --  must be diagnosed (e.g. in the case of a deferred constant being used
2094       --  in a default expression). If the enclosing subprogram comes from
2095       --  source, or is a generic instance, then the freeze point is the one
2096       --  mandated by the language, and we freeze the entity. A subprogram that
2097       --  is a child unit body that acts as a spec does not have a spec that
2098       --  comes from source, but can only come from source.
2099
2100       elsif In_Open_Scopes (Scope (Test_E))
2101         and then Scope (Test_E) /= Current_Scope
2102         and then Ekind (Test_E) /= E_Constant
2103       then
2104          declare
2105             S : Entity_Id := Current_Scope;
2106
2107          begin
2108             while Present (S) loop
2109                if Is_Overloadable (S) then
2110                   if Comes_From_Source (S)
2111                     or else Is_Generic_Instance (S)
2112                     or else Is_Child_Unit (S)
2113                   then
2114                      exit;
2115                   else
2116                      return No_List;
2117                   end if;
2118                end if;
2119
2120                S := Scope (S);
2121             end loop;
2122          end;
2123
2124       --  Similarly, an inlined instance body may make reference to global
2125       --  entities, but these references cannot be the proper freezing point
2126       --  for them, and in the absence of inlining freezing will take place
2127       --  in their own scope. Normally instance bodies are analyzed after
2128       --  the enclosing compilation, and everything has been frozen at the
2129       --  proper place, but with front-end inlining an instance body is
2130       --  compiled before the end of the enclosing scope, and as a result
2131       --  out-of-order freezing must be prevented.
2132
2133       elsif Front_End_Inlining
2134         and then In_Instance_Body
2135         and then Present (Scope (Test_E))
2136       then
2137          declare
2138             S : Entity_Id := Scope (Test_E);
2139
2140          begin
2141             while Present (S) loop
2142                if Is_Generic_Instance (S) then
2143                   exit;
2144                else
2145                   S := Scope (S);
2146                end if;
2147             end loop;
2148
2149             if No (S) then
2150                return No_List;
2151             end if;
2152          end;
2153       end if;
2154
2155       --  Here to freeze the entity
2156
2157       Result := No_List;
2158       Set_Is_Frozen (E);
2159
2160       --  Case of entity being frozen is other than a type
2161
2162       if not Is_Type (E) then
2163
2164          --  If entity is exported or imported and does not have an external
2165          --  name, now is the time to provide the appropriate default name.
2166          --  Skip this if the entity is stubbed, since we don't need a name
2167          --  for any stubbed routine.
2168
2169          if (Is_Imported (E) or else Is_Exported (E))
2170            and then No (Interface_Name (E))
2171            and then Convention (E) /= Convention_Stubbed
2172          then
2173             Set_Encoded_Interface_Name
2174               (E, Get_Default_External_Name (E));
2175
2176          --  Special processing for atomic objects appearing in object decls
2177
2178          elsif Is_Atomic (E)
2179            and then Nkind (Parent (E)) = N_Object_Declaration
2180            and then Present (Expression (Parent (E)))
2181          then
2182             declare
2183                Expr : constant Node_Id := Expression (Parent (E));
2184
2185             begin
2186                --  If expression is an aggregate, assign to a temporary to
2187                --  ensure that the actual assignment is done atomically rather
2188                --  than component-wise (the assignment to the temp may be done
2189                --  component-wise, but that is harmless).
2190
2191                if Nkind (Expr) = N_Aggregate then
2192                   Expand_Atomic_Aggregate (Expr, Etype (E));
2193
2194                --  If the expression is a reference to a record or array object
2195                --  entity, then reset Is_True_Constant to False so that the
2196                --  compiler will not optimize away the intermediate object,
2197                --  which we need in this case for the same reason (to ensure
2198                --  that the actual assignment is atomic, rather than
2199                --  component-wise).
2200
2201                elsif Is_Entity_Name (Expr)
2202                  and then (Is_Record_Type (Etype (Expr))
2203                              or else
2204                            Is_Array_Type (Etype (Expr)))
2205                then
2206                   Set_Is_True_Constant (Entity (Expr), False);
2207                end if;
2208             end;
2209          end if;
2210
2211          --  For a subprogram, freeze all parameter types and also the return
2212          --  type (RM 13.14(14)). However skip this for internal subprograms.
2213          --  This is also the point where any extra formal parameters are
2214          --  created since we now know whether the subprogram will use
2215          --  a foreign convention.
2216
2217          if Is_Subprogram (E) then
2218             if not Is_Internal (E) then
2219                declare
2220                   F_Type    : Entity_Id;
2221                   Warn_Node : Node_Id;
2222
2223                   function Is_Fat_C_Ptr_Type (T : Entity_Id) return Boolean;
2224                   --  Determines if given type entity is a fat pointer type
2225                   --  used as an argument type or return type to a subprogram
2226                   --  with C or C++ convention set.
2227
2228                   --------------------------
2229                   -- Is_Fat_C_Access_Type --
2230                   --------------------------
2231
2232                   function Is_Fat_C_Ptr_Type (T : Entity_Id) return Boolean is
2233                   begin
2234                      return (Convention (E) = Convention_C
2235                                or else
2236                              Convention (E) = Convention_CPP)
2237                        and then Is_Access_Type (T)
2238                        and then Esize (T) > Ttypes.System_Address_Size;
2239                   end Is_Fat_C_Ptr_Type;
2240
2241                begin
2242                   --  Loop through formals
2243
2244                   Formal := First_Formal (E);
2245                   while Present (Formal) loop
2246                      F_Type := Etype (Formal);
2247                      Freeze_And_Append (F_Type, Loc, Result);
2248
2249                      if Is_Private_Type (F_Type)
2250                        and then Is_Private_Type (Base_Type (F_Type))
2251                        and then No (Full_View (Base_Type (F_Type)))
2252                        and then not Is_Generic_Type (F_Type)
2253                        and then not Is_Derived_Type (F_Type)
2254                      then
2255                         --  If the type of a formal is incomplete, subprogram
2256                         --  is being frozen prematurely. Within an instance
2257                         --  (but not within a wrapper package) this is an
2258                         --  an artifact of our need to regard the end of an
2259                         --  instantiation as a freeze point. Otherwise it is
2260                         --  a definite error.
2261
2262                         --  and then not Is_Wrapper_Package (Current_Scope) ???
2263
2264                         if In_Instance then
2265                            Set_Is_Frozen (E, False);
2266                            return No_List;
2267
2268                         elsif not After_Last_Declaration
2269                           and then not Freezing_Library_Level_Tagged_Type
2270                         then
2271                            Error_Msg_Node_1 := F_Type;
2272                            Error_Msg
2273                              ("type& must be fully defined before this point",
2274                                Loc);
2275                         end if;
2276                      end if;
2277
2278                      --  Check bad use of fat C pointer
2279
2280                      if Warn_On_Export_Import and then
2281                        Is_Fat_C_Ptr_Type (F_Type)
2282                      then
2283                         Error_Msg_Qual_Level := 1;
2284                         Error_Msg_N
2285                            ("?type of & does not correspond to C pointer",
2286                             Formal);
2287                         Error_Msg_Qual_Level := 0;
2288                      end if;
2289
2290                      --  Check for unconstrained array in exported foreign
2291                      --  convention case.
2292
2293                      if Convention (E) in Foreign_Convention
2294                        and then not Is_Imported (E)
2295                        and then Is_Array_Type (F_Type)
2296                        and then not Is_Constrained (F_Type)
2297                        and then Warn_On_Export_Import
2298                      then
2299                         Error_Msg_Qual_Level := 1;
2300
2301                         --  If this is an inherited operation, place the
2302                         --  warning on the derived type declaration, rather
2303                         --  than on the original subprogram.
2304
2305                         if Nkind (Original_Node (Parent (E))) =
2306                           N_Full_Type_Declaration
2307                         then
2308                            Warn_Node := Parent (E);
2309
2310                            if Formal = First_Formal (E) then
2311                               Error_Msg_NE
2312                                 ("?in inherited operation&", Warn_Node, E);
2313                            end if;
2314                         else
2315                            Warn_Node := Formal;
2316                         end if;
2317
2318                         Error_Msg_NE
2319                           ("?type of argument& is unconstrained array",
2320                            Warn_Node, Formal);
2321                         Error_Msg_NE
2322                           ("?foreign caller must pass bounds explicitly",
2323                            Warn_Node, Formal);
2324                         Error_Msg_Qual_Level := 0;
2325                      end if;
2326
2327                      --  Ada 2005 (AI-326): Check wrong use of tag incomplete
2328                      --  types with unknown discriminants. For example:
2329
2330                      --    type T (<>) is tagged;
2331                      --    procedure P (X : access T); -- ERROR
2332                      --    procedure P (X : T);        -- ERROR
2333
2334                      if not From_With_Type (F_Type) then
2335                         if Is_Access_Type (F_Type) then
2336                            F_Type := Designated_Type (F_Type);
2337                         end if;
2338
2339                         if Ekind (F_Type) = E_Incomplete_Type
2340                           and then Is_Tagged_Type (F_Type)
2341                           and then not Is_Class_Wide_Type (F_Type)
2342                           and then No (Full_View (F_Type))
2343                           and then Unknown_Discriminants_Present
2344                                      (Parent (F_Type))
2345                           and then No (Stored_Constraint (F_Type))
2346                         then
2347                            Error_Msg_N
2348                              ("(Ada 2005): invalid use of unconstrained tagged"
2349                               & " incomplete type", E);
2350
2351                         --  If the formal is an anonymous_access_to_subprogram
2352                         --  freeze the  subprogram type as well, to prevent
2353                         --  scope anomalies in gigi, because there is no other
2354                         --  clear point at which it could be frozen.
2355
2356                         elsif Is_Itype (Etype (Formal))
2357                           and then Ekind (F_Type) = E_Subprogram_Type
2358                         then
2359                            Freeze_And_Append (F_Type, Loc, Result);
2360                         end if;
2361                      end if;
2362
2363                      Next_Formal (Formal);
2364                   end loop;
2365
2366                   --  Check return type
2367
2368                   if Ekind (E) = E_Function then
2369                      Freeze_And_Append (Etype (E), Loc, Result);
2370
2371                      if Warn_On_Export_Import
2372                        and then Is_Fat_C_Ptr_Type (Etype (E))
2373                      then
2374                         Error_Msg_N
2375                           ("?return type of& does not correspond to C pointer",
2376                            E);
2377
2378                      elsif Is_Array_Type (Etype (E))
2379                        and then not Is_Constrained (Etype (E))
2380                        and then not Is_Imported (E)
2381                        and then Convention (E) in Foreign_Convention
2382                        and then Warn_On_Export_Import
2383                      then
2384                         Error_Msg_N
2385                           ("?foreign convention function& should not " &
2386                            "return unconstrained array", E);
2387
2388                      --  Ada 2005 (AI-326): Check wrong use of tagged
2389                      --  incomplete type
2390                      --
2391                      --    type T is tagged;
2392                      --    function F (X : Boolean) return T; -- ERROR
2393
2394                      elsif Ekind (Etype (E)) = E_Incomplete_Type
2395                        and then Is_Tagged_Type (Etype (E))
2396                        and then No (Full_View (Etype (E)))
2397                        and then not Is_Value_Type (Etype (E))
2398                      then
2399                         Error_Msg_N
2400                           ("(Ada 2005): invalid use of tagged incomplete type",
2401                            E);
2402                      end if;
2403                   end if;
2404                end;
2405             end if;
2406
2407             --  Must freeze its parent first if it is a derived subprogram
2408
2409             if Present (Alias (E)) then
2410                Freeze_And_Append (Alias (E), Loc, Result);
2411             end if;
2412
2413             --  We don't freeze internal subprograms, because we don't normally
2414             --  want addition of extra formals or mechanism setting to happen
2415             --  for those. However we do pass through predefined dispatching
2416             --  cases, since extra formals may be needed in some cases, such as
2417             --  for the stream 'Input function (build-in-place formals).
2418
2419             if not Is_Internal (E)
2420               or else Is_Predefined_Dispatching_Operation (E)
2421             then
2422                Freeze_Subprogram (E);
2423             end if;
2424
2425          --  Here for other than a subprogram or type
2426
2427          else
2428             --  If entity has a type, and it is not a generic unit, then
2429             --  freeze it first (RM 13.14(10)).
2430
2431             if Present (Etype (E))
2432               and then Ekind (E) /= E_Generic_Function
2433             then
2434                Freeze_And_Append (Etype (E), Loc, Result);
2435             end if;
2436
2437             --  Special processing for objects created by object declaration
2438
2439             if Nkind (Declaration_Node (E)) = N_Object_Declaration then
2440
2441                --  For object created by object declaration, perform required
2442                --  categorization (preelaborate and pure) checks. Defer these
2443                --  checks to freeze time since pragma Import inhibits default
2444                --  initialization and thus pragma Import affects these checks.
2445
2446                Validate_Object_Declaration (Declaration_Node (E));
2447
2448                --  If there is an address clause, check it is valid
2449
2450                Check_Address_Clause (E);
2451
2452                --  For imported objects, set Is_Public unless there is also
2453                --  an address clause, which means that there is no external
2454                --  symbol needed for the Import (Is_Public may still be set
2455                --  for other unrelated reasons). Note that we delayed this
2456                --  processing till freeze time so that we can be sure not
2457                --  to set the flag if there is an address clause. If there
2458                --  is such a clause, then the only purpose of the Import
2459                --  pragma is to suppress implicit initialization.
2460
2461                if Is_Imported (E)
2462                  and then No (Address_Clause (E))
2463                then
2464                   Set_Is_Public (E);
2465                end if;
2466
2467                --  For convention C objects of an enumeration type, warn if
2468                --  the size is not integer size and no explicit size given.
2469                --  Skip warning for Boolean, and Character, assume programmer
2470                --  expects 8-bit sizes for these cases.
2471
2472                if (Convention (E) = Convention_C
2473                     or else
2474                    Convention (E) = Convention_CPP)
2475                  and then Is_Enumeration_Type (Etype (E))
2476                  and then not Is_Character_Type (Etype (E))
2477                  and then not Is_Boolean_Type (Etype (E))
2478                  and then Esize (Etype (E)) < Standard_Integer_Size
2479                  and then not Has_Size_Clause (E)
2480                then
2481                   Error_Msg_Uint_1 := UI_From_Int (Standard_Integer_Size);
2482                   Error_Msg_N
2483                     ("?convention C enumeration object has size less than ^",
2484                      E);
2485                   Error_Msg_N ("\?use explicit size clause to set size", E);
2486                end if;
2487             end if;
2488
2489             --  Check that a constant which has a pragma Volatile[_Components]
2490             --  or Atomic[_Components] also has a pragma Import (RM C.6(13)).
2491
2492             --  Note: Atomic[_Components] also sets Volatile[_Components]
2493
2494             if Ekind (E) = E_Constant
2495               and then (Has_Volatile_Components (E) or else Is_Volatile (E))
2496               and then not Is_Imported (E)
2497             then
2498                --  Make sure we actually have a pragma, and have not merely
2499                --  inherited the indication from elsewhere (e.g. an address
2500                --  clause, which is not good enough in RM terms!)
2501
2502                if Has_Rep_Pragma (E, Name_Atomic)
2503                     or else
2504                   Has_Rep_Pragma (E, Name_Atomic_Components)
2505                then
2506                   Error_Msg_N
2507                     ("stand alone atomic constant must be " &
2508                      "imported ('R'M C.6(13))", E);
2509
2510                elsif Has_Rep_Pragma (E, Name_Volatile)
2511                        or else
2512                      Has_Rep_Pragma (E, Name_Volatile_Components)
2513                then
2514                   Error_Msg_N
2515                     ("stand alone volatile constant must be " &
2516                      "imported (RM C.6(13))", E);
2517                end if;
2518             end if;
2519
2520             --  Static objects require special handling
2521
2522             if (Ekind (E) = E_Constant or else Ekind (E) = E_Variable)
2523               and then Is_Statically_Allocated (E)
2524             then
2525                Freeze_Static_Object (E);
2526             end if;
2527
2528             --  Remaining step is to layout objects
2529
2530             if Ekind (E) = E_Variable
2531                  or else
2532                Ekind (E) = E_Constant
2533                  or else
2534                Ekind (E) = E_Loop_Parameter
2535                  or else
2536                Is_Formal (E)
2537             then
2538                Layout_Object (E);
2539             end if;
2540          end if;
2541
2542       --  Case of a type or subtype being frozen
2543
2544       else
2545          --  Check preelaborable initialization for full type completing a
2546          --  private type for which pragma Preelaborable_Initialization given.
2547
2548          if Must_Have_Preelab_Init (E)
2549            and then not Has_Preelaborable_Initialization (E)
2550          then
2551             Error_Msg_N
2552               ("full view of & does not have preelaborable initialization", E);
2553          end if;
2554
2555          --  The type may be defined in a generic unit. This can occur when
2556          --  freezing a generic function that returns the type (which is
2557          --  defined in a parent unit). It is clearly meaningless to freeze
2558          --  this type. However, if it is a subtype, its size may be determi-
2559          --  nable and used in subsequent checks, so might as well try to
2560          --  compute it.
2561
2562          if Present (Scope (E))
2563            and then Is_Generic_Unit (Scope (E))
2564          then
2565             Check_Compile_Time_Size (E);
2566             return No_List;
2567          end if;
2568
2569          --  Deal with special cases of freezing for subtype
2570
2571          if E /= Base_Type (E) then
2572
2573             --  Before we do anything else, a specialized test for the case of
2574             --  a size given for an array where the array needs to be packed,
2575             --  but was not so the size cannot be honored. This would of course
2576             --  be caught by the backend, and indeed we don't catch all cases.
2577             --  The point is that we can give a better error message in those
2578             --  cases that we do catch with the circuitry here. Also if pragma
2579             --  Implicit_Packing is set, this is where the packing occurs.
2580
2581             --  The reason we do this so early is that the processing in the
2582             --  automatic packing case affects the layout of the base type, so
2583             --  it must be done before we freeze the base type.
2584
2585             if Is_Array_Type (E) then
2586                declare
2587                   Lo, Hi : Node_Id;
2588                   Ctyp   : constant Entity_Id := Component_Type (E);
2589
2590                begin
2591                   --  Check enabling conditions. These are straightforward
2592                   --  except for the test for a limited composite type. This
2593                   --  eliminates the rare case of a array of limited components
2594                   --  where there are issues of whether or not we can go ahead
2595                   --  and pack the array (since we can't freely pack and unpack
2596                   --  arrays if they are limited).
2597
2598                   --  Note that we check the root type explicitly because the
2599                   --  whole point is we are doing this test before we have had
2600                   --  a chance to freeze the base type (and it is that freeze
2601                   --  action that causes stuff to be inherited).
2602
2603                   if Present (Size_Clause (E))
2604                     and then Known_Static_Esize (E)
2605                     and then not Is_Packed (E)
2606                     and then not Has_Pragma_Pack (E)
2607                     and then Number_Dimensions (E) = 1
2608                     and then not Has_Component_Size_Clause (E)
2609                     and then Known_Static_Esize (Ctyp)
2610                     and then not Is_Limited_Composite (E)
2611                     and then not Is_Packed (Root_Type (E))
2612                     and then not Has_Component_Size_Clause (Root_Type (E))
2613                   then
2614                      Get_Index_Bounds (First_Index (E), Lo, Hi);
2615
2616                      if Compile_Time_Known_Value (Lo)
2617                        and then Compile_Time_Known_Value (Hi)
2618                        and then Known_Static_RM_Size (Ctyp)
2619                        and then RM_Size (Ctyp) < 64
2620                      then
2621                         declare
2622                            Lov  : constant Uint      := Expr_Value (Lo);
2623                            Hiv  : constant Uint      := Expr_Value (Hi);
2624                            Len  : constant Uint      := UI_Max
2625                                                          (Uint_0,
2626                                                           Hiv - Lov + 1);
2627                            Rsiz : constant Uint      := RM_Size (Ctyp);
2628                            SZ   : constant Node_Id   := Size_Clause (E);
2629                            Btyp : constant Entity_Id := Base_Type (E);
2630
2631                         --  What we are looking for here is the situation where
2632                         --  the RM_Size given would be exactly right if there
2633                         --  was a pragma Pack (resulting in the component size
2634                         --  being the same as the RM_Size). Furthermore, the
2635                         --  component type size must be an odd size (not a
2636                         --  multiple of storage unit)
2637
2638                         begin
2639                            if RM_Size (E) = Len * Rsiz
2640                              and then Rsiz mod System_Storage_Unit /= 0
2641                            then
2642                               --  For implicit packing mode, just set the
2643                               --  component size silently
2644
2645                               if Implicit_Packing then
2646                                  Set_Component_Size       (Btyp, Rsiz);
2647                                  Set_Is_Bit_Packed_Array  (Btyp);
2648                                  Set_Is_Packed            (Btyp);
2649                                  Set_Has_Non_Standard_Rep (Btyp);
2650
2651                                  --  Otherwise give an error message
2652
2653                               else
2654                                  Error_Msg_NE
2655                                    ("size given for& too small", SZ, E);
2656                                  Error_Msg_N
2657                                    ("\use explicit pragma Pack "
2658                                     & "or use pragma Implicit_Packing", SZ);
2659                               end if;
2660                            end if;
2661                         end;
2662                      end if;
2663                   end if;
2664                end;
2665             end if;
2666
2667             --  If ancestor subtype present, freeze that first.
2668             --  Note that this will also get the base type frozen.
2669
2670             Atype := Ancestor_Subtype (E);
2671
2672             if Present (Atype) then
2673                Freeze_And_Append (Atype, Loc, Result);
2674
2675             --  Otherwise freeze the base type of the entity before
2676             --  freezing the entity itself (RM 13.14(15)).
2677
2678             elsif E /= Base_Type (E) then
2679                Freeze_And_Append (Base_Type (E), Loc, Result);
2680             end if;
2681
2682          --  For a derived type, freeze its parent type first (RM 13.14(15))
2683
2684          elsif Is_Derived_Type (E) then
2685             Freeze_And_Append (Etype (E), Loc, Result);
2686             Freeze_And_Append (First_Subtype (Etype (E)), Loc, Result);
2687          end if;
2688
2689          --  For array type, freeze index types and component type first
2690          --  before freezing the array (RM 13.14(15)).
2691
2692          if Is_Array_Type (E) then
2693             declare
2694                Ctyp : constant Entity_Id := Component_Type (E);
2695
2696                Non_Standard_Enum : Boolean := False;
2697                --  Set true if any of the index types is an enumeration type
2698                --  with a non-standard representation.
2699
2700             begin
2701                Freeze_And_Append (Ctyp, Loc, Result);
2702
2703                Indx := First_Index (E);
2704                while Present (Indx) loop
2705                   Freeze_And_Append (Etype (Indx), Loc, Result);
2706
2707                   if Is_Enumeration_Type (Etype (Indx))
2708                     and then Has_Non_Standard_Rep (Etype (Indx))
2709                   then
2710                      Non_Standard_Enum := True;
2711                   end if;
2712
2713                   Next_Index (Indx);
2714                end loop;
2715
2716                --  Processing that is done only for base types
2717
2718                if Ekind (E) = E_Array_Type then
2719
2720                   --  Propagate flags for component type
2721
2722                   if Is_Controlled (Component_Type (E))
2723                     or else Has_Controlled_Component (Ctyp)
2724                   then
2725                      Set_Has_Controlled_Component (E);
2726                   end if;
2727
2728                   if Has_Unchecked_Union (Component_Type (E)) then
2729                      Set_Has_Unchecked_Union (E);
2730                   end if;
2731
2732                   --  If packing was requested or if the component size was set
2733                   --  explicitly, then see if bit packing is required. This
2734                   --  processing is only done for base types, since all the
2735                   --  representation aspects involved are type-related. This
2736                   --  is not just an optimization, if we start processing the
2737                   --  subtypes, they intefere with the settings on the base
2738                   --  type (this is because Is_Packed has a slightly different
2739                   --  meaning before and after freezing).
2740
2741                   declare
2742                      Csiz : Uint;
2743                      Esiz : Uint;
2744
2745                   begin
2746                      if (Is_Packed (E) or else Has_Pragma_Pack (E))
2747                        and then not Has_Atomic_Components (E)
2748                        and then Known_Static_RM_Size (Ctyp)
2749                      then
2750                         Csiz := UI_Max (RM_Size (Ctyp), 1);
2751
2752                      elsif Known_Component_Size (E) then
2753                         Csiz := Component_Size (E);
2754
2755                      elsif not Known_Static_Esize (Ctyp) then
2756                         Csiz := Uint_0;
2757
2758                      else
2759                         Esiz := Esize (Ctyp);
2760
2761                         --  We can set the component size if it is less than
2762                         --  16, rounding it up to the next storage unit size.
2763
2764                         if Esiz <= 8 then
2765                            Csiz := Uint_8;
2766                         elsif Esiz <= 16 then
2767                            Csiz := Uint_16;
2768                         else
2769                            Csiz := Uint_0;
2770                         end if;
2771
2772                         --  Set component size up to match alignment if it
2773                         --  would otherwise be less than the alignment. This
2774                         --  deals with cases of types whose alignment exceeds
2775                         --  their size (padded types).
2776
2777                         if Csiz /= 0 then
2778                            declare
2779                               A : constant Uint := Alignment_In_Bits (Ctyp);
2780                            begin
2781                               if Csiz < A then
2782                                  Csiz := A;
2783                               end if;
2784                            end;
2785                         end if;
2786                      end if;
2787
2788                      --  Case of component size that may result in packing
2789
2790                      if 1 <= Csiz and then Csiz <= 64 then
2791                         declare
2792                            Ent         : constant Entity_Id :=
2793                                            First_Subtype (E);
2794                            Pack_Pragma : constant Node_Id :=
2795                                            Get_Rep_Pragma (Ent, Name_Pack);
2796                            Comp_Size_C : constant Node_Id :=
2797                                            Get_Attribute_Definition_Clause
2798                                              (Ent, Attribute_Component_Size);
2799                         begin
2800                            --  Warn if we have pack and component size so that
2801                            --  the pack is ignored.
2802
2803                            --  Note: here we must check for the presence of a
2804                            --  component size before checking for a Pack pragma
2805                            --  to deal with the case where the array type is a
2806                            --  derived type whose parent is currently private.
2807
2808                            if Present (Comp_Size_C)
2809                              and then Has_Pragma_Pack (Ent)
2810                            then
2811                               Error_Msg_Sloc := Sloc (Comp_Size_C);
2812                               Error_Msg_NE
2813                                 ("?pragma Pack for& ignored!",
2814                                  Pack_Pragma, Ent);
2815                               Error_Msg_N
2816                                 ("\?explicit component size given#!",
2817                                  Pack_Pragma);
2818                            end if;
2819
2820                            --  Set component size if not already set by a
2821                            --  component size clause.
2822
2823                            if not Present (Comp_Size_C) then
2824                               Set_Component_Size (E, Csiz);
2825                            end if;
2826
2827                            --  Check for base type of 8, 16, 32 bits, where an
2828                            --  unsigned subtype has a length one less than the
2829                            --  base type (e.g. Natural subtype of Integer).
2830
2831                            --  In such cases, if a component size was not set
2832                            --  explicitly, then generate a warning.
2833
2834                            if Has_Pragma_Pack (E)
2835                              and then not Present (Comp_Size_C)
2836                              and then
2837                                (Csiz = 7 or else Csiz = 15 or else Csiz = 31)
2838                              and then Esize (Base_Type (Ctyp)) = Csiz + 1
2839                            then
2840                               Error_Msg_Uint_1 := Csiz;
2841
2842                               if Present (Pack_Pragma) then
2843                                  Error_Msg_N
2844                                    ("?pragma Pack causes component size "
2845                                     & "to be ^!", Pack_Pragma);
2846                                  Error_Msg_N
2847                                    ("\?use Component_Size to set "
2848                                     & "desired value!", Pack_Pragma);
2849                               end if;
2850                            end if;
2851
2852                            --  Actual packing is not needed for 8, 16, 32, 64.
2853                            --  Also not needed for 24 if alignment is 1.
2854
2855                            if        Csiz = 8
2856                              or else Csiz = 16
2857                              or else Csiz = 32
2858                              or else Csiz = 64
2859                              or else (Csiz = 24 and then Alignment (Ctyp) = 1)
2860                            then
2861                               --  Here the array was requested to be packed,
2862                               --  but the packing request had no effect, so
2863                               --  Is_Packed is reset.
2864
2865                               --  Note: semantically this means that we lose
2866                               --  track of the fact that a derived type
2867                               --  inherited a pragma Pack that was non-
2868                               --  effective, but that seems fine.
2869
2870                               --  We regard a Pack pragma as a request to set
2871                               --  a representation characteristic, and this
2872                               --  request may be ignored.
2873
2874                               Set_Is_Packed (Base_Type (E), False);
2875
2876                               --  In all other cases, packing is indeed needed
2877
2878                            else
2879                               Set_Has_Non_Standard_Rep (Base_Type (E));
2880                               Set_Is_Bit_Packed_Array  (Base_Type (E));
2881                               Set_Is_Packed            (Base_Type (E));
2882                            end if;
2883                         end;
2884                      end if;
2885                   end;
2886
2887                --  Processing that is done only for subtypes
2888
2889                else
2890                   --  Acquire alignment from base type
2891
2892                   if Unknown_Alignment (E) then
2893                      Set_Alignment (E, Alignment (Base_Type (E)));
2894                      Adjust_Esize_Alignment (E);
2895                   end if;
2896                end if;
2897
2898                --  For bit-packed arrays, check the size
2899
2900                if Is_Bit_Packed_Array (E)
2901                  and then Known_RM_Size (E)
2902                then
2903                   declare
2904                      Discard : Boolean;
2905                      SizC    : constant Node_Id := Size_Clause (E);
2906
2907                   begin
2908                      --  It is not clear if it is possible to have no size
2909                      --  clause at this stage, but it is not worth worrying
2910                      --  about. Post error on the entity name in the size
2911                      --  clause if present, else on the type entity itself.
2912
2913                      if Present (SizC) then
2914                         Check_Size (Name (SizC), E, RM_Size (E), Discard);
2915                      else
2916                         Check_Size (E, E, RM_Size (E), Discard);
2917                      end if;
2918                   end;
2919                end if;
2920
2921                --  If any of the index types was an enumeration type with
2922                --  a non-standard rep clause, then we indicate that the
2923                --  array type is always packed (even if it is not bit packed).
2924
2925                if Non_Standard_Enum then
2926                   Set_Has_Non_Standard_Rep (Base_Type (E));
2927                   Set_Is_Packed            (Base_Type (E));
2928                end if;
2929
2930                Set_Component_Alignment_If_Not_Set (E);
2931
2932                --  If the array is packed, we must create the packed array
2933                --  type to be used to actually implement the type. This is
2934                --  only needed for real array types (not for string literal
2935                --  types, since they are present only for the front end).
2936
2937                if Is_Packed (E)
2938                  and then Ekind (E) /= E_String_Literal_Subtype
2939                then
2940                   Create_Packed_Array_Type (E);
2941                   Freeze_And_Append (Packed_Array_Type (E), Loc, Result);
2942
2943                   --  Size information of packed array type is copied to the
2944                   --  array type, since this is really the representation. But
2945                   --  do not override explicit existing size values.
2946
2947                   if not Has_Size_Clause (E) then
2948                      Set_Esize     (E, Esize     (Packed_Array_Type (E)));
2949                      Set_RM_Size   (E, RM_Size   (Packed_Array_Type (E)));
2950                   end if;
2951
2952                   if not Has_Alignment_Clause (E) then
2953                      Set_Alignment (E, Alignment (Packed_Array_Type (E)));
2954                   end if;
2955                end if;
2956
2957                --  For non-packed arrays set the alignment of the array
2958                --  to the alignment of the component type if it is unknown.
2959                --  Skip this in the atomic case, since atomic arrays may
2960                --  need larger alignments.
2961
2962                if not Is_Packed (E)
2963                  and then Unknown_Alignment (E)
2964                  and then Known_Alignment (Ctyp)
2965                  and then Known_Static_Component_Size (E)
2966                  and then Known_Static_Esize (Ctyp)
2967                  and then Esize (Ctyp) = Component_Size (E)
2968                  and then not Is_Atomic (E)
2969                then
2970                   Set_Alignment (E, Alignment (Component_Type (E)));
2971                end if;
2972             end;
2973
2974          --  For a class-wide type, the corresponding specific type is
2975          --  frozen as well (RM 13.14(15))
2976
2977          elsif Is_Class_Wide_Type (E) then
2978             Freeze_And_Append (Root_Type (E), Loc, Result);
2979
2980             --  If the base type of the class-wide type is still incomplete,
2981             --  the class-wide remains unfrozen as well. This is legal when
2982             --  E is the formal of a primitive operation of some other type
2983             --  which is being frozen.
2984
2985             if not Is_Frozen (Root_Type (E)) then
2986                Set_Is_Frozen (E, False);
2987                return Result;
2988             end if;
2989
2990             --  If the Class_Wide_Type is an Itype (when type is the anonymous
2991             --  parent of a derived type) and it is a library-level entity,
2992             --  generate an itype reference for it. Otherwise, its first
2993             --  explicit reference may be in an inner scope, which will be
2994             --  rejected by the back-end.
2995
2996             if Is_Itype (E)
2997               and then Is_Compilation_Unit (Scope (E))
2998             then
2999                declare
3000                   Ref : constant Node_Id := Make_Itype_Reference (Loc);
3001
3002                begin
3003                   Set_Itype (Ref, E);
3004                   if No (Result) then
3005                      Result := New_List (Ref);
3006                   else
3007                      Append (Ref, Result);
3008                   end if;
3009                end;
3010             end if;
3011
3012             --  The equivalent type associated with a class-wide subtype
3013             --  needs to be frozen to ensure that its layout is done.
3014             --  Class-wide subtypes are currently only frozen on targets
3015             --  requiring front-end layout (see New_Class_Wide_Subtype
3016             --  and Make_CW_Equivalent_Type in exp_util.adb).
3017
3018             if Ekind (E) = E_Class_Wide_Subtype
3019               and then Present (Equivalent_Type (E))
3020             then
3021                Freeze_And_Append (Equivalent_Type (E), Loc, Result);
3022             end if;
3023
3024          --  For a record (sub)type, freeze all the component types (RM
3025          --  13.14(15). We test for E_Record_(sub)Type here, rather than
3026          --  using Is_Record_Type, because we don't want to attempt the
3027          --  freeze for the case of a private type with record extension
3028          --  (we will do that later when the full type is frozen).
3029
3030          elsif Ekind (E) = E_Record_Type
3031            or else  Ekind (E) = E_Record_Subtype
3032          then
3033             Freeze_Record_Type (E);
3034
3035          --  For a concurrent type, freeze corresponding record type. This
3036          --  does not correpond to any specific rule in the RM, but the
3037          --  record type is essentially part of the concurrent type.
3038          --  Freeze as well all local entities. This includes record types
3039          --  created for entry parameter blocks, and whatever local entities
3040          --  may appear in the private part.
3041
3042          elsif Is_Concurrent_Type (E) then
3043             if Present (Corresponding_Record_Type (E)) then
3044                Freeze_And_Append
3045                  (Corresponding_Record_Type (E), Loc, Result);
3046             end if;
3047
3048             Comp := First_Entity (E);
3049
3050             while Present (Comp) loop
3051                if Is_Type (Comp) then
3052                   Freeze_And_Append (Comp, Loc, Result);
3053
3054                elsif (Ekind (Comp)) /= E_Function then
3055                   if Is_Itype (Etype (Comp))
3056                     and then Underlying_Type (Scope (Etype (Comp))) = E
3057                   then
3058                      Undelay_Type (Etype (Comp));
3059                   end if;
3060
3061                   Freeze_And_Append (Etype (Comp), Loc, Result);
3062                end if;
3063
3064                Next_Entity (Comp);
3065             end loop;
3066
3067          --  Private types are required to point to the same freeze node as
3068          --  their corresponding full views. The freeze node itself has to
3069          --  point to the partial view of the entity (because from the partial
3070          --  view, we can retrieve the full view, but not the reverse).
3071          --  However, in order to freeze correctly, we need to freeze the full
3072          --  view. If we are freezing at the end of a scope (or within the
3073          --  scope of the private type), the partial and full views will have
3074          --  been swapped, the full view appears first in the entity chain and
3075          --  the swapping mechanism ensures that the pointers are properly set
3076          --  (on scope exit).
3077
3078          --  If we encounter the partial view before the full view (e.g. when
3079          --  freezing from another scope), we freeze the full view, and then
3080          --  set the pointers appropriately since we cannot rely on swapping to
3081          --  fix things up (subtypes in an outer scope might not get swapped).
3082
3083          elsif Is_Incomplete_Or_Private_Type (E)
3084            and then not Is_Generic_Type (E)
3085          then
3086             --  The construction of the dispatch table associated with library
3087             --  level tagged types forces freezing of all the primitives of the
3088             --  type, which may cause premature freezing of the partial view.
3089             --  For example:
3090
3091             --     package Pkg is
3092             --        type T is tagged private;
3093             --        type DT is new T with private;
3094             --        procedure Prim (X : in out T; Y : in out DT'class);
3095             --     private
3096             --        type T is tagged null record;
3097             --        Obj : T;
3098             --        type DT is new T with null record;
3099             --     end;
3100
3101             --  In this case the type will be frozen later by the usual
3102             --  mechanism: an object declaration, an instantiation, or the
3103             --  end of a declarative part.
3104
3105             if Is_Library_Level_Tagged_Type (E)
3106               and then not Present (Full_View (E))
3107             then
3108                Set_Is_Frozen (E, False);
3109                return Result;
3110
3111             --  Case of full view present
3112
3113             elsif Present (Full_View (E)) then
3114
3115                --  If full view has already been frozen, then no further
3116                --  processing is required
3117
3118                if Is_Frozen (Full_View (E)) then
3119
3120                   Set_Has_Delayed_Freeze (E, False);
3121                   Set_Freeze_Node (E, Empty);
3122                   Check_Debug_Info_Needed (E);
3123
3124                --  Otherwise freeze full view and patch the pointers so that
3125                --  the freeze node will elaborate both views in the back-end.
3126
3127                else
3128                   declare
3129                      Full : constant Entity_Id := Full_View (E);
3130
3131                   begin
3132                      if Is_Private_Type (Full)
3133                        and then Present (Underlying_Full_View (Full))
3134                      then
3135                         Freeze_And_Append
3136                           (Underlying_Full_View (Full), Loc, Result);
3137                      end if;
3138
3139                      Freeze_And_Append (Full, Loc, Result);
3140
3141                      if Has_Delayed_Freeze (E) then
3142                         F_Node := Freeze_Node (Full);
3143
3144                         if Present (F_Node) then
3145                            Set_Freeze_Node (E, F_Node);
3146                            Set_Entity (F_Node, E);
3147
3148                         else
3149                            --  {Incomplete,Private}_Subtypes
3150                            --  with Full_Views constrained by discriminants
3151
3152                            Set_Has_Delayed_Freeze (E, False);
3153                            Set_Freeze_Node (E, Empty);
3154                         end if;
3155                      end if;
3156                   end;
3157
3158                   Check_Debug_Info_Needed (E);
3159                end if;
3160
3161                --  AI-117 requires that the convention of a partial view be the
3162                --  same as the convention of the full view. Note that this is a
3163                --  recognized breach of privacy, but it's essential for logical
3164                --  consistency of representation, and the lack of a rule in
3165                --  RM95 was an oversight.
3166
3167                Set_Convention (E, Convention (Full_View (E)));
3168
3169                Set_Size_Known_At_Compile_Time (E,
3170                  Size_Known_At_Compile_Time (Full_View (E)));
3171
3172                --  Size information is copied from the full view to the
3173                --  incomplete or private view for consistency
3174
3175                --  We skip this is the full view is not a type. This is very
3176                --  strange of course, and can only happen as a result of
3177                --  certain illegalities, such as a premature attempt to derive
3178                --  from an incomplete type.
3179
3180                if Is_Type (Full_View (E)) then
3181                   Set_Size_Info (E, Full_View (E));
3182                   Set_RM_Size   (E, RM_Size (Full_View (E)));
3183                end if;
3184
3185                return Result;
3186
3187             --  Case of no full view present. If entity is derived or subtype,
3188             --  it is safe to freeze, correctness depends on the frozen status
3189             --  of parent. Otherwise it is either premature usage, or a Taft
3190             --  amendment type, so diagnosis is at the point of use and the
3191             --  type might be frozen later.
3192
3193             elsif E /= Base_Type (E)
3194               or else Is_Derived_Type (E)
3195             then
3196                null;
3197
3198             else
3199                Set_Is_Frozen (E, False);
3200                return No_List;
3201             end if;
3202
3203          --  For access subprogram, freeze types of all formals, the return
3204          --  type was already frozen, since it is the Etype of the function.
3205
3206          elsif Ekind (E) = E_Subprogram_Type then
3207             Formal := First_Formal (E);
3208             while Present (Formal) loop
3209                Freeze_And_Append (Etype (Formal), Loc, Result);
3210                Next_Formal (Formal);
3211             end loop;
3212
3213             Freeze_Subprogram (E);
3214
3215             --  Ada 2005 (AI-326): Check wrong use of tag incomplete type
3216             --
3217             --    type T is tagged;
3218             --    type Acc is access function (X : T) return T; -- ERROR
3219
3220             if Ekind (Etype (E)) = E_Incomplete_Type
3221               and then Is_Tagged_Type (Etype (E))
3222               and then No (Full_View (Etype (E)))
3223               and then not Is_Value_Type (Etype (E))
3224             then
3225                Error_Msg_N
3226                  ("(Ada 2005): invalid use of tagged incomplete type", E);
3227             end if;
3228
3229          --  For access to a protected subprogram, freeze the equivalent type
3230          --  (however this is not set if we are not generating code or if this
3231          --  is an anonymous type used just for resolution).
3232
3233          elsif Is_Access_Protected_Subprogram_Type (E) then
3234
3235             --  AI-326: Check wrong use of tagged incomplete types
3236
3237             --    type T is tagged;
3238             --    type As3D is access protected
3239             --      function (X : Float) return T; -- ERROR
3240
3241             declare
3242                Etyp : Entity_Id;
3243
3244             begin
3245                Etyp := Etype (Directly_Designated_Type (E));
3246
3247                if Is_Class_Wide_Type (Etyp) then
3248                   Etyp := Etype (Etyp);
3249                end if;
3250
3251                if Ekind (Etyp) = E_Incomplete_Type
3252                  and then Is_Tagged_Type (Etyp)
3253                  and then No (Full_View (Etyp))
3254                  and then not Is_Value_Type (Etype (E))
3255                then
3256                   Error_Msg_N
3257                     ("(Ada 2005): invalid use of tagged incomplete type", E);
3258                end if;
3259             end;
3260
3261             if Present (Equivalent_Type (E)) then
3262                Freeze_And_Append (Equivalent_Type (E), Loc, Result);
3263             end if;
3264          end if;
3265
3266          --  Generic types are never seen by the back-end, and are also not
3267          --  processed by the expander (since the expander is turned off for
3268          --  generic processing), so we never need freeze nodes for them.
3269
3270          if Is_Generic_Type (E) then
3271             return Result;
3272          end if;
3273
3274          --  Some special processing for non-generic types to complete
3275          --  representation details not known till the freeze point.
3276
3277          if Is_Fixed_Point_Type (E) then
3278             Freeze_Fixed_Point_Type (E);
3279
3280             --  Some error checks required for ordinary fixed-point type. Defer
3281             --  these till the freeze-point since we need the small and range
3282             --  values. We only do these checks for base types
3283
3284             if Is_Ordinary_Fixed_Point_Type (E)
3285               and then E = Base_Type (E)
3286             then
3287                if Small_Value (E) < Ureal_2_M_80 then
3288                   Error_Msg_Name_1 := Name_Small;
3289                   Error_Msg_N
3290                     ("`&''%` too small, minimum allowed is 2.0'*'*(-80)", E);
3291
3292                elsif Small_Value (E) > Ureal_2_80 then
3293                   Error_Msg_Name_1 := Name_Small;
3294                   Error_Msg_N
3295                     ("`&''%` too large, maximum allowed is 2.0'*'*80", E);
3296                end if;
3297
3298                if Expr_Value_R (Type_Low_Bound (E)) < Ureal_M_10_36 then
3299                   Error_Msg_Name_1 := Name_First;
3300                   Error_Msg_N
3301                     ("`&''%` too small, minimum allowed is -10.0'*'*36", E);
3302                end if;
3303
3304                if Expr_Value_R (Type_High_Bound (E)) > Ureal_10_36 then
3305                   Error_Msg_Name_1 := Name_Last;
3306                   Error_Msg_N
3307                     ("`&''%` too large, maximum allowed is 10.0'*'*36", E);
3308                end if;
3309             end if;
3310
3311          elsif Is_Enumeration_Type (E) then
3312             Freeze_Enumeration_Type (E);
3313
3314          elsif Is_Integer_Type (E) then
3315             Adjust_Esize_For_Alignment (E);
3316
3317          elsif Is_Access_Type (E) then
3318
3319             --  Check restriction for standard storage pool
3320
3321             if No (Associated_Storage_Pool (E)) then
3322                Check_Restriction (No_Standard_Storage_Pools, E);
3323             end if;
3324
3325             --  Deal with error message for pure access type. This is not an
3326             --  error in Ada 2005 if there is no pool (see AI-366).
3327
3328             if Is_Pure_Unit_Access_Type (E)
3329               and then (Ada_Version < Ada_05
3330                         or else not No_Pool_Assigned (E))
3331             then
3332                Error_Msg_N ("named access type not allowed in pure unit", E);
3333             end if;
3334          end if;
3335
3336          --  Case of composite types
3337
3338          if Is_Composite_Type (E) then
3339
3340             --  AI-117 requires that all new primitives of a tagged type must
3341             --  inherit the convention of the full view of the type. Inherited
3342             --  and overriding operations are defined to inherit the convention
3343             --  of their parent or overridden subprogram (also specified in
3344             --  AI-117), which will have occurred earlier (in Derive_Subprogram
3345             --  and New_Overloaded_Entity). Here we set the convention of
3346             --  primitives that are still convention Ada, which will ensure
3347             --  that any new primitives inherit the type's convention.
3348             --  Class-wide types can have a foreign convention inherited from
3349             --  their specific type, but are excluded from this since they
3350             --  don't have any associated primitives.
3351
3352             if Is_Tagged_Type (E)
3353               and then not Is_Class_Wide_Type (E)
3354               and then Convention (E) /= Convention_Ada
3355             then
3356                declare
3357                   Prim_List : constant Elist_Id := Primitive_Operations (E);
3358                   Prim      : Elmt_Id;
3359                begin
3360                   Prim := First_Elmt (Prim_List);
3361                   while Present (Prim) loop
3362                      if Convention (Node (Prim)) = Convention_Ada then
3363                         Set_Convention (Node (Prim), Convention (E));
3364                      end if;
3365
3366                      Next_Elmt (Prim);
3367                   end loop;
3368                end;
3369             end if;
3370          end if;
3371
3372          --  Generate primitive operation references for a tagged type
3373
3374          if Is_Tagged_Type (E)
3375            and then not Is_Class_Wide_Type (E)
3376          then
3377             declare
3378                Prim_List : Elist_Id;
3379                Prim      : Elmt_Id;
3380                Ent       : Entity_Id;
3381                Aux_E     : Entity_Id;
3382
3383             begin
3384                --  Handle subtypes
3385
3386                if Ekind (E) = E_Protected_Subtype
3387                  or else Ekind (E) = E_Task_Subtype
3388                then
3389                   Aux_E := Etype (E);
3390                else
3391                   Aux_E := E;
3392                end if;
3393
3394                --  Ada 2005 (AI-345): In case of concurrent type generate
3395                --  reference to the wrapper that allow us to dispatch calls
3396                --  through their implemented abstract interface types.
3397
3398                --  The check for Present here is to protect against previously
3399                --  reported critical errors.
3400
3401                if Is_Concurrent_Type (Aux_E)
3402                  and then Present (Corresponding_Record_Type (Aux_E))
3403                then
3404                   Prim_List := Primitive_Operations
3405                                 (Corresponding_Record_Type (Aux_E));
3406                else
3407                   Prim_List := Primitive_Operations (Aux_E);
3408                end if;
3409
3410                --  Loop to generate references for primitive operations
3411
3412                if Present (Prim_List) then
3413                   Prim := First_Elmt (Prim_List);
3414                   while Present (Prim) loop
3415
3416                      --  If the operation is derived, get the original for
3417                      --  cross-reference purposes (it is the original for
3418                      --  which we want the xref, and for which the comes
3419                      --  from source test needs to be performed).
3420
3421                      Ent := Node (Prim);
3422                      while Present (Alias (Ent)) loop
3423                         Ent := Alias (Ent);
3424                      end loop;
3425
3426                      Generate_Reference (E, Ent, 'p', Set_Ref => False);
3427                      Next_Elmt (Prim);
3428                   end loop;
3429                end if;
3430             end;
3431          end if;
3432
3433          --  Now that all types from which E may depend are frozen, see if the
3434          --  size is known at compile time, if it must be unsigned, or if
3435          --  strict alignment is required
3436
3437          Check_Compile_Time_Size (E);
3438          Check_Unsigned_Type (E);
3439
3440          if Base_Type (E) = E then
3441             Check_Strict_Alignment (E);
3442          end if;
3443
3444          --  Do not allow a size clause for a type which does not have a size
3445          --  that is known at compile time
3446
3447          if Has_Size_Clause (E)
3448            and then not Size_Known_At_Compile_Time (E)
3449          then
3450             --  Supress this message if errors posted on E, even if we are
3451             --  in all errors mode, since this is often a junk message
3452
3453             if not Error_Posted (E) then
3454                Error_Msg_N
3455                  ("size clause not allowed for variable length type",
3456                   Size_Clause (E));
3457             end if;
3458          end if;
3459
3460          --  Remaining process is to set/verify the representation information,
3461          --  in particular the size and alignment values. This processing is
3462          --  not required for generic types, since generic types do not play
3463          --  any part in code generation, and so the size and alignment values
3464          --  for such types are irrelevant.
3465
3466          if Is_Generic_Type (E) then
3467             return Result;
3468
3469          --  Otherwise we call the layout procedure
3470
3471          else
3472             Layout_Type (E);
3473          end if;
3474
3475          --  End of freeze processing for type entities
3476       end if;
3477
3478       --  Here is where we logically freeze the current entity. If it has a
3479       --  freeze node, then this is the point at which the freeze node is
3480       --  linked into the result list.
3481
3482       if Has_Delayed_Freeze (E) then
3483
3484          --  If a freeze node is already allocated, use it, otherwise allocate
3485          --  a new one. The preallocation happens in the case of anonymous base
3486          --  types, where we preallocate so that we can set First_Subtype_Link.
3487          --  Note that we reset the Sloc to the current freeze location.
3488
3489          if Present (Freeze_Node (E)) then
3490             F_Node := Freeze_Node (E);
3491             Set_Sloc (F_Node, Loc);
3492
3493          else
3494             F_Node := New_Node (N_Freeze_Entity, Loc);
3495             Set_Freeze_Node (E, F_Node);
3496             Set_Access_Types_To_Process (F_Node, No_Elist);
3497             Set_TSS_Elist (F_Node, No_Elist);
3498             Set_Actions (F_Node, No_List);
3499          end if;
3500
3501          Set_Entity (F_Node, E);
3502
3503          if Result = No_List then
3504             Result := New_List (F_Node);
3505          else
3506             Append (F_Node, Result);
3507          end if;
3508
3509          --  A final pass over record types with discriminants. If the type
3510          --  has an incomplete declaration, there may be constrained access
3511          --  subtypes declared elsewhere, which do not depend on the discrimi-
3512          --  nants of the type, and which are used as component types (i.e.
3513          --  the full view is a recursive type). The designated types of these
3514          --  subtypes can only be elaborated after the type itself, and they
3515          --  need an itype reference.
3516
3517          if Ekind (E) = E_Record_Type
3518            and then Has_Discriminants (E)
3519          then
3520             declare
3521                Comp : Entity_Id;
3522                IR   : Node_Id;
3523                Typ  : Entity_Id;
3524
3525             begin
3526                Comp := First_Component (E);
3527
3528                while Present (Comp) loop
3529                   Typ  := Etype (Comp);
3530
3531                   if Ekind (Comp) = E_Component
3532                     and then Is_Access_Type (Typ)
3533                     and then Scope (Typ) /= E
3534                     and then Base_Type (Designated_Type (Typ)) = E
3535                     and then Is_Itype (Designated_Type (Typ))
3536                   then
3537                      IR := Make_Itype_Reference (Sloc (Comp));
3538                      Set_Itype (IR, Designated_Type (Typ));
3539                      Append (IR, Result);
3540                   end if;
3541
3542                   Next_Component (Comp);
3543                end loop;
3544             end;
3545          end if;
3546       end if;
3547
3548       --  When a type is frozen, the first subtype of the type is frozen as
3549       --  well (RM 13.14(15)). This has to be done after freezing the type,
3550       --  since obviously the first subtype depends on its own base type.
3551
3552       if Is_Type (E) then
3553          Freeze_And_Append (First_Subtype (E), Loc, Result);
3554
3555          --  If we just froze a tagged non-class wide record, then freeze the
3556          --  corresponding class-wide type. This must be done after the tagged
3557          --  type itself is frozen, because the class-wide type refers to the
3558          --  tagged type which generates the class.
3559
3560          if Is_Tagged_Type (E)
3561            and then not Is_Class_Wide_Type (E)
3562            and then Present (Class_Wide_Type (E))
3563          then
3564             Freeze_And_Append (Class_Wide_Type (E), Loc, Result);
3565          end if;
3566       end if;
3567
3568       Check_Debug_Info_Needed (E);
3569
3570       --  Special handling for subprograms
3571
3572       if Is_Subprogram (E) then
3573
3574          --  If subprogram has address clause then reset Is_Public flag, since
3575          --  we do not want the backend to generate external references.
3576
3577          if Present (Address_Clause (E))
3578            and then not Is_Library_Level_Entity (E)
3579          then
3580             Set_Is_Public (E, False);
3581
3582          --  If no address clause and not intrinsic, then for imported
3583          --  subprogram in main unit, generate descriptor if we are in
3584          --  Propagate_Exceptions mode.
3585
3586          elsif Propagate_Exceptions
3587            and then Is_Imported (E)
3588            and then not Is_Intrinsic_Subprogram (E)
3589            and then Convention (E) /= Convention_Stubbed
3590          then
3591             if Result = No_List then
3592                Result := Empty_List;
3593             end if;
3594          end if;
3595       end if;
3596
3597       return Result;
3598    end Freeze_Entity;
3599
3600    -----------------------------
3601    -- Freeze_Enumeration_Type --
3602    -----------------------------
3603
3604    procedure Freeze_Enumeration_Type (Typ : Entity_Id) is
3605    begin
3606       if Has_Foreign_Convention (Typ)
3607         and then not Has_Size_Clause (Typ)
3608         and then Esize (Typ) < Standard_Integer_Size
3609       then
3610          Init_Esize (Typ, Standard_Integer_Size);
3611       else
3612          Adjust_Esize_For_Alignment (Typ);
3613       end if;
3614    end Freeze_Enumeration_Type;
3615
3616    -----------------------
3617    -- Freeze_Expression --
3618    -----------------------
3619
3620    procedure Freeze_Expression (N : Node_Id) is
3621       In_Def_Exp : constant Boolean := In_Default_Expression;
3622       Typ        : Entity_Id;
3623       Nam        : Entity_Id;
3624       Desig_Typ  : Entity_Id;
3625       P          : Node_Id;
3626       Parent_P   : Node_Id;
3627
3628       Freeze_Outside : Boolean := False;
3629       --  This flag is set true if the entity must be frozen outside the
3630       --  current subprogram. This happens in the case of expander generated
3631       --  subprograms (_Init_Proc, _Input, _Output, _Read, _Write) which do
3632       --  not freeze all entities like other bodies, but which nevertheless
3633       --  may reference entities that have to be frozen before the body and
3634       --  obviously cannot be frozen inside the body.
3635
3636       function In_Exp_Body (N : Node_Id) return Boolean;
3637       --  Given an N_Handled_Sequence_Of_Statements node N, determines whether
3638       --  it is the handled statement sequence of an expander-generated
3639       --  subprogram (init proc, stream subprogram, or renaming as body).
3640       --  If so, this is not a freezing context.
3641
3642       -----------------
3643       -- In_Exp_Body --
3644       -----------------
3645
3646       function In_Exp_Body (N : Node_Id) return Boolean is
3647          P  : Node_Id;
3648          Id : Entity_Id;
3649
3650       begin
3651          if Nkind (N) = N_Subprogram_Body then
3652             P := N;
3653          else
3654             P := Parent (N);
3655          end if;
3656
3657          if Nkind (P) /= N_Subprogram_Body then
3658             return False;
3659
3660          else
3661             Id := Defining_Unit_Name (Specification (P));
3662
3663             if Nkind (Id) = N_Defining_Identifier
3664               and then (Is_Init_Proc (Id)              or else
3665                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Input)  or else
3666                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Output) or else
3667                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Read)   or else
3668                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Write)  or else
3669                         Nkind (Original_Node (P)) =
3670                           N_Subprogram_Renaming_Declaration)
3671             then
3672                return True;
3673             else
3674                return False;
3675             end if;
3676          end if;
3677       end In_Exp_Body;
3678
3679    --  Start of processing for Freeze_Expression
3680
3681    begin
3682       --  Immediate return if freezing is inhibited. This flag is set by the
3683       --  analyzer to stop freezing on generated expressions that would cause
3684       --  freezing if they were in the source program, but which are not
3685       --  supposed to freeze, since they are created.
3686
3687       if Must_Not_Freeze (N) then
3688          return;
3689       end if;
3690
3691       --  If expression is non-static, then it does not freeze in a default
3692       --  expression, see section "Handling of Default Expressions" in the
3693       --  spec of package Sem for further details. Note that we have to
3694       --  make sure that we actually have a real expression (if we have
3695       --  a subtype indication, we can't test Is_Static_Expression!)
3696
3697       if In_Def_Exp
3698         and then Nkind (N) in N_Subexpr
3699         and then not Is_Static_Expression (N)
3700       then
3701          return;
3702       end if;
3703
3704       --  Freeze type of expression if not frozen already
3705
3706       Typ := Empty;
3707
3708       if Nkind (N) in N_Has_Etype then
3709          if not Is_Frozen (Etype (N)) then
3710             Typ := Etype (N);
3711
3712          --  Base type may be an derived numeric type that is frozen at
3713          --  the point of declaration, but first_subtype is still unfrozen.
3714
3715          elsif not Is_Frozen (First_Subtype (Etype (N))) then
3716             Typ := First_Subtype (Etype (N));
3717          end if;
3718       end if;
3719
3720       --  For entity name, freeze entity if not frozen already. A special
3721       --  exception occurs for an identifier that did not come from source.
3722       --  We don't let such identifiers freeze a non-internal entity, i.e.
3723       --  an entity that did come from source, since such an identifier was
3724       --  generated by the expander, and cannot have any semantic effect on
3725       --  the freezing semantics. For example, this stops the parameter of
3726       --  an initialization procedure from freezing the variable.
3727
3728       if Is_Entity_Name (N)
3729         and then not Is_Frozen (Entity (N))
3730         and then (Nkind (N) /= N_Identifier
3731                    or else Comes_From_Source (N)
3732                    or else not Comes_From_Source (Entity (N)))
3733       then
3734          Nam := Entity (N);
3735       else
3736          Nam := Empty;
3737       end if;
3738
3739       --  For an allocator freeze designated type if not frozen already
3740
3741       --  For an aggregate whose component type is an access type, freeze the
3742       --  designated type now, so that its freeze does not appear within the
3743       --  loop that might be created in the expansion of the aggregate. If the
3744       --  designated type is a private type without full view, the expression
3745       --  cannot contain an allocator, so the type is not frozen.
3746
3747       Desig_Typ := Empty;
3748
3749       case Nkind (N) is
3750          when N_Allocator =>
3751             Desig_Typ := Designated_Type (Etype (N));
3752
3753          when N_Aggregate =>
3754             if Is_Array_Type (Etype (N))
3755               and then Is_Access_Type (Component_Type (Etype (N)))
3756             then
3757                Desig_Typ := Designated_Type (Component_Type (Etype (N)));
3758             end if;
3759
3760          when N_Selected_Component |
3761             N_Indexed_Component    |
3762             N_Slice                =>
3763
3764             if Is_Access_Type (Etype (Prefix (N))) then
3765                Desig_Typ := Designated_Type (Etype (Prefix (N)));
3766             end if;
3767
3768          when others =>
3769             null;
3770       end case;
3771
3772       if Desig_Typ /= Empty
3773         and then (Is_Frozen (Desig_Typ)
3774                    or else (not Is_Fully_Defined (Desig_Typ)))
3775       then
3776          Desig_Typ := Empty;
3777       end if;
3778
3779       --  All done if nothing needs freezing
3780
3781       if No (Typ)
3782         and then No (Nam)
3783         and then No (Desig_Typ)
3784       then
3785          return;
3786       end if;
3787
3788       --  Loop for looking at the right place to insert the freeze nodes
3789       --  exiting from the loop when it is appropriate to insert the freeze
3790       --  node before the current node P.
3791
3792       --  Also checks some special exceptions to the freezing rules. These
3793       --  cases result in a direct return, bypassing the freeze action.
3794
3795       P := N;
3796       loop
3797          Parent_P := Parent (P);
3798
3799          --  If we don't have a parent, then we are not in a well-formed tree.
3800          --  This is an unusual case, but there are some legitimate situations
3801          --  in which this occurs, notably when the expressions in the range of
3802          --  a type declaration are resolved. We simply ignore the freeze
3803          --  request in this case. Is this right ???
3804
3805          if No (Parent_P) then
3806             return;
3807          end if;
3808
3809          --  See if we have got to an appropriate point in the tree
3810
3811          case Nkind (Parent_P) is
3812
3813             --  A special test for the exception of (RM 13.14(8)) for the case
3814             --  of per-object expressions (RM 3.8(18)) occurring in component
3815             --  definition or a discrete subtype definition. Note that we test
3816             --  for a component declaration which includes both cases we are
3817             --  interested in, and furthermore the tree does not have explicit
3818             --  nodes for either of these two constructs.
3819
3820             when N_Component_Declaration =>
3821
3822                --  The case we want to test for here is an identifier that is
3823                --  a per-object expression, this is either a discriminant that
3824                --  appears in a context other than the component declaration
3825                --  or it is a reference to the type of the enclosing construct.
3826
3827                --  For either of these cases, we skip the freezing
3828
3829                if not In_Default_Expression
3830                  and then Nkind (N) = N_Identifier
3831                  and then (Present (Entity (N)))
3832                then
3833                   --  We recognize the discriminant case by just looking for
3834                   --  a reference to a discriminant. It can only be one for
3835                   --  the enclosing construct. Skip freezing in this case.
3836
3837                   if Ekind (Entity (N)) = E_Discriminant then
3838                      return;
3839
3840                   --  For the case of a reference to the enclosing record,
3841                   --  (or task or protected type), we look for a type that
3842                   --  matches the current scope.
3843
3844                   elsif Entity (N) = Current_Scope then
3845                      return;
3846                   end if;
3847                end if;
3848
3849             --  If we have an enumeration literal that appears as the choice in
3850             --  the aggregate of an enumeration representation clause, then
3851             --  freezing does not occur (RM 13.14(10)).
3852
3853             when N_Enumeration_Representation_Clause =>
3854
3855                --  The case we are looking for is an enumeration literal
3856
3857                if (Nkind (N) = N_Identifier or Nkind (N) = N_Character_Literal)
3858                  and then Is_Enumeration_Type (Etype (N))
3859                then
3860                   --  If enumeration literal appears directly as the choice,
3861                   --  do not freeze (this is the normal non-overloade case)
3862
3863                   if Nkind (Parent (N)) = N_Component_Association
3864                     and then First (Choices (Parent (N))) = N
3865                   then
3866                      return;
3867
3868                   --  If enumeration literal appears as the name of function
3869                   --  which is the choice, then also do not freeze. This
3870                   --  happens in the overloaded literal case, where the
3871                   --  enumeration literal is temporarily changed to a function
3872                   --  call for overloading analysis purposes.
3873
3874                   elsif Nkind (Parent (N)) = N_Function_Call
3875                      and then
3876                        Nkind (Parent (Parent (N))) = N_Component_Association
3877                      and then
3878                        First (Choices (Parent (Parent (N)))) = Parent (N)
3879                   then
3880                      return;
3881                   end if;
3882                end if;
3883
3884             --  Normally if the parent is a handled sequence of statements,
3885             --  then the current node must be a statement, and that is an
3886             --  appropriate place to insert a freeze node.
3887
3888             when N_Handled_Sequence_Of_Statements =>
3889
3890                --  An exception occurs when the sequence of statements is for
3891                --  an expander generated body that did not do the usual freeze
3892                --  all operation. In this case we usually want to freeze
3893                --  outside this body, not inside it, and we skip past the
3894                --  subprogram body that we are inside.
3895
3896                if In_Exp_Body (Parent_P) then
3897
3898                   --  However, we *do* want to freeze at this point if we have
3899                   --  an entity to freeze, and that entity is declared *inside*
3900                   --  the body of the expander generated procedure. This case
3901                   --  is recognized by the scope of the type, which is either
3902                   --  the spec for some enclosing body, or (in the case of
3903                   --  init_procs, for which there are no separate specs) the
3904                   --  current scope.
3905
3906                   declare
3907                      Subp : constant Node_Id := Parent (Parent_P);
3908                      Cspc : Entity_Id;
3909
3910                   begin
3911                      if Nkind (Subp) = N_Subprogram_Body then
3912                         Cspc := Corresponding_Spec (Subp);
3913
3914                         if (Present (Typ) and then Scope (Typ) = Cspc)
3915                              or else
3916                            (Present (Nam) and then Scope (Nam) = Cspc)
3917                         then
3918                            exit;
3919
3920                         elsif Present (Typ)
3921                           and then Scope (Typ) = Current_Scope
3922                           and then Current_Scope = Defining_Entity (Subp)
3923                         then
3924                            exit;
3925                         end if;
3926                      end if;
3927                   end;
3928
3929                   --  If not that exception to the exception, then this is
3930                   --  where we delay the freeze till outside the body.
3931
3932                   Parent_P := Parent (Parent_P);
3933                   Freeze_Outside := True;
3934
3935                --  Here if normal case where we are in handled statement
3936                --  sequence and want to do the insertion right there.
3937
3938                else
3939                   exit;
3940                end if;
3941
3942             --  If parent is a body or a spec or a block, then the current node
3943             --  is a statement or declaration and we can insert the freeze node
3944             --  before it.
3945
3946             when N_Package_Specification |
3947                  N_Package_Body          |
3948                  N_Subprogram_Body       |
3949                  N_Task_Body             |
3950                  N_Protected_Body        |
3951                  N_Entry_Body            |
3952                  N_Block_Statement       => exit;
3953
3954             --  The expander is allowed to define types in any statements list,
3955             --  so any of the following parent nodes also mark a freezing point
3956             --  if the actual node is in a list of statements or declarations.
3957
3958             when N_Exception_Handler          |
3959                  N_If_Statement               |
3960                  N_Elsif_Part                 |
3961                  N_Case_Statement_Alternative |
3962                  N_Compilation_Unit_Aux       |
3963                  N_Selective_Accept           |
3964                  N_Accept_Alternative         |
3965                  N_Delay_Alternative          |
3966                  N_Conditional_Entry_Call     |
3967                  N_Entry_Call_Alternative     |
3968                  N_Triggering_Alternative     |
3969                  N_Abortable_Part             |
3970                  N_Freeze_Entity              =>
3971
3972                exit when Is_List_Member (P);
3973
3974             --  Note: The N_Loop_Statement is a special case. A type that
3975             --  appears in the source can never be frozen in a loop (this
3976             --  occurs only because of a loop expanded by the expander), so we
3977             --  keep on going. Otherwise we terminate the search. Same is true
3978             --  of any entity which comes from source. (if they have predefined
3979             --  type, that type does not appear to come from source, but the
3980             --  entity should not be frozen here).
3981
3982             when N_Loop_Statement =>
3983                exit when not Comes_From_Source (Etype (N))
3984                  and then (No (Nam) or else not Comes_From_Source (Nam));
3985
3986             --  For all other cases, keep looking at parents
3987
3988             when others =>
3989                null;
3990          end case;
3991
3992          --  We fall through the case if we did not yet find the proper
3993          --  place in the free for inserting the freeze node, so climb!
3994
3995          P := Parent_P;
3996       end loop;
3997
3998       --  If the expression appears in a record or an initialization procedure,
3999       --  the freeze nodes are collected and attached to the current scope, to
4000       --  be inserted and analyzed on exit from the scope, to insure that
4001       --  generated entities appear in the correct scope. If the expression is
4002       --  a default for a discriminant specification, the scope is still void.
4003       --  The expression can also appear in the discriminant part of a private
4004       --  or concurrent type.
4005
4006       --  If the expression appears in a constrained subcomponent of an
4007       --  enclosing record declaration, the freeze nodes must be attached to
4008       --  the outer record type so they can eventually be placed in the
4009       --  enclosing declaration list.
4010
4011       --  The other case requiring this special handling is if we are in a
4012       --  default expression, since in that case we are about to freeze a
4013       --  static type, and the freeze scope needs to be the outer scope, not
4014       --  the scope of the subprogram with the default parameter.
4015
4016       --  For default expressions in generic units, the Move_Freeze_Nodes
4017       --  mechanism (see sem_ch12.adb) takes care of placing them at the proper
4018       --  place, after the generic unit.
4019
4020       if (In_Def_Exp and not Inside_A_Generic)
4021         or else Freeze_Outside
4022         or else (Is_Type (Current_Scope)
4023                   and then (not Is_Concurrent_Type (Current_Scope)
4024                              or else not Has_Completion (Current_Scope)))
4025         or else Ekind (Current_Scope) = E_Void
4026       then
4027          declare
4028             Loc          : constant Source_Ptr := Sloc (Current_Scope);
4029             Freeze_Nodes : List_Id := No_List;
4030             Pos          : Int := Scope_Stack.Last;
4031
4032          begin
4033             if Present (Desig_Typ) then
4034                Freeze_And_Append (Desig_Typ, Loc, Freeze_Nodes);
4035             end if;
4036
4037             if Present (Typ) then
4038                Freeze_And_Append (Typ, Loc, Freeze_Nodes);
4039             end if;
4040
4041             if Present (Nam) then
4042                Freeze_And_Append (Nam, Loc, Freeze_Nodes);
4043             end if;
4044
4045             --  The current scope may be that of a constrained component of
4046             --  an enclosing record declaration, which is above the current
4047             --  scope in the scope stack.
4048
4049             if Is_Record_Type (Scope (Current_Scope)) then
4050                Pos := Pos - 1;
4051             end if;
4052
4053             if Is_Non_Empty_List (Freeze_Nodes) then
4054                if No (Scope_Stack.Table (Pos).Pending_Freeze_Actions) then
4055                   Scope_Stack.Table (Pos).Pending_Freeze_Actions :=
4056                       Freeze_Nodes;
4057                else
4058                   Append_List (Freeze_Nodes, Scope_Stack.Table
4059                                    (Pos).Pending_Freeze_Actions);
4060                end if;
4061             end if;
4062          end;
4063
4064          return;
4065       end if;
4066
4067       --  Now we have the right place to do the freezing. First, a special
4068       --  adjustment, if we are in default expression analysis mode, these
4069       --  freeze actions must not be thrown away (normally all inserted actions
4070       --  are thrown away in this mode. However, the freeze actions are from
4071       --  static expressions and one of the important reasons we are doing this
4072       --  special analysis is to get these freeze actions. Therefore we turn
4073       --  off the In_Default_Expression mode to propagate these freeze actions.
4074       --  This also means they get properly analyzed and expanded.
4075
4076       In_Default_Expression := False;
4077
4078       --  Freeze the designated type of an allocator (RM 13.14(13))
4079
4080       if Present (Desig_Typ) then
4081          Freeze_Before (P, Desig_Typ);
4082       end if;
4083
4084       --  Freeze type of expression (RM 13.14(10)). Note that we took care of
4085       --  the enumeration representation clause exception in the loop above.
4086
4087       if Present (Typ) then
4088          Freeze_Before (P, Typ);
4089       end if;
4090
4091       --  Freeze name if one is present (RM 13.14(11))
4092
4093       if Present (Nam) then
4094          Freeze_Before (P, Nam);
4095       end if;
4096
4097       In_Default_Expression := In_Def_Exp;
4098    end Freeze_Expression;
4099
4100    -----------------------------
4101    -- Freeze_Fixed_Point_Type --
4102    -----------------------------
4103
4104    --  Certain fixed-point types and subtypes, including implicit base types
4105    --  and declared first subtypes, have not yet set up a range. This is
4106    --  because the range cannot be set until the Small and Size values are
4107    --  known, and these are not known till the type is frozen.
4108
4109    --  To signal this case, Scalar_Range contains an unanalyzed syntactic range
4110    --  whose bounds are unanalyzed real literals. This routine will recognize
4111    --  this case, and transform this range node into a properly typed range
4112    --  with properly analyzed and resolved values.
4113
4114    procedure Freeze_Fixed_Point_Type (Typ : Entity_Id) is
4115       Rng   : constant Node_Id    := Scalar_Range (Typ);
4116       Lo    : constant Node_Id    := Low_Bound (Rng);
4117       Hi    : constant Node_Id    := High_Bound (Rng);
4118       Btyp  : constant Entity_Id  := Base_Type (Typ);
4119       Brng  : constant Node_Id    := Scalar_Range (Btyp);
4120       BLo   : constant Node_Id    := Low_Bound (Brng);
4121       BHi   : constant Node_Id    := High_Bound (Brng);
4122       Small : constant Ureal      := Small_Value (Typ);
4123       Loval : Ureal;
4124       Hival : Ureal;
4125       Atype : Entity_Id;
4126
4127       Actual_Size : Nat;
4128
4129       function Fsize (Lov, Hiv : Ureal) return Nat;
4130       --  Returns size of type with given bounds. Also leaves these
4131       --  bounds set as the current bounds of the Typ.
4132
4133       -----------
4134       -- Fsize --
4135       -----------
4136
4137       function Fsize (Lov, Hiv : Ureal) return Nat is
4138       begin
4139          Set_Realval (Lo, Lov);
4140          Set_Realval (Hi, Hiv);
4141          return Minimum_Size (Typ);
4142       end Fsize;
4143
4144    --  Start of processing for Freeze_Fixed_Point_Type
4145
4146    begin
4147       --  If Esize of a subtype has not previously been set, set it now
4148
4149       if Unknown_Esize (Typ) then
4150          Atype := Ancestor_Subtype (Typ);
4151
4152          if Present (Atype) then
4153             Set_Esize (Typ, Esize (Atype));
4154          else
4155             Set_Esize (Typ, Esize (Base_Type (Typ)));
4156          end if;
4157       end if;
4158
4159       --  Immediate return if the range is already analyzed. This means that
4160       --  the range is already set, and does not need to be computed by this
4161       --  routine.
4162
4163       if Analyzed (Rng) then
4164          return;
4165       end if;
4166
4167       --  Immediate return if either of the bounds raises Constraint_Error
4168
4169       if Raises_Constraint_Error (Lo)
4170         or else Raises_Constraint_Error (Hi)
4171       then
4172          return;
4173       end if;
4174
4175       Loval := Realval (Lo);
4176       Hival := Realval (Hi);
4177
4178       --  Ordinary fixed-point case
4179
4180       if Is_Ordinary_Fixed_Point_Type (Typ) then
4181
4182          --  For the ordinary fixed-point case, we are allowed to fudge the
4183          --  end-points up or down by small. Generally we prefer to fudge up,
4184          --  i.e. widen the bounds for non-model numbers so that the end points
4185          --  are included. However there are cases in which this cannot be
4186          --  done, and indeed cases in which we may need to narrow the bounds.
4187          --  The following circuit makes the decision.
4188
4189          --  Note: our terminology here is that Incl_EP means that the bounds
4190          --  are widened by Small if necessary to include the end points, and
4191          --  Excl_EP means that the bounds are narrowed by Small to exclude the
4192          --  end-points if this reduces the size.
4193
4194          --  Note that in the Incl case, all we care about is including the
4195          --  end-points. In the Excl case, we want to narrow the bounds as
4196          --  much as permitted by the RM, to give the smallest possible size.
4197
4198          Fudge : declare
4199             Loval_Incl_EP : Ureal;
4200             Hival_Incl_EP : Ureal;
4201
4202             Loval_Excl_EP : Ureal;
4203             Hival_Excl_EP : Ureal;
4204
4205             Size_Incl_EP  : Nat;
4206             Size_Excl_EP  : Nat;
4207
4208             Model_Num     : Ureal;
4209             First_Subt    : Entity_Id;
4210             Actual_Lo     : Ureal;
4211             Actual_Hi     : Ureal;
4212
4213          begin
4214             --  First step. Base types are required to be symmetrical. Right
4215             --  now, the base type range is a copy of the first subtype range.
4216             --  This will be corrected before we are done, but right away we
4217             --  need to deal with the case where both bounds are non-negative.
4218             --  In this case, we set the low bound to the negative of the high
4219             --  bound, to make sure that the size is computed to include the
4220             --  required sign. Note that we do not need to worry about the
4221             --  case of both bounds negative, because the sign will be dealt
4222             --  with anyway. Furthermore we can't just go making such a bound
4223             --  symmetrical, since in a twos-complement system, there is an
4224             --  extra negative value which could not be accomodated on the
4225             --  positive side.
4226
4227             if Typ = Btyp
4228               and then not UR_Is_Negative (Loval)
4229               and then Hival > Loval
4230             then
4231                Loval := -Hival;
4232                Set_Realval (Lo, Loval);
4233             end if;
4234
4235             --  Compute the fudged bounds. If the number is a model number,
4236             --  then we do nothing to include it, but we are allowed to backoff
4237             --  to the next adjacent model number when we exclude it. If it is
4238             --  not a model number then we straddle the two values with the
4239             --  model numbers on either side.
4240
4241             Model_Num := UR_Trunc (Loval / Small) * Small;
4242
4243             if Loval = Model_Num then
4244                Loval_Incl_EP := Model_Num;
4245             else
4246                Loval_Incl_EP := Model_Num - Small;
4247             end if;
4248
4249             --  The low value excluding the end point is Small greater, but
4250             --  we do not do this exclusion if the low value is positive,
4251             --  since it can't help the size and could actually hurt by
4252             --  crossing the high bound.
4253
4254             if UR_Is_Negative (Loval_Incl_EP) then
4255                Loval_Excl_EP := Loval_Incl_EP + Small;
4256             else
4257                Loval_Excl_EP := Loval_Incl_EP;
4258             end if;
4259
4260             --  Similar processing for upper bound and high value
4261
4262             Model_Num := UR_Trunc (Hival / Small) * Small;
4263
4264             if Hival = Model_Num then
4265                Hival_Incl_EP := Model_Num;
4266             else
4267                Hival_Incl_EP := Model_Num + Small;
4268             end if;
4269
4270             if UR_Is_Positive (Hival_Incl_EP) then
4271                Hival_Excl_EP := Hival_Incl_EP - Small;
4272             else
4273                Hival_Excl_EP := Hival_Incl_EP;
4274             end if;
4275
4276             --  One further adjustment is needed. In the case of subtypes, we
4277             --  cannot go outside the range of the base type, or we get
4278             --  peculiarities, and the base type range is already set. This
4279             --  only applies to the Incl values, since clearly the Excl values
4280             --  are already as restricted as they are allowed to be.
4281
4282             if Typ /= Btyp then
4283                Loval_Incl_EP := UR_Max (Loval_Incl_EP, Realval (BLo));
4284                Hival_Incl_EP := UR_Min (Hival_Incl_EP, Realval (BHi));
4285             end if;
4286
4287             --  Get size including and excluding end points
4288
4289             Size_Incl_EP := Fsize (Loval_Incl_EP, Hival_Incl_EP);
4290             Size_Excl_EP := Fsize (Loval_Excl_EP, Hival_Excl_EP);
4291
4292             --  No need to exclude end-points if it does not reduce size
4293
4294             if Fsize (Loval_Incl_EP, Hival_Excl_EP) = Size_Excl_EP then
4295                Loval_Excl_EP := Loval_Incl_EP;
4296             end if;
4297
4298             if Fsize (Loval_Excl_EP, Hival_Incl_EP) = Size_Excl_EP then
4299                Hival_Excl_EP := Hival_Incl_EP;
4300             end if;
4301
4302             --  Now we set the actual size to be used. We want to use the
4303             --  bounds fudged up to include the end-points but only if this
4304             --  can be done without violating a specifically given size
4305             --  size clause or causing an unacceptable increase in size.
4306
4307             --  Case of size clause given
4308
4309             if Has_Size_Clause (Typ) then
4310
4311                --  Use the inclusive size only if it is consistent with
4312                --  the explicitly specified size.
4313
4314                if Size_Incl_EP <= RM_Size (Typ) then
4315                   Actual_Lo   := Loval_Incl_EP;
4316                   Actual_Hi   := Hival_Incl_EP;
4317                   Actual_Size := Size_Incl_EP;
4318
4319                --  If the inclusive size is too large, we try excluding
4320                --  the end-points (will be caught later if does not work).
4321
4322                else
4323                   Actual_Lo   := Loval_Excl_EP;
4324                   Actual_Hi   := Hival_Excl_EP;
4325                   Actual_Size := Size_Excl_EP;
4326                end if;
4327
4328             --  Case of size clause not given
4329
4330             else
4331                --  If we have a base type whose corresponding first subtype
4332                --  has an explicit size that is large enough to include our
4333                --  end-points, then do so. There is no point in working hard
4334                --  to get a base type whose size is smaller than the specified
4335                --  size of the first subtype.
4336
4337                First_Subt := First_Subtype (Typ);
4338
4339                if Has_Size_Clause (First_Subt)
4340                  and then Size_Incl_EP <= Esize (First_Subt)
4341                then
4342                   Actual_Size := Size_Incl_EP;
4343                   Actual_Lo   := Loval_Incl_EP;
4344                   Actual_Hi   := Hival_Incl_EP;
4345
4346                --  If excluding the end-points makes the size smaller and
4347                --  results in a size of 8,16,32,64, then we take the smaller
4348                --  size. For the 64 case, this is compulsory. For the other
4349                --  cases, it seems reasonable. We like to include end points
4350                --  if we can, but not at the expense of moving to the next
4351                --  natural boundary of size.
4352
4353                elsif Size_Incl_EP /= Size_Excl_EP
4354                  and then
4355                     (Size_Excl_EP = 8  or else
4356                      Size_Excl_EP = 16 or else
4357                      Size_Excl_EP = 32 or else
4358                      Size_Excl_EP = 64)
4359                then
4360                   Actual_Size := Size_Excl_EP;
4361                   Actual_Lo   := Loval_Excl_EP;
4362                   Actual_Hi   := Hival_Excl_EP;
4363
4364                --  Otherwise we can definitely include the end points
4365
4366                else
4367                   Actual_Size := Size_Incl_EP;
4368                   Actual_Lo   := Loval_Incl_EP;
4369                   Actual_Hi   := Hival_Incl_EP;
4370                end if;
4371
4372                --  One pathological case: normally we never fudge a low bound
4373                --  down, since it would seem to increase the size (if it has
4374                --  any effect), but for ranges containing single value, or no
4375                --  values, the high bound can be small too large. Consider:
4376
4377                --    type t is delta 2.0**(-14)
4378                --      range 131072.0 .. 0;
4379
4380                --  That lower bound is *just* outside the range of 32 bits, and
4381                --  does need fudging down in this case. Note that the bounds
4382                --  will always have crossed here, since the high bound will be
4383                --  fudged down if necessary, as in the case of:
4384
4385                --    type t is delta 2.0**(-14)
4386                --      range 131072.0 .. 131072.0;
4387
4388                --  So we detect the situation by looking for crossed bounds,
4389                --  and if the bounds are crossed, and the low bound is greater
4390                --  than zero, we will always back it off by small, since this
4391                --  is completely harmless.
4392
4393                if Actual_Lo > Actual_Hi then
4394                   if UR_Is_Positive (Actual_Lo) then
4395                      Actual_Lo   := Loval_Incl_EP - Small;
4396                      Actual_Size := Fsize (Actual_Lo, Actual_Hi);
4397
4398                   --  And of course, we need to do exactly the same parallel
4399                   --  fudge for flat ranges in the negative region.
4400
4401                   elsif UR_Is_Negative (Actual_Hi) then
4402                      Actual_Hi := Hival_Incl_EP + Small;
4403                      Actual_Size := Fsize (Actual_Lo, Actual_Hi);
4404                   end if;
4405                end if;
4406             end if;
4407
4408             Set_Realval (Lo, Actual_Lo);
4409             Set_Realval (Hi, Actual_Hi);
4410          end Fudge;
4411
4412       --  For the decimal case, none of this fudging is required, since there
4413       --  are no end-point problems in the decimal case (the end-points are
4414       --  always included).
4415
4416       else
4417          Actual_Size := Fsize (Loval, Hival);
4418       end if;
4419
4420       --  At this stage, the actual size has been calculated and the proper
4421       --  required bounds are stored in the low and high bounds.
4422
4423       if Actual_Size > 64 then
4424          Error_Msg_Uint_1 := UI_From_Int (Actual_Size);
4425          Error_Msg_N
4426            ("size required (^) for type& too large, maximum allowed is 64",
4427             Typ);
4428          Actual_Size := 64;
4429       end if;
4430
4431       --  Check size against explicit given size
4432
4433       if Has_Size_Clause (Typ) then
4434          if Actual_Size > RM_Size (Typ) then
4435             Error_Msg_Uint_1 := RM_Size (Typ);
4436             Error_Msg_Uint_2 := UI_From_Int (Actual_Size);
4437             Error_Msg_NE
4438               ("size given (^) for type& too small, minimum allowed is ^",
4439                Size_Clause (Typ), Typ);
4440
4441          else
4442             Actual_Size := UI_To_Int (Esize (Typ));
4443          end if;
4444
4445       --  Increase size to next natural boundary if no size clause given
4446
4447       else
4448          if Actual_Size <= 8 then
4449             Actual_Size := 8;
4450          elsif Actual_Size <= 16 then
4451             Actual_Size := 16;
4452          elsif Actual_Size <= 32 then
4453             Actual_Size := 32;
4454          else
4455             Actual_Size := 64;
4456          end if;
4457
4458          Init_Esize (Typ, Actual_Size);
4459          Adjust_Esize_For_Alignment (Typ);
4460       end if;
4461
4462       --  If we have a base type, then expand the bounds so that they extend to
4463       --  the full width of the allocated size in bits, to avoid junk range
4464       --  checks on intermediate computations.
4465
4466       if Base_Type (Typ) = Typ then
4467          Set_Realval (Lo, -(Small * (Uint_2 ** (Actual_Size - 1))));
4468          Set_Realval (Hi,  (Small * (Uint_2 ** (Actual_Size - 1) - 1)));
4469       end if;
4470
4471       --  Final step is to reanalyze the bounds using the proper type
4472       --  and set the Corresponding_Integer_Value fields of the literals.
4473
4474       Set_Etype (Lo, Empty);
4475       Set_Analyzed (Lo, False);
4476       Analyze (Lo);
4477
4478       --  Resolve with universal fixed if the base type, and the base type if
4479       --  it is a subtype. Note we can't resolve the base type with itself,
4480       --  that would be a reference before definition.
4481
4482       if Typ = Btyp then
4483          Resolve (Lo, Universal_Fixed);
4484       else
4485          Resolve (Lo, Btyp);
4486       end if;
4487
4488       --  Set corresponding integer value for bound
4489
4490       Set_Corresponding_Integer_Value
4491         (Lo, UR_To_Uint (Realval (Lo) / Small));
4492
4493       --  Similar processing for high bound
4494
4495       Set_Etype (Hi, Empty);
4496       Set_Analyzed (Hi, False);
4497       Analyze (Hi);
4498
4499       if Typ = Btyp then
4500          Resolve (Hi, Universal_Fixed);
4501       else
4502          Resolve (Hi, Btyp);
4503       end if;
4504
4505       Set_Corresponding_Integer_Value
4506         (Hi, UR_To_Uint (Realval (Hi) / Small));
4507
4508       --  Set type of range to correspond to bounds
4509
4510       Set_Etype (Rng, Etype (Lo));
4511
4512       --  Set Esize to calculated size if not set already
4513
4514       if Unknown_Esize (Typ) then
4515          Init_Esize (Typ, Actual_Size);
4516       end if;
4517
4518       --  Set RM_Size if not already set. If already set, check value
4519
4520       declare
4521          Minsiz : constant Uint := UI_From_Int (Minimum_Size (Typ));
4522
4523       begin
4524          if RM_Size (Typ) /= Uint_0 then
4525             if RM_Size (Typ) < Minsiz then
4526                Error_Msg_Uint_1 := RM_Size (Typ);
4527                Error_Msg_Uint_2 := Minsiz;
4528                Error_Msg_NE
4529                  ("size given (^) for type& too small, minimum allowed is ^",
4530                   Size_Clause (Typ), Typ);
4531             end if;
4532
4533          else
4534             Set_RM_Size (Typ, Minsiz);
4535          end if;
4536       end;
4537    end Freeze_Fixed_Point_Type;
4538
4539    ------------------
4540    -- Freeze_Itype --
4541    ------------------
4542
4543    procedure Freeze_Itype (T : Entity_Id; N : Node_Id) is
4544       L : List_Id;
4545
4546    begin
4547       Set_Has_Delayed_Freeze (T);
4548       L := Freeze_Entity (T, Sloc (N));
4549
4550       if Is_Non_Empty_List (L) then
4551          Insert_Actions (N, L);
4552       end if;
4553    end Freeze_Itype;
4554
4555    --------------------------
4556    -- Freeze_Static_Object --
4557    --------------------------
4558
4559    procedure Freeze_Static_Object (E : Entity_Id) is
4560
4561       Cannot_Be_Static : exception;
4562       --  Exception raised if the type of a static object cannot be made
4563       --  static. This happens if the type depends on non-global objects.
4564
4565       procedure Ensure_Expression_Is_SA (N : Node_Id);
4566       --  Called to ensure that an expression used as part of a type definition
4567       --  is statically allocatable, which means that the expression type is
4568       --  statically allocatable, and the expression is either static, or a
4569       --  reference to a library level constant.
4570
4571       procedure Ensure_Type_Is_SA (Typ : Entity_Id);
4572       --  Called to mark a type as static, checking that it is possible
4573       --  to set the type as static. If it is not possible, then the
4574       --  exception Cannot_Be_Static is raised.
4575
4576       -----------------------------
4577       -- Ensure_Expression_Is_SA --
4578       -----------------------------
4579
4580       procedure Ensure_Expression_Is_SA (N : Node_Id) is
4581          Ent : Entity_Id;
4582
4583       begin
4584          Ensure_Type_Is_SA (Etype (N));
4585
4586          if Is_Static_Expression (N) then
4587             return;
4588
4589          elsif Nkind (N) = N_Identifier then
4590             Ent := Entity (N);
4591
4592             if Present (Ent)
4593               and then Ekind (Ent) = E_Constant
4594               and then Is_Library_Level_Entity (Ent)
4595             then
4596                return;
4597             end if;
4598          end if;
4599
4600          raise Cannot_Be_Static;
4601       end Ensure_Expression_Is_SA;
4602
4603       -----------------------
4604       -- Ensure_Type_Is_SA --
4605       -----------------------
4606
4607       procedure Ensure_Type_Is_SA (Typ : Entity_Id) is
4608          N : Node_Id;
4609          C : Entity_Id;
4610
4611       begin
4612          --  If type is library level, we are all set
4613
4614          if Is_Library_Level_Entity (Typ) then
4615             return;
4616          end if;
4617
4618          --  We are also OK if the type already marked as statically allocated,
4619          --  which means we processed it before.
4620
4621          if Is_Statically_Allocated (Typ) then
4622             return;
4623          end if;
4624
4625          --  Mark type as statically allocated
4626
4627          Set_Is_Statically_Allocated (Typ);
4628
4629          --  Check that it is safe to statically allocate this type
4630
4631          if Is_Scalar_Type (Typ) or else Is_Real_Type (Typ) then
4632             Ensure_Expression_Is_SA (Type_Low_Bound (Typ));
4633             Ensure_Expression_Is_SA (Type_High_Bound (Typ));
4634
4635          elsif Is_Array_Type (Typ) then
4636             N := First_Index (Typ);
4637             while Present (N) loop
4638                Ensure_Type_Is_SA (Etype (N));
4639                Next_Index (N);
4640             end loop;
4641
4642             Ensure_Type_Is_SA (Component_Type (Typ));
4643
4644          elsif Is_Access_Type (Typ) then
4645             if Ekind (Designated_Type (Typ)) = E_Subprogram_Type then
4646
4647                declare
4648                   F : Entity_Id;
4649                   T : constant Entity_Id := Etype (Designated_Type (Typ));
4650
4651                begin
4652                   if T /= Standard_Void_Type then
4653                      Ensure_Type_Is_SA (T);
4654                   end if;
4655
4656                   F := First_Formal (Designated_Type (Typ));
4657
4658                   while Present (F) loop
4659                      Ensure_Type_Is_SA (Etype (F));
4660                      Next_Formal (F);
4661                   end loop;
4662                end;
4663
4664             else
4665                Ensure_Type_Is_SA (Designated_Type (Typ));
4666             end if;
4667
4668          elsif Is_Record_Type (Typ) then
4669             C := First_Entity (Typ);
4670             while Present (C) loop
4671                if Ekind (C) = E_Discriminant
4672                  or else Ekind (C) = E_Component
4673                then
4674                   Ensure_Type_Is_SA (Etype (C));
4675
4676                elsif Is_Type (C) then
4677                   Ensure_Type_Is_SA (C);
4678                end if;
4679
4680                Next_Entity (C);
4681             end loop;
4682
4683          elsif Ekind (Typ) = E_Subprogram_Type then
4684             Ensure_Type_Is_SA (Etype (Typ));
4685
4686             C := First_Formal (Typ);
4687             while Present (C) loop
4688                Ensure_Type_Is_SA (Etype (C));
4689                Next_Formal (C);
4690             end loop;
4691
4692          else
4693             raise Cannot_Be_Static;
4694          end if;
4695       end Ensure_Type_Is_SA;
4696
4697    --  Start of processing for Freeze_Static_Object
4698
4699    begin
4700       Ensure_Type_Is_SA (Etype (E));
4701
4702    exception
4703       when Cannot_Be_Static =>
4704
4705          --  If the object that cannot be static is imported or exported,
4706          --  then we give an error message saying that this object cannot
4707          --  be imported or exported.
4708
4709          if Is_Imported (E) then
4710             Error_Msg_N
4711               ("& cannot be imported (local type is not constant)", E);
4712
4713          --  Otherwise must be exported, something is wrong if compiler
4714          --  is marking something as statically allocated which cannot be).
4715
4716          else pragma Assert (Is_Exported (E));
4717             Error_Msg_N
4718               ("& cannot be exported (local type is not constant)", E);
4719          end if;
4720    end Freeze_Static_Object;
4721
4722    -----------------------
4723    -- Freeze_Subprogram --
4724    -----------------------
4725
4726    procedure Freeze_Subprogram (E : Entity_Id) is
4727       Retype : Entity_Id;
4728       F      : Entity_Id;
4729
4730    begin
4731       --  Subprogram may not have an address clause unless it is imported
4732
4733       if Present (Address_Clause (E)) then
4734          if not Is_Imported (E) then
4735             Error_Msg_N
4736               ("address clause can only be given " &
4737                "for imported subprogram",
4738                Name (Address_Clause (E)));
4739          end if;
4740       end if;
4741
4742       --  Reset the Pure indication on an imported subprogram unless an
4743       --  explicit Pure_Function pragma was present. We do this because
4744       --  otherwise it is an insidious error to call a non-pure function from
4745       --  pure unit and have calls mysteriously optimized away. What happens
4746       --  here is that the Import can bypass the normal check to ensure that
4747       --  pure units call only pure subprograms.
4748
4749       if Is_Imported (E)
4750         and then Is_Pure (E)
4751         and then not Has_Pragma_Pure_Function (E)
4752       then
4753          Set_Is_Pure (E, False);
4754       end if;
4755
4756       --  For non-foreign convention subprograms, this is where we create
4757       --  the extra formals (for accessibility level and constrained bit
4758       --  information). We delay this till the freeze point precisely so
4759       --  that we know the convention!
4760
4761       if not Has_Foreign_Convention (E) then
4762          Create_Extra_Formals (E);
4763          Set_Mechanisms (E);
4764
4765          --  If this is convention Ada and a Valued_Procedure, that's odd
4766
4767          if Ekind (E) = E_Procedure
4768            and then Is_Valued_Procedure (E)
4769            and then Convention (E) = Convention_Ada
4770            and then Warn_On_Export_Import
4771          then
4772             Error_Msg_N
4773               ("?Valued_Procedure has no effect for convention Ada", E);
4774             Set_Is_Valued_Procedure (E, False);
4775          end if;
4776
4777       --  Case of foreign convention
4778
4779       else
4780          Set_Mechanisms (E);
4781
4782          --  For foreign conventions, warn about return of an
4783          --  unconstrained array.
4784
4785          --  Note: we *do* allow a return by descriptor for the VMS case,
4786          --  though here there is probably more to be done ???
4787
4788          if Ekind (E) = E_Function then
4789             Retype := Underlying_Type (Etype (E));
4790
4791             --  If no return type, probably some other error, e.g. a
4792             --  missing full declaration, so ignore.
4793
4794             if No (Retype) then
4795                null;
4796
4797             --  If the return type is generic, we have emitted a warning
4798             --  earlier on, and there is nothing else to check here. Specific
4799             --  instantiations may lead to erroneous behavior.
4800
4801             elsif Is_Generic_Type (Etype (E)) then
4802                null;
4803
4804             elsif Is_Array_Type (Retype)
4805               and then not Is_Constrained (Retype)
4806               and then Mechanism (E) not in Descriptor_Codes
4807               and then Warn_On_Export_Import
4808             then
4809                Error_Msg_N
4810                 ("?foreign convention function& should not return " &
4811                   "unconstrained array", E);
4812                return;
4813             end if;
4814          end if;
4815
4816          --  If any of the formals for an exported foreign convention
4817          --  subprogram have defaults, then emit an appropriate warning since
4818          --  this is odd (default cannot be used from non-Ada code)
4819
4820          if Is_Exported (E) then
4821             F := First_Formal (E);
4822             while Present (F) loop
4823                if Warn_On_Export_Import
4824                  and then Present (Default_Value (F))
4825                then
4826                   Error_Msg_N
4827                     ("?parameter cannot be defaulted in non-Ada call",
4828                      Default_Value (F));
4829                end if;
4830
4831                Next_Formal (F);
4832             end loop;
4833          end if;
4834       end if;
4835
4836       --  For VMS, descriptor mechanisms for parameters are allowed only
4837       --  for imported/exported subprograms.  Moreover, the NCA descriptor
4838       --  is not allowed for parameters of exported subprograms.
4839
4840       if OpenVMS_On_Target then
4841          if Is_Exported (E) then
4842             F := First_Formal (E);
4843             while Present (F) loop
4844                if Mechanism (F) = By_Descriptor_NCA then
4845                   Error_Msg_N
4846                     ("'N'C'A' descriptor for parameter not permitted", F);
4847                   Error_Msg_N
4848                     ("\can only be used for imported subprogram", F);
4849                end if;
4850
4851                Next_Formal (F);
4852             end loop;
4853
4854          elsif not Is_Imported (E) then
4855             F := First_Formal (E);
4856             while Present (F) loop
4857                if Mechanism (F) in Descriptor_Codes then
4858                   Error_Msg_N
4859                     ("descriptor mechanism for parameter not permitted", F);
4860                   Error_Msg_N
4861                     ("\can only be used for imported/exported subprogram", F);
4862                end if;
4863
4864                Next_Formal (F);
4865             end loop;
4866          end if;
4867       end if;
4868
4869       --  Pragma Inline_Always is disallowed for dispatching subprograms
4870       --  because the address of such subprograms is saved in the dispatch
4871       --  table to support dispatching calls, and dispatching calls cannot
4872       --  be inlined. This is consistent with the restriction against using
4873       --  'Access or 'Address on an Inline_Always subprogram.
4874
4875       if Is_Dispatching_Operation (E) and then Is_Always_Inlined (E) then
4876          Error_Msg_N
4877            ("pragma Inline_Always not allowed for dispatching subprograms", E);
4878       end if;
4879    end Freeze_Subprogram;
4880
4881    ----------------------
4882    -- Is_Fully_Defined --
4883    ----------------------
4884
4885    function Is_Fully_Defined (T : Entity_Id) return Boolean is
4886    begin
4887       if Ekind (T) = E_Class_Wide_Type then
4888          return Is_Fully_Defined (Etype (T));
4889
4890       elsif Is_Array_Type (T) then
4891          return Is_Fully_Defined (Component_Type (T));
4892
4893       elsif Is_Record_Type (T)
4894         and not Is_Private_Type (T)
4895       then
4896          --  Verify that the record type has no components with private types
4897          --  without completion.
4898
4899          declare
4900             Comp : Entity_Id;
4901
4902          begin
4903             Comp := First_Component (T);
4904
4905             while Present (Comp) loop
4906                if not Is_Fully_Defined (Etype (Comp)) then
4907                   return False;
4908                end if;
4909
4910                Next_Component (Comp);
4911             end loop;
4912             return True;
4913          end;
4914
4915       else
4916          return not Is_Private_Type (T)
4917            or else Present (Full_View (Base_Type (T)));
4918       end if;
4919    end Is_Fully_Defined;
4920
4921    ---------------------------------
4922    -- Process_Default_Expressions --
4923    ---------------------------------
4924
4925    procedure Process_Default_Expressions
4926      (E     : Entity_Id;
4927       After : in out Node_Id)
4928    is
4929       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (E);
4930       Dbody  : Node_Id;
4931       Formal : Node_Id;
4932       Dcopy  : Node_Id;
4933       Dnam   : Entity_Id;
4934
4935    begin
4936       Set_Default_Expressions_Processed (E);
4937
4938       --  A subprogram instance and its associated anonymous subprogram share
4939       --  their signature. The default expression functions are defined in the
4940       --  wrapper packages for the anonymous subprogram, and should not be
4941       --  generated again for the instance.
4942
4943       if Is_Generic_Instance (E)
4944         and then Present (Alias (E))
4945         and then Default_Expressions_Processed (Alias (E))
4946       then
4947          return;
4948       end if;
4949
4950       Formal := First_Formal (E);
4951       while Present (Formal) loop
4952          if Present (Default_Value (Formal)) then
4953
4954             --  We work with a copy of the default expression because we
4955             --  do not want to disturb the original, since this would mess
4956             --  up the conformance checking.
4957
4958             Dcopy := New_Copy_Tree (Default_Value (Formal));
4959
4960             --  The analysis of the expression may generate insert actions,
4961             --  which of course must not be executed. We wrap those actions
4962             --  in a procedure that is not called, and later on eliminated.
4963             --  The following cases have no side-effects, and are analyzed
4964             --  directly.
4965
4966             if Nkind (Dcopy) = N_Identifier
4967               or else Nkind (Dcopy) = N_Expanded_Name
4968               or else Nkind (Dcopy) = N_Integer_Literal
4969               or else (Nkind (Dcopy) = N_Real_Literal
4970                         and then not Vax_Float (Etype (Dcopy)))
4971               or else Nkind (Dcopy) = N_Character_Literal
4972               or else Nkind (Dcopy) = N_String_Literal
4973               or else Known_Null (Dcopy)
4974               or else (Nkind (Dcopy) = N_Attribute_Reference
4975                         and then
4976                        Attribute_Name (Dcopy) = Name_Null_Parameter)
4977             then
4978
4979                --  If there is no default function, we must still do a full
4980                --  analyze call on the default value, to ensure that all error
4981                --  checks are performed, e.g. those associated with static
4982                --  evaluation. Note: this branch will always be taken if the
4983                --  analyzer is turned off (but we still need the error checks).
4984
4985                --  Note: the setting of parent here is to meet the requirement
4986                --  that we can only analyze the expression while attached to
4987                --  the tree. Really the requirement is that the parent chain
4988                --  be set, we don't actually need to be in the tree.
4989
4990                Set_Parent (Dcopy, Declaration_Node (Formal));
4991                Analyze (Dcopy);
4992
4993                --  Default expressions are resolved with their own type if the
4994                --  context is generic, to avoid anomalies with private types.
4995
4996                if Ekind (Scope (E)) = E_Generic_Package then
4997                   Resolve (Dcopy);
4998                else
4999                   Resolve (Dcopy, Etype (Formal));
5000                end if;
5001
5002                --  If that resolved expression will raise constraint error,
5003                --  then flag the default value as raising constraint error.
5004                --  This allows a proper error message on the calls.
5005
5006                if Raises_Constraint_Error (Dcopy) then
5007                   Set_Raises_Constraint_Error (Default_Value (Formal));
5008                end if;
5009
5010             --  If the default is a parameterless call, we use the name of
5011             --  the called function directly, and there is no body to build.
5012
5013             elsif Nkind (Dcopy) = N_Function_Call
5014               and then No (Parameter_Associations (Dcopy))
5015             then
5016                null;
5017
5018             --  Else construct and analyze the body of a wrapper procedure
5019             --  that contains an object declaration to hold the expression.
5020             --  Given that this is done only to complete the analysis, it
5021             --  simpler to build a procedure than a function which might
5022             --  involve secondary stack expansion.
5023
5024             else
5025                Dnam :=
5026                  Make_Defining_Identifier (Loc, New_Internal_Name ('D'));
5027
5028                Dbody :=
5029                  Make_Subprogram_Body (Loc,
5030                    Specification =>
5031                      Make_Procedure_Specification (Loc,
5032                        Defining_Unit_Name => Dnam),
5033
5034                    Declarations => New_List (
5035                      Make_Object_Declaration (Loc,
5036                        Defining_Identifier =>
5037                          Make_Defining_Identifier (Loc,
5038                            New_Internal_Name ('T')),
5039                          Object_Definition =>
5040                            New_Occurrence_Of (Etype (Formal), Loc),
5041                          Expression => New_Copy_Tree (Dcopy))),
5042
5043                    Handled_Statement_Sequence =>
5044                      Make_Handled_Sequence_Of_Statements (Loc,
5045                        Statements => New_List));
5046
5047                Set_Scope (Dnam, Scope (E));
5048                Set_Assignment_OK (First (Declarations (Dbody)));
5049                Set_Is_Eliminated (Dnam);
5050                Insert_After (After, Dbody);
5051                Analyze (Dbody);
5052                After := Dbody;
5053             end if;
5054          end if;
5055
5056          Next_Formal (Formal);
5057       end loop;
5058
5059    end Process_Default_Expressions;
5060
5061    ----------------------------------------
5062    -- Set_Component_Alignment_If_Not_Set --
5063    ----------------------------------------
5064
5065    procedure Set_Component_Alignment_If_Not_Set (Typ : Entity_Id) is
5066    begin
5067       --  Ignore if not base type, subtypes don't need anything
5068
5069       if Typ /= Base_Type (Typ) then
5070          return;
5071       end if;
5072
5073       --  Do not override existing representation
5074
5075       if Is_Packed (Typ) then
5076          return;
5077
5078       elsif Has_Specified_Layout (Typ) then
5079          return;
5080
5081       elsif Component_Alignment (Typ) /= Calign_Default then
5082          return;
5083
5084       else
5085          Set_Component_Alignment
5086            (Typ, Scope_Stack.Table
5087                   (Scope_Stack.Last).Component_Alignment_Default);
5088       end if;
5089    end Set_Component_Alignment_If_Not_Set;
5090
5091    ---------------------------
5092    -- Set_Debug_Info_Needed --
5093    ---------------------------
5094
5095    procedure Set_Debug_Info_Needed (T : Entity_Id) is
5096    begin
5097       if No (T)
5098         or else Needs_Debug_Info (T)
5099         or else Debug_Info_Off (T)
5100       then
5101          return;
5102       else
5103          Set_Needs_Debug_Info (T);
5104       end if;
5105
5106       if Is_Object (T) then
5107          Set_Debug_Info_Needed (Etype (T));
5108
5109       elsif Is_Type (T) then
5110          Set_Debug_Info_Needed (Etype (T));
5111
5112          if Is_Record_Type (T) then
5113             declare
5114                Ent : Entity_Id := First_Entity (T);
5115             begin
5116                while Present (Ent) loop
5117                   Set_Debug_Info_Needed (Ent);
5118                   Next_Entity (Ent);
5119                end loop;
5120             end;
5121
5122          elsif Is_Array_Type (T) then
5123             Set_Debug_Info_Needed (Component_Type (T));
5124
5125             declare
5126                Indx : Node_Id := First_Index (T);
5127             begin
5128                while Present (Indx) loop
5129                   Set_Debug_Info_Needed (Etype (Indx));
5130                   Indx := Next_Index (Indx);
5131                end loop;
5132             end;
5133
5134             if Is_Packed (T) then
5135                Set_Debug_Info_Needed (Packed_Array_Type (T));
5136             end if;
5137
5138          elsif Is_Access_Type (T) then
5139             Set_Debug_Info_Needed (Directly_Designated_Type (T));
5140
5141          elsif Is_Private_Type (T) then
5142             Set_Debug_Info_Needed (Full_View (T));
5143
5144          elsif Is_Protected_Type (T) then
5145             Set_Debug_Info_Needed (Corresponding_Record_Type (T));
5146          end if;
5147       end if;
5148    end Set_Debug_Info_Needed;
5149
5150    ------------------
5151    -- Undelay_Type --
5152    ------------------
5153
5154    procedure Undelay_Type (T : Entity_Id) is
5155    begin
5156       Set_Has_Delayed_Freeze (T, False);
5157       Set_Freeze_Node (T, Empty);
5158
5159       --  Since we don't want T to have a Freeze_Node, we don't want its
5160       --  Full_View or Corresponding_Record_Type to have one either.
5161
5162       --  ??? Fundamentally, this whole handling is a kludge. What we really
5163       --  want is to be sure that for an Itype that's part of record R and is a
5164       --  subtype of type T, that it's frozen after the later of the freeze
5165       --  points of R and T. We have no way of doing that directly, so what we
5166       --  do is force most such Itypes to be frozen as part of freezing R via
5167       --  this procedure and only delay the ones that need to be delayed
5168       --  (mostly the designated types of access types that are defined as part
5169       --  of the record).
5170
5171       if Is_Private_Type (T)
5172         and then Present (Full_View (T))
5173         and then Is_Itype (Full_View (T))
5174         and then Is_Record_Type (Scope (Full_View (T)))
5175       then
5176          Undelay_Type (Full_View (T));
5177       end if;
5178
5179       if Is_Concurrent_Type (T)
5180         and then Present (Corresponding_Record_Type (T))
5181         and then Is_Itype (Corresponding_Record_Type (T))
5182         and then Is_Record_Type (Scope (Corresponding_Record_Type (T)))
5183       then
5184          Undelay_Type (Corresponding_Record_Type (T));
5185       end if;
5186    end Undelay_Type;
5187
5188    ------------------
5189    -- Warn_Overlay --
5190    ------------------
5191
5192    procedure Warn_Overlay
5193      (Expr : Node_Id;
5194       Typ  : Entity_Id;
5195       Nam  : Entity_Id)
5196    is
5197       Ent : constant Entity_Id := Entity (Nam);
5198       --  The object to which the address clause applies
5199
5200       Init : Node_Id;
5201       Old  : Entity_Id := Empty;
5202       Decl : Node_Id;
5203
5204    begin
5205       --  No warning if address clause overlay warnings are off
5206
5207       if not Address_Clause_Overlay_Warnings then
5208          return;
5209       end if;
5210
5211       --  No warning if there is an explicit initialization
5212
5213       Init := Original_Node (Expression (Declaration_Node (Ent)));
5214
5215       if Present (Init) and then Comes_From_Source (Init) then
5216          return;
5217       end if;
5218
5219       --  We only give the warning for non-imported entities of a type for
5220       --  which a non-null base init proc is defined (or for access types which
5221       --  have implicit null initialization).
5222
5223       if Present (Expr)
5224         and then (Has_Non_Null_Base_Init_Proc (Typ)
5225                     or else Is_Access_Type (Typ))
5226         and then not Is_Imported (Ent)
5227       then
5228          if Nkind (Expr) = N_Attribute_Reference
5229            and then Is_Entity_Name (Prefix (Expr))
5230          then
5231             Old := Entity (Prefix (Expr));
5232
5233          elsif Is_Entity_Name (Expr)
5234            and then Ekind (Entity (Expr)) = E_Constant
5235          then
5236             Decl := Declaration_Node (Entity (Expr));
5237
5238             if Nkind (Decl) = N_Object_Declaration
5239               and then Present (Expression (Decl))
5240               and then Nkind (Expression (Decl)) = N_Attribute_Reference
5241               and then Is_Entity_Name (Prefix (Expression (Decl)))
5242             then
5243                Old := Entity (Prefix (Expression (Decl)));
5244
5245             elsif Nkind (Expr) = N_Function_Call then
5246                return;
5247             end if;
5248
5249          --  A function call (most likely to To_Address) is probably not an
5250          --  overlay, so skip warning. Ditto if the function call was inlined
5251          --  and transformed into an entity.
5252
5253          elsif Nkind (Original_Node (Expr)) = N_Function_Call then
5254             return;
5255          end if;
5256
5257          Decl := Next (Parent (Expr));
5258
5259          --  If a pragma Import follows, we assume that it is for the current
5260          --  target of the address clause, and skip the warning.
5261
5262          if Present (Decl)
5263            and then Nkind (Decl) = N_Pragma
5264            and then Chars (Decl) = Name_Import
5265          then
5266             return;
5267          end if;
5268
5269          if Present (Old) then
5270             Error_Msg_Node_2 := Old;
5271             Error_Msg_N
5272               ("default initialization of & may modify &?",
5273                Nam);
5274          else
5275             Error_Msg_N
5276               ("default initialization of & may modify overlaid storage?",
5277                Nam);
5278          end if;
5279
5280          --  Add friendly warning if initialization comes from a packed array
5281          --  component.
5282
5283          if Is_Record_Type (Typ)  then
5284             declare
5285                Comp : Entity_Id;
5286
5287             begin
5288                Comp := First_Component (Typ);
5289
5290                while Present (Comp) loop
5291                   if Nkind (Parent (Comp)) = N_Component_Declaration
5292                     and then Present (Expression (Parent (Comp)))
5293                   then
5294                      exit;
5295                   elsif Is_Array_Type (Etype (Comp))
5296                      and then Present (Packed_Array_Type (Etype (Comp)))
5297                   then
5298                      Error_Msg_NE
5299                        ("\packed array component& " &
5300                         "will be initialized to zero?",
5301                         Nam, Comp);
5302                      exit;
5303                   else
5304                      Next_Component (Comp);
5305                   end if;
5306                end loop;
5307             end;
5308          end if;
5309
5310          Error_Msg_N
5311            ("\use pragma Import for & to " &
5312             "suppress initialization (RM B.1(24))?",
5313             Nam);
5314       end if;
5315    end Warn_Overlay;
5316
5317 end Freeze;