OSDN Git Service

* exp_ch4.adb (Expand_N_Selected_Component): If the component is the
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / sem_ch3.adb
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         --
4 --                                                                          --
5 --                              S E M _ C H 3                               --
6 --                                                                          --
7 --                                 B o d y                                  --
8 --                                                                          --
9 --          Copyright (C) 1992-2004, 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,  59 Temple Place - Suite 330,  Boston, --
20 -- MA 02111-1307, USA.                                                      --
21 --                                                                          --
22 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
23 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
24 --                                                                          --
25 ------------------------------------------------------------------------------
26
27 with Atree;    use Atree;
28 with Checks;   use Checks;
29 with Elists;   use Elists;
30 with Einfo;    use Einfo;
31 with Errout;   use Errout;
32 with Eval_Fat; use Eval_Fat;
33 with Exp_Ch3;  use Exp_Ch3;
34 with Exp_Dist; use Exp_Dist;
35 with Exp_Tss;  use Exp_Tss;
36 with Exp_Util; use Exp_Util;
37 with Freeze;   use Freeze;
38 with Itypes;   use Itypes;
39 with Layout;   use Layout;
40 with Lib;      use Lib;
41 with Lib.Xref; use Lib.Xref;
42 with Namet;    use Namet;
43 with Nmake;    use Nmake;
44 with Opt;      use Opt;
45 with Restrict; use Restrict;
46 with Rident;   use Rident;
47 with Rtsfind;  use Rtsfind;
48 with Sem;      use Sem;
49 with Sem_Case; use Sem_Case;
50 with Sem_Cat;  use Sem_Cat;
51 with Sem_Ch6;  use Sem_Ch6;
52 with Sem_Ch7;  use Sem_Ch7;
53 with Sem_Ch8;  use Sem_Ch8;
54 with Sem_Ch13; use Sem_Ch13;
55 with Sem_Disp; use Sem_Disp;
56 with Sem_Dist; use Sem_Dist;
57 with Sem_Elim; use Sem_Elim;
58 with Sem_Eval; use Sem_Eval;
59 with Sem_Mech; use Sem_Mech;
60 with Sem_Res;  use Sem_Res;
61 with Sem_Smem; use Sem_Smem;
62 with Sem_Type; use Sem_Type;
63 with Sem_Util; use Sem_Util;
64 with Sem_Warn; use Sem_Warn;
65 with Stand;    use Stand;
66 with Sinfo;    use Sinfo;
67 with Snames;   use Snames;
68 with Tbuild;   use Tbuild;
69 with Ttypes;   use Ttypes;
70 with Uintp;    use Uintp;
71 with Urealp;   use Urealp;
72
73 package body Sem_Ch3 is
74
75    -----------------------
76    -- Local Subprograms --
77    -----------------------
78
79    procedure Build_Derived_Type
80      (N             : Node_Id;
81       Parent_Type   : Entity_Id;
82       Derived_Type  : Entity_Id;
83       Is_Completion : Boolean;
84       Derive_Subps  : Boolean := True);
85    --  Create and decorate a Derived_Type given the Parent_Type entity.
86    --  N is the N_Full_Type_Declaration node containing the derived type
87    --  definition. Parent_Type is the entity for the parent type in the derived
88    --  type definition and Derived_Type the actual derived type. Is_Completion
89    --  must be set to False if Derived_Type is the N_Defining_Identifier node
90    --  in N (ie Derived_Type = Defining_Identifier (N)). In this case N is not
91    --  the completion of a private type declaration. If Is_Completion is
92    --  set to True, N is the completion of a private type declaration and
93    --  Derived_Type is different from the defining identifier inside N (i.e.
94    --  Derived_Type /= Defining_Identifier (N)). Derive_Subps indicates whether
95    --  the parent subprograms should be derived. The only case where this
96    --  parameter is False is when Build_Derived_Type is recursively called to
97    --  process an implicit derived full type for a type derived from a private
98    --  type (in that case the subprograms must only be derived for the private
99    --  view of the type).
100    --  ??? These flags need a bit of re-examination and re-documentation:
101    --  ???  are they both necessary (both seem related to the recursion)?
102
103    procedure Build_Derived_Access_Type
104      (N            : Node_Id;
105       Parent_Type  : Entity_Id;
106       Derived_Type : Entity_Id);
107    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Type. For a derived access type,
108    --  create an implicit base if the parent type is constrained or if the
109    --  subtype indication has a constraint.
110
111    procedure Build_Derived_Array_Type
112      (N            : Node_Id;
113       Parent_Type  : Entity_Id;
114       Derived_Type : Entity_Id);
115    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Type. For a derived array type,
116    --  create an implicit base if the parent type is constrained or if the
117    --  subtype indication has a constraint.
118
119    procedure Build_Derived_Concurrent_Type
120      (N            : Node_Id;
121       Parent_Type  : Entity_Id;
122       Derived_Type : Entity_Id);
123    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Type. For a derived task or pro-
124    --  tected type, inherit entries and protected subprograms, check legality
125    --  of discriminant constraints if any.
126
127    procedure Build_Derived_Enumeration_Type
128      (N            : Node_Id;
129       Parent_Type  : Entity_Id;
130       Derived_Type : Entity_Id);
131    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Type. For a derived enumeration
132    --  type, we must create a new list of literals. Types derived from
133    --  Character and Wide_Character are special-cased.
134
135    procedure Build_Derived_Numeric_Type
136      (N            : Node_Id;
137       Parent_Type  : Entity_Id;
138       Derived_Type : Entity_Id);
139    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Type. For numeric types, create
140    --  an anonymous base type, and propagate constraint to subtype if needed.
141
142    procedure Build_Derived_Private_Type
143      (N             : Node_Id;
144       Parent_Type   : Entity_Id;
145       Derived_Type  : Entity_Id;
146       Is_Completion : Boolean;
147       Derive_Subps  : Boolean := True);
148    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Type. This procedure is complex
149    --  because the parent may or may not have a completion, and the derivation
150    --  may itself be a completion.
151
152    procedure Build_Derived_Record_Type
153      (N            : Node_Id;
154       Parent_Type  : Entity_Id;
155       Derived_Type : Entity_Id;
156       Derive_Subps : Boolean := True);
157    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Type and
158    --  Analyze_Private_Extension_Declaration used for tagged and untagged
159    --  record types. All parameters are as in Build_Derived_Type except that
160    --  N, in addition to being an N_Full_Type_Declaration node, can also be an
161    --  N_Private_Extension_Declaration node. See the definition of this routine
162    --  for much more info. Derive_Subps indicates whether subprograms should
163    --  be derived from the parent type. The only case where Derive_Subps is
164    --  False is for an implicit derived full type for a type derived from a
165    --  private type (see Build_Derived_Type).
166
167    function Inherit_Components
168      (N             : Node_Id;
169       Parent_Base   : Entity_Id;
170       Derived_Base  : Entity_Id;
171       Is_Tagged     : Boolean;
172       Inherit_Discr : Boolean;
173       Discs         : Elist_Id) return Elist_Id;
174    --  Called from Build_Derived_Record_Type to inherit the components of
175    --  Parent_Base (a base type) into the Derived_Base (the derived base type).
176    --  For more information on derived types and component inheritance please
177    --  consult the comment above the body of Build_Derived_Record_Type.
178    --
179    --    N is the original derived type declaration.
180    --
181    --    Is_Tagged is set if we are dealing with tagged types.
182    --
183    --    If Inherit_Discr is set, Derived_Base inherits its discriminants
184    --    from Parent_Base, otherwise no discriminants are inherited.
185    --
186    --    Discs gives the list of constraints that apply to Parent_Base in the
187    --    derived type declaration. If Discs is set to No_Elist, then we have
188    --    the following situation:
189    --
190    --      type Parent (D1..Dn : ..) is [tagged] record ...;
191    --      type Derived is new Parent [with ...];
192    --
193    --    which gets treated as
194    --
195    --      type Derived (D1..Dn : ..) is new Parent (D1,..,Dn) [with ...];
196    --
197    --  For untagged types the returned value is an association list. The list
198    --  starts from the association (Parent_Base => Derived_Base), and then it
199    --  contains a sequence of the associations of the form
200    --
201    --    (Old_Component => New_Component),
202    --
203    --  where Old_Component is the Entity_Id of a component in Parent_Base
204    --  and New_Component is the Entity_Id of the corresponding component
205    --  in Derived_Base. For untagged records, this association list is
206    --  needed when copying the record declaration for the derived base.
207    --  In the tagged case the value returned is irrelevant.
208
209    procedure Build_Discriminal (Discrim : Entity_Id);
210    --  Create the discriminal corresponding to discriminant Discrim, that is
211    --  the parameter corresponding to Discrim to be used in initialization
212    --  procedures for the type where Discrim is a discriminant. Discriminals
213    --  are not used during semantic analysis, and are not fully defined
214    --  entities until expansion. Thus they are not given a scope until
215    --  initialization procedures are built.
216
217    function Build_Discriminant_Constraints
218      (T           : Entity_Id;
219       Def         : Node_Id;
220       Derived_Def : Boolean := False) return Elist_Id;
221    --  Validate discriminant constraints, and return the list of the
222    --  constraints in order of discriminant declarations. T is the
223    --  discriminated unconstrained type. Def is the N_Subtype_Indication
224    --  node where the discriminants constraints for T are specified.
225    --  Derived_Def is True if we are building the discriminant constraints
226    --  in a derived type definition of the form "type D (...) is new T (xxx)".
227    --  In this case T is the parent type and Def is the constraint "(xxx)" on
228    --  T and this routine sets the Corresponding_Discriminant field of the
229    --  discriminants in the derived type D to point to the corresponding
230    --  discriminants in the parent type T.
231
232    procedure Build_Discriminated_Subtype
233      (T           : Entity_Id;
234       Def_Id      : Entity_Id;
235       Elist       : Elist_Id;
236       Related_Nod : Node_Id;
237       For_Access  : Boolean := False);
238    --  Subsidiary procedure to Constrain_Discriminated_Type and to
239    --  Process_Incomplete_Dependents. Given
240    --
241    --     T (a possibly discriminated base type)
242    --     Def_Id (a very partially built subtype for T),
243    --
244    --  the call completes Def_Id to be the appropriate E_*_Subtype.
245    --
246    --  The Elist is the list of discriminant constraints if any (it is set to
247    --  No_Elist if T is not a discriminated type, and to an empty list if
248    --  T has discriminants but there are no discriminant constraints). The
249    --  Related_Nod is the same as Decl_Node in Create_Constrained_Components.
250    --  The For_Access says whether or not this subtype is really constraining
251    --  an access type. That is its sole purpose is the designated type of an
252    --  access type -- in which case a Private_Subtype Is_For_Access_Subtype
253    --  is built to avoid freezing T when the access subtype is frozen.
254
255    function Build_Scalar_Bound
256      (Bound : Node_Id;
257       Par_T : Entity_Id;
258       Der_T : Entity_Id) return Node_Id;
259    --  The bounds of a derived scalar type are conversions of the bounds of
260    --  the parent type. Optimize the representation if the bounds are literals.
261    --  Needs a more complete spec--what are the parameters exactly, and what
262    --  exactly is the returned value, and how is Bound affected???
263
264    procedure Build_Underlying_Full_View
265      (N   : Node_Id;
266       Typ : Entity_Id;
267       Par : Entity_Id);
268    --  If the completion of a private type is itself derived from a private
269    --  type, or if the full view of a private subtype is itself private, the
270    --  back-end has no way to compute the actual size of this type. We build
271    --  an internal subtype declaration of the proper parent type to convey
272    --  this information. This extra mechanism is needed because a full
273    --  view cannot itself have a full view (it would get clobbered during
274    --  view exchanges).
275
276    procedure Check_Access_Discriminant_Requires_Limited
277      (D   : Node_Id;
278       Loc : Node_Id);
279    --  Check the restriction that the type to which an access discriminant
280    --  belongs must be a concurrent type or a descendant of a type with
281    --  the reserved word 'limited' in its declaration.
282
283    procedure Check_Delta_Expression (E : Node_Id);
284    --  Check that the expression represented by E is suitable for use
285    --  as a delta expression, i.e. it is of real type and is static.
286
287    procedure Check_Digits_Expression (E : Node_Id);
288    --  Check that the expression represented by E is suitable for use as
289    --  a digits expression, i.e. it is of integer type, positive and static.
290
291    procedure Check_Initialization (T : Entity_Id; Exp : Node_Id);
292    --  Validate the initialization of an object declaration. T is the
293    --  required type, and Exp is the initialization expression.
294
295    procedure Check_Or_Process_Discriminants
296      (N    : Node_Id;
297       T    : Entity_Id;
298       Prev : Entity_Id := Empty);
299    --  If T is the full declaration of an incomplete or private type, check
300    --  the conformance of the discriminants, otherwise process them. Prev
301    --  is the entity of the partial declaration, if any.
302
303    procedure Check_Real_Bound (Bound : Node_Id);
304    --  Check given bound for being of real type and static. If not, post an
305    --  appropriate message, and rewrite the bound with the real literal zero.
306
307    procedure Constant_Redeclaration
308      (Id : Entity_Id;
309       N  : Node_Id;
310       T  : out Entity_Id);
311    --  Various checks on legality of full declaration of deferred constant.
312    --  Id is the entity for the redeclaration, N is the N_Object_Declaration,
313    --  node. The caller has not yet set any attributes of this entity.
314
315    procedure Convert_Scalar_Bounds
316      (N            : Node_Id;
317       Parent_Type  : Entity_Id;
318       Derived_Type : Entity_Id;
319       Loc          : Source_Ptr);
320    --  For derived scalar types, convert the bounds in the type definition
321    --  to the derived type, and complete their analysis. Given a constraint
322    --  of the form:
323    --                   ..  new T range Lo .. Hi;
324    --  Lo and Hi are analyzed and resolved with T'Base, the parent_type.
325    --  The bounds of the derived type (the anonymous base) are copies of
326    --  Lo and Hi.  Finally, the bounds of the derived subtype are conversions
327    --  of those bounds to the derived_type, so that their typing is
328    --  consistent.
329
330    procedure Copy_Array_Base_Type_Attributes (T1, T2 : Entity_Id);
331    --  Copies attributes from array base type T2 to array base type T1.
332    --  Copies only attributes that apply to base types, but not subtypes.
333
334    procedure Copy_Array_Subtype_Attributes (T1, T2 : Entity_Id);
335    --  Copies attributes from array subtype T2 to array subtype T1. Copies
336    --  attributes that apply to both subtypes and base types.
337
338    procedure Create_Constrained_Components
339      (Subt        : Entity_Id;
340       Decl_Node   : Node_Id;
341       Typ         : Entity_Id;
342       Constraints : Elist_Id);
343    --  Build the list of entities for a constrained discriminated record
344    --  subtype. If a component depends on a discriminant, replace its subtype
345    --  using the discriminant values in the discriminant constraint.
346    --  Subt is the defining identifier for the subtype whose list of
347    --  constrained entities we will create. Decl_Node is the type declaration
348    --  node where we will attach all the itypes created. Typ is the base
349    --  discriminated type for the subtype Subt. Constraints is the list of
350    --  discriminant constraints for Typ.
351
352    function Constrain_Component_Type
353      (Compon_Type     : Entity_Id;
354       Constrained_Typ : Entity_Id;
355       Related_Node    : Node_Id;
356       Typ             : Entity_Id;
357       Constraints     : Elist_Id) return Entity_Id;
358    --  Given a discriminated base type Typ, a list of discriminant constraint
359    --  Constraints for Typ and the type of a component of Typ, Compon_Type,
360    --  create and return the type corresponding to Compon_type where all
361    --  discriminant references are replaced with the corresponding
362    --  constraint. If no discriminant references occur in Compon_Typ then
363    --  return it as is. Constrained_Typ is the final constrained subtype to
364    --  which the constrained Compon_Type belongs. Related_Node is the node
365    --  where we will attach all the itypes created.
366
367    procedure Constrain_Access
368      (Def_Id      : in out Entity_Id;
369       S           : Node_Id;
370       Related_Nod : Node_Id);
371    --  Apply a list of constraints to an access type. If Def_Id is empty,
372    --  it is an anonymous type created for a subtype indication. In that
373    --  case it is created in the procedure and attached to Related_Nod.
374
375    procedure Constrain_Array
376      (Def_Id      : in out Entity_Id;
377       SI          : Node_Id;
378       Related_Nod : Node_Id;
379       Related_Id  : Entity_Id;
380       Suffix      : Character);
381    --  Apply a list of index constraints to an unconstrained array type. The
382    --  first parameter is the entity for the resulting subtype. A value of
383    --  Empty for Def_Id indicates that an implicit type must be created, but
384    --  creation is delayed (and must be done by this procedure) because other
385    --  subsidiary implicit types must be created first (which is why Def_Id
386    --  is an in/out parameter). The second parameter is a subtype indication
387    --  node for the constrained array to be created (e.g. something of the
388    --  form string (1 .. 10)). Related_Nod gives the place where this type
389    --  has to be inserted in the tree. The Related_Id and Suffix parameters
390    --  are used to build the associated Implicit type name.
391
392    procedure Constrain_Concurrent
393      (Def_Id      : in out Entity_Id;
394       SI          : Node_Id;
395       Related_Nod : Node_Id;
396       Related_Id  : Entity_Id;
397       Suffix      : Character);
398    --  Apply list of discriminant constraints to an unconstrained concurrent
399    --  type.
400    --
401    --    SI is the N_Subtype_Indication node containing the constraint and
402    --    the unconstrained type to constrain.
403    --
404    --    Def_Id is the entity for the resulting constrained subtype. A
405    --    value of Empty for Def_Id indicates that an implicit type must be
406    --    created, but creation is delayed (and must be done by this procedure)
407    --    because other subsidiary implicit types must be created first (which
408    --    is why Def_Id is an in/out parameter).
409    --
410    --    Related_Nod gives the place where this type has to be inserted
411    --    in the tree
412    --
413    --  The last two arguments are used to create its external name if needed.
414
415    function Constrain_Corresponding_Record
416      (Prot_Subt   : Entity_Id;
417       Corr_Rec    : Entity_Id;
418       Related_Nod : Node_Id;
419       Related_Id  : Entity_Id) return Entity_Id;
420    --  When constraining a protected type or task type with discriminants,
421    --  constrain the corresponding record with the same discriminant values.
422
423    procedure Constrain_Decimal (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id);
424    --  Constrain a decimal fixed point type with a digits constraint and/or a
425    --  range constraint, and build E_Decimal_Fixed_Point_Subtype entity.
426
427    procedure Constrain_Discriminated_Type
428      (Def_Id      : Entity_Id;
429       S           : Node_Id;
430       Related_Nod : Node_Id;
431       For_Access  : Boolean := False);
432    --  Process discriminant constraints of composite type. Verify that values
433    --  have been provided for all discriminants, that the original type is
434    --  unconstrained, and that the types of the supplied expressions match
435    --  the discriminant types. The first three parameters are like in routine
436    --  Constrain_Concurrent. See Build_Discriminated_Subtype for an explanation
437    --  of For_Access.
438
439    procedure Constrain_Enumeration (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id);
440    --  Constrain an enumeration type with a range constraint. This is
441    --  identical to Constrain_Integer, but for the Ekind of the
442    --  resulting subtype.
443
444    procedure Constrain_Float (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id);
445    --  Constrain a floating point type with either a digits constraint
446    --  and/or a range constraint, building a E_Floating_Point_Subtype.
447
448    procedure Constrain_Index
449      (Index        : Node_Id;
450       S            : Node_Id;
451       Related_Nod  : Node_Id;
452       Related_Id   : Entity_Id;
453       Suffix       : Character;
454       Suffix_Index : Nat);
455    --  Process an index constraint in a constrained array declaration.
456    --  The constraint can be a subtype name, or a range with or without
457    --  an explicit subtype mark. The index is the corresponding index of the
458    --  unconstrained array. The Related_Id and Suffix parameters are used to
459    --  build the associated Implicit type name.
460
461    procedure Constrain_Integer (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id);
462    --  Build subtype of a signed or modular integer type
463
464    procedure Constrain_Ordinary_Fixed (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id);
465    --  Constrain an ordinary fixed point type with a range constraint, and
466    --  build an E_Ordinary_Fixed_Point_Subtype entity.
467
468    procedure Copy_And_Swap (Priv, Full : Entity_Id);
469    --  Copy the Priv entity into the entity of its full declaration
470    --  then swap the two entities in such a manner that the former private
471    --  type is now seen as a full type.
472
473    procedure Decimal_Fixed_Point_Type_Declaration
474      (T   : Entity_Id;
475       Def : Node_Id);
476    --  Create a new decimal fixed point type, and apply the constraint to
477    --  obtain a subtype of this new type.
478
479    procedure Complete_Private_Subtype
480      (Priv        : Entity_Id;
481       Full        : Entity_Id;
482       Full_Base   : Entity_Id;
483       Related_Nod : Node_Id);
484    --  Complete the implicit full view of a private subtype by setting
485    --  the appropriate semantic fields. If the full view of the parent is
486    --  a record type, build constrained components of subtype.
487
488    procedure Derived_Standard_Character
489      (N             : Node_Id;
490       Parent_Type   : Entity_Id;
491       Derived_Type  : Entity_Id);
492    --  Subsidiary procedure to Build_Derived_Enumeration_Type which handles
493    --  derivations from types Standard.Character and Standard.Wide_Character.
494
495    procedure Derived_Type_Declaration
496      (T             : Entity_Id;
497       N             : Node_Id;
498       Is_Completion : Boolean);
499    --  Process a derived type declaration. This routine will invoke
500    --  Build_Derived_Type to process the actual derived type definition.
501    --  Parameters N and Is_Completion have the same meaning as in
502    --  Build_Derived_Type. T is the N_Defining_Identifier for the entity
503    --  defined in the N_Full_Type_Declaration node N, that is T is the
504    --  derived type.
505
506    function Find_Type_Of_Subtype_Indic (S : Node_Id) return Entity_Id;
507    --  Given a subtype indication S (which is really an N_Subtype_Indication
508    --  node or a plain N_Identifier), find the type of the subtype mark.
509
510    procedure Enumeration_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id);
511    --  Insert each literal in symbol table, as an overloadable identifier
512    --  Each enumeration type is mapped into a sequence of integers, and
513    --  each literal is defined as a constant with integer value. If any
514    --  of the literals are character literals, the type is a character
515    --  type, which means that strings are legal aggregates for arrays of
516    --  components of the type.
517
518    function Expand_To_Stored_Constraint
519      (Typ        : Entity_Id;
520       Constraint : Elist_Id) return Elist_Id;
521    --  Given a Constraint (ie a list of expressions) on the discriminants of
522    --  Typ, expand it into a constraint on the stored discriminants and
523    --  return the new list of expressions constraining the stored
524    --  discriminants.
525
526    function Find_Type_Of_Object
527      (Obj_Def     : Node_Id;
528       Related_Nod : Node_Id) return Entity_Id;
529    --  Get type entity for object referenced by Obj_Def, attaching the
530    --  implicit types generated to Related_Nod
531
532    procedure Floating_Point_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id);
533    --  Create a new float, and apply the constraint to obtain subtype of it
534
535    function Has_Range_Constraint (N : Node_Id) return Boolean;
536    --  Given an N_Subtype_Indication node N, return True if a range constraint
537    --  is present, either directly, or as part of a digits or delta constraint.
538    --  In addition, a digits constraint in the decimal case returns True, since
539    --  it establishes a default range if no explicit range is present.
540
541    function Is_Valid_Constraint_Kind
542      (T_Kind          : Type_Kind;
543       Constraint_Kind : Node_Kind) return Boolean;
544    --  Returns True if it is legal to apply the given kind of constraint
545    --  to the given kind of type (index constraint to an array type,
546    --  for example).
547
548    procedure Modular_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id);
549    --  Create new modular type. Verify that modulus is in  bounds and is
550    --  a power of two (implementation restriction).
551
552    procedure New_Concatenation_Op (Typ : Entity_Id);
553    --  Create an abbreviated declaration for an operator in order to
554    --  materialize concatenation on array types.
555
556    procedure Ordinary_Fixed_Point_Type_Declaration
557      (T   : Entity_Id;
558       Def : Node_Id);
559    --  Create a new ordinary fixed point type, and apply the constraint
560    --  to obtain subtype of it.
561
562    procedure Prepare_Private_Subtype_Completion
563      (Id          : Entity_Id;
564       Related_Nod : Node_Id);
565    --  Id is a subtype of some private type. Creates the full declaration
566    --  associated with Id whenever possible, i.e. when the full declaration
567    --  of the base type is already known. Records each subtype into
568    --  Private_Dependents of the base type.
569
570    procedure Process_Incomplete_Dependents
571      (N      : Node_Id;
572       Full_T : Entity_Id;
573       Inc_T  : Entity_Id);
574    --  Process all entities that depend on an incomplete type. There include
575    --  subtypes, subprogram types that mention the incomplete type in their
576    --  profiles, and subprogram with access parameters that designate the
577    --  incomplete type.
578
579    --  Inc_T is the defining identifier of an incomplete type declaration, its
580    --  Ekind is E_Incomplete_Type.
581    --
582    --    N is the corresponding N_Full_Type_Declaration for Inc_T.
583    --
584    --    Full_T is N's defining identifier.
585    --
586    --  Subtypes of incomplete types with discriminants are completed when the
587    --  parent type is. This is simpler than private subtypes, because they can
588    --  only appear in the same scope, and there is no need to exchange views.
589    --  Similarly, access_to_subprogram types may have a parameter or a return
590    --  type that is an incomplete type, and that must be replaced with the
591    --  full type.
592
593    --  If the full type is tagged, subprogram with access parameters that
594    --  designated the incomplete may be primitive operations of the full type,
595    --  and have to be processed accordingly.
596
597    procedure Process_Real_Range_Specification (Def : Node_Id);
598    --  Given the type definition for a real type, this procedure processes
599    --  and checks the real range specification of this type definition if
600    --  one is present. If errors are found, error messages are posted, and
601    --  the Real_Range_Specification of Def is reset to Empty.
602
603    procedure Record_Type_Declaration
604      (T    : Entity_Id;
605       N    : Node_Id;
606       Prev : Entity_Id);
607    --  Process a record type declaration (for both untagged and tagged
608    --  records). Parameters T and N are exactly like in procedure
609    --  Derived_Type_Declaration, except that no flag Is_Completion is
610    --  needed for this routine. If this is the completion of an incomplete
611    --  type declaration, Prev is the entity of the incomplete declaration,
612    --  used for cross-referencing. Otherwise Prev = T.
613
614    procedure Record_Type_Definition (Def : Node_Id; Prev_T : Entity_Id);
615    --  This routine is used to process the actual record type definition
616    --  (both for untagged and tagged records). Def is a record type
617    --  definition node. This procedure analyzes the components in this
618    --  record type definition. Prev_T is the entity for the enclosing record
619    --  type. It is provided so that its Has_Task flag can be set if any of
620    --  the component have Has_Task set. If the declaration is the completion
621    --  of an incomplete type declaration, Prev_T is the original incomplete
622    --  type, whose full view is the record type.
623
624    procedure Replace_Components (Typ : Entity_Id; Decl : Node_Id);
625    --  Subsidiary to Build_Derived_Record_Type. For untagged records, we
626    --  build a copy of the declaration tree of the parent, and we create
627    --  independently the list of components for the derived type. Semantic
628    --  information uses the component entities, but record representation
629    --  clauses are validated on the declaration tree. This procedure replaces
630    --  discriminants and components in the declaration with those that have
631    --  been created by Inherit_Components.
632
633    procedure Set_Fixed_Range
634      (E   : Entity_Id;
635       Loc : Source_Ptr;
636       Lo  : Ureal;
637       Hi  : Ureal);
638    --  Build a range node with the given bounds and set it as the Scalar_Range
639    --  of the given fixed-point type entity. Loc is the source location used
640    --  for the constructed range. See body for further details.
641
642    procedure Set_Scalar_Range_For_Subtype
643      (Def_Id : Entity_Id;
644       R      : Node_Id;
645       Subt   : Entity_Id);
646    --  This routine is used to set the scalar range field for a subtype
647    --  given Def_Id, the entity for the subtype, and R, the range expression
648    --  for the scalar range. Subt provides the parent subtype to be used
649    --  to analyze, resolve, and check the given range.
650
651    procedure Signed_Integer_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id);
652    --  Create a new signed integer entity, and apply the constraint to obtain
653    --  the required first named subtype of this type.
654
655    procedure Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint
656      (E : Entity_Id);
657    --  E is some record type. This routine computes E's Stored_Constraint
658    --  from its Discriminant_Constraint.
659
660    -----------------------
661    -- Access_Definition --
662    -----------------------
663
664    function Access_Definition
665      (Related_Nod : Node_Id;
666       N           : Node_Id) return Entity_Id
667    is
668       Anon_Type : constant Entity_Id :=
669                     Create_Itype (E_Anonymous_Access_Type, Related_Nod,
670                                   Scope_Id => Scope (Current_Scope));
671       Desig_Type : Entity_Id;
672
673    begin
674       if Is_Entry (Current_Scope)
675         and then Is_Task_Type (Etype (Scope (Current_Scope)))
676       then
677          Error_Msg_N ("task entries cannot have access parameters", N);
678       end if;
679
680       --  Ada 2005 (AI-254): In case of anonymous access to subprograms
681       --  call the corresponding semantic routine
682
683       if Present (Access_To_Subprogram_Definition (N)) then
684          Access_Subprogram_Declaration
685            (T_Name => Anon_Type,
686             T_Def  => Access_To_Subprogram_Definition (N));
687
688          if Ekind (Anon_Type) = E_Access_Protected_Subprogram_Type then
689             Set_Ekind
690               (Anon_Type, E_Anonymous_Access_Protected_Subprogram_Type);
691          else
692             Set_Ekind
693               (Anon_Type, E_Anonymous_Access_Subprogram_Type);
694          end if;
695
696          return Anon_Type;
697       end if;
698
699       Find_Type (Subtype_Mark (N));
700       Desig_Type := Entity (Subtype_Mark (N));
701
702       Set_Directly_Designated_Type
703                              (Anon_Type, Desig_Type);
704       Set_Etype              (Anon_Type, Anon_Type);
705       Init_Size_Align        (Anon_Type);
706       Set_Depends_On_Private (Anon_Type, Has_Private_Component (Anon_Type));
707
708       --  Ada 2005 (AI-231): Ada 2005 semantics for anonymous access differs
709       --  from Ada 95 semantics. In Ada 2005, anonymous access must specify
710       --  if the null value is allowed. In Ada 95 the null value is never
711       --  allowed.
712
713       if Ada_Version >= Ada_05 then
714          Set_Can_Never_Be_Null (Anon_Type, Null_Exclusion_Present (N));
715       else
716          Set_Can_Never_Be_Null (Anon_Type, True);
717       end if;
718
719       --  The anonymous access type is as public as the discriminated type or
720       --  subprogram that defines it. It is imported (for back-end purposes)
721       --  if the designated type is.
722
723       Set_Is_Public (Anon_Type, Is_Public (Scope (Anon_Type)));
724
725       --  Ada 2005 (AI-50217): Propagate the attribute that indicates that the
726       --  designated type comes from the limited view (for back-end purposes).
727
728       Set_From_With_Type (Anon_Type, From_With_Type (Desig_Type));
729
730       --  Ada 2005 (AI-231): Propagate the access-constant attribute
731
732       Set_Is_Access_Constant (Anon_Type, Constant_Present (N));
733
734       --  The context is either a subprogram declaration or an access
735       --  discriminant, in a private or a full type declaration. In
736       --  the case of a subprogram, If the designated type is incomplete,
737       --  the operation will be a primitive operation of the full type, to
738       --  be updated subsequently. If the type is imported through a limited
739       --  with clause, it is not a primitive operation of the type (which
740       --  is declared elsewhere in some other scope).
741
742       if Ekind (Desig_Type) = E_Incomplete_Type
743         and then not From_With_Type (Desig_Type)
744         and then Is_Overloadable (Current_Scope)
745       then
746          Append_Elmt (Current_Scope, Private_Dependents (Desig_Type));
747          Set_Has_Delayed_Freeze (Current_Scope);
748       end if;
749
750       return Anon_Type;
751    end Access_Definition;
752
753    -----------------------------------
754    -- Access_Subprogram_Declaration --
755    -----------------------------------
756
757    procedure Access_Subprogram_Declaration
758      (T_Name : Entity_Id;
759       T_Def  : Node_Id)
760    is
761       Formals : constant List_Id := Parameter_Specifications (T_Def);
762       Formal  : Entity_Id;
763
764       Desig_Type : constant Entity_Id :=
765                      Create_Itype (E_Subprogram_Type, Parent (T_Def));
766
767    begin
768       if Nkind (T_Def) = N_Access_Function_Definition then
769          Analyze (Subtype_Mark (T_Def));
770          Set_Etype (Desig_Type, Entity (Subtype_Mark (T_Def)));
771
772          if not (Is_Type (Etype (Desig_Type))) then
773             Error_Msg_N
774              ("expect type in function specification", Subtype_Mark (T_Def));
775          end if;
776
777       else
778          Set_Etype (Desig_Type, Standard_Void_Type);
779       end if;
780
781       if Present (Formals) then
782          New_Scope (Desig_Type);
783          Process_Formals (Formals, Parent (T_Def));
784
785          --  A bit of a kludge here, End_Scope requires that the parent
786          --  pointer be set to something reasonable, but Itypes don't
787          --  have parent pointers. So we set it and then unset it ???
788          --  If and when Itypes have proper parent pointers to their
789          --  declarations, this kludge can be removed.
790
791          Set_Parent (Desig_Type, T_Name);
792          End_Scope;
793          Set_Parent (Desig_Type, Empty);
794       end if;
795
796       --  The return type and/or any parameter type may be incomplete. Mark
797       --  the subprogram_type as depending on the incomplete type, so that
798       --  it can be updated when the full type declaration is seen.
799
800       if Present (Formals) then
801          Formal := First_Formal (Desig_Type);
802
803          while Present (Formal) loop
804             if Ekind (Formal) /= E_In_Parameter
805               and then Nkind (T_Def) = N_Access_Function_Definition
806             then
807                Error_Msg_N ("functions can only have IN parameters", Formal);
808             end if;
809
810             if Ekind (Etype (Formal)) = E_Incomplete_Type then
811                Append_Elmt (Desig_Type, Private_Dependents (Etype (Formal)));
812                Set_Has_Delayed_Freeze (Desig_Type);
813             end if;
814
815             Next_Formal (Formal);
816          end loop;
817       end if;
818
819       if Ekind (Etype (Desig_Type)) = E_Incomplete_Type
820         and then not Has_Delayed_Freeze (Desig_Type)
821       then
822          Append_Elmt (Desig_Type, Private_Dependents (Etype (Desig_Type)));
823          Set_Has_Delayed_Freeze (Desig_Type);
824       end if;
825
826       Check_Delayed_Subprogram (Desig_Type);
827
828       if Protected_Present (T_Def) then
829          Set_Ekind (T_Name, E_Access_Protected_Subprogram_Type);
830          Set_Convention (Desig_Type, Convention_Protected);
831       else
832          Set_Ekind (T_Name, E_Access_Subprogram_Type);
833       end if;
834
835       Set_Etype                    (T_Name, T_Name);
836       Init_Size_Align              (T_Name);
837       Set_Directly_Designated_Type (T_Name, Desig_Type);
838
839       --  Ada 2005 (AI-231): Propagate the null-excluding attribute
840
841       Set_Can_Never_Be_Null (T_Name, Null_Exclusion_Present (T_Def));
842
843       Check_Restriction (No_Access_Subprograms, T_Def);
844    end Access_Subprogram_Declaration;
845
846    ----------------------------
847    -- Access_Type_Declaration --
848    ----------------------------
849
850    procedure Access_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id) is
851       S : constant Node_Id := Subtype_Indication (Def);
852       P : constant Node_Id := Parent (Def);
853
854       Desig : Entity_Id;
855       --  Designated type
856
857    begin
858       --  Check for permissible use of incomplete type
859
860       if Nkind (S) /= N_Subtype_Indication then
861          Analyze (S);
862
863          if Ekind (Root_Type (Entity (S))) = E_Incomplete_Type then
864             Set_Directly_Designated_Type (T, Entity (S));
865          else
866             Set_Directly_Designated_Type (T,
867               Process_Subtype (S, P, T, 'P'));
868          end if;
869
870       else
871          Set_Directly_Designated_Type (T,
872            Process_Subtype (S, P, T, 'P'));
873       end if;
874
875       if All_Present (Def) or Constant_Present (Def) then
876          Set_Ekind (T, E_General_Access_Type);
877       else
878          Set_Ekind (T, E_Access_Type);
879       end if;
880
881       if Base_Type (Designated_Type (T)) = T then
882          Error_Msg_N ("access type cannot designate itself", S);
883       end if;
884
885       Set_Etype (T, T);
886
887       --  If the type has appeared already in a with_type clause, it is
888       --  frozen and the pointer size is already set. Else, initialize.
889
890       if not From_With_Type (T) then
891          Init_Size_Align (T);
892       end if;
893
894       Set_Is_Access_Constant (T, Constant_Present (Def));
895
896       Desig := Designated_Type (T);
897
898       --  If designated type is an imported tagged type, indicate that the
899       --  access type is also imported, and therefore restricted in its use.
900       --  The access type may already be imported, so keep setting otherwise.
901
902       --  Ada 2005 (AI-50217): If the non-limited view of the designated type
903       --  is available, use it as the designated type of the access type, so
904       --  that the back-end gets a usable entity.
905
906       declare
907          N_Desig : Entity_Id;
908
909       begin
910          if From_With_Type (Desig) then
911             Set_From_With_Type (T);
912
913             if Ekind (Desig) = E_Incomplete_Type then
914                N_Desig := Non_Limited_View (Desig);
915
916             else pragma Assert (Ekind (Desig) = E_Class_Wide_Type);
917                if From_With_Type (Etype (Desig)) then
918                   N_Desig := Non_Limited_View (Etype (Desig));
919                else
920                   N_Desig := Etype (Desig);
921                end if;
922             end if;
923
924             pragma Assert (Present (N_Desig));
925             Set_Directly_Designated_Type (T, N_Desig);
926          end if;
927       end;
928
929       --  Note that Has_Task is always false, since the access type itself
930       --  is not a task type. See Einfo for more description on this point.
931       --  Exactly the same consideration applies to Has_Controlled_Component.
932
933       Set_Has_Task (T, False);
934       Set_Has_Controlled_Component (T, False);
935
936       --  Ada 2005 (AI-231): Propagate the null-excluding and access-constant
937       --  attributes
938
939       Set_Can_Never_Be_Null  (T, Null_Exclusion_Present (Def));
940       Set_Is_Access_Constant (T, Constant_Present (Def));
941    end Access_Type_Declaration;
942
943    -----------------------------------
944    -- Analyze_Component_Declaration --
945    -----------------------------------
946
947    procedure Analyze_Component_Declaration (N : Node_Id) is
948       Id : constant Entity_Id := Defining_Identifier (N);
949       T  : Entity_Id;
950       P  : Entity_Id;
951
952       function Contains_POC (Constr : Node_Id) return Boolean;
953       --  Determines whether a constraint uses the discriminant of a record
954       --  type thus becoming a per-object constraint (POC).
955
956       ------------------
957       -- Contains_POC --
958       ------------------
959
960       function Contains_POC (Constr : Node_Id) return Boolean is
961       begin
962          case Nkind (Constr) is
963             when N_Attribute_Reference =>
964                return Attribute_Name (Constr) = Name_Access
965                         and
966                       Prefix (Constr) = Scope (Entity (Prefix (Constr)));
967
968             when N_Discriminant_Association =>
969                return Denotes_Discriminant (Expression (Constr));
970
971             when N_Identifier =>
972                return Denotes_Discriminant (Constr);
973
974             when N_Index_Or_Discriminant_Constraint =>
975                declare
976                   IDC : Node_Id := First (Constraints (Constr));
977
978                begin
979                   while Present (IDC) loop
980
981                      --  One per-object constraint is sufficent
982
983                      if Contains_POC (IDC) then
984                         return True;
985                      end if;
986
987                      Next (IDC);
988                   end loop;
989
990                   return False;
991                end;
992
993             when N_Range =>
994                return Denotes_Discriminant (Low_Bound (Constr))
995                         or else
996                       Denotes_Discriminant (High_Bound (Constr));
997
998             when N_Range_Constraint =>
999                return Denotes_Discriminant (Range_Expression (Constr));
1000
1001             when others =>
1002                return False;
1003
1004          end case;
1005       end Contains_POC;
1006
1007    --  Start of processing for Analyze_Component_Declaration
1008
1009    begin
1010       Generate_Definition (Id);
1011       Enter_Name (Id);
1012
1013       if Present (Subtype_Indication (Component_Definition (N))) then
1014          T := Find_Type_Of_Object
1015                 (Subtype_Indication (Component_Definition (N)), N);
1016
1017       --  Ada 2005 (AI-230): Access Definition case
1018
1019       else
1020          pragma Assert (Present
1021                           (Access_Definition (Component_Definition (N))));
1022
1023          T := Access_Definition
1024                 (Related_Nod => N,
1025                  N => Access_Definition (Component_Definition (N)));
1026
1027          --  Ada 2005 (AI-230): In case of components that are anonymous
1028          --  access types the level of accessibility depends on the enclosing
1029          --  type declaration
1030
1031          Set_Scope (T, Current_Scope); -- Ada 2005 (AI-230)
1032
1033          --  Ada 2005 (AI-254)
1034
1035          if Present (Access_To_Subprogram_Definition
1036                       (Access_Definition (Component_Definition (N))))
1037            and then Protected_Present (Access_To_Subprogram_Definition
1038                                         (Access_Definition
1039                                           (Component_Definition (N))))
1040          then
1041             T := Replace_Anonymous_Access_To_Protected_Subprogram (N, T);
1042          end if;
1043       end if;
1044
1045       --  If the subtype is a constrained subtype of the enclosing record,
1046       --  (which must have a partial view) the back-end does not handle
1047       --  properly the recursion. Rewrite the component declaration with
1048       --  an explicit subtype indication, which is acceptable to Gigi. We
1049       --  can copy the tree directly because side effects have already been
1050       --  removed from discriminant constraints.
1051
1052       if Ekind (T) = E_Access_Subtype
1053         and then Is_Entity_Name (Subtype_Indication (Component_Definition (N)))
1054         and then Comes_From_Source (T)
1055         and then Nkind (Parent (T)) = N_Subtype_Declaration
1056         and then Etype (Directly_Designated_Type (T)) = Current_Scope
1057       then
1058          Rewrite
1059            (Subtype_Indication (Component_Definition (N)),
1060              New_Copy_Tree (Subtype_Indication (Parent (T))));
1061          T := Find_Type_Of_Object
1062                  (Subtype_Indication (Component_Definition (N)), N);
1063       end if;
1064
1065       --  If the component declaration includes a default expression, then we
1066       --  check that the component is not of a limited type (RM 3.7(5)),
1067       --  and do the special preanalysis of the expression (see section on
1068       --  "Handling of Default and Per-Object Expressions" in the spec of
1069       --  package Sem).
1070
1071       if Present (Expression (N)) then
1072          Analyze_Per_Use_Expression (Expression (N), T);
1073          Check_Initialization (T, Expression (N));
1074       end if;
1075
1076       --  The parent type may be a private view with unknown discriminants,
1077       --  and thus unconstrained. Regular components must be constrained.
1078
1079       if Is_Indefinite_Subtype (T) and then Chars (Id) /= Name_uParent then
1080          if Is_Class_Wide_Type (T) then
1081             Error_Msg_N
1082                ("class-wide subtype with unknown discriminants" &
1083                  " in component declaration",
1084                  Subtype_Indication (Component_Definition (N)));
1085          else
1086             Error_Msg_N
1087               ("unconstrained subtype in component declaration",
1088                Subtype_Indication (Component_Definition (N)));
1089          end if;
1090
1091       --  Components cannot be abstract, except for the special case of
1092       --  the _Parent field (case of extending an abstract tagged type)
1093
1094       elsif Is_Abstract (T) and then Chars (Id) /= Name_uParent then
1095          Error_Msg_N ("type of a component cannot be abstract", N);
1096       end if;
1097
1098       Set_Etype (Id, T);
1099       Set_Is_Aliased (Id, Aliased_Present (Component_Definition (N)));
1100
1101       --  The component declaration may have a per-object constraint, set the
1102       --  appropriate flag in the defining identifier of the subtype.
1103
1104       if Present (Subtype_Indication (Component_Definition (N))) then
1105          declare
1106             Sindic : constant Node_Id :=
1107                        Subtype_Indication (Component_Definition (N));
1108
1109          begin
1110             if Nkind (Sindic) = N_Subtype_Indication
1111               and then Present (Constraint (Sindic))
1112               and then Contains_POC (Constraint (Sindic))
1113             then
1114                Set_Has_Per_Object_Constraint (Id);
1115             end if;
1116          end;
1117       end if;
1118
1119       --  Ada 2005 (AI-231): Propagate the null-excluding attribute and carry
1120       --  out some static checks.
1121
1122       if Ada_Version >= Ada_05
1123         and then (Null_Exclusion_Present (Component_Definition (N))
1124                     or else Can_Never_Be_Null (T))
1125       then
1126          Set_Can_Never_Be_Null (Id);
1127          Null_Exclusion_Static_Checks (N);
1128       end if;
1129
1130       --  If this component is private (or depends on a private type),
1131       --  flag the record type to indicate that some operations are not
1132       --  available.
1133
1134       P := Private_Component (T);
1135
1136       if Present (P) then
1137          --  Check for circular definitions
1138
1139          if P = Any_Type then
1140             Set_Etype (Id, Any_Type);
1141
1142          --  There is a gap in the visibility of operations only if the
1143          --  component type is not defined in the scope of the record type.
1144
1145          elsif Scope (P) = Scope (Current_Scope) then
1146             null;
1147
1148          elsif Is_Limited_Type (P) then
1149             Set_Is_Limited_Composite (Current_Scope);
1150
1151          else
1152             Set_Is_Private_Composite (Current_Scope);
1153          end if;
1154       end if;
1155
1156       if P /= Any_Type
1157         and then Is_Limited_Type (T)
1158         and then Chars (Id) /= Name_uParent
1159         and then Is_Tagged_Type (Current_Scope)
1160       then
1161          if Is_Derived_Type (Current_Scope)
1162            and then not Is_Limited_Record (Root_Type (Current_Scope))
1163          then
1164             Error_Msg_N
1165               ("extension of nonlimited type cannot have limited components",
1166                N);
1167             Explain_Limited_Type (T, N);
1168             Set_Etype (Id, Any_Type);
1169             Set_Is_Limited_Composite (Current_Scope, False);
1170
1171          elsif not Is_Derived_Type (Current_Scope)
1172            and then not Is_Limited_Record (Current_Scope)
1173          then
1174             Error_Msg_N
1175               ("nonlimited tagged type cannot have limited components", N);
1176             Explain_Limited_Type (T, N);
1177             Set_Etype (Id, Any_Type);
1178             Set_Is_Limited_Composite (Current_Scope, False);
1179          end if;
1180       end if;
1181
1182       Set_Original_Record_Component (Id, Id);
1183    end Analyze_Component_Declaration;
1184
1185    --------------------------
1186    -- Analyze_Declarations --
1187    --------------------------
1188
1189    procedure Analyze_Declarations (L : List_Id) is
1190       D           : Node_Id;
1191       Next_Node   : Node_Id;
1192       Freeze_From : Entity_Id := Empty;
1193
1194       procedure Adjust_D;
1195       --  Adjust D not to include implicit label declarations, since these
1196       --  have strange Sloc values that result in elaboration check problems.
1197       --  (They have the sloc of the label as found in the source, and that
1198       --  is ahead of the current declarative part).
1199
1200       --------------
1201       -- Adjust_D --
1202       --------------
1203
1204       procedure Adjust_D is
1205       begin
1206          while Present (Prev (D))
1207            and then Nkind (D) = N_Implicit_Label_Declaration
1208          loop
1209             Prev (D);
1210          end loop;
1211       end Adjust_D;
1212
1213    --  Start of processing for Analyze_Declarations
1214
1215    begin
1216       D := First (L);
1217       while Present (D) loop
1218
1219          --  Complete analysis of declaration
1220
1221          Analyze (D);
1222          Next_Node := Next (D);
1223
1224          if No (Freeze_From) then
1225             Freeze_From := First_Entity (Current_Scope);
1226          end if;
1227
1228          --  At the end of a declarative part, freeze remaining entities
1229          --  declared in it. The end of the visible declarations of a
1230          --  package specification is not the end of a declarative part
1231          --  if private declarations are present. The end of a package
1232          --  declaration is a freezing point only if it a library package.
1233          --  A task definition or protected type definition is not a freeze
1234          --  point either. Finally, we do not freeze entities in generic
1235          --  scopes, because there is no code generated for them and freeze
1236          --  nodes will be generated for the instance.
1237
1238          --  The end of a package instantiation is not a freeze point, but
1239          --  for now we make it one, because the generic body is inserted
1240          --  (currently) immediately after. Generic instantiations will not
1241          --  be a freeze point once delayed freezing of bodies is implemented.
1242          --  (This is needed in any case for early instantiations ???).
1243
1244          if No (Next_Node) then
1245             if Nkind (Parent (L)) = N_Component_List
1246               or else Nkind (Parent (L)) = N_Task_Definition
1247               or else Nkind (Parent (L)) = N_Protected_Definition
1248             then
1249                null;
1250
1251             elsif Nkind (Parent (L)) /= N_Package_Specification then
1252                if Nkind (Parent (L)) = N_Package_Body then
1253                   Freeze_From := First_Entity (Current_Scope);
1254                end if;
1255
1256                Adjust_D;
1257                Freeze_All (Freeze_From, D);
1258                Freeze_From := Last_Entity (Current_Scope);
1259
1260             elsif Scope (Current_Scope) /= Standard_Standard
1261               and then not Is_Child_Unit (Current_Scope)
1262               and then No (Generic_Parent (Parent (L)))
1263             then
1264                null;
1265
1266             elsif L /= Visible_Declarations (Parent (L))
1267                or else No (Private_Declarations (Parent (L)))
1268                or else Is_Empty_List (Private_Declarations (Parent (L)))
1269             then
1270                Adjust_D;
1271                Freeze_All (Freeze_From, D);
1272                Freeze_From := Last_Entity (Current_Scope);
1273             end if;
1274
1275          --  If next node is a body then freeze all types before the body.
1276          --  An exception occurs for expander generated bodies, which can
1277          --  be recognized by their already being analyzed. The expander
1278          --  ensures that all types needed by these bodies have been frozen
1279          --  but it is not necessary to freeze all types (and would be wrong
1280          --  since it would not correspond to an RM defined freeze point).
1281
1282          elsif not Analyzed (Next_Node)
1283            and then (Nkind (Next_Node) = N_Subprogram_Body
1284              or else Nkind (Next_Node) = N_Entry_Body
1285              or else Nkind (Next_Node) = N_Package_Body
1286              or else Nkind (Next_Node) = N_Protected_Body
1287              or else Nkind (Next_Node) = N_Task_Body
1288              or else Nkind (Next_Node) in N_Body_Stub)
1289          then
1290             Adjust_D;
1291             Freeze_All (Freeze_From, D);
1292             Freeze_From := Last_Entity (Current_Scope);
1293          end if;
1294
1295          D := Next_Node;
1296       end loop;
1297    end Analyze_Declarations;
1298
1299    ----------------------------------
1300    -- Analyze_Incomplete_Type_Decl --
1301    ----------------------------------
1302
1303    procedure Analyze_Incomplete_Type_Decl (N : Node_Id) is
1304       F : constant Boolean := Is_Pure (Current_Scope);
1305       T : Entity_Id;
1306
1307    begin
1308       Generate_Definition (Defining_Identifier (N));
1309
1310       --  Process an incomplete declaration. The identifier must not have been
1311       --  declared already in the scope. However, an incomplete declaration may
1312       --  appear in the private part of a package, for a private type that has
1313       --  already been declared.
1314
1315       --  In this case, the discriminants (if any) must match
1316
1317       T := Find_Type_Name (N);
1318
1319       Set_Ekind (T, E_Incomplete_Type);
1320       Init_Size_Align (T);
1321       Set_Is_First_Subtype (T, True);
1322       Set_Etype (T, T);
1323       New_Scope (T);
1324
1325       Set_Stored_Constraint (T, No_Elist);
1326
1327       if Present (Discriminant_Specifications (N)) then
1328          Process_Discriminants (N);
1329       end if;
1330
1331       End_Scope;
1332
1333       --  If the type has discriminants, non-trivial subtypes may be
1334       --  be declared before the full view of the type. The full views
1335       --  of those subtypes will be built after the full view of the type.
1336
1337       Set_Private_Dependents (T, New_Elmt_List);
1338       Set_Is_Pure (T, F);
1339    end Analyze_Incomplete_Type_Decl;
1340
1341    -----------------------------
1342    -- Analyze_Itype_Reference --
1343    -----------------------------
1344
1345    --  Nothing to do. This node is placed in the tree only for the benefit
1346    --  of Gigi processing, and has no effect on the semantic processing.
1347
1348    procedure Analyze_Itype_Reference (N : Node_Id) is
1349    begin
1350       pragma Assert (Is_Itype (Itype (N)));
1351       null;
1352    end Analyze_Itype_Reference;
1353
1354    --------------------------------
1355    -- Analyze_Number_Declaration --
1356    --------------------------------
1357
1358    procedure Analyze_Number_Declaration (N : Node_Id) is
1359       Id    : constant Entity_Id := Defining_Identifier (N);
1360       E     : constant Node_Id   := Expression (N);
1361       T     : Entity_Id;
1362       Index : Interp_Index;
1363       It    : Interp;
1364
1365    begin
1366       Generate_Definition (Id);
1367       Enter_Name (Id);
1368
1369       --  This is an optimization of a common case of an integer literal
1370
1371       if Nkind (E) = N_Integer_Literal then
1372          Set_Is_Static_Expression (E, True);
1373          Set_Etype                (E, Universal_Integer);
1374
1375          Set_Etype     (Id, Universal_Integer);
1376          Set_Ekind     (Id, E_Named_Integer);
1377          Set_Is_Frozen (Id, True);
1378          return;
1379       end if;
1380
1381       Set_Is_Pure (Id, Is_Pure (Current_Scope));
1382
1383       --  Process expression, replacing error by integer zero, to avoid
1384       --  cascaded errors or aborts further along in the processing
1385
1386       --  Replace Error by integer zero, which seems least likely to
1387       --  cause cascaded errors.
1388
1389       if E = Error then
1390          Rewrite (E, Make_Integer_Literal (Sloc (E), Uint_0));
1391          Set_Error_Posted (E);
1392       end if;
1393
1394       Analyze (E);
1395
1396       --  Verify that the expression is static and numeric. If
1397       --  the expression is overloaded, we apply the preference
1398       --  rule that favors root numeric types.
1399
1400       if not Is_Overloaded (E) then
1401          T := Etype (E);
1402
1403       else
1404          T := Any_Type;
1405          Get_First_Interp (E, Index, It);
1406
1407          while Present (It.Typ) loop
1408             if (Is_Integer_Type (It.Typ)
1409                  or else Is_Real_Type (It.Typ))
1410               and then (Scope (Base_Type (It.Typ))) = Standard_Standard
1411             then
1412                if T = Any_Type then
1413                   T := It.Typ;
1414
1415                elsif It.Typ = Universal_Real
1416                  or else It.Typ = Universal_Integer
1417                then
1418                   --  Choose universal interpretation over any other
1419
1420                   T := It.Typ;
1421                   exit;
1422                end if;
1423             end if;
1424
1425             Get_Next_Interp (Index, It);
1426          end loop;
1427       end if;
1428
1429       if Is_Integer_Type (T)  then
1430          Resolve (E, T);
1431          Set_Etype (Id, Universal_Integer);
1432          Set_Ekind (Id, E_Named_Integer);
1433
1434       elsif Is_Real_Type (T) then
1435
1436          --  Because the real value is converted to universal_real, this
1437          --  is a legal context for a universal fixed expression.
1438
1439          if T = Universal_Fixed then
1440             declare
1441                Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1442                Conv : constant Node_Id := Make_Type_Conversion (Loc,
1443                         Subtype_Mark =>
1444                           New_Occurrence_Of (Universal_Real, Loc),
1445                         Expression => Relocate_Node (E));
1446
1447             begin
1448                Rewrite (E, Conv);
1449                Analyze (E);
1450             end;
1451
1452          elsif T = Any_Fixed then
1453             Error_Msg_N ("illegal context for mixed mode operation", E);
1454
1455             --  Expression is of the form : universal_fixed * integer.
1456             --  Try to resolve as universal_real.
1457
1458             T := Universal_Real;
1459             Set_Etype (E, T);
1460          end if;
1461
1462          Resolve (E, T);
1463          Set_Etype (Id, Universal_Real);
1464          Set_Ekind (Id, E_Named_Real);
1465
1466       else
1467          Wrong_Type (E, Any_Numeric);
1468          Resolve (E, T);
1469
1470          Set_Etype               (Id, T);
1471          Set_Ekind               (Id, E_Constant);
1472          Set_Never_Set_In_Source (Id, True);
1473          Set_Is_True_Constant    (Id, True);
1474          return;
1475       end if;
1476
1477       if Nkind (E) = N_Integer_Literal
1478         or else Nkind (E) = N_Real_Literal
1479       then
1480          Set_Etype (E, Etype (Id));
1481       end if;
1482
1483       if not Is_OK_Static_Expression (E) then
1484          Flag_Non_Static_Expr
1485            ("non-static expression used in number declaration!", E);
1486          Rewrite (E, Make_Integer_Literal (Sloc (N), 1));
1487          Set_Etype (E, Any_Type);
1488       end if;
1489    end Analyze_Number_Declaration;
1490
1491    --------------------------------
1492    -- Analyze_Object_Declaration --
1493    --------------------------------
1494
1495    procedure Analyze_Object_Declaration (N : Node_Id) is
1496       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1497       Id    : constant Entity_Id  := Defining_Identifier (N);
1498       T     : Entity_Id;
1499       Act_T : Entity_Id;
1500
1501       E : Node_Id := Expression (N);
1502       --  E is set to Expression (N) throughout this routine. When
1503       --  Expression (N) is modified, E is changed accordingly.
1504
1505       Prev_Entity : Entity_Id := Empty;
1506
1507       function Build_Default_Subtype return Entity_Id;
1508       --  If the object is limited or aliased, and if the type is unconstrained
1509       --  and there is no expression, the discriminants cannot be modified and
1510       --  the subtype of the object is constrained by the defaults, so it is
1511       --  worthile building the corresponding subtype.
1512
1513       function Count_Tasks (T : Entity_Id) return Uint;
1514       --  This function is called when a library level object of type T
1515       --  is declared. It's function is to count the static number of
1516       --  tasks declared within the type (it is only called if Has_Tasks
1517       --  is set for T). As a side effect, if an array of tasks with
1518       --  non-static bounds or a variant record type is encountered,
1519       --  Check_Restrictions is called indicating the count is unknown.
1520
1521       ---------------------------
1522       -- Build_Default_Subtype --
1523       ---------------------------
1524
1525       function Build_Default_Subtype return Entity_Id is
1526          Constraints : constant List_Id := New_List;
1527          Act         : Entity_Id;
1528          Decl        : Node_Id;
1529          Disc        : Entity_Id;
1530
1531       begin
1532          Disc  := First_Discriminant (T);
1533
1534          if No (Discriminant_Default_Value (Disc)) then
1535             return T;   --   previous error.
1536          end if;
1537
1538          Act := Make_Defining_Identifier (Loc, New_Internal_Name ('S'));
1539          while Present (Disc) loop
1540             Append (
1541               New_Copy_Tree (
1542                 Discriminant_Default_Value (Disc)), Constraints);
1543             Next_Discriminant (Disc);
1544          end loop;
1545
1546          Decl :=
1547            Make_Subtype_Declaration (Loc,
1548              Defining_Identifier => Act,
1549              Subtype_Indication =>
1550                Make_Subtype_Indication (Loc,
1551                  Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (T, Loc),
1552                  Constraint =>
1553                    Make_Index_Or_Discriminant_Constraint
1554                      (Loc, Constraints)));
1555
1556          Insert_Before (N, Decl);
1557          Analyze (Decl);
1558          return Act;
1559       end Build_Default_Subtype;
1560
1561       -----------------
1562       -- Count_Tasks --
1563       -----------------
1564
1565       function Count_Tasks (T : Entity_Id) return Uint is
1566          C : Entity_Id;
1567          X : Node_Id;
1568          V : Uint;
1569
1570       begin
1571          if Is_Task_Type (T) then
1572             return Uint_1;
1573
1574          elsif Is_Record_Type (T) then
1575             if Has_Discriminants (T) then
1576                Check_Restriction (Max_Tasks, N);
1577                return Uint_0;
1578
1579             else
1580                V := Uint_0;
1581                C := First_Component (T);
1582                while Present (C) loop
1583                   V := V + Count_Tasks (Etype (C));
1584                   Next_Component (C);
1585                end loop;
1586
1587                return V;
1588             end if;
1589
1590          elsif Is_Array_Type (T) then
1591             X := First_Index (T);
1592             V := Count_Tasks (Component_Type (T));
1593             while Present (X) loop
1594                C := Etype (X);
1595
1596                if not Is_Static_Subtype (C) then
1597                   Check_Restriction (Max_Tasks, N);
1598                   return Uint_0;
1599                else
1600                   V := V * (UI_Max (Uint_0,
1601                                     Expr_Value (Type_High_Bound (C)) -
1602                                     Expr_Value (Type_Low_Bound (C)) + Uint_1));
1603                end if;
1604
1605                Next_Index (X);
1606             end loop;
1607
1608             return V;
1609
1610          else
1611             return Uint_0;
1612          end if;
1613       end Count_Tasks;
1614
1615    --  Start of processing for Analyze_Object_Declaration
1616
1617    begin
1618       --  There are three kinds of implicit types generated by an
1619       --  object declaration:
1620
1621       --   1. Those for generated by the original Object Definition
1622
1623       --   2. Those generated by the Expression
1624
1625       --   3. Those used to constrained the Object Definition with the
1626       --       expression constraints when it is unconstrained
1627
1628       --  They must be generated in this order to avoid order of elaboration
1629       --  issues. Thus the first step (after entering the name) is to analyze
1630       --  the object definition.
1631
1632       if Constant_Present (N) then
1633          Prev_Entity := Current_Entity_In_Scope (Id);
1634
1635          --  If homograph is an implicit subprogram, it is overridden by the
1636          --  current declaration.
1637
1638          if Present (Prev_Entity)
1639            and then Is_Overloadable (Prev_Entity)
1640            and then Is_Inherited_Operation (Prev_Entity)
1641          then
1642             Prev_Entity := Empty;
1643          end if;
1644       end if;
1645
1646       if Present (Prev_Entity) then
1647          Constant_Redeclaration (Id, N, T);
1648
1649          Generate_Reference (Prev_Entity, Id, 'c');
1650          Set_Completion_Referenced (Id);
1651
1652          if Error_Posted (N) then
1653
1654             --  Type mismatch or illegal redeclaration, Do not analyze
1655             --  expression to avoid cascaded errors.
1656
1657             T := Find_Type_Of_Object (Object_Definition (N), N);
1658             Set_Etype (Id, T);
1659             Set_Ekind (Id, E_Variable);
1660             return;
1661          end if;
1662
1663       --  In the normal case, enter identifier at the start to catch
1664       --  premature usage in the initialization expression.
1665
1666       else
1667          Generate_Definition (Id);
1668          Enter_Name (Id);
1669
1670          T := Find_Type_Of_Object (Object_Definition (N), N);
1671
1672          if Error_Posted (Id) then
1673             Set_Etype (Id, T);
1674             Set_Ekind (Id, E_Variable);
1675             return;
1676          end if;
1677       end if;
1678
1679       --  Ada 2005 (AI-231): Propagate the null-excluding attribute and carry
1680       --  out some static checks
1681
1682       if Ada_Version >= Ada_05
1683         and then (Null_Exclusion_Present (N)
1684                     or else Can_Never_Be_Null (T))
1685       then
1686          Set_Can_Never_Be_Null (Id);
1687          Null_Exclusion_Static_Checks (N);
1688       end if;
1689
1690       Set_Is_Pure (Id, Is_Pure (Current_Scope));
1691
1692       --  If deferred constant, make sure context is appropriate. We detect
1693       --  a deferred constant as a constant declaration with no expression.
1694       --  A deferred constant can appear in a package body if its completion
1695       --  is by means of an interface pragma.
1696
1697       if Constant_Present (N)
1698         and then No (E)
1699       then
1700          if not Is_Package (Current_Scope) then
1701             Error_Msg_N
1702               ("invalid context for deferred constant declaration ('R'M 7.4)",
1703                 N);
1704             Error_Msg_N
1705               ("\declaration requires an initialization expression",
1706                 N);
1707             Set_Constant_Present (N, False);
1708
1709          --  In Ada 83, deferred constant must be of private type
1710
1711          elsif not Is_Private_Type (T) then
1712             if Ada_Version = Ada_83 and then Comes_From_Source (N) then
1713                Error_Msg_N
1714                  ("(Ada 83) deferred constant must be private type", N);
1715             end if;
1716          end if;
1717
1718       --  If not a deferred constant, then object declaration freezes its type
1719
1720       else
1721          Check_Fully_Declared (T, N);
1722          Freeze_Before (N, T);
1723       end if;
1724
1725       --  If the object was created by a constrained array definition, then
1726       --  set the link in both the anonymous base type and anonymous subtype
1727       --  that are built to represent the array type to point to the object.
1728
1729       if Nkind (Object_Definition (Declaration_Node (Id))) =
1730                         N_Constrained_Array_Definition
1731       then
1732          Set_Related_Array_Object (T, Id);
1733          Set_Related_Array_Object (Base_Type (T), Id);
1734       end if;
1735
1736       --  Special checks for protected objects not at library level
1737
1738       if Is_Protected_Type (T)
1739         and then not Is_Library_Level_Entity (Id)
1740       then
1741          Check_Restriction (No_Local_Protected_Objects, Id);
1742
1743          --  Protected objects with interrupt handlers must be at library level
1744
1745          if Has_Interrupt_Handler (T) then
1746             Error_Msg_N
1747               ("interrupt object can only be declared at library level", Id);
1748          end if;
1749       end if;
1750
1751       --  The actual subtype of the object is the nominal subtype, unless
1752       --  the nominal one is unconstrained and obtained from the expression.
1753
1754       Act_T := T;
1755
1756       --  Process initialization expression if present and not in error
1757
1758       if Present (E) and then E /= Error then
1759          Analyze (E);
1760
1761          --  In case of errors detected in the analysis of the expression,
1762          --  decorate it with the expected type to avoid cascade errors
1763
1764          if not Present (Etype (E)) then
1765             Set_Etype (E, T);
1766          end if;
1767
1768          --  If an initialization expression is present, then we set the
1769          --  Is_True_Constant flag. It will be reset if this is a variable
1770          --  and it is indeed modified.
1771
1772          Set_Is_True_Constant (Id, True);
1773
1774          --  If we are analyzing a constant declaration, set its completion
1775          --  flag after analyzing the expression.
1776
1777          if Constant_Present (N) then
1778             Set_Has_Completion (Id);
1779          end if;
1780
1781          if not Assignment_OK (N) then
1782             Check_Initialization (T, E);
1783          end if;
1784
1785          Set_Etype (Id, T);             --  may be overridden later on
1786          Resolve (E, T);
1787          Check_Unset_Reference (E);
1788
1789          if Compile_Time_Known_Value (E) then
1790             Set_Current_Value (Id, E);
1791          end if;
1792
1793          --  Check incorrect use of dynamically tagged expressions. Note
1794          --  the use of Is_Tagged_Type (T) which seems redundant but is in
1795          --  fact important to avoid spurious errors due to expanded code
1796          --  for dispatching functions over an anonymous access type
1797
1798          if (Is_Class_Wide_Type (Etype (E)) or else Is_Dynamically_Tagged (E))
1799            and then Is_Tagged_Type (T)
1800            and then not Is_Class_Wide_Type (T)
1801          then
1802             Error_Msg_N ("dynamically tagged expression not allowed!", E);
1803          end if;
1804
1805          Apply_Scalar_Range_Check (E, T);
1806          Apply_Static_Length_Check (E, T);
1807       end if;
1808
1809       --  If the No_Streams restriction is set, check that the type of the
1810       --  object is not, and does not contain, any subtype derived from
1811       --  Ada.Streams.Root_Stream_Type. Note that we guard the call to
1812       --  Has_Stream just for efficiency reasons. There is no point in
1813       --  spending time on a Has_Stream check if the restriction is not set.
1814
1815       if Restrictions.Set (No_Streams) then
1816          if Has_Stream (T) then
1817             Check_Restriction (No_Streams, N);
1818          end if;
1819       end if;
1820
1821       --  Abstract type is never permitted for a variable or constant.
1822       --  Note: we inhibit this check for objects that do not come from
1823       --  source because there is at least one case (the expansion of
1824       --  x'class'input where x is abstract) where we legitimately
1825       --  generate an abstract object.
1826
1827       if Is_Abstract (T) and then Comes_From_Source (N) then
1828          Error_Msg_N ("type of object cannot be abstract",
1829                       Object_Definition (N));
1830
1831          if Is_CPP_Class (T) then
1832             Error_Msg_NE ("\} may need a cpp_constructor",
1833               Object_Definition (N), T);
1834          end if;
1835
1836       --  Case of unconstrained type
1837
1838       elsif Is_Indefinite_Subtype (T) then
1839
1840          --  Nothing to do in deferred constant case
1841
1842          if Constant_Present (N) and then No (E) then
1843             null;
1844
1845          --  Case of no initialization present
1846
1847          elsif No (E) then
1848             if No_Initialization (N) then
1849                null;
1850
1851             elsif Is_Class_Wide_Type (T) then
1852                Error_Msg_N
1853                  ("initialization required in class-wide declaration ", N);
1854
1855             else
1856                Error_Msg_N
1857                  ("unconstrained subtype not allowed (need initialization)",
1858                   Object_Definition (N));
1859             end if;
1860
1861          --  Case of initialization present but in error. Set initial
1862          --  expression as absent (but do not make above complaints)
1863
1864          elsif E = Error then
1865             Set_Expression (N, Empty);
1866             E := Empty;
1867
1868          --  Case of initialization present
1869
1870          else
1871             --  Not allowed in Ada 83
1872
1873             if not Constant_Present (N) then
1874                if Ada_Version = Ada_83
1875                  and then Comes_From_Source (Object_Definition (N))
1876                then
1877                   Error_Msg_N
1878                     ("(Ada 83) unconstrained variable not allowed",
1879                      Object_Definition (N));
1880                end if;
1881             end if;
1882
1883             --  Now we constrain the variable from the initializing expression
1884
1885             --  If the expression is an aggregate, it has been expanded into
1886             --  individual assignments. Retrieve the actual type from the
1887             --  expanded construct.
1888
1889             if Is_Array_Type (T)
1890               and then No_Initialization (N)
1891               and then Nkind (Original_Node (E)) = N_Aggregate
1892             then
1893                Act_T := Etype (E);
1894
1895             else
1896                Expand_Subtype_From_Expr (N, T, Object_Definition (N), E);
1897                Act_T := Find_Type_Of_Object (Object_Definition (N), N);
1898             end if;
1899
1900             Set_Is_Constr_Subt_For_U_Nominal (Act_T);
1901
1902             if Aliased_Present (N) then
1903                Set_Is_Constr_Subt_For_UN_Aliased (Act_T);
1904             end if;
1905
1906             Freeze_Before (N, Act_T);
1907             Freeze_Before (N, T);
1908          end if;
1909
1910       elsif Is_Array_Type (T)
1911         and then No_Initialization (N)
1912         and then Nkind (Original_Node (E)) = N_Aggregate
1913       then
1914          if not Is_Entity_Name (Object_Definition (N)) then
1915             Act_T := Etype (E);
1916             Check_Compile_Time_Size (Act_T);
1917
1918             if Aliased_Present (N) then
1919                Set_Is_Constr_Subt_For_UN_Aliased (Act_T);
1920             end if;
1921          end if;
1922
1923          --  When the given object definition and the aggregate are specified
1924          --  independently, and their lengths might differ do a length check.
1925          --  This cannot happen if the aggregate is of the form (others =>...)
1926
1927          if not Is_Constrained (T) then
1928             null;
1929
1930          elsif Nkind (E) = N_Raise_Constraint_Error then
1931
1932             --  Aggregate is statically illegal. Place back in declaration
1933
1934             Set_Expression (N, E);
1935             Set_No_Initialization (N, False);
1936
1937          elsif T = Etype (E) then
1938             null;
1939
1940          elsif Nkind (E) = N_Aggregate
1941            and then Present (Component_Associations (E))
1942            and then Present (Choices (First (Component_Associations (E))))
1943            and then Nkind (First
1944             (Choices (First (Component_Associations (E))))) = N_Others_Choice
1945          then
1946             null;
1947
1948          else
1949             Apply_Length_Check (E, T);
1950          end if;
1951
1952       elsif (Is_Limited_Record (T)
1953                or else Is_Concurrent_Type (T))
1954         and then not Is_Constrained (T)
1955         and then Has_Discriminants (T)
1956       then
1957          Act_T := Build_Default_Subtype;
1958          Rewrite (Object_Definition (N), New_Occurrence_Of (Act_T, Loc));
1959
1960       elsif not Is_Constrained (T)
1961         and then Has_Discriminants (T)
1962         and then Constant_Present (N)
1963         and then Nkind (E) = N_Function_Call
1964       then
1965          --  The back-end has problems with constants of a discriminated type
1966          --  with defaults, if the initial value is a function call. We
1967          --  generate an intermediate temporary for the result of the call.
1968          --  It is unclear why this should make it acceptable to gcc. ???
1969
1970          Remove_Side_Effects (E);
1971       end if;
1972
1973       if T = Standard_Wide_Character
1974         or else Root_Type (T) = Standard_Wide_String
1975       then
1976          Check_Restriction (No_Wide_Characters, Object_Definition (N));
1977       end if;
1978
1979       --  Now establish the proper kind and type of the object
1980
1981       if Constant_Present (N) then
1982          Set_Ekind               (Id, E_Constant);
1983          Set_Never_Set_In_Source (Id, True);
1984          Set_Is_True_Constant    (Id, True);
1985
1986       else
1987          Set_Ekind (Id, E_Variable);
1988
1989          --  A variable is set as shared passive if it appears in a shared
1990          --  passive package, and is at the outer level. This is not done
1991          --  for entities generated during expansion, because those are
1992          --  always manipulated locally.
1993
1994          if Is_Shared_Passive (Current_Scope)
1995            and then Is_Library_Level_Entity (Id)
1996            and then Comes_From_Source (Id)
1997          then
1998             Set_Is_Shared_Passive (Id);
1999             Check_Shared_Var (Id, T, N);
2000          end if;
2001
2002          --  Case of no initializing expression present. If the type is not
2003          --  fully initialized, then we set Never_Set_In_Source, since this
2004          --  is a case of a potentially uninitialized object. Note that we
2005          --  do not consider access variables to be fully initialized for
2006          --  this purpose, since it still seems dubious if someone declares
2007
2008          --  Note that we only do this for source declarations. If the object
2009          --  is declared by a generated declaration, we assume that it is not
2010          --  appropriate to generate warnings in that case.
2011
2012          if No (E) then
2013             if (Is_Access_Type (T)
2014                  or else not Is_Fully_Initialized_Type (T))
2015               and then Comes_From_Source (N)
2016             then
2017                Set_Never_Set_In_Source (Id);
2018             end if;
2019          end if;
2020       end if;
2021
2022       Init_Alignment (Id);
2023       Init_Esize     (Id);
2024
2025       if Aliased_Present (N) then
2026          Set_Is_Aliased (Id);
2027
2028          if No (E)
2029            and then Is_Record_Type (T)
2030            and then not Is_Constrained (T)
2031            and then Has_Discriminants (T)
2032          then
2033             Set_Actual_Subtype (Id, Build_Default_Subtype);
2034          end if;
2035       end if;
2036
2037       Set_Etype (Id, Act_T);
2038
2039       if Has_Controlled_Component (Etype (Id))
2040         or else Is_Controlled (Etype (Id))
2041       then
2042          if not Is_Library_Level_Entity (Id) then
2043             Check_Restriction (No_Nested_Finalization, N);
2044          else
2045             Validate_Controlled_Object (Id);
2046          end if;
2047
2048          --  Generate a warning when an initialization causes an obvious
2049          --  ABE violation. If the init expression is a simple aggregate
2050          --  there shouldn't be any initialize/adjust call generated. This
2051          --  will be true as soon as aggregates are built in place when
2052          --  possible. ??? at the moment we do not generate warnings for
2053          --  temporaries created for those aggregates although a
2054          --  Program_Error might be generated if compiled with -gnato
2055
2056          if Is_Controlled (Etype (Id))
2057             and then Comes_From_Source (Id)
2058          then
2059             declare
2060                BT : constant Entity_Id := Base_Type (Etype (Id));
2061
2062                Implicit_Call : Entity_Id;
2063                pragma Warnings (Off, Implicit_Call);
2064                --  What is this about, it is never referenced ???
2065
2066                function Is_Aggr (N : Node_Id) return Boolean;
2067                --  Check that N is an aggregate
2068
2069                -------------
2070                -- Is_Aggr --
2071                -------------
2072
2073                function Is_Aggr (N : Node_Id) return Boolean is
2074                begin
2075                   case Nkind (Original_Node (N)) is
2076                      when N_Aggregate | N_Extension_Aggregate =>
2077                         return True;
2078
2079                      when N_Qualified_Expression |
2080                           N_Type_Conversion      |
2081                           N_Unchecked_Type_Conversion =>
2082                         return Is_Aggr (Expression (Original_Node (N)));
2083
2084                      when others =>
2085                         return False;
2086                   end case;
2087                end Is_Aggr;
2088
2089             begin
2090                --  If no underlying type, we already are in an error situation
2091                --  don't try to add a warning since we do not have access
2092                --  prim-op list.
2093
2094                if No (Underlying_Type (BT)) then
2095                   Implicit_Call := Empty;
2096
2097                --  A generic type does not have usable primitive operators.
2098                --  Initialization calls are built for instances.
2099
2100                elsif Is_Generic_Type (BT) then
2101                   Implicit_Call := Empty;
2102
2103                --  if the init expression is not an aggregate, an adjust
2104                --  call will be generated
2105
2106                elsif Present (E) and then not Is_Aggr (E) then
2107                   Implicit_Call := Find_Prim_Op (BT, Name_Adjust);
2108
2109                --  if no init expression and we are not in the deferred
2110                --  constant case, an Initialize call will be generated
2111
2112                elsif No (E) and then not Constant_Present (N) then
2113                   Implicit_Call := Find_Prim_Op (BT, Name_Initialize);
2114
2115                else
2116                   Implicit_Call := Empty;
2117                end if;
2118             end;
2119          end if;
2120       end if;
2121
2122       if Has_Task (Etype (Id)) then
2123          Check_Restriction (No_Tasking, N);
2124
2125          if Is_Library_Level_Entity (Id) then
2126             Check_Restriction (Max_Tasks, N, Count_Tasks (Etype (Id)));
2127          else
2128             Check_Restriction (Max_Tasks, N);
2129             Check_Restriction (No_Task_Hierarchy, N);
2130             Check_Potentially_Blocking_Operation (N);
2131          end if;
2132
2133          --  A rather specialized test. If we see two tasks being declared
2134          --  of the same type in the same object declaration, and the task
2135          --  has an entry with an address clause, we know that program error
2136          --  will be raised at run-time since we can't have two tasks with
2137          --  entries at the same address.
2138
2139          if Is_Task_Type (Etype (Id)) and then More_Ids (N) then
2140             declare
2141                E : Entity_Id;
2142
2143             begin
2144                E := First_Entity (Etype (Id));
2145                while Present (E) loop
2146                   if Ekind (E) = E_Entry
2147                     and then Present (Get_Attribute_Definition_Clause
2148                                         (E, Attribute_Address))
2149                   then
2150                      Error_Msg_N
2151                        ("?more than one task with same entry address", N);
2152                      Error_Msg_N
2153                        ("\?Program_Error will be raised at run time", N);
2154                      Insert_Action (N,
2155                        Make_Raise_Program_Error (Loc,
2156                          Reason => PE_Duplicated_Entry_Address));
2157                      exit;
2158                   end if;
2159
2160                   Next_Entity (E);
2161                end loop;
2162             end;
2163          end if;
2164       end if;
2165
2166       --  Some simple constant-propagation: if the expression is a constant
2167       --  string initialized with a literal, share the literal. This avoids
2168       --  a run-time copy.
2169
2170       if Present (E)
2171         and then Is_Entity_Name (E)
2172         and then Ekind (Entity (E)) = E_Constant
2173         and then Base_Type (Etype (E)) = Standard_String
2174       then
2175          declare
2176             Val : constant Node_Id := Constant_Value (Entity (E));
2177          begin
2178             if Present (Val)
2179               and then Nkind (Val) = N_String_Literal
2180             then
2181                Rewrite (E, New_Copy (Val));
2182             end if;
2183          end;
2184       end if;
2185
2186       --  Another optimization: if the nominal subtype is unconstrained and
2187       --  the expression is a function call that returns an unconstrained
2188       --  type, rewrite the declaration as a renaming of the result of the
2189       --  call. The exceptions below are cases where the copy is expected,
2190       --  either by the back end (Aliased case) or by the semantics, as for
2191       --  initializing controlled types or copying tags for classwide types.
2192
2193       if Present (E)
2194         and then Nkind (E) = N_Explicit_Dereference
2195         and then Nkind (Original_Node (E)) = N_Function_Call
2196         and then not Is_Library_Level_Entity (Id)
2197         and then not Is_Constrained (T)
2198         and then not Is_Aliased (Id)
2199         and then not Is_Class_Wide_Type (T)
2200         and then not Is_Controlled (T)
2201         and then not Has_Controlled_Component (Base_Type (T))
2202         and then Expander_Active
2203       then
2204          Rewrite (N,
2205            Make_Object_Renaming_Declaration (Loc,
2206              Defining_Identifier => Id,
2207              Access_Definition   => Empty,
2208              Subtype_Mark        => New_Occurrence_Of
2209                                       (Base_Type (Etype (Id)), Loc),
2210              Name                => E));
2211
2212          Set_Renamed_Object (Id, E);
2213
2214          --  Force generation of debugging information for the constant
2215          --  and for the renamed function call.
2216
2217          Set_Needs_Debug_Info (Id);
2218          Set_Needs_Debug_Info (Entity (Prefix (E)));
2219       end if;
2220
2221       if Present (Prev_Entity)
2222         and then Is_Frozen (Prev_Entity)
2223         and then not Error_Posted (Id)
2224       then
2225          Error_Msg_N ("full constant declaration appears too late", N);
2226       end if;
2227
2228       Check_Eliminated (Id);
2229    end Analyze_Object_Declaration;
2230
2231    ---------------------------
2232    -- Analyze_Others_Choice --
2233    ---------------------------
2234
2235    --  Nothing to do for the others choice node itself, the semantic analysis
2236    --  of the others choice will occur as part of the processing of the parent
2237
2238    procedure Analyze_Others_Choice (N : Node_Id) is
2239       pragma Warnings (Off, N);
2240    begin
2241       null;
2242    end Analyze_Others_Choice;
2243
2244    --------------------------------
2245    -- Analyze_Per_Use_Expression --
2246    --------------------------------
2247
2248    procedure Analyze_Per_Use_Expression (N : Node_Id; T : Entity_Id) is
2249       Save_In_Default_Expression : constant Boolean := In_Default_Expression;
2250    begin
2251       In_Default_Expression := True;
2252       Pre_Analyze_And_Resolve (N, T);
2253       In_Default_Expression := Save_In_Default_Expression;
2254    end Analyze_Per_Use_Expression;
2255
2256    -------------------------------------------
2257    -- Analyze_Private_Extension_Declaration --
2258    -------------------------------------------
2259
2260    procedure Analyze_Private_Extension_Declaration (N : Node_Id) is
2261       T           : constant Entity_Id := Defining_Identifier (N);
2262       Indic       : constant Node_Id   := Subtype_Indication (N);
2263       Parent_Type : Entity_Id;
2264       Parent_Base : Entity_Id;
2265
2266    begin
2267       Generate_Definition (T);
2268       Enter_Name (T);
2269
2270       Parent_Type := Find_Type_Of_Subtype_Indic (Indic);
2271       Parent_Base := Base_Type (Parent_Type);
2272
2273       if Parent_Type = Any_Type
2274         or else Etype (Parent_Type) = Any_Type
2275       then
2276          Set_Ekind (T, Ekind (Parent_Type));
2277          Set_Etype (T, Any_Type);
2278          return;
2279
2280       elsif not Is_Tagged_Type (Parent_Type) then
2281          Error_Msg_N
2282            ("parent of type extension must be a tagged type ", Indic);
2283          return;
2284
2285       elsif Ekind (Parent_Type) = E_Void
2286         or else Ekind (Parent_Type) = E_Incomplete_Type
2287       then
2288          Error_Msg_N ("premature derivation of incomplete type", Indic);
2289          return;
2290       end if;
2291
2292       --  Perhaps the parent type should be changed to the class-wide type's
2293       --  specific type in this case to prevent cascading errors ???
2294
2295       if Is_Class_Wide_Type (Parent_Type) then
2296          Error_Msg_N
2297            ("parent of type extension must not be a class-wide type", Indic);
2298          return;
2299       end if;
2300
2301       if (not Is_Package (Current_Scope)
2302            and then Nkind (Parent (N)) /= N_Generic_Subprogram_Declaration)
2303         or else In_Private_Part (Current_Scope)
2304
2305       then
2306          Error_Msg_N ("invalid context for private extension", N);
2307       end if;
2308
2309       --  Set common attributes
2310
2311       Set_Is_Pure          (T, Is_Pure (Current_Scope));
2312       Set_Scope            (T, Current_Scope);
2313       Set_Ekind            (T, E_Record_Type_With_Private);
2314       Init_Size_Align      (T);
2315
2316       Set_Etype            (T,            Parent_Base);
2317       Set_Has_Task         (T, Has_Task  (Parent_Base));
2318
2319       Set_Convention       (T, Convention     (Parent_Type));
2320       Set_First_Rep_Item   (T, First_Rep_Item (Parent_Type));
2321       Set_Is_First_Subtype (T);
2322       Make_Class_Wide_Type (T);
2323
2324       if Unknown_Discriminants_Present (N) then
2325          Set_Discriminant_Constraint (T, No_Elist);
2326       end if;
2327
2328       Build_Derived_Record_Type (N, Parent_Type, T);
2329    end Analyze_Private_Extension_Declaration;
2330
2331    ---------------------------------
2332    -- Analyze_Subtype_Declaration --
2333    ---------------------------------
2334
2335    procedure Analyze_Subtype_Declaration (N : Node_Id) is
2336       Id       : constant Entity_Id := Defining_Identifier (N);
2337       T        : Entity_Id;
2338       R_Checks : Check_Result;
2339
2340    begin
2341       Generate_Definition (Id);
2342       Set_Is_Pure (Id, Is_Pure (Current_Scope));
2343       Init_Size_Align (Id);
2344
2345       --  The following guard condition on Enter_Name is to handle cases
2346       --  where the defining identifier has already been entered into the
2347       --  scope but the declaration as a whole needs to be analyzed.
2348
2349       --  This case in particular happens for derived enumeration types.
2350       --  The derived enumeration type is processed as an inserted enumeration
2351       --  type declaration followed by a rewritten subtype declaration. The
2352       --  defining identifier, however, is entered into the name scope very
2353       --  early in the processing of the original type declaration and
2354       --  therefore needs to be avoided here, when the created subtype
2355       --  declaration is analyzed. (See Build_Derived_Types)
2356
2357       --  This also happens when the full view of a private type is a
2358       --  derived type with constraints. In this case the entity has been
2359       --  introduced in the private declaration.
2360
2361       if Present (Etype (Id))
2362         and then (Is_Private_Type (Etype (Id))
2363                    or else Is_Task_Type (Etype (Id))
2364                    or else Is_Rewrite_Substitution (N))
2365       then
2366          null;
2367
2368       else
2369          Enter_Name (Id);
2370       end if;
2371
2372       T := Process_Subtype (Subtype_Indication (N), N, Id, 'P');
2373
2374       --  Inherit common attributes
2375
2376       Set_Is_Generic_Type   (Id, Is_Generic_Type   (Base_Type (T)));
2377       Set_Is_Volatile       (Id, Is_Volatile       (T));
2378       Set_Treat_As_Volatile (Id, Treat_As_Volatile (T));
2379       Set_Is_Atomic         (Id, Is_Atomic         (T));
2380
2381       --  In the case where there is no constraint given in the subtype
2382       --  indication, Process_Subtype just returns the Subtype_Mark,
2383       --  so its semantic attributes must be established here.
2384
2385       if Nkind (Subtype_Indication (N)) /= N_Subtype_Indication then
2386          Set_Etype (Id, Base_Type (T));
2387
2388          case Ekind (T) is
2389             when Array_Kind =>
2390                Set_Ekind                       (Id, E_Array_Subtype);
2391                Copy_Array_Subtype_Attributes   (Id, T);
2392
2393             when Decimal_Fixed_Point_Kind =>
2394                Set_Ekind                (Id, E_Decimal_Fixed_Point_Subtype);
2395                Set_Digits_Value         (Id, Digits_Value       (T));
2396                Set_Delta_Value          (Id, Delta_Value        (T));
2397                Set_Scale_Value          (Id, Scale_Value        (T));
2398                Set_Small_Value          (Id, Small_Value        (T));
2399                Set_Scalar_Range         (Id, Scalar_Range       (T));
2400                Set_Machine_Radix_10     (Id, Machine_Radix_10   (T));
2401                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained     (T));
2402                Set_RM_Size              (Id, RM_Size            (T));
2403
2404             when Enumeration_Kind =>
2405                Set_Ekind                (Id, E_Enumeration_Subtype);
2406                Set_First_Literal        (Id, First_Literal (Base_Type (T)));
2407                Set_Scalar_Range         (Id, Scalar_Range       (T));
2408                Set_Is_Character_Type    (Id, Is_Character_Type  (T));
2409                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained     (T));
2410                Set_RM_Size              (Id, RM_Size            (T));
2411
2412             when Ordinary_Fixed_Point_Kind =>
2413                Set_Ekind                (Id, E_Ordinary_Fixed_Point_Subtype);
2414                Set_Scalar_Range         (Id, Scalar_Range       (T));
2415                Set_Small_Value          (Id, Small_Value        (T));
2416                Set_Delta_Value          (Id, Delta_Value        (T));
2417                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained     (T));
2418                Set_RM_Size              (Id, RM_Size            (T));
2419
2420             when Float_Kind =>
2421                Set_Ekind                (Id, E_Floating_Point_Subtype);
2422                Set_Scalar_Range         (Id, Scalar_Range       (T));
2423                Set_Digits_Value         (Id, Digits_Value       (T));
2424                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained     (T));
2425
2426             when Signed_Integer_Kind =>
2427                Set_Ekind                (Id, E_Signed_Integer_Subtype);
2428                Set_Scalar_Range         (Id, Scalar_Range       (T));
2429                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained     (T));
2430                Set_RM_Size              (Id, RM_Size            (T));
2431
2432             when Modular_Integer_Kind =>
2433                Set_Ekind                (Id, E_Modular_Integer_Subtype);
2434                Set_Scalar_Range         (Id, Scalar_Range       (T));
2435                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained     (T));
2436                Set_RM_Size              (Id, RM_Size            (T));
2437
2438             when Class_Wide_Kind =>
2439                Set_Ekind                (Id, E_Class_Wide_Subtype);
2440                Set_First_Entity         (Id, First_Entity       (T));
2441                Set_Last_Entity          (Id, Last_Entity        (T));
2442                Set_Class_Wide_Type      (Id, Class_Wide_Type    (T));
2443                Set_Cloned_Subtype       (Id, T);
2444                Set_Is_Tagged_Type       (Id, True);
2445                Set_Has_Unknown_Discriminants
2446                                         (Id, True);
2447
2448                if Ekind (T) = E_Class_Wide_Subtype then
2449                   Set_Equivalent_Type   (Id, Equivalent_Type    (T));
2450                end if;
2451
2452             when E_Record_Type | E_Record_Subtype =>
2453                Set_Ekind                (Id, E_Record_Subtype);
2454
2455                if Ekind (T) = E_Record_Subtype
2456                  and then Present (Cloned_Subtype (T))
2457                then
2458                   Set_Cloned_Subtype    (Id, Cloned_Subtype (T));
2459                else
2460                   Set_Cloned_Subtype    (Id, T);
2461                end if;
2462
2463                Set_First_Entity         (Id, First_Entity       (T));
2464                Set_Last_Entity          (Id, Last_Entity        (T));
2465                Set_Has_Discriminants    (Id, Has_Discriminants  (T));
2466                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained     (T));
2467                Set_Is_Limited_Record    (Id, Is_Limited_Record  (T));
2468                Set_Has_Unknown_Discriminants
2469                                         (Id, Has_Unknown_Discriminants (T));
2470
2471                if Has_Discriminants (T) then
2472                   Set_Discriminant_Constraint
2473                                         (Id, Discriminant_Constraint (T));
2474                   Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint (Id);
2475
2476                elsif Has_Unknown_Discriminants (Id) then
2477                   Set_Discriminant_Constraint (Id, No_Elist);
2478                end if;
2479
2480                if Is_Tagged_Type (T) then
2481                   Set_Is_Tagged_Type    (Id);
2482                   Set_Is_Abstract       (Id, Is_Abstract (T));
2483                   Set_Primitive_Operations
2484                                         (Id, Primitive_Operations (T));
2485                   Set_Class_Wide_Type   (Id, Class_Wide_Type (T));
2486                end if;
2487
2488             when Private_Kind =>
2489                Set_Ekind              (Id, Subtype_Kind (Ekind   (T)));
2490                Set_Has_Discriminants  (Id, Has_Discriminants     (T));
2491                Set_Is_Constrained     (Id, Is_Constrained        (T));
2492                Set_First_Entity       (Id, First_Entity          (T));
2493                Set_Last_Entity        (Id, Last_Entity           (T));
2494                Set_Private_Dependents (Id, New_Elmt_List);
2495                Set_Is_Limited_Record  (Id, Is_Limited_Record     (T));
2496                Set_Has_Unknown_Discriminants
2497                                       (Id, Has_Unknown_Discriminants (T));
2498
2499                if Is_Tagged_Type (T) then
2500                   Set_Is_Tagged_Type  (Id);
2501                   Set_Is_Abstract     (Id, Is_Abstract (T));
2502                   Set_Primitive_Operations
2503                                         (Id, Primitive_Operations (T));
2504                   Set_Class_Wide_Type (Id, Class_Wide_Type (T));
2505                end if;
2506
2507                --  In general the attributes of the subtype of a private
2508                --  type are the attributes of the partial view of parent.
2509                --  However, the full view may be a discriminated type,
2510                --  and the subtype must share the discriminant constraint
2511                --  to generate correct calls to initialization procedures.
2512
2513                if Has_Discriminants (T) then
2514                   Set_Discriminant_Constraint
2515                                      (Id, Discriminant_Constraint (T));
2516                   Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint (Id);
2517
2518                elsif Present (Full_View (T))
2519                  and then Has_Discriminants (Full_View (T))
2520                then
2521                   Set_Discriminant_Constraint
2522                                (Id, Discriminant_Constraint (Full_View (T)));
2523                   Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint (Id);
2524
2525                   --  This would seem semantically correct, but apparently
2526                   --  confuses the back-end (4412-009). To be explained ???
2527
2528                   --  Set_Has_Discriminants (Id);
2529                end if;
2530
2531                Prepare_Private_Subtype_Completion (Id, N);
2532
2533             when Access_Kind =>
2534                Set_Ekind             (Id, E_Access_Subtype);
2535                Set_Is_Constrained    (Id, Is_Constrained        (T));
2536                Set_Is_Access_Constant
2537                                      (Id, Is_Access_Constant    (T));
2538                Set_Directly_Designated_Type
2539                                      (Id, Designated_Type       (T));
2540
2541                --  Ada 2005 (AI-231): Propagate the null-excluding attribute
2542                --  and carry out some static checks
2543
2544                if Null_Exclusion_Present (N)
2545                  or else Can_Never_Be_Null (T)
2546                then
2547                   Set_Can_Never_Be_Null (Id);
2548
2549                   if Null_Exclusion_Present (N)
2550                     and then Can_Never_Be_Null (T)
2551                   then
2552                      Error_Msg_N
2553                        ("(Ada 2005) null exclusion not allowed if parent "
2554                         & "is already non-null", Subtype_Indication (N));
2555                   end if;
2556                end if;
2557
2558                --  A Pure library_item must not contain the declaration of a
2559                --  named access type, except within a subprogram, generic
2560                --  subprogram, task unit, or protected unit (RM 10.2.1(16)).
2561
2562                if Comes_From_Source (Id)
2563                  and then In_Pure_Unit
2564                  and then not In_Subprogram_Task_Protected_Unit
2565                then
2566                   Error_Msg_N
2567                     ("named access types not allowed in pure unit", N);
2568                end if;
2569
2570             when Concurrent_Kind =>
2571                Set_Ekind                (Id, Subtype_Kind (Ekind   (T)));
2572                Set_Corresponding_Record_Type (Id,
2573                                          Corresponding_Record_Type (T));
2574                Set_First_Entity         (Id, First_Entity          (T));
2575                Set_First_Private_Entity (Id, First_Private_Entity  (T));
2576                Set_Has_Discriminants    (Id, Has_Discriminants     (T));
2577                Set_Is_Constrained       (Id, Is_Constrained        (T));
2578                Set_Last_Entity          (Id, Last_Entity           (T));
2579
2580                if Has_Discriminants (T) then
2581                   Set_Discriminant_Constraint (Id,
2582                                            Discriminant_Constraint (T));
2583                   Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint (Id);
2584                end if;
2585
2586             --  If the subtype name denotes an incomplete type
2587             --  an error was already reported by Process_Subtype.
2588
2589             when E_Incomplete_Type =>
2590                Set_Etype (Id, Any_Type);
2591
2592             when others =>
2593                raise Program_Error;
2594          end case;
2595       end if;
2596
2597       if Etype (Id) = Any_Type then
2598          return;
2599       end if;
2600
2601       --  Some common processing on all types
2602
2603       Set_Size_Info      (Id,                 T);
2604       Set_First_Rep_Item (Id, First_Rep_Item (T));
2605
2606       T := Etype (Id);
2607
2608       Set_Is_Immediately_Visible (Id, True);
2609       Set_Depends_On_Private     (Id, Has_Private_Component (T));
2610
2611       if Present (Generic_Parent_Type (N))
2612         and then
2613           (Nkind
2614              (Parent (Generic_Parent_Type (N))) /= N_Formal_Type_Declaration
2615             or else Nkind
2616               (Formal_Type_Definition (Parent (Generic_Parent_Type (N))))
2617                 /=  N_Formal_Private_Type_Definition)
2618       then
2619          if Is_Tagged_Type (Id) then
2620             if Is_Class_Wide_Type (Id) then
2621                Derive_Subprograms (Generic_Parent_Type (N), Id, Etype (T));
2622             else
2623                Derive_Subprograms (Generic_Parent_Type (N), Id, T);
2624             end if;
2625
2626          elsif Scope (Etype (Id)) /= Standard_Standard then
2627             Derive_Subprograms (Generic_Parent_Type (N), Id);
2628          end if;
2629       end if;
2630
2631       if Is_Private_Type (T)
2632         and then Present (Full_View (T))
2633       then
2634          Conditional_Delay (Id, Full_View (T));
2635
2636       --  The subtypes of components or subcomponents of protected types
2637       --  do not need freeze nodes, which would otherwise appear in the
2638       --  wrong scope (before the freeze node for the protected type). The
2639       --  proper subtypes are those of the subcomponents of the corresponding
2640       --  record.
2641
2642       elsif Ekind (Scope (Id)) /= E_Protected_Type
2643         and then Present (Scope (Scope (Id))) -- error defense!
2644         and then Ekind (Scope (Scope (Id))) /= E_Protected_Type
2645       then
2646          Conditional_Delay (Id, T);
2647       end if;
2648
2649       --  Check that constraint_error is raised for a scalar subtype
2650       --  indication when the lower or upper bound of a non-null range
2651       --  lies outside the range of the type mark.
2652
2653       if Nkind (Subtype_Indication (N)) = N_Subtype_Indication then
2654          if Is_Scalar_Type (Etype (Id))
2655             and then Scalar_Range (Id) /=
2656                      Scalar_Range (Etype (Subtype_Mark
2657                                            (Subtype_Indication (N))))
2658          then
2659             Apply_Range_Check
2660               (Scalar_Range (Id),
2661                Etype (Subtype_Mark (Subtype_Indication (N))));
2662
2663          elsif Is_Array_Type (Etype (Id))
2664            and then Present (First_Index (Id))
2665          then
2666             --  This really should be a subprogram that finds the indications
2667             --  to check???
2668
2669             if ((Nkind (First_Index (Id)) = N_Identifier
2670                    and then Ekind (Entity (First_Index (Id))) in Scalar_Kind)
2671                  or else Nkind (First_Index (Id)) = N_Subtype_Indication)
2672               and then
2673                 Nkind (Scalar_Range (Etype (First_Index (Id)))) = N_Range
2674             then
2675                declare
2676                   Target_Typ : constant Entity_Id :=
2677                                  Etype
2678                                    (First_Index (Etype
2679                                      (Subtype_Mark (Subtype_Indication (N)))));
2680                begin
2681                   R_Checks :=
2682                     Range_Check
2683                       (Scalar_Range (Etype (First_Index (Id))),
2684                        Target_Typ,
2685                        Etype (First_Index (Id)),
2686                        Defining_Identifier (N));
2687
2688                   Insert_Range_Checks
2689                     (R_Checks,
2690                      N,
2691                      Target_Typ,
2692                      Sloc (Defining_Identifier (N)));
2693                end;
2694             end if;
2695          end if;
2696       end if;
2697
2698       Check_Eliminated (Id);
2699    end Analyze_Subtype_Declaration;
2700
2701    --------------------------------
2702    -- Analyze_Subtype_Indication --
2703    --------------------------------
2704
2705    procedure Analyze_Subtype_Indication (N : Node_Id) is
2706       T : constant Entity_Id := Subtype_Mark (N);
2707       R : constant Node_Id   := Range_Expression (Constraint (N));
2708
2709    begin
2710       Analyze (T);
2711
2712       if R /= Error then
2713          Analyze (R);
2714          Set_Etype (N, Etype (R));
2715       else
2716          Set_Error_Posted (R);
2717          Set_Error_Posted (T);
2718       end if;
2719    end Analyze_Subtype_Indication;
2720
2721    ------------------------------
2722    -- Analyze_Type_Declaration --
2723    ------------------------------
2724
2725    procedure Analyze_Type_Declaration (N : Node_Id) is
2726       Def    : constant Node_Id   := Type_Definition (N);
2727       Def_Id : constant Entity_Id := Defining_Identifier (N);
2728       T      : Entity_Id;
2729       Prev   : Entity_Id;
2730
2731       Is_Remote : constant Boolean :=
2732                     (Is_Remote_Types (Current_Scope)
2733                           or else Is_Remote_Call_Interface (Current_Scope))
2734                        and then not (In_Private_Part (Current_Scope)
2735                                        or else
2736                                      In_Package_Body (Current_Scope));
2737
2738    begin
2739       Prev := Find_Type_Name (N);
2740
2741       --  The full view, if present, now points to the current type
2742
2743       --  Ada 2005 (AI-50217): If the type was previously decorated when
2744       --  imported through a LIMITED WITH clause, it appears as incomplete
2745       --  but has no full view.
2746
2747       if Ekind (Prev) = E_Incomplete_Type
2748         and then Present (Full_View (Prev))
2749       then
2750          T := Full_View (Prev);
2751       else
2752          T := Prev;
2753       end if;
2754
2755       Set_Is_Pure (T, Is_Pure (Current_Scope));
2756
2757       --  We set the flag Is_First_Subtype here. It is needed to set the
2758       --  corresponding flag for the Implicit class-wide-type created
2759       --  during tagged types processing.
2760
2761       Set_Is_First_Subtype (T, True);
2762
2763       --  Only composite types other than array types are allowed to have
2764       --  discriminants.
2765
2766       case Nkind (Def) is
2767
2768          --  For derived types, the rule will be checked once we've figured
2769          --  out the parent type.
2770
2771          when N_Derived_Type_Definition =>
2772             null;
2773
2774          --  For record types, discriminants are allowed
2775
2776          when N_Record_Definition =>
2777             null;
2778
2779          when others =>
2780             if Present (Discriminant_Specifications (N)) then
2781                Error_Msg_N
2782                  ("elementary or array type cannot have discriminants",
2783                   Defining_Identifier
2784                   (First (Discriminant_Specifications (N))));
2785             end if;
2786       end case;
2787
2788       --  Elaborate the type definition according to kind, and generate
2789       --  subsidiary (implicit) subtypes where needed. We skip this if
2790       --  it was already done (this happens during the reanalysis that
2791       --  follows a call to the high level optimizer).
2792
2793       if not Analyzed (T) then
2794          Set_Analyzed (T);
2795
2796          case Nkind (Def) is
2797
2798             when N_Access_To_Subprogram_Definition =>
2799                Access_Subprogram_Declaration (T, Def);
2800
2801                --  If this is a remote access to subprogram, we must create
2802                --  the equivalent fat pointer type, and related subprograms.
2803
2804                if Is_Remote then
2805                   Process_Remote_AST_Declaration (N);
2806                end if;
2807
2808                --  Validate categorization rule against access type declaration
2809                --  usually a violation in Pure unit, Shared_Passive unit.
2810
2811                Validate_Access_Type_Declaration (T, N);
2812
2813             when N_Access_To_Object_Definition =>
2814                Access_Type_Declaration (T, Def);
2815
2816                --  Validate categorization rule against access type declaration
2817                --  usually a violation in Pure unit, Shared_Passive unit.
2818
2819                Validate_Access_Type_Declaration (T, N);
2820
2821                --  If we are in a Remote_Call_Interface package and define
2822                --  a RACW, Read and Write attribute must be added.
2823
2824                if Is_Remote
2825                  and then Is_Remote_Access_To_Class_Wide_Type (Def_Id)
2826                then
2827                   Add_RACW_Features (Def_Id);
2828                end if;
2829
2830                --  Set no strict aliasing flag if config pragma seen
2831
2832                if Opt.No_Strict_Aliasing then
2833                   Set_No_Strict_Aliasing (Base_Type (Def_Id));
2834                end if;
2835
2836             when N_Array_Type_Definition =>
2837                Array_Type_Declaration (T, Def);
2838
2839             when N_Derived_Type_Definition =>
2840                Derived_Type_Declaration (T, N, T /= Def_Id);
2841
2842             when N_Enumeration_Type_Definition =>
2843                Enumeration_Type_Declaration (T, Def);
2844
2845             when N_Floating_Point_Definition =>
2846                Floating_Point_Type_Declaration (T, Def);
2847
2848             when N_Decimal_Fixed_Point_Definition =>
2849                Decimal_Fixed_Point_Type_Declaration (T, Def);
2850
2851             when N_Ordinary_Fixed_Point_Definition =>
2852                Ordinary_Fixed_Point_Type_Declaration (T, Def);
2853
2854             when N_Signed_Integer_Type_Definition =>
2855                Signed_Integer_Type_Declaration (T, Def);
2856
2857             when N_Modular_Type_Definition =>
2858                Modular_Type_Declaration (T, Def);
2859
2860             when N_Record_Definition =>
2861                Record_Type_Declaration (T, N, Prev);
2862
2863             when others =>
2864                raise Program_Error;
2865
2866          end case;
2867       end if;
2868
2869       if Etype (T) = Any_Type then
2870          return;
2871       end if;
2872
2873       --  Some common processing for all types
2874
2875       Set_Depends_On_Private (T, Has_Private_Component (T));
2876
2877       --  Both the declared entity, and its anonymous base type if one
2878       --  was created, need freeze nodes allocated.
2879
2880       declare
2881          B : constant Entity_Id := Base_Type (T);
2882
2883       begin
2884          --  In the case where the base type is different from the first
2885          --  subtype, we pre-allocate a freeze node, and set the proper
2886          --  link to the first subtype. Freeze_Entity will use this
2887          --  preallocated freeze node when it freezes the entity.
2888
2889          if B /= T then
2890             Ensure_Freeze_Node (B);
2891             Set_First_Subtype_Link (Freeze_Node (B), T);
2892          end if;
2893
2894          if not From_With_Type (T) then
2895             Set_Has_Delayed_Freeze (T);
2896          end if;
2897       end;
2898
2899       --  Case of T is the full declaration of some private type which has
2900       --  been swapped in Defining_Identifier (N).
2901
2902       if T /= Def_Id and then Is_Private_Type (Def_Id) then
2903          Process_Full_View (N, T, Def_Id);
2904
2905          --  Record the reference. The form of this is a little strange,
2906          --  since the full declaration has been swapped in. So the first
2907          --  parameter here represents the entity to which a reference is
2908          --  made which is the "real" entity, i.e. the one swapped in,
2909          --  and the second parameter provides the reference location.
2910
2911          Generate_Reference (T, T, 'c');
2912          Set_Completion_Referenced (Def_Id);
2913
2914       --  For completion of incomplete type, process incomplete dependents
2915       --  and always mark the full type as referenced (it is the incomplete
2916       --  type that we get for any real reference).
2917
2918       elsif Ekind (Prev) = E_Incomplete_Type then
2919          Process_Incomplete_Dependents (N, T, Prev);
2920          Generate_Reference (Prev, Def_Id, 'c');
2921          Set_Completion_Referenced (Def_Id);
2922
2923       --  If not private type or incomplete type completion, this is a real
2924       --  definition of a new entity, so record it.
2925
2926       else
2927          Generate_Definition (Def_Id);
2928       end if;
2929
2930       Check_Eliminated (Def_Id);
2931    end Analyze_Type_Declaration;
2932
2933    --------------------------
2934    -- Analyze_Variant_Part --
2935    --------------------------
2936
2937    procedure Analyze_Variant_Part (N : Node_Id) is
2938
2939       procedure Non_Static_Choice_Error (Choice : Node_Id);
2940       --  Error routine invoked by the generic instantiation below when
2941       --  the variant part has a non static choice.
2942
2943       procedure Process_Declarations (Variant : Node_Id);
2944       --  Analyzes all the declarations associated with a Variant.
2945       --  Needed by the generic instantiation below.
2946
2947       package Variant_Choices_Processing is new
2948         Generic_Choices_Processing
2949           (Get_Alternatives          => Variants,
2950            Get_Choices               => Discrete_Choices,
2951            Process_Empty_Choice      => No_OP,
2952            Process_Non_Static_Choice => Non_Static_Choice_Error,
2953            Process_Associated_Node   => Process_Declarations);
2954       use Variant_Choices_Processing;
2955       --  Instantiation of the generic choice processing package
2956
2957       -----------------------------
2958       -- Non_Static_Choice_Error --
2959       -----------------------------
2960
2961       procedure Non_Static_Choice_Error (Choice : Node_Id) is
2962       begin
2963          Flag_Non_Static_Expr
2964            ("choice given in variant part is not static!", Choice);
2965       end Non_Static_Choice_Error;
2966
2967       --------------------------
2968       -- Process_Declarations --
2969       --------------------------
2970
2971       procedure Process_Declarations (Variant : Node_Id) is
2972       begin
2973          if not Null_Present (Component_List (Variant)) then
2974             Analyze_Declarations (Component_Items (Component_List (Variant)));
2975
2976             if Present (Variant_Part (Component_List (Variant))) then
2977                Analyze (Variant_Part (Component_List (Variant)));
2978             end if;
2979          end if;
2980       end Process_Declarations;
2981
2982       --  Variables local to Analyze_Case_Statement
2983
2984       Discr_Name : Node_Id;
2985       Discr_Type : Entity_Id;
2986
2987       Case_Table     : Choice_Table_Type (1 .. Number_Of_Choices (N));
2988       Last_Choice    : Nat;
2989       Dont_Care      : Boolean;
2990       Others_Present : Boolean := False;
2991
2992    --  Start of processing for Analyze_Variant_Part
2993
2994    begin
2995       Discr_Name := Name (N);
2996       Analyze (Discr_Name);
2997
2998       if Ekind (Entity (Discr_Name)) /= E_Discriminant then
2999          Error_Msg_N ("invalid discriminant name in variant part", Discr_Name);
3000       end if;
3001
3002       Discr_Type := Etype (Entity (Discr_Name));
3003
3004       if not Is_Discrete_Type (Discr_Type) then
3005          Error_Msg_N
3006            ("discriminant in a variant part must be of a discrete type",
3007              Name (N));
3008          return;
3009       end if;
3010
3011       --  Call the instantiated Analyze_Choices which does the rest of the work
3012
3013       Analyze_Choices
3014         (N, Discr_Type, Case_Table, Last_Choice, Dont_Care, Others_Present);
3015    end Analyze_Variant_Part;
3016
3017    ----------------------------
3018    -- Array_Type_Declaration --
3019    ----------------------------
3020
3021    procedure Array_Type_Declaration (T : in out Entity_Id; Def : Node_Id) is
3022       Component_Def : constant Node_Id := Component_Definition (Def);
3023       Element_Type  : Entity_Id;
3024       Implicit_Base : Entity_Id;
3025       Index         : Node_Id;
3026       Related_Id    : Entity_Id := Empty;
3027       Nb_Index      : Nat;
3028       P             : constant Node_Id := Parent (Def);
3029       Priv          : Entity_Id;
3030
3031    begin
3032       if Nkind (Def) = N_Constrained_Array_Definition then
3033          Index := First (Discrete_Subtype_Definitions (Def));
3034       else
3035          Index := First (Subtype_Marks (Def));
3036       end if;
3037
3038       --  Find proper names for the implicit types which may be public.
3039       --  in case of anonymous arrays we use the name of the first object
3040       --  of that type as prefix.
3041
3042       if No (T) then
3043          Related_Id :=  Defining_Identifier (P);
3044       else
3045          Related_Id := T;
3046       end if;
3047
3048       Nb_Index := 1;
3049       while Present (Index) loop
3050          Analyze (Index);
3051          Make_Index (Index, P, Related_Id, Nb_Index);
3052          Next_Index (Index);
3053          Nb_Index := Nb_Index + 1;
3054       end loop;
3055
3056       if Present (Subtype_Indication (Component_Def)) then
3057          Element_Type := Process_Subtype (Subtype_Indication (Component_Def),
3058                                           P, Related_Id, 'C');
3059
3060       --  Ada 2005 (AI-230): Access Definition case
3061
3062       else pragma Assert (Present (Access_Definition (Component_Def)));
3063          Element_Type := Access_Definition
3064                            (Related_Nod => Related_Id,
3065                             N           => Access_Definition (Component_Def));
3066
3067          --  Ada 2005 (AI-230): In case of components that are anonymous
3068          --  access types the level of accessibility depends on the enclosing
3069          --  type declaration
3070
3071          Set_Scope (Element_Type, Current_Scope); -- Ada 2005 (AI-230)
3072
3073          --  Ada 2005 (AI-254)
3074
3075          declare
3076             CD : constant Node_Id :=
3077                    Access_To_Subprogram_Definition
3078                      (Access_Definition (Component_Def));
3079          begin
3080             if Present (CD) and then Protected_Present (CD) then
3081                Element_Type :=
3082                  Replace_Anonymous_Access_To_Protected_Subprogram
3083                    (Def, Element_Type);
3084             end if;
3085          end;
3086       end if;
3087
3088       --  Constrained array case
3089
3090       if No (T) then
3091          T := Create_Itype (E_Void, P, Related_Id, 'T');
3092       end if;
3093
3094       if Nkind (Def) = N_Constrained_Array_Definition then
3095
3096          --  Establish Implicit_Base as unconstrained base type
3097
3098          Implicit_Base := Create_Itype (E_Array_Type, P, Related_Id, 'B');
3099
3100          Init_Size_Align        (Implicit_Base);
3101          Set_Etype              (Implicit_Base, Implicit_Base);
3102          Set_Scope              (Implicit_Base, Current_Scope);
3103          Set_Has_Delayed_Freeze (Implicit_Base);
3104
3105          --  The constrained array type is a subtype of the unconstrained one
3106
3107          Set_Ekind          (T, E_Array_Subtype);
3108          Init_Size_Align    (T);
3109          Set_Etype          (T, Implicit_Base);
3110          Set_Scope          (T, Current_Scope);
3111          Set_Is_Constrained (T, True);
3112          Set_First_Index    (T, First (Discrete_Subtype_Definitions (Def)));
3113          Set_Has_Delayed_Freeze (T);
3114
3115          --  Complete setup of implicit base type
3116
3117          Set_First_Index    (Implicit_Base, First_Index (T));
3118          Set_Component_Type (Implicit_Base, Element_Type);
3119          Set_Has_Task       (Implicit_Base, Has_Task      (Element_Type));
3120          Set_Component_Size (Implicit_Base, Uint_0);
3121          Set_Has_Controlled_Component
3122                             (Implicit_Base, Has_Controlled_Component
3123                                                           (Element_Type)
3124                                               or else
3125                                             Is_Controlled (Element_Type));
3126          Set_Finalize_Storage_Only
3127                             (Implicit_Base, Finalize_Storage_Only
3128                                                           (Element_Type));
3129
3130       --  Unconstrained array case
3131
3132       else
3133          Set_Ekind                    (T, E_Array_Type);
3134          Init_Size_Align              (T);
3135          Set_Etype                    (T, T);
3136          Set_Scope                    (T, Current_Scope);
3137          Set_Component_Size           (T, Uint_0);
3138          Set_Is_Constrained           (T, False);
3139          Set_First_Index              (T, First (Subtype_Marks (Def)));
3140          Set_Has_Delayed_Freeze       (T, True);
3141          Set_Has_Task                 (T, Has_Task      (Element_Type));
3142          Set_Has_Controlled_Component (T, Has_Controlled_Component
3143                                                         (Element_Type)
3144                                             or else
3145                                           Is_Controlled (Element_Type));
3146          Set_Finalize_Storage_Only    (T, Finalize_Storage_Only
3147                                                         (Element_Type));
3148       end if;
3149
3150       Set_Component_Type (Base_Type (T), Element_Type);
3151
3152       if Aliased_Present (Component_Definition (Def)) then
3153          Set_Has_Aliased_Components (Etype (T));
3154       end if;
3155
3156       --  Ada 2005 (AI-231): Propagate the null-excluding attribute to the
3157       --  array to ensure that objects of this type are initialized.
3158
3159       if Ada_Version >= Ada_05
3160         and then (Null_Exclusion_Present (Component_Definition (Def))
3161                     or else Can_Never_Be_Null (Element_Type))
3162       then
3163          Set_Can_Never_Be_Null (T);
3164
3165          if Null_Exclusion_Present (Component_Definition (Def))
3166            and then Can_Never_Be_Null (Element_Type)
3167          then
3168             Error_Msg_N
3169               ("(Ada 2005) already a null-excluding type",
3170                Subtype_Indication (Component_Definition (Def)));
3171          end if;
3172       end if;
3173
3174       Priv := Private_Component (Element_Type);
3175
3176       if Present (Priv) then
3177
3178          --  Check for circular definitions
3179
3180          if Priv = Any_Type then
3181             Set_Component_Type (Etype (T), Any_Type);
3182
3183          --  There is a gap in the visibility of operations on the composite
3184          --  type only if the component type is defined in a different scope.
3185
3186          elsif Scope (Priv) = Current_Scope then
3187             null;
3188
3189          elsif Is_Limited_Type (Priv) then
3190             Set_Is_Limited_Composite (Etype (T));
3191             Set_Is_Limited_Composite (T);
3192          else
3193             Set_Is_Private_Composite (Etype (T));
3194             Set_Is_Private_Composite (T);
3195          end if;
3196       end if;
3197
3198       --  Create a concatenation operator for the new type. Internal
3199       --  array types created for packed entities do not need such, they
3200       --  are compatible with the user-defined type.
3201
3202       if Number_Dimensions (T) = 1
3203          and then not Is_Packed_Array_Type (T)
3204       then
3205          New_Concatenation_Op (T);
3206       end if;
3207
3208       --  In the case of an unconstrained array the parser has already
3209       --  verified that all the indices are unconstrained but we still
3210       --  need to make sure that the element type is constrained.
3211
3212       if Is_Indefinite_Subtype (Element_Type) then
3213          Error_Msg_N
3214            ("unconstrained element type in array declaration",
3215             Subtype_Indication (Component_Def));
3216
3217       elsif Is_Abstract (Element_Type) then
3218          Error_Msg_N
3219            ("The type of a component cannot be abstract",
3220             Subtype_Indication (Component_Def));
3221       end if;
3222
3223    end Array_Type_Declaration;
3224
3225    ------------------------------------------------------
3226    -- Replace_Anonymous_Access_To_Protected_Subprogram --
3227    ------------------------------------------------------
3228
3229    function Replace_Anonymous_Access_To_Protected_Subprogram
3230      (N      : Node_Id;
3231       Prev_E : Entity_Id) return Entity_Id
3232    is
3233       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
3234
3235       Curr_Scope : constant Scope_Stack_Entry :=
3236                      Scope_Stack.Table (Scope_Stack.Last);
3237
3238       Anon : constant Entity_Id :=
3239                Make_Defining_Identifier (Loc,
3240                  Chars => New_Internal_Name ('S'));
3241
3242       Acc  : Node_Id;
3243       Comp : Node_Id;
3244       Decl : Node_Id;
3245       P    : Node_Id := Parent (N);
3246
3247    begin
3248       Set_Is_Internal (Anon);
3249
3250       case Nkind (N) is
3251          when N_Component_Declaration       |
3252            N_Unconstrained_Array_Definition |
3253            N_Constrained_Array_Definition   =>
3254             Comp := Component_Definition (N);
3255             Acc  := Access_Definition (Component_Definition (N));
3256
3257          when N_Discriminant_Specification =>
3258             Comp := Discriminant_Type (N);
3259             Acc  := Discriminant_Type (N);
3260
3261          when N_Parameter_Specification =>
3262             Comp := Parameter_Type (N);
3263             Acc  := Parameter_Type (N);
3264
3265          when others =>
3266             raise Program_Error;
3267       end case;
3268
3269       Decl := Make_Full_Type_Declaration (Loc,
3270                 Defining_Identifier => Anon,
3271                 Type_Definition   =>
3272                   Copy_Separate_Tree (Access_To_Subprogram_Definition (Acc)));
3273
3274       Mark_Rewrite_Insertion (Decl);
3275
3276       --  Insert the new declaration in the nearest enclosing scope
3277
3278       while Present (P) and then not Has_Declarations (P) loop
3279          P := Parent (P);
3280       end loop;
3281
3282       pragma Assert (Present (P));
3283
3284       if Nkind (P) = N_Package_Specification then
3285          Prepend (Decl, Visible_Declarations (P));
3286       else
3287          Prepend (Decl, Declarations (P));
3288       end if;
3289
3290       --  Replace the anonymous type with an occurrence of the new declaration.
3291       --  In all cases the rewriten node does not have the null-exclusion
3292       --  attribute because (if present) it was already inherited by the
3293       --  anonymous entity (Anon). Thus, in case of components we do not
3294       --  inherit this attribute.
3295
3296       if Nkind (N) = N_Parameter_Specification then
3297          Rewrite (Comp, New_Occurrence_Of (Anon, Loc));
3298          Set_Etype (Defining_Identifier (N), Anon);
3299          Set_Null_Exclusion_Present (N, False);
3300       else
3301          Rewrite (Comp,
3302            Make_Component_Definition (Loc,
3303              Subtype_Indication => New_Occurrence_Of (Anon, Loc)));
3304       end if;
3305
3306       Mark_Rewrite_Insertion (Comp);
3307
3308       --  Temporarily remove the current scope from the stack to add the new
3309       --  declarations to the enclosing scope
3310
3311       Scope_Stack.Decrement_Last;
3312       Analyze (Decl);
3313       Scope_Stack.Append (Curr_Scope);
3314
3315       Set_Original_Access_Type (Anon, Prev_E);
3316       return Anon;
3317    end Replace_Anonymous_Access_To_Protected_Subprogram;
3318
3319    -------------------------------
3320    -- Build_Derived_Access_Type --
3321    -------------------------------
3322
3323    procedure Build_Derived_Access_Type
3324      (N            : Node_Id;
3325       Parent_Type  : Entity_Id;
3326       Derived_Type : Entity_Id)
3327    is
3328       S : constant Node_Id := Subtype_Indication (Type_Definition (N));
3329
3330       Desig_Type      : Entity_Id;
3331       Discr           : Entity_Id;
3332       Discr_Con_Elist : Elist_Id;
3333       Discr_Con_El    : Elmt_Id;
3334       Subt            : Entity_Id;
3335
3336    begin
3337       --  Set the designated type so it is available in case this is
3338       --  an access to a self-referential type, e.g. a standard list
3339       --  type with a next pointer. Will be reset after subtype is built.
3340
3341       Set_Directly_Designated_Type
3342         (Derived_Type, Designated_Type (Parent_Type));
3343
3344       Subt := Process_Subtype (S, N);
3345
3346       if Nkind (S) /= N_Subtype_Indication
3347         and then Subt /= Base_Type (Subt)
3348       then
3349          Set_Ekind (Derived_Type, E_Access_Subtype);
3350       end if;
3351
3352       if Ekind (Derived_Type) = E_Access_Subtype then
3353          declare
3354             Pbase      : constant Entity_Id := Base_Type (Parent_Type);
3355             Ibase      : constant Entity_Id :=
3356                            Create_Itype (Ekind (Pbase), N, Derived_Type, 'B');
3357             Svg_Chars  : constant Name_Id   := Chars (Ibase);
3358             Svg_Next_E : constant Entity_Id := Next_Entity (Ibase);
3359
3360          begin
3361             Copy_Node (Pbase, Ibase);
3362
3363             Set_Chars             (Ibase, Svg_Chars);
3364             Set_Next_Entity       (Ibase, Svg_Next_E);
3365             Set_Sloc              (Ibase, Sloc (Derived_Type));
3366             Set_Scope             (Ibase, Scope (Derived_Type));
3367             Set_Freeze_Node       (Ibase, Empty);
3368             Set_Is_Frozen         (Ibase, False);
3369             Set_Comes_From_Source (Ibase, False);
3370             Set_Is_First_Subtype  (Ibase, False);
3371
3372             Set_Etype (Ibase, Pbase);
3373             Set_Etype (Derived_Type, Ibase);
3374          end;
3375       end if;
3376
3377       Set_Directly_Designated_Type
3378         (Derived_Type, Designated_Type (Subt));
3379
3380       Set_Is_Constrained     (Derived_Type, Is_Constrained (Subt));
3381       Set_Is_Access_Constant (Derived_Type, Is_Access_Constant (Parent_Type));
3382       Set_Size_Info          (Derived_Type,                     Parent_Type);
3383       Set_RM_Size            (Derived_Type, RM_Size            (Parent_Type));
3384       Set_Depends_On_Private (Derived_Type,
3385                               Has_Private_Component (Derived_Type));
3386       Conditional_Delay      (Derived_Type, Subt);
3387
3388       --  Ada 2005 (AI-231). Set the null-exclusion attribute
3389
3390       if Null_Exclusion_Present (Type_Definition (N))
3391         or else Can_Never_Be_Null (Parent_Type)
3392       then
3393          Set_Can_Never_Be_Null (Derived_Type);
3394       end if;
3395
3396       --  Note: we do not copy the Storage_Size_Variable, since
3397       --  we always go to the root type for this information.
3398
3399       --  Apply range checks to discriminants for derived record case
3400       --  ??? THIS CODE SHOULD NOT BE HERE REALLY.
3401
3402       Desig_Type := Designated_Type (Derived_Type);
3403       if Is_Composite_Type (Desig_Type)
3404         and then (not Is_Array_Type (Desig_Type))
3405         and then Has_Discriminants (Desig_Type)
3406         and then Base_Type (Desig_Type) /= Desig_Type
3407       then
3408          Discr_Con_Elist := Discriminant_Constraint (Desig_Type);
3409          Discr_Con_El := First_Elmt (Discr_Con_Elist);
3410
3411          Discr := First_Discriminant (Base_Type (Desig_Type));
3412          while Present (Discr_Con_El) loop
3413             Apply_Range_Check (Node (Discr_Con_El), Etype (Discr));
3414             Next_Elmt (Discr_Con_El);
3415             Next_Discriminant (Discr);
3416          end loop;
3417       end if;
3418    end Build_Derived_Access_Type;
3419
3420    ------------------------------
3421    -- Build_Derived_Array_Type --
3422    ------------------------------
3423
3424    procedure Build_Derived_Array_Type
3425      (N            : Node_Id;
3426       Parent_Type  : Entity_Id;
3427       Derived_Type : Entity_Id)
3428    is
3429       Loc           : constant Source_Ptr := Sloc (N);
3430       Tdef          : constant Node_Id    := Type_Definition (N);
3431       Indic         : constant Node_Id    := Subtype_Indication (Tdef);
3432       Parent_Base   : constant Entity_Id  := Base_Type (Parent_Type);
3433       Implicit_Base : Entity_Id;
3434       New_Indic     : Node_Id;
3435
3436       procedure Make_Implicit_Base;
3437       --  If the parent subtype is constrained, the derived type is a
3438       --  subtype of an implicit base type derived from the parent base.
3439
3440       ------------------------
3441       -- Make_Implicit_Base --
3442       ------------------------
3443
3444       procedure Make_Implicit_Base is
3445       begin
3446          Implicit_Base :=
3447            Create_Itype (Ekind (Parent_Base), N, Derived_Type, 'B');
3448
3449          Set_Ekind (Implicit_Base, Ekind (Parent_Base));
3450          Set_Etype (Implicit_Base, Parent_Base);
3451
3452          Copy_Array_Subtype_Attributes   (Implicit_Base, Parent_Base);
3453          Copy_Array_Base_Type_Attributes (Implicit_Base, Parent_Base);
3454
3455          Set_Has_Delayed_Freeze (Implicit_Base, True);
3456       end Make_Implicit_Base;
3457
3458    --  Start of processing for Build_Derived_Array_Type
3459
3460    begin
3461       if not Is_Constrained (Parent_Type) then
3462          if Nkind (Indic) /= N_Subtype_Indication then
3463             Set_Ekind (Derived_Type, E_Array_Type);
3464
3465             Copy_Array_Subtype_Attributes   (Derived_Type, Parent_Type);
3466             Copy_Array_Base_Type_Attributes (Derived_Type, Parent_Type);
3467
3468             Set_Has_Delayed_Freeze (Derived_Type, True);
3469
3470          else
3471             Make_Implicit_Base;
3472             Set_Etype (Derived_Type, Implicit_Base);
3473
3474             New_Indic :=
3475               Make_Subtype_Declaration (Loc,
3476                 Defining_Identifier => Derived_Type,
3477                 Subtype_Indication  =>
3478                   Make_Subtype_Indication (Loc,
3479                     Subtype_Mark => New_Reference_To (Implicit_Base, Loc),
3480                     Constraint => Constraint (Indic)));
3481
3482             Rewrite (N, New_Indic);
3483             Analyze (N);
3484          end if;
3485
3486       else
3487          if Nkind (Indic) /= N_Subtype_Indication then
3488             Make_Implicit_Base;
3489
3490             Set_Ekind             (Derived_Type, Ekind (Parent_Type));
3491             Set_Etype             (Derived_Type, Implicit_Base);
3492             Copy_Array_Subtype_Attributes (Derived_Type, Parent_Type);
3493
3494          else
3495             Error_Msg_N ("illegal constraint on constrained type", Indic);
3496          end if;
3497       end if;
3498
3499       --  If the parent type is not a derived type itself, and is
3500       --  declared in a closed scope (e.g., a subprogram), then we
3501       --  need to explicitly introduce the new type's concatenation
3502       --  operator since Derive_Subprograms will not inherit the
3503       --  parent's operator. If the parent type is unconstrained, the
3504       --  operator is of the unconstrained base type.
3505
3506       if Number_Dimensions (Parent_Type) = 1
3507         and then not Is_Limited_Type (Parent_Type)
3508         and then not Is_Derived_Type (Parent_Type)
3509         and then not Is_Package (Scope (Base_Type (Parent_Type)))
3510       then
3511          if not Is_Constrained (Parent_Type)
3512            and then Is_Constrained (Derived_Type)
3513          then
3514             New_Concatenation_Op (Implicit_Base);
3515          else
3516             New_Concatenation_Op (Derived_Type);
3517          end if;
3518       end if;
3519    end Build_Derived_Array_Type;
3520
3521    -----------------------------------
3522    -- Build_Derived_Concurrent_Type --
3523    -----------------------------------
3524
3525    procedure Build_Derived_Concurrent_Type
3526      (N            : Node_Id;
3527       Parent_Type  : Entity_Id;
3528       Derived_Type : Entity_Id)
3529    is
3530       D_Constraint : Node_Id;
3531       Disc_Spec    : Node_Id;
3532       Old_Disc     : Entity_Id;
3533       New_Disc     : Entity_Id;
3534
3535       Constraint_Present : constant Boolean :=
3536                              Nkind (Subtype_Indication (Type_Definition (N)))
3537                                                      = N_Subtype_Indication;
3538
3539    begin
3540       Set_Stored_Constraint (Derived_Type, No_Elist);
3541
3542       if Is_Task_Type (Parent_Type) then
3543          Set_Storage_Size_Variable (Derived_Type,
3544            Storage_Size_Variable (Parent_Type));
3545       end if;
3546
3547       if Present (Discriminant_Specifications (N)) then
3548          New_Scope (Derived_Type);
3549          Check_Or_Process_Discriminants (N, Derived_Type);
3550          End_Scope;
3551
3552       elsif Constraint_Present then
3553
3554          --  Build constrained subtype and derive from it
3555
3556          declare
3557             Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
3558             Anon : constant Entity_Id :=
3559                      Make_Defining_Identifier (Loc,
3560                        New_External_Name (Chars (Derived_Type), 'T'));
3561             Decl : Node_Id;
3562
3563          begin
3564             Decl :=
3565               Make_Subtype_Declaration (Loc,
3566                 Defining_Identifier => Anon,
3567                 Subtype_Indication =>
3568                   New_Copy_Tree (Subtype_Indication (Type_Definition (N))));
3569             Insert_Before (N, Decl);
3570             Rewrite (Subtype_Indication (Type_Definition (N)),
3571               New_Occurrence_Of (Anon, Loc));
3572             Analyze (Decl);
3573             Set_Analyzed (Derived_Type, False);
3574             Analyze (N);
3575             return;
3576          end;
3577       end if;
3578
3579       --  All attributes are inherited from parent. In particular,
3580       --  entries and the corresponding record type are the same.
3581       --  Discriminants may be renamed, and must be treated separately.
3582
3583       Set_Has_Discriminants
3584         (Derived_Type, Has_Discriminants         (Parent_Type));
3585       Set_Corresponding_Record_Type
3586         (Derived_Type, Corresponding_Record_Type (Parent_Type));
3587
3588       if Constraint_Present then
3589          if not Has_Discriminants (Parent_Type) then
3590             Error_Msg_N ("untagged parent must have discriminants", N);
3591
3592          elsif Present (Discriminant_Specifications (N)) then
3593
3594             --  Verify that new discriminants are used to constrain
3595             --  the old ones.
3596
3597             Old_Disc   := First_Discriminant (Parent_Type);
3598             New_Disc   := First_Discriminant (Derived_Type);
3599             Disc_Spec  := First (Discriminant_Specifications (N));
3600             D_Constraint :=
3601               First
3602                 (Constraints
3603                   (Constraint (Subtype_Indication (Type_Definition (N)))));
3604
3605             while Present (Old_Disc) and then Present (Disc_Spec) loop
3606
3607                if Nkind (Discriminant_Type (Disc_Spec)) /=
3608                                               N_Access_Definition
3609                then
3610                   Analyze (Discriminant_Type (Disc_Spec));
3611
3612                   if not Subtypes_Statically_Compatible (
3613                              Etype (Discriminant_Type (Disc_Spec)),
3614                                Etype (Old_Disc))
3615                   then
3616                      Error_Msg_N
3617                        ("not statically compatible with parent discriminant",
3618                         Discriminant_Type (Disc_Spec));
3619                   end if;
3620                end if;
3621
3622                if Nkind (D_Constraint) = N_Identifier
3623                  and then Chars (D_Constraint) /=
3624                    Chars (Defining_Identifier (Disc_Spec))
3625                then
3626                   Error_Msg_N ("new discriminants must constrain old ones",
3627                     D_Constraint);
3628                else
3629                   Set_Corresponding_Discriminant (New_Disc, Old_Disc);
3630                end if;
3631
3632                Next_Discriminant (Old_Disc);
3633                Next_Discriminant (New_Disc);
3634                Next (Disc_Spec);
3635             end loop;
3636
3637             if Present (Old_Disc) or else Present (Disc_Spec) then
3638                Error_Msg_N ("discriminant mismatch in derivation", N);
3639             end if;
3640
3641          end if;
3642
3643       elsif Present (Discriminant_Specifications (N)) then
3644          Error_Msg_N
3645            ("missing discriminant constraint in untagged derivation",
3646             N);
3647       end if;
3648
3649       if Present (Discriminant_Specifications (N)) then
3650          Old_Disc := First_Discriminant (Parent_Type);
3651          while Present (Old_Disc) loop
3652
3653             if No (Next_Entity (Old_Disc))
3654               or else Ekind (Next_Entity (Old_Disc)) /= E_Discriminant
3655             then
3656                Set_Next_Entity (Last_Entity (Derived_Type),
3657                                          Next_Entity (Old_Disc));
3658                exit;
3659             end if;
3660
3661             Next_Discriminant (Old_Disc);
3662          end loop;
3663
3664       else
3665          Set_First_Entity (Derived_Type, First_Entity (Parent_Type));
3666          if Has_Discriminants (Parent_Type) then
3667             Set_Is_Constrained (Derived_Type, Is_Constrained (Parent_Type));
3668             Set_Discriminant_Constraint (
3669               Derived_Type, Discriminant_Constraint (Parent_Type));
3670          end if;
3671       end if;
3672
3673       Set_Last_Entity  (Derived_Type, Last_Entity  (Parent_Type));
3674
3675       Set_Has_Completion (Derived_Type);
3676    end Build_Derived_Concurrent_Type;
3677
3678    ------------------------------------
3679    -- Build_Derived_Enumeration_Type --
3680    ------------------------------------
3681
3682    procedure Build_Derived_Enumeration_Type
3683      (N            : Node_Id;
3684       Parent_Type  : Entity_Id;
3685       Derived_Type : Entity_Id)
3686    is
3687       Loc           : constant Source_Ptr := Sloc (N);
3688       Def           : constant Node_Id    := Type_Definition (N);
3689       Indic         : constant Node_Id    := Subtype_Indication (Def);
3690       Implicit_Base : Entity_Id;
3691       Literal       : Entity_Id;
3692       New_Lit       : Entity_Id;
3693       Literals_List : List_Id;
3694       Type_Decl     : Node_Id;
3695       Hi, Lo        : Node_Id;
3696       Rang_Expr     : Node_Id;
3697
3698    begin
3699       --  Since types Standard.Character and Standard.Wide_Character do
3700       --  not have explicit literals lists we need to process types derived
3701       --  from them specially. This is handled by Derived_Standard_Character.
3702       --  If the parent type is a generic type, there are no literals either,
3703       --  and we construct the same skeletal representation as for the generic
3704       --  parent type.
3705
3706       if Root_Type (Parent_Type) = Standard_Character
3707         or else Root_Type (Parent_Type) = Standard_Wide_Character
3708       then
3709          Derived_Standard_Character (N, Parent_Type, Derived_Type);
3710
3711       elsif Is_Generic_Type (Root_Type (Parent_Type)) then
3712          declare
3713             Lo : Node_Id;
3714             Hi : Node_Id;
3715
3716          begin
3717             Lo :=
3718                Make_Attribute_Reference (Loc,
3719                  Attribute_Name => Name_First,
3720                  Prefix => New_Reference_To (Derived_Type, Loc));
3721             Set_Etype (Lo, Derived_Type);
3722
3723             Hi :=
3724                Make_Attribute_Reference (Loc,
3725                  Attribute_Name => Name_Last,
3726                  Prefix => New_Reference_To (Derived_Type, Loc));
3727             Set_Etype (Hi, Derived_Type);
3728
3729             Set_Scalar_Range (Derived_Type,
3730                Make_Range (Loc,
3731                  Low_Bound => Lo,
3732                  High_Bound => Hi));
3733          end;
3734
3735       else
3736          --  If a constraint is present, analyze the bounds to catch
3737          --  premature usage of the derived literals.
3738
3739          if Nkind (Indic) = N_Subtype_Indication
3740            and then Nkind (Range_Expression (Constraint (Indic))) = N_Range
3741          then
3742             Analyze (Low_Bound  (Range_Expression (Constraint (Indic))));
3743             Analyze (High_Bound (Range_Expression (Constraint (Indic))));
3744          end if;
3745
3746          --  Introduce an implicit base type for the derived type even
3747          --  if there is no constraint attached to it, since this seems
3748          --  closer to the Ada semantics. Build a full type declaration
3749          --  tree for the derived type using the implicit base type as
3750          --  the defining identifier. The build a subtype declaration
3751          --  tree which applies the constraint (if any) have it replace
3752          --  the derived type declaration.
3753
3754          Literal := First_Literal (Parent_Type);
3755          Literals_List := New_List;
3756
3757          while Present (Literal)
3758            and then Ekind (Literal) = E_Enumeration_Literal
3759          loop
3760             --  Literals of the derived type have the same representation as
3761             --  those of the parent type, but this representation can be
3762             --  overridden by an explicit representation clause. Indicate
3763             --  that there is no explicit representation given yet. These
3764             --  derived literals are implicit operations of the new type,
3765             --  and can be overriden by explicit ones.
3766
3767             if Nkind (Literal) = N_Defining_Character_Literal then
3768                New_Lit :=
3769                  Make_Defining_Character_Literal (Loc, Chars (Literal));
3770             else
3771                New_Lit := Make_Defining_Identifier (Loc, Chars (Literal));
3772             end if;
3773
3774             Set_Ekind                (New_Lit, E_Enumeration_Literal);
3775             Set_Enumeration_Pos      (New_Lit, Enumeration_Pos (Literal));
3776             Set_Enumeration_Rep      (New_Lit, Enumeration_Rep (Literal));
3777             Set_Enumeration_Rep_Expr (New_Lit, Empty);
3778             Set_Alias                (New_Lit, Literal);
3779             Set_Is_Known_Valid       (New_Lit, True);
3780
3781             Append (New_Lit, Literals_List);
3782             Next_Literal (Literal);
3783          end loop;
3784
3785          Implicit_Base :=
3786            Make_Defining_Identifier (Sloc (Derived_Type),
3787              New_External_Name (Chars (Derived_Type), 'B'));
3788
3789          --  Indicate the proper nature of the derived type. This must
3790          --  be done before analysis of the literals, to recognize cases
3791          --  when a literal may be hidden by a previous explicit function
3792          --  definition (cf. c83031a).
3793
3794          Set_Ekind (Derived_Type, E_Enumeration_Subtype);
3795          Set_Etype (Derived_Type, Implicit_Base);
3796
3797          Type_Decl :=
3798            Make_Full_Type_Declaration (Loc,
3799              Defining_Identifier => Implicit_Base,
3800              Discriminant_Specifications => No_List,
3801              Type_Definition =>
3802                Make_Enumeration_Type_Definition (Loc, Literals_List));
3803
3804          Mark_Rewrite_Insertion (Type_Decl);
3805          Insert_Before (N, Type_Decl);
3806          Analyze (Type_Decl);
3807
3808          --  After the implicit base is analyzed its Etype needs to be
3809          --  changed to reflect the fact that it is derived from the
3810          --  parent type which was ignored during analysis. We also set
3811          --  the size at this point.
3812
3813          Set_Etype (Implicit_Base, Parent_Type);
3814
3815          Set_Size_Info      (Implicit_Base,                 Parent_Type);
3816          Set_RM_Size        (Implicit_Base, RM_Size        (Parent_Type));
3817          Set_First_Rep_Item (Implicit_Base, First_Rep_Item (Parent_Type));
3818
3819          Set_Has_Non_Standard_Rep
3820                             (Implicit_Base, Has_Non_Standard_Rep
3821                                                            (Parent_Type));
3822          Set_Has_Delayed_Freeze (Implicit_Base);
3823
3824          --  Process the subtype indication including a validation check
3825          --  on the constraint, if any. If a constraint is given, its bounds
3826          --  must be implicitly converted to the new type.
3827
3828          if Nkind (Indic) = N_Subtype_Indication then
3829             declare
3830                R : constant Node_Id :=
3831                      Range_Expression (Constraint (Indic));
3832
3833             begin
3834                if Nkind (R) = N_Range then
3835                   Hi := Build_Scalar_Bound
3836                           (High_Bound (R), Parent_Type, Implicit_Base);
3837                   Lo := Build_Scalar_Bound
3838                           (Low_Bound  (R), Parent_Type, Implicit_Base);
3839
3840                else
3841                   --  Constraint is a Range attribute. Replace with the
3842                   --  explicit mention of the bounds of the prefix, which
3843                   --  must be a subtype.
3844
3845                   Analyze (Prefix (R));
3846                   Hi :=
3847                     Convert_To (Implicit_Base,
3848                       Make_Attribute_Reference (Loc,
3849                         Attribute_Name => Name_Last,
3850                         Prefix =>
3851                           New_Occurrence_Of (Entity (Prefix (R)), Loc)));
3852
3853                   Lo :=
3854                     Convert_To (Implicit_Base,
3855                       Make_Attribute_Reference (Loc,
3856                         Attribute_Name => Name_First,
3857                         Prefix =>
3858                           New_Occurrence_Of (Entity (Prefix (R)), Loc)));
3859                end if;
3860             end;
3861
3862          else
3863             Hi :=
3864               Build_Scalar_Bound
3865                 (Type_High_Bound (Parent_Type),
3866                  Parent_Type, Implicit_Base);
3867             Lo :=
3868                Build_Scalar_Bound
3869                  (Type_Low_Bound (Parent_Type),
3870                   Parent_Type, Implicit_Base);
3871          end if;
3872
3873          Rang_Expr :=
3874            Make_Range (Loc,
3875              Low_Bound  => Lo,
3876              High_Bound => Hi);
3877
3878          --  If we constructed a default range for the case where no range
3879          --  was given, then the expressions in the range must not freeze
3880          --  since they do not correspond to expressions in the source.
3881
3882          if Nkind (Indic) /= N_Subtype_Indication then
3883             Set_Must_Not_Freeze (Lo);
3884             Set_Must_Not_Freeze (Hi);
3885             Set_Must_Not_Freeze (Rang_Expr);
3886          end if;
3887
3888          Rewrite (N,
3889            Make_Subtype_Declaration (Loc,
3890              Defining_Identifier => Derived_Type,
3891              Subtype_Indication =>
3892                Make_Subtype_Indication (Loc,
3893                  Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (Implicit_Base, Loc),
3894                  Constraint =>
3895                    Make_Range_Constraint (Loc,
3896                      Range_Expression => Rang_Expr))));
3897
3898          Analyze (N);
3899
3900          --  If pragma Discard_Names applies on the first subtype
3901          --  of the parent type, then it must be applied on this
3902          --  subtype as well.
3903
3904          if Einfo.Discard_Names (First_Subtype (Parent_Type)) then
3905             Set_Discard_Names (Derived_Type);
3906          end if;
3907
3908          --  Apply a range check. Since this range expression doesn't
3909          --  have an Etype, we have to specifically pass the Source_Typ
3910          --  parameter. Is this right???
3911
3912          if Nkind (Indic) = N_Subtype_Indication then
3913             Apply_Range_Check (Range_Expression (Constraint (Indic)),
3914                                Parent_Type,
3915                                Source_Typ => Entity (Subtype_Mark (Indic)));
3916          end if;
3917       end if;
3918    end Build_Derived_Enumeration_Type;
3919
3920    --------------------------------
3921    -- Build_Derived_Numeric_Type --
3922    --------------------------------
3923
3924    procedure Build_Derived_Numeric_Type
3925      (N            : Node_Id;
3926       Parent_Type  : Entity_Id;
3927       Derived_Type : Entity_Id)
3928    is
3929       Loc           : constant Source_Ptr := Sloc (N);
3930       Tdef          : constant Node_Id    := Type_Definition (N);
3931       Indic         : constant Node_Id    := Subtype_Indication (Tdef);
3932       Parent_Base   : constant Entity_Id  := Base_Type (Parent_Type);
3933       No_Constraint : constant Boolean    := Nkind (Indic) /=
3934                                                   N_Subtype_Indication;
3935       Implicit_Base : Entity_Id;
3936
3937       Lo : Node_Id;
3938       Hi : Node_Id;
3939
3940    begin
3941       --  Process the subtype indication including a validation check on
3942       --  the constraint if any.
3943
3944       Discard_Node (Process_Subtype (Indic, N));
3945
3946       --  Introduce an implicit base type for the derived type even if
3947       --  there is no constraint attached to it, since this seems closer
3948       --  to the Ada semantics.
3949
3950       Implicit_Base :=
3951         Create_Itype (Ekind (Parent_Base), N, Derived_Type, 'B');
3952
3953       Set_Etype          (Implicit_Base, Parent_Base);
3954       Set_Ekind          (Implicit_Base, Ekind          (Parent_Base));
3955       Set_Size_Info      (Implicit_Base,                 Parent_Base);
3956       Set_RM_Size        (Implicit_Base, RM_Size        (Parent_Base));
3957       Set_First_Rep_Item (Implicit_Base, First_Rep_Item (Parent_Base));
3958       Set_Parent         (Implicit_Base, Parent (Derived_Type));
3959
3960       if Is_Discrete_Or_Fixed_Point_Type (Parent_Base) then
3961          Set_RM_Size (Implicit_Base, RM_Size (Parent_Base));
3962       end if;
3963
3964       Set_Has_Delayed_Freeze (Implicit_Base);
3965
3966       Lo := New_Copy_Tree (Type_Low_Bound  (Parent_Base));
3967       Hi := New_Copy_Tree (Type_High_Bound (Parent_Base));
3968
3969       Set_Scalar_Range (Implicit_Base,
3970         Make_Range (Loc,
3971           Low_Bound  => Lo,
3972           High_Bound => Hi));
3973
3974       if Has_Infinities (Parent_Base) then
3975          Set_Includes_Infinities (Scalar_Range (Implicit_Base));
3976       end if;
3977
3978       --  The Derived_Type, which is the entity of the declaration, is
3979       --  a subtype of the implicit base. Its Ekind is a subtype, even
3980       --  in the absence of an explicit constraint.
3981
3982       Set_Etype (Derived_Type, Implicit_Base);
3983
3984       --  If we did not have a constraint, then the Ekind is set from the
3985       --  parent type (otherwise Process_Subtype has set the bounds)
3986
3987       if No_Constraint then
3988          Set_Ekind (Derived_Type, Subtype_Kind (Ekind (Parent_Type)));
3989       end if;
3990
3991       --  If we did not have a range constraint, then set the range
3992       --  from the parent type. Otherwise, the call to Process_Subtype
3993       --  has set the bounds.
3994
3995       if No_Constraint
3996         or else not Has_Range_Constraint (Indic)
3997       then
3998          Set_Scalar_Range (Derived_Type,
3999            Make_Range (Loc,
4000              Low_Bound  => New_Copy_Tree (Type_Low_Bound  (Parent_Type)),
4001              High_Bound => New_Copy_Tree (Type_High_Bound (Parent_Type))));
4002          Set_Is_Constrained (Derived_Type, Is_Constrained (Parent_Type));
4003
4004          if Has_Infinities (Parent_Type) then
4005             Set_Includes_Infinities (Scalar_Range (Derived_Type));
4006          end if;
4007       end if;
4008
4009       --  Set remaining type-specific fields, depending on numeric type
4010
4011       if Is_Modular_Integer_Type (Parent_Type) then
4012          Set_Modulus (Implicit_Base, Modulus (Parent_Base));
4013
4014          Set_Non_Binary_Modulus
4015            (Implicit_Base, Non_Binary_Modulus (Parent_Base));
4016
4017       elsif Is_Floating_Point_Type (Parent_Type) then
4018
4019          --  Digits of base type is always copied from the digits value of
4020          --  the parent base type, but the digits of the derived type will
4021          --  already have been set if there was a constraint present.
4022
4023          Set_Digits_Value (Implicit_Base, Digits_Value (Parent_Base));
4024          Set_Vax_Float    (Implicit_Base, Vax_Float    (Parent_Base));
4025
4026          if No_Constraint then
4027             Set_Digits_Value (Derived_Type, Digits_Value (Parent_Type));
4028          end if;
4029
4030       elsif Is_Fixed_Point_Type (Parent_Type) then
4031
4032          --  Small of base type and derived type are always copied from
4033          --  the parent base type, since smalls never change. The delta
4034          --  of the base type is also copied from the parent base type.
4035          --  However the delta of the derived type will have been set
4036          --  already if a constraint was present.
4037
4038          Set_Small_Value (Derived_Type,  Small_Value (Parent_Base));
4039          Set_Small_Value (Implicit_Base, Small_Value (Parent_Base));
4040          Set_Delta_Value (Implicit_Base, Delta_Value (Parent_Base));
4041
4042          if No_Constraint then
4043             Set_Delta_Value (Derived_Type,  Delta_Value (Parent_Type));
4044          end if;
4045
4046          --  The scale and machine radix in the decimal case are always
4047          --  copied from the parent base type.
4048
4049          if Is_Decimal_Fixed_Point_Type (Parent_Type) then
4050             Set_Scale_Value (Derived_Type,  Scale_Value (Parent_Base));
4051             Set_Scale_Value (Implicit_Base, Scale_Value (Parent_Base));
4052
4053             Set_Machine_Radix_10
4054               (Derived_Type,  Machine_Radix_10 (Parent_Base));
4055             Set_Machine_Radix_10
4056               (Implicit_Base, Machine_Radix_10 (Parent_Base));
4057
4058             Set_Digits_Value (Implicit_Base, Digits_Value (Parent_Base));
4059
4060             if No_Constraint then
4061                Set_Digits_Value (Derived_Type, Digits_Value (Parent_Base));
4062
4063             else
4064                --  the analysis of the subtype_indication sets the
4065                --  digits value of the derived type.
4066
4067                null;
4068             end if;
4069          end if;
4070       end if;
4071
4072       --  The type of the bounds is that of the parent type, and they
4073       --  must be converted to the derived type.
4074
4075       Convert_Scalar_Bounds (N, Parent_Type, Derived_Type, Loc);
4076
4077       --  The implicit_base should be frozen when the derived type is frozen,
4078       --  but note that it is used in the conversions of the bounds. For
4079       --  fixed types we delay the determination of the bounds until the proper
4080       --  freezing point. For other numeric types this is rejected by GCC, for
4081       --  reasons that are currently unclear (???), so we choose to freeze the
4082       --  implicit base now. In the case of integers and floating point types
4083       --  this is harmless because subsequent representation clauses cannot
4084       --  affect anything, but it is still baffling that we cannot use the
4085       --  same mechanism for all derived numeric types.
4086
4087       if Is_Fixed_Point_Type (Parent_Type) then
4088          Conditional_Delay (Implicit_Base, Parent_Type);
4089       else
4090          Freeze_Before (N, Implicit_Base);
4091       end if;
4092    end Build_Derived_Numeric_Type;
4093
4094    --------------------------------
4095    -- Build_Derived_Private_Type --
4096    --------------------------------
4097
4098    procedure Build_Derived_Private_Type
4099      (N             : Node_Id;
4100       Parent_Type   : Entity_Id;
4101       Derived_Type  : Entity_Id;
4102       Is_Completion : Boolean;
4103       Derive_Subps  : Boolean := True)
4104    is
4105       Der_Base    : Entity_Id;
4106       Discr       : Entity_Id;
4107       Full_Decl   : Node_Id := Empty;
4108       Full_Der    : Entity_Id;
4109       Full_P      : Entity_Id;
4110       Last_Discr  : Entity_Id;
4111       Par_Scope   : constant Entity_Id := Scope (Base_Type (Parent_Type));
4112       Swapped     : Boolean := False;
4113
4114       procedure Copy_And_Build;
4115       --  Copy derived type declaration, replace parent with its full view,
4116       --  and analyze new declaration.
4117
4118       --------------------
4119       -- Copy_And_Build --
4120       --------------------
4121
4122       procedure Copy_And_Build is
4123          Full_N : Node_Id;
4124
4125       begin
4126          if Ekind (Parent_Type) in Record_Kind
4127            or else (Ekind (Parent_Type) in Enumeration_Kind
4128              and then Root_Type (Parent_Type) /= Standard_Character
4129              and then Root_Type (Parent_Type) /= Standard_Wide_Character
4130              and then not Is_Generic_Type (Root_Type (Parent_Type)))
4131          then
4132             Full_N := New_Copy_Tree (N);
4133             Insert_After (N, Full_N);
4134             Build_Derived_Type (
4135               Full_N, Parent_Type, Full_Der, True, Derive_Subps => False);
4136
4137          else
4138             Build_Derived_Type (
4139               N, Parent_Type, Full_Der, True, Derive_Subps => False);
4140          end if;
4141       end Copy_And_Build;
4142
4143    --  Start of processing for Build_Derived_Private_Type
4144
4145    begin
4146       if Is_Tagged_Type (Parent_Type) then
4147          Build_Derived_Record_Type
4148            (N, Parent_Type, Derived_Type, Derive_Subps);
4149          return;
4150
4151       elsif Has_Discriminants (Parent_Type) then
4152          if Present (Full_View (Parent_Type)) then
4153             if not Is_Completion then
4154
4155                --  Copy declaration for subsequent analysis, to
4156                --  provide a completion for what is a private
4157                --  declaration. Indicate that the full type is
4158                --  internally generated.
4159
4160                Full_Decl := New_Copy_Tree (N);
4161                Full_Der  := New_Copy (Derived_Type);
4162                Set_Comes_From_Source (Full_Decl, False);
4163
4164                Insert_After (N, Full_Decl);
4165
4166             else
4167                --  If this is a completion, the full view being built is
4168                --  itself private. We build a subtype of the parent with
4169                --  the same constraints as this full view, to convey to the
4170                --  back end the constrained components and the size of this
4171                --  subtype. If the parent is constrained, its full view can
4172                --  serve as the underlying full view of the derived type.
4173
4174                if No (Discriminant_Specifications (N)) then
4175                   if Nkind (Subtype_Indication (Type_Definition (N))) =
4176                                                         N_Subtype_Indication
4177                   then
4178                      Build_Underlying_Full_View (N, Derived_Type, Parent_Type);
4179
4180                   elsif Is_Constrained (Full_View (Parent_Type)) then
4181                      Set_Underlying_Full_View (Derived_Type,
4182                        Full_View (Parent_Type));
4183                   end if;
4184
4185                else
4186                   --  If there are new discriminants, the parent subtype is
4187                   --  constrained by them, but it is not clear how to build
4188                   --  the underlying_full_view in this case ???
4189
4190                   null;
4191                end if;
4192             end if;
4193          end if;
4194
4195          --  Build partial view of derived type from partial view of parent
4196
4197          Build_Derived_Record_Type
4198            (N, Parent_Type, Derived_Type, Derive_Subps);
4199
4200          if Present (Full_View (Parent_Type))
4201            and then not Is_Completion
4202          then
4203             if not In_Open_Scopes (Par_Scope)
4204               or else not In_Same_Source_Unit (N, Parent_Type)
4205             then
4206                --  Swap partial and full views temporarily
4207
4208                Install_Private_Declarations (Par_Scope);
4209                Install_Visible_Declarations (Par_Scope);
4210                Swapped := True;
4211             end if;
4212
4213             --  Build full view of derived type from full view of
4214             --  parent which is now installed.
4215             --  Subprograms have been derived on the partial view,
4216             --  the completion does not derive them anew.
4217
4218             if not Is_Tagged_Type (Parent_Type) then
4219                Build_Derived_Record_Type
4220                  (Full_Decl, Parent_Type, Full_Der, False);
4221
4222             else
4223                --  If full view of parent is tagged, the completion
4224                --  inherits the proper primitive operations.
4225
4226                Set_Defining_Identifier (Full_Decl, Full_Der);
4227                Build_Derived_Record_Type
4228                  (Full_Decl, Parent_Type, Full_Der, Derive_Subps);
4229                Set_Analyzed (Full_Decl);
4230             end if;
4231
4232             if Swapped then
4233                Uninstall_Declarations (Par_Scope);
4234
4235                if In_Open_Scopes (Par_Scope) then
4236                   Install_Visible_Declarations (Par_Scope);
4237                end if;
4238             end if;
4239
4240             Der_Base := Base_Type (Derived_Type);
4241             Set_Full_View (Derived_Type, Full_Der);
4242             Set_Full_View (Der_Base, Base_Type (Full_Der));
4243
4244             --  Copy the discriminant list from full view to
4245             --  the partial views (base type and its subtype).
4246             --  Gigi requires that the partial and full views
4247             --  have the same discriminants.
4248             --  ??? Note that since the partial view is pointing
4249             --  to discriminants in the full view, their scope
4250             --  will be that of the full view. This might
4251             --  cause some front end problems and need
4252             --  adjustment?
4253
4254             Discr := First_Discriminant (Base_Type (Full_Der));
4255             Set_First_Entity (Der_Base, Discr);
4256
4257             loop
4258                Last_Discr := Discr;
4259                Next_Discriminant (Discr);
4260                exit when No (Discr);
4261             end loop;
4262
4263             Set_Last_Entity (Der_Base, Last_Discr);
4264
4265             Set_First_Entity (Derived_Type, First_Entity (Der_Base));
4266             Set_Last_Entity  (Derived_Type, Last_Entity  (Der_Base));
4267             Set_Stored_Constraint (Full_Der, Stored_Constraint (Derived_Type));
4268
4269          else
4270             --  If this is a completion, the derived type stays private
4271             --  and there is no need to create a further full view, except
4272             --  in the unusual case when the derivation is nested within a
4273             --  child unit, see below.
4274
4275             null;
4276          end if;
4277
4278       elsif Present (Full_View (Parent_Type))
4279         and then  Has_Discriminants (Full_View (Parent_Type))
4280       then
4281          if Has_Unknown_Discriminants (Parent_Type)
4282            and then Nkind (Subtype_Indication (Type_Definition (N)))
4283              = N_Subtype_Indication
4284          then
4285             Error_Msg_N
4286               ("cannot constrain type with unknown discriminants",
4287                Subtype_Indication (Type_Definition (N)));
4288             return;
4289          end if;
4290
4291          --  If full view of parent is a record type, Build full view as
4292          --  a derivation from the parent's full view. Partial view remains
4293          --  private. For code generation and linking, the full view must
4294          --  have the same public status as the partial one. This full view
4295          --  is only needed if the parent type is in an enclosing scope, so
4296          --  that the full view may actually become visible, e.g. in a child
4297          --  unit. This is both more efficient, and avoids order of freezing
4298          --  problems with the added entities.
4299
4300          if not Is_Private_Type (Full_View (Parent_Type))
4301            and then (In_Open_Scopes (Scope (Parent_Type)))
4302          then
4303             Full_Der := Make_Defining_Identifier (Sloc (Derived_Type),
4304                                               Chars (Derived_Type));
4305             Set_Is_Itype (Full_Der);
4306             Set_Has_Private_Declaration (Full_Der);
4307             Set_Has_Private_Declaration (Derived_Type);
4308             Set_Associated_Node_For_Itype (Full_Der, N);
4309             Set_Parent (Full_Der, Parent (Derived_Type));
4310             Set_Full_View (Derived_Type, Full_Der);
4311             Set_Is_Public (Full_Der, Is_Public (Derived_Type));
4312             Full_P := Full_View (Parent_Type);
4313             Exchange_Declarations (Parent_Type);
4314             Copy_And_Build;
4315             Exchange_Declarations (Full_P);
4316
4317          else
4318             Build_Derived_Record_Type
4319               (N, Full_View (Parent_Type), Derived_Type,
4320                 Derive_Subps => False);
4321          end if;
4322
4323          --  In any case, the primitive operations are inherited from
4324          --  the parent type, not from the internal full view.
4325
4326          Set_Etype (Base_Type (Derived_Type), Base_Type (Parent_Type));
4327
4328          if Derive_Subps then
4329             Derive_Subprograms (Parent_Type, Derived_Type);
4330          end if;
4331
4332       else
4333          --  Untagged type, No discriminants on either view
4334
4335          if Nkind (Subtype_Indication (Type_Definition (N))) =
4336                                                    N_Subtype_Indication
4337          then
4338             Error_Msg_N
4339               ("illegal constraint on type without discriminants", N);
4340          end if;
4341
4342          if Present (Discriminant_Specifications (N))
4343            and then Present (Full_View (Parent_Type))
4344            and then not Is_Tagged_Type (Full_View (Parent_Type))
4345          then
4346             Error_Msg_N
4347               ("cannot add discriminants to untagged type", N);
4348          end if;
4349
4350          Set_Stored_Constraint (Derived_Type, No_Elist);
4351          Set_Is_Constrained    (Derived_Type, Is_Constrained (Parent_Type));
4352          Set_Is_Controlled     (Derived_Type, Is_Controlled  (Parent_Type));
4353          Set_Has_Controlled_Component
4354                                (Derived_Type, Has_Controlled_Component
4355                                                              (Parent_Type));
4356
4357          --  Direct controlled types do not inherit Finalize_Storage_Only flag
4358
4359          if not Is_Controlled  (Parent_Type) then
4360             Set_Finalize_Storage_Only
4361               (Base_Type (Derived_Type), Finalize_Storage_Only (Parent_Type));
4362          end if;
4363
4364          --  Construct the implicit full view by deriving from full
4365          --  view of the parent type. In order to get proper visibility,
4366          --  we install the parent scope and its declarations.
4367
4368          --  ??? if the parent is untagged private and its completion is
4369          --  tagged, this mechanism will not work because we cannot derive
4370          --  from the tagged full view unless we have an extension
4371
4372          if Present (Full_View (Parent_Type))
4373            and then not Is_Tagged_Type (Full_View (Parent_Type))
4374            and then not Is_Completion
4375          then
4376             Full_Der :=
4377               Make_Defining_Identifier (Sloc (Derived_Type),
4378                 Chars => Chars (Derived_Type));
4379             Set_Is_Itype (Full_Der);
4380             Set_Has_Private_Declaration (Full_Der);
4381             Set_Has_Private_Declaration (Derived_Type);
4382             Set_Associated_Node_For_Itype (Full_Der, N);
4383             Set_Parent (Full_Der, Parent (Derived_Type));
4384             Set_Full_View (Derived_Type, Full_Der);
4385
4386             if not In_Open_Scopes (Par_Scope) then
4387                Install_Private_Declarations (Par_Scope);
4388                Install_Visible_Declarations (Par_Scope);
4389                Copy_And_Build;
4390                Uninstall_Declarations (Par_Scope);
4391
4392             --  If parent scope is open and in another unit, and
4393             --  parent has a completion, then the derivation is taking
4394             --  place in the visible part of a child unit. In that
4395             --  case retrieve the full view of the parent momentarily.
4396
4397             elsif not In_Same_Source_Unit (N, Parent_Type) then
4398                Full_P := Full_View (Parent_Type);
4399                Exchange_Declarations (Parent_Type);
4400                Copy_And_Build;
4401                Exchange_Declarations (Full_P);
4402
4403             --  Otherwise it is a local derivation
4404
4405             else
4406                Copy_And_Build;
4407             end if;
4408
4409             Set_Scope                (Full_Der, Current_Scope);
4410             Set_Is_First_Subtype     (Full_Der,
4411                                        Is_First_Subtype (Derived_Type));
4412             Set_Has_Size_Clause      (Full_Der, False);
4413             Set_Has_Alignment_Clause (Full_Der, False);
4414             Set_Next_Entity          (Full_Der, Empty);
4415             Set_Has_Delayed_Freeze   (Full_Der);
4416             Set_Is_Frozen            (Full_Der, False);
4417             Set_Freeze_Node          (Full_Der, Empty);
4418             Set_Depends_On_Private   (Full_Der,
4419                                         Has_Private_Component    (Full_Der));
4420             Set_Public_Status        (Full_Der);
4421          end if;
4422       end if;
4423
4424       Set_Has_Unknown_Discriminants (Derived_Type,
4425         Has_Unknown_Discriminants (Parent_Type));
4426
4427       if Is_Private_Type (Derived_Type) then
4428          Set_Private_Dependents (Derived_Type, New_Elmt_List);
4429       end if;
4430
4431       if Is_Private_Type (Parent_Type)
4432         and then Base_Type (Parent_Type) = Parent_Type
4433         and then In_Open_Scopes (Scope (Parent_Type))
4434       then
4435          Append_Elmt (Derived_Type, Private_Dependents (Parent_Type));
4436
4437          if Is_Child_Unit (Scope (Current_Scope))
4438            and then Is_Completion
4439            and then In_Private_Part (Current_Scope)
4440            and then Scope (Parent_Type) /= Current_Scope
4441          then
4442             --  This is the unusual case where a type completed by a private
4443             --  derivation occurs within a package nested in a child unit,
4444             --  and the parent is declared in an ancestor. In this case, the
4445             --  full view of the parent type will become visible in the body
4446             --  of the enclosing child, and only then will the current type
4447             --  be possibly non-private. We build a underlying full view that
4448             --  will be installed when the enclosing child body is compiled.
4449
4450             declare
4451                IR : constant Node_Id := Make_Itype_Reference (Sloc (N));
4452
4453             begin
4454                Full_Der :=
4455                  Make_Defining_Identifier (Sloc (Derived_Type),
4456                    Chars (Derived_Type));
4457                Set_Is_Itype (Full_Der);
4458                Set_Itype (IR, Full_Der);
4459                Insert_After (N, IR);
4460
4461                --  The full view will be used to swap entities on entry/exit
4462                --  to the body, and must appear in the entity list for the
4463                --  package.
4464
4465                Append_Entity (Full_Der, Scope (Derived_Type));
4466                Set_Has_Private_Declaration (Full_Der);
4467                Set_Has_Private_Declaration (Derived_Type);
4468                Set_Associated_Node_For_Itype (Full_Der, N);
4469                Set_Parent (Full_Der, Parent (Derived_Type));
4470                Full_P := Full_View (Parent_Type);
4471                Exchange_Declarations (Parent_Type);
4472                Copy_And_Build;
4473                Exchange_Declarations (Full_P);
4474                Set_Underlying_Full_View (Derived_Type, Full_Der);
4475             end;
4476          end if;
4477       end if;
4478    end Build_Derived_Private_Type;
4479
4480    -------------------------------
4481    -- Build_Derived_Record_Type --
4482    -------------------------------
4483
4484    --  1. INTRODUCTION
4485
4486    --  Ideally we would like to use the same model of type derivation for
4487    --  tagged and untagged record types. Unfortunately this is not quite
4488    --  possible because the semantics of representation clauses is different
4489    --  for tagged and untagged records under inheritance. Consider the
4490    --  following:
4491
4492    --     type R (...) is [tagged] record ... end record;
4493    --     type T (...) is new R (...) [with ...];
4494
4495    --  The representation clauses of T can specify a completely different
4496    --  record layout from R's. Hence the same component can be placed in
4497    --  two very different positions in objects of type T and R. If R and T
4498    --  are tagged types, representation clauses for T can only specify the
4499    --  layout of non inherited components, thus components that are common
4500    --  in R and T have the same position in objects of type R and T.
4501
4502    --  This has two implications. The first is that the entire tree for R's
4503    --  declaration needs to be copied for T in the untagged case, so that
4504    --  T can be viewed as a record type of its own with its own representation
4505    --  clauses. The second implication is the way we handle discriminants.
4506    --  Specifically, in the untagged case we need a way to communicate to Gigi
4507    --  what are the real discriminants in the record, while for the semantics
4508    --  we need to consider those introduced by the user to rename the
4509    --  discriminants in the parent type. This is handled by introducing the
4510    --  notion of stored discriminants. See below for more.
4511
4512    --  Fortunately the way regular components are inherited can be handled in
4513    --  the same way in tagged and untagged types.
4514
4515    --  To complicate things a bit more the private view of a private extension
4516    --  cannot be handled in the same way as the full view (for one thing the
4517    --  semantic rules are somewhat different). We will explain what differs
4518    --  below.
4519
4520    --  2. DISCRIMINANTS UNDER INHERITANCE
4521
4522    --  The semantic rules governing the discriminants of derived types are
4523    --  quite subtle.
4524
4525    --   type Derived_Type_Name [KNOWN_DISCRIMINANT_PART] is new
4526    --      [abstract]  Parent_Type_Name [CONSTRAINT] [RECORD_EXTENSION_PART]
4527
4528    --  If parent type has discriminants, then the discriminants that are
4529    --  declared in the derived type are [3.4 (11)]:
4530
4531    --  o The discriminants specified by a new KNOWN_DISCRIMINANT_PART, if
4532    --    there is one;
4533
4534    --  o Otherwise, each discriminant of the parent type (implicitly
4535    --    declared in the same order with the same specifications). In this
4536    --    case, the discriminants are said to be "inherited", or if unknown in
4537    --    the parent are also unknown in the derived type.
4538
4539    --  Furthermore if a KNOWN_DISCRIMINANT_PART is provided, then [3.7(13-18)]:
4540
4541    --  o The parent subtype shall be constrained;
4542
4543    --  o If the parent type is not a tagged type, then each discriminant of
4544    --    the derived type shall be used in the constraint defining a parent
4545    --    subtype [Implementation note: this ensures that the new discriminant
4546    --    can share storage with an existing discriminant.].
4547
4548    --  For the derived type each discriminant of the parent type is either
4549    --  inherited, constrained to equal some new discriminant of the derived
4550    --  type, or constrained to the value of an expression.
4551
4552    --  When inherited or constrained to equal some new discriminant, the
4553    --  parent discriminant and the discriminant of the derived type are said
4554    --  to "correspond".
4555
4556    --  If a discriminant of the parent type is constrained to a specific value
4557    --  in the derived type definition, then the discriminant is said to be
4558    --  "specified" by that derived type definition.
4559
4560    --  3. DISCRIMINANTS IN DERIVED UNTAGGED RECORD TYPES
4561
4562    --  We have spoken about stored discriminants in point 1 (introduction)
4563    --  above. There are two sort of stored discriminants: implicit and
4564    --  explicit. As long as the derived type inherits the same discriminants as
4565    --  the root record type, stored discriminants are the same as regular
4566    --  discriminants, and are said to be implicit. However, if any discriminant
4567    --  in the root type was renamed in the derived type, then the derived
4568    --  type will contain explicit stored discriminants. Explicit stored
4569    --  discriminants are discriminants in addition to the semantically visible
4570    --  discriminants defined for the derived type. Stored discriminants are
4571    --  used by Gigi to figure out what are the physical discriminants in
4572    --  objects of the derived type (see precise definition in einfo.ads).
4573    --  As an example, consider the following:
4574
4575    --           type R  (D1, D2, D3 : Int) is record ... end record;
4576    --           type T1 is new R;
4577    --           type T2 (X1, X2: Int) is new T1 (X2, 88, X1);
4578    --           type T3 is new T2;
4579    --           type T4 (Y : Int) is new T3 (Y, 99);
4580
4581    --  The following table summarizes the discriminants and stored
4582    --  discriminants in R and T1 through T4.
4583
4584    --   Type      Discrim     Stored Discrim  Comment
4585    --    R      (D1, D2, D3)   (D1, D2, D3)   Girder discrims implicit in R
4586    --    T1     (D1, D2, D3)   (D1, D2, D3)   Girder discrims implicit in T1
4587    --    T2     (X1, X2)       (D1, D2, D3)   Girder discrims EXPLICIT in T2
4588    --    T3     (X1, X2)       (D1, D2, D3)   Girder discrims EXPLICIT in T3
4589    --    T4     (Y)            (D1, D2, D3)   Girder discrims EXPLICIT in T4
4590
4591    --  Field Corresponding_Discriminant (abbreviated CD below) allows us to
4592    --  find the corresponding discriminant in the parent type, while
4593    --  Original_Record_Component (abbreviated ORC below), the actual physical
4594    --  component that is renamed. Finally the field Is_Completely_Hidden
4595    --  (abbreviated ICH below) is set for all explicit stored discriminants
4596    --  (see einfo.ads for more info). For the above example this gives:
4597
4598    --                 Discrim     CD        ORC     ICH
4599    --                 ^^^^^^^     ^^        ^^^     ^^^
4600    --                 D1 in R    empty     itself    no
4601    --                 D2 in R    empty     itself    no
4602    --                 D3 in R    empty     itself    no
4603
4604    --                 D1 in T1  D1 in R    itself    no
4605    --                 D2 in T1  D2 in R    itself    no
4606    --                 D3 in T1  D3 in R    itself    no
4607
4608    --                 X1 in T2  D3 in T1  D3 in T2   no
4609    --                 X2 in T2  D1 in T1  D1 in T2   no
4610    --                 D1 in T2   empty    itself    yes
4611    --                 D2 in T2   empty    itself    yes
4612    --                 D3 in T2   empty    itself    yes
4613
4614    --                 X1 in T3  X1 in T2  D3 in T3   no
4615    --                 X2 in T3  X2 in T2  D1 in T3   no
4616    --                 D1 in T3   empty    itself    yes
4617    --                 D2 in T3   empty    itself    yes
4618    --                 D3 in T3   empty    itself    yes
4619
4620    --                 Y  in T4  X1 in T3  D3 in T3   no
4621    --                 D1 in T3   empty    itself    yes
4622    --                 D2 in T3   empty    itself    yes
4623    --                 D3 in T3   empty    itself    yes
4624
4625    --  4. DISCRIMINANTS IN DERIVED TAGGED RECORD TYPES
4626
4627    --  Type derivation for tagged types is fairly straightforward. if no
4628    --  discriminants are specified by the derived type, these are inherited
4629    --  from the parent. No explicit stored discriminants are ever necessary.
4630    --  The only manipulation that is done to the tree is that of adding a
4631    --  _parent field with parent type and constrained to the same constraint
4632    --  specified for the parent in the derived type definition. For instance:
4633
4634    --           type R  (D1, D2, D3 : Int) is tagged record ... end record;
4635    --           type T1 is new R with null record;
4636    --           type T2 (X1, X2: Int) is new T1 (X2, 88, X1) with null record;
4637
4638    --  are changed into:
4639
4640    --           type T1 (D1, D2, D3 : Int) is new R (D1, D2, D3) with record
4641    --              _parent : R (D1, D2, D3);
4642    --           end record;
4643
4644    --           type T2 (X1, X2: Int) is new T1 (X2, 88, X1) with record
4645    --              _parent : T1 (X2, 88, X1);
4646    --           end record;
4647
4648    --  The discriminants actually present in R, T1 and T2 as well as their CD,
4649    --  ORC and ICH fields are:
4650
4651    --                 Discrim     CD        ORC     ICH
4652    --                 ^^^^^^^     ^^        ^^^     ^^^
4653    --                 D1 in R    empty     itself    no
4654    --                 D2 in R    empty     itself    no
4655    --                 D3 in R    empty     itself    no
4656
4657    --                 D1 in T1  D1 in R    D1 in R   no
4658    --                 D2 in T1  D2 in R    D2 in R   no
4659    --                 D3 in T1  D3 in R    D3 in R   no
4660
4661    --                 X1 in T2  D3 in T1   D3 in R   no
4662    --                 X2 in T2  D1 in T1   D1 in R   no
4663
4664    --  5. FIRST TRANSFORMATION FOR DERIVED RECORDS
4665    --
4666    --  Regardless of whether we dealing with a tagged or untagged type
4667    --  we will transform all derived type declarations of the form
4668    --
4669    --               type T is new R (...) [with ...];
4670    --  or
4671    --               subtype S is R (...);
4672    --               type T is new S [with ...];
4673    --  into
4674    --               type BT is new R [with ...];
4675    --               subtype T is BT (...);
4676    --
4677    --  That is, the base derived type is constrained only if it has no
4678    --  discriminants. The reason for doing this is that GNAT's semantic model
4679    --  assumes that a base type with discriminants is unconstrained.
4680    --
4681    --  Note that, strictly speaking, the above transformation is not always
4682    --  correct. Consider for instance the following excerpt from ACVC b34011a:
4683    --
4684    --       procedure B34011A is
4685    --          type REC (D : integer := 0) is record
4686    --             I : Integer;
4687    --          end record;
4688
4689    --          package P is
4690    --             type T6 is new Rec;
4691    --             function F return T6;
4692    --          end P;
4693
4694    --          use P;
4695    --          package Q6 is
4696    --             type U is new T6 (Q6.F.I);                   -- ERROR: Q6.F.
4697    --          end Q6;
4698    --
4699    --  The definition of Q6.U is illegal. However transforming Q6.U into
4700
4701    --             type BaseU is new T6;
4702    --             subtype U is BaseU (Q6.F.I)
4703
4704    --  turns U into a legal subtype, which is incorrect. To avoid this problem
4705    --  we always analyze the constraint (in this case (Q6.F.I)) before applying
4706    --  the transformation described above.
4707
4708    --  There is another instance where the above transformation is incorrect.
4709    --  Consider:
4710
4711    --          package Pack is
4712    --             type Base (D : Integer) is tagged null record;
4713    --             procedure P (X : Base);
4714
4715    --             type Der is new Base (2) with null record;
4716    --             procedure P (X : Der);
4717    --          end Pack;
4718
4719    --  Then the above transformation turns this into
4720
4721    --             type Der_Base is new Base with null record;
4722    --             --  procedure P (X : Base) is implicitly inherited here
4723    --             --  as procedure P (X : Der_Base).
4724
4725    --             subtype Der is Der_Base (2);
4726    --             procedure P (X : Der);
4727    --             --  The overriding of P (X : Der_Base) is illegal since we
4728    --             --  have a parameter conformance problem.
4729
4730    --  To get around this problem, after having semantically processed Der_Base
4731    --  and the rewritten subtype declaration for Der, we copy Der_Base field
4732    --  Discriminant_Constraint from Der so that when parameter conformance is
4733    --  checked when P is overridden, no semantic errors are flagged.
4734
4735    --  6. SECOND TRANSFORMATION FOR DERIVED RECORDS
4736
4737    --  Regardless of whether we are dealing with a tagged or untagged type
4738    --  we will transform all derived type declarations of the form
4739
4740    --               type R (D1, .., Dn : ...) is [tagged] record ...;
4741    --               type T is new R [with ...];
4742    --  into
4743    --               type T (D1, .., Dn : ...) is new R (D1, .., Dn) [with ...];
4744
4745    --  The reason for such transformation is that it allows us to implement a
4746    --  very clean form of component inheritance as explained below.
4747
4748    --  Note that this transformation is not achieved by direct tree rewriting
4749    --  and manipulation, but rather by redoing the semantic actions that the
4750    --  above transformation will entail. This is done directly in routine
4751    --  Inherit_Components.
4752
4753    --  7. TYPE DERIVATION AND COMPONENT INHERITANCE
4754
4755    --  In both tagged and untagged derived types, regular non discriminant
4756    --  components are inherited in the derived type from the parent type. In
4757    --  the absence of discriminants component, inheritance is straightforward
4758    --  as components can simply be copied from the parent.
4759    --  If the parent has discriminants, inheriting components constrained with
4760    --  these discriminants requires caution. Consider the following example:
4761
4762    --      type R  (D1, D2 : Positive) is [tagged] record
4763    --         S : String (D1 .. D2);
4764    --      end record;
4765
4766    --      type T1                is new R        [with null record];
4767    --      type T2 (X : positive) is new R (1, X) [with null record];
4768
4769    --  As explained in 6. above, T1 is rewritten as
4770    --      type T1 (D1, D2 : Positive) is new R (D1, D2) [with null record];
4771    --  which makes the treatment for T1 and T2 identical.
4772
4773    --  What we want when inheriting S, is that references to D1 and D2 in R are
4774    --  replaced with references to their correct constraints, ie D1 and D2 in
4775    --  T1 and 1 and X in T2. So all R's discriminant references are replaced
4776    --  with either discriminant references in the derived type or expressions.
4777    --  This replacement is achieved as follows: before inheriting R's
4778    --  components, a subtype R (D1, D2) for T1 (resp. R (1, X) for T2) is
4779    --  created in the scope of T1 (resp. scope of T2) so that discriminants D1
4780    --  and D2 of T1 are visible (resp. discriminant X of T2 is visible).
4781    --  For T2, for instance, this has the effect of replacing String (D1 .. D2)
4782    --  by String (1 .. X).
4783
4784    --  8. TYPE DERIVATION IN PRIVATE TYPE EXTENSIONS
4785
4786    --  We explain here the rules governing private type extensions relevant to
4787    --  type derivation. These rules are explained on the following example:
4788
4789    --      type D [(...)] is new A [(...)] with private;      <-- partial view
4790    --      type D [(...)] is new P [(...)] with null record;  <-- full view
4791
4792    --  Type A is called the ancestor subtype of the private extension.
4793    --  Type P is the parent type of the full view of the private extension. It
4794    --  must be A or a type derived from A.
4795
4796    --  The rules concerning the discriminants of private type extensions are
4797    --  [7.3(10-13)]:
4798
4799    --  o If a private extension inherits known discriminants from the ancestor
4800    --    subtype, then the full view shall also inherit its discriminants from
4801    --    the ancestor subtype and the parent subtype of the full view shall be
4802    --    constrained if and only if the ancestor subtype is constrained.
4803
4804    --  o If a partial view has unknown discriminants, then the full view may
4805    --    define a definite or an indefinite subtype, with or without
4806    --    discriminants.
4807
4808    --  o If a partial view has neither known nor unknown discriminants, then
4809    --    the full view shall define a definite subtype.
4810
4811    --  o If the ancestor subtype of a private extension has constrained
4812    --    discriminants, then the parent subtype of the full view shall impose a
4813    --    statically matching constraint on those discriminants.
4814
4815    --  This means that only the following forms of private extensions are
4816    --  allowed:
4817
4818    --      type D is new A with private;      <-- partial view
4819    --      type D is new P with null record;  <-- full view
4820
4821    --  If A has no discriminants than P has no discriminants, otherwise P must
4822    --  inherit A's discriminants.
4823
4824    --      type D is new A (...) with private;      <-- partial view
4825    --      type D is new P (:::) with null record;  <-- full view
4826
4827    --  P must inherit A's discriminants and (...) and (:::) must statically
4828    --  match.
4829
4830    --      subtype A is R (...);
4831    --      type D is new A with private;      <-- partial view
4832    --      type D is new P with null record;  <-- full view
4833
4834    --  P must have inherited R's discriminants and must be derived from A or
4835    --  any of its subtypes.
4836
4837    --      type D (..) is new A with private;              <-- partial view
4838    --      type D (..) is new P [(:::)] with null record;  <-- full view
4839
4840    --  No specific constraints on P's discriminants or constraint (:::).
4841    --  Note that A can be unconstrained, but the parent subtype P must either
4842    --  be constrained or (:::) must be present.
4843
4844    --      type D (..) is new A [(...)] with private;      <-- partial view
4845    --      type D (..) is new P [(:::)] with null record;  <-- full view
4846
4847    --  P's constraints on A's discriminants must statically match those
4848    --  imposed by (...).
4849
4850    --  9. IMPLEMENTATION OF TYPE DERIVATION FOR PRIVATE EXTENSIONS
4851
4852    --  The full view of a private extension is handled exactly as described
4853    --  above. The model chose for the private view of a private extension
4854    --  is the same for what concerns discriminants (ie they receive the same
4855    --  treatment as in the tagged case). However, the private view of the
4856    --  private extension always inherits the components of the parent base,
4857    --  without replacing any discriminant reference. Strictly speaking this
4858    --  is incorrect. However, Gigi never uses this view to generate code so
4859    --  this is a purely semantic issue. In theory, a set of transformations
4860    --  similar to those given in 5. and 6. above could be applied to private
4861    --  views of private extensions to have the same model of component
4862    --  inheritance as for non private extensions. However, this is not done
4863    --  because it would further complicate private type processing.
4864    --  Semantically speaking, this leaves us in an uncomfortable
4865    --  situation. As an example consider:
4866
4867    --          package Pack is
4868    --             type R (D : integer) is tagged record
4869    --                S : String (1 .. D);
4870    --             end record;
4871    --             procedure P (X : R);
4872    --             type T is new R (1) with private;
4873    --          private
4874    --             type T is new R (1) with null record;
4875    --          end;
4876
4877    --  This is transformed into:
4878
4879    --          package Pack is
4880    --             type R (D : integer) is tagged record
4881    --                S : String (1 .. D);
4882    --             end record;
4883    --             procedure P (X : R);
4884    --             type T is new R (1) with private;
4885    --          private
4886    --             type BaseT is new R with null record;
4887    --             subtype  T is BaseT (1);
4888    --          end;
4889
4890    --  (strictly speaking the above is incorrect Ada)
4891
4892    --  From the semantic standpoint the private view of private extension T
4893    --  should be flagged as constrained since one can clearly have
4894    --
4895    --             Obj : T;
4896    --
4897    --  in a unit withing Pack. However, when deriving subprograms for the
4898    --  private view of private extension T, T must be seen as unconstrained
4899    --  since T has discriminants (this is a constraint of the current
4900    --  subprogram derivation model). Thus, when processing the private view of
4901    --  a private extension such as T, we first mark T as unconstrained, we
4902    --  process it, we perform program derivation and just before returning from
4903    --  Build_Derived_Record_Type we mark T as constrained.
4904    --  ??? Are there are other uncomfortable cases that we will have to
4905    --      deal with.
4906
4907    --  10. RECORD_TYPE_WITH_PRIVATE complications
4908
4909    --  Types that are derived from a visible record type and have a private
4910    --  extension present other peculiarities. They behave mostly like private
4911    --  types, but if they have primitive operations defined, these will not
4912    --  have the proper signatures for further inheritance, because other
4913    --  primitive operations will use the implicit base that we define for
4914    --  private derivations below. This affect subprogram inheritance (see
4915    --  Derive_Subprograms for details). We also derive the implicit base from
4916    --  the base type of the full view, so that the implicit base is a record
4917    --  type and not another private type, This avoids infinite loops.
4918
4919    procedure Build_Derived_Record_Type
4920      (N            : Node_Id;
4921       Parent_Type  : Entity_Id;
4922       Derived_Type : Entity_Id;
4923       Derive_Subps : Boolean := True)
4924    is
4925       Loc          : constant Source_Ptr := Sloc (N);
4926       Parent_Base  : Entity_Id;
4927       Type_Def     : Node_Id;
4928       Indic        : Node_Id;
4929       Discrim      : Entity_Id;
4930       Last_Discrim : Entity_Id;
4931       Constrs      : Elist_Id;
4932
4933       Discs : Elist_Id := New_Elmt_List;
4934       --  An empty Discs list means that there were no constraints in the
4935       --  subtype indication or that there was an error processing it.
4936
4937       Assoc_List : Elist_Id;
4938       New_Discrs : Elist_Id;
4939       New_Base   : Entity_Id;
4940       New_Decl   : Node_Id;
4941       New_Indic  : Node_Id;
4942
4943       Is_Tagged          : constant Boolean := Is_Tagged_Type (Parent_Type);
4944       Discriminant_Specs : constant Boolean :=
4945                              Present (Discriminant_Specifications (N));
4946       Private_Extension  : constant Boolean :=
4947                              (Nkind (N) = N_Private_Extension_Declaration);
4948
4949       Constraint_Present : Boolean;
4950       Inherit_Discrims   : Boolean := False;
4951
4952       Save_Etype        : Entity_Id;
4953       Save_Discr_Constr : Elist_Id;
4954       Save_Next_Entity  : Entity_Id;
4955
4956    begin
4957       if Ekind (Parent_Type) = E_Record_Type_With_Private
4958         and then Present (Full_View (Parent_Type))
4959         and then Has_Discriminants (Parent_Type)
4960       then
4961          Parent_Base := Base_Type (Full_View (Parent_Type));
4962       else
4963          Parent_Base := Base_Type (Parent_Type);
4964       end if;
4965
4966       --  Before we start the previously documented transformations, here is
4967       --  a little fix for size and alignment of tagged types. Normally when
4968       --  we derive type D from type P, we copy the size and alignment of P
4969       --  as the default for D, and in the absence of explicit representation
4970       --  clauses for D, the size and alignment are indeed the same as the
4971       --  parent.
4972
4973       --  But this is wrong for tagged types, since fields may be added,
4974       --  and the default size may need to be larger, and the default
4975       --  alignment may need to be larger.
4976
4977       --  We therefore reset the size and alignment fields in the tagged
4978       --  case. Note that the size and alignment will in any case be at
4979       --  least as large as the parent type (since the derived type has
4980       --  a copy of the parent type in the _parent field)
4981
4982       if Is_Tagged then
4983          Init_Size_Align (Derived_Type);
4984       end if;
4985
4986       --  STEP 0a: figure out what kind of derived type declaration we have
4987
4988       if Private_Extension then
4989          Type_Def := N;
4990          Set_Ekind (Derived_Type, E_Record_Type_With_Private);
4991
4992       else
4993          Type_Def := Type_Definition (N);
4994
4995          --  Ekind (Parent_Base) in not necessarily E_Record_Type since
4996          --  Parent_Base can be a private type or private extension. However,
4997          --  for tagged types with an extension the newly added fields are
4998          --  visible and hence the Derived_Type is always an E_Record_Type.
4999          --  (except that the parent may have its own private fields).
5000          --  For untagged types we preserve the Ekind of the Parent_Base.
5001
5002          if Present (Record_Extension_Part (Type_Def)) then
5003             Set_Ekind (Derived_Type, E_Record_Type);
5004          else
5005             Set_Ekind (Derived_Type, Ekind (Parent_Base));
5006          end if;
5007       end if;
5008
5009       --  Indic can either be an N_Identifier if the subtype indication
5010       --  contains no constraint or an N_Subtype_Indication if the subtype
5011       --  indication has a constraint.
5012
5013       Indic := Subtype_Indication (Type_Def);
5014       Constraint_Present := (Nkind (Indic) = N_Subtype_Indication);
5015
5016       --  Check that the type has visible discriminants. The type may be
5017       --  a private type with unknown discriminants whose full view has
5018       --  discriminants which are invisible.
5019
5020       if Constraint_Present then
5021          if not Has_Discriminants (Parent_Base)
5022            or else
5023              (Has_Unknown_Discriminants (Parent_Base)
5024                 and then Is_Private_Type (Parent_Base))
5025          then
5026             Error_Msg_N
5027               ("invalid constraint: type has no discriminant",
5028                  Constraint (Indic));
5029
5030             Constraint_Present := False;
5031             Rewrite (Indic, New_Copy_Tree (Subtype_Mark (Indic)));
5032
5033          elsif Is_Constrained (Parent_Type) then
5034             Error_Msg_N
5035                ("invalid constraint: parent type is already constrained",
5036                   Constraint (Indic));
5037
5038             Constraint_Present := False;
5039             Rewrite (Indic, New_Copy_Tree (Subtype_Mark (Indic)));
5040          end if;
5041       end if;
5042
5043       --  STEP 0b: If needed, apply transformation given in point 5. above
5044
5045       if not Private_Extension
5046         and then Has_Discriminants (Parent_Type)
5047         and then not Discriminant_Specs
5048         and then (Is_Constrained (Parent_Type) or else Constraint_Present)
5049       then
5050          --  First, we must analyze the constraint (see comment in point 5.)
5051
5052          if Constraint_Present then
5053             New_Discrs := Build_Discriminant_Constraints (Parent_Type, Indic);
5054
5055             if Has_Discriminants (Derived_Type)
5056               and then Has_Private_Declaration (Derived_Type)
5057               and then Present (Discriminant_Constraint (Derived_Type))
5058             then
5059                --  Verify that constraints of the full view conform to those
5060                --  given in partial view.
5061
5062                declare
5063                   C1, C2 : Elmt_Id;
5064
5065                begin
5066                   C1 := First_Elmt (New_Discrs);
5067                   C2 := First_Elmt (Discriminant_Constraint (Derived_Type));
5068
5069                   while Present (C1) and then Present (C2) loop
5070                      if not
5071                        Fully_Conformant_Expressions (Node (C1), Node (C2))
5072                      then
5073                         Error_Msg_N (
5074                           "constraint not conformant to previous declaration",
5075                              Node (C1));
5076                      end if;
5077                      Next_Elmt (C1);
5078                      Next_Elmt (C2);
5079                   end loop;
5080                end;
5081             end if;
5082          end if;
5083
5084          --  Insert and analyze the declaration for the unconstrained base type
5085
5086          New_Base := Create_Itype (Ekind (Derived_Type), N, Derived_Type, 'B');
5087
5088          New_Decl :=
5089            Make_Full_Type_Declaration (Loc,
5090               Defining_Identifier => New_Base,
5091               Type_Definition     =>
5092                 Make_Derived_Type_Definition (Loc,
5093                   Abstract_Present      => Abstract_Present (Type_Def),
5094                   Subtype_Indication    =>
5095                     New_Occurrence_Of (Parent_Base, Loc),
5096                   Record_Extension_Part =>
5097                     Relocate_Node (Record_Extension_Part (Type_Def))));
5098
5099          Set_Parent (New_Decl, Parent (N));
5100          Mark_Rewrite_Insertion (New_Decl);
5101          Insert_Before (N, New_Decl);
5102
5103          --  Note that this call passes False for the Derive_Subps
5104          --  parameter because subprogram derivation is deferred until
5105          --  after creating the subtype (see below).
5106
5107          Build_Derived_Type
5108            (New_Decl, Parent_Base, New_Base,
5109             Is_Completion => True, Derive_Subps => False);
5110
5111          --  ??? This needs re-examination to determine whether the
5112          --  above call can simply be replaced by a call to Analyze.
5113
5114          Set_Analyzed (New_Decl);
5115
5116          --  Insert and analyze the declaration for the constrained subtype
5117
5118          if Constraint_Present then
5119             New_Indic :=
5120               Make_Subtype_Indication (Loc,
5121                 Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (New_Base, Loc),
5122                 Constraint   => Relocate_Node (Constraint (Indic)));
5123
5124          else
5125             declare
5126                Constr_List : constant List_Id := New_List;
5127                C           : Elmt_Id;
5128                Expr        : Node_Id;
5129
5130             begin
5131                C := First_Elmt (Discriminant_Constraint (Parent_Type));
5132                while Present (C) loop
5133                   Expr := Node (C);
5134
5135                   --  It is safe here to call New_Copy_Tree since
5136                   --  Force_Evaluation was called on each constraint in
5137                   --  Build_Discriminant_Constraints.
5138
5139                   Append (New_Copy_Tree (Expr), To => Constr_List);
5140
5141                   Next_Elmt (C);
5142                end loop;
5143
5144                New_Indic :=
5145                  Make_Subtype_Indication (Loc,
5146                    Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (New_Base, Loc),
5147                    Constraint   =>
5148                      Make_Index_Or_Discriminant_Constraint (Loc, Constr_List));
5149             end;
5150          end if;
5151
5152          Rewrite (N,
5153            Make_Subtype_Declaration (Loc,
5154              Defining_Identifier => Derived_Type,
5155              Subtype_Indication  => New_Indic));
5156
5157          Analyze (N);
5158
5159          --  Derivation of subprograms must be delayed until the full subtype
5160          --  has been established to ensure proper overriding of subprograms
5161          --  inherited by full types. If the derivations occurred as part of
5162          --  the call to Build_Derived_Type above, then the check for type
5163          --  conformance would fail because earlier primitive subprograms
5164          --  could still refer to the full type prior the change to the new
5165          --  subtype and hence would not match the new base type created here.
5166
5167          Derive_Subprograms (Parent_Type, Derived_Type);
5168
5169          --  For tagged types the Discriminant_Constraint of the new base itype
5170          --  is inherited from the first subtype so that no subtype conformance
5171          --  problem arise when the first subtype overrides primitive
5172          --  operations inherited by the implicit base type.
5173
5174          if Is_Tagged then
5175             Set_Discriminant_Constraint
5176               (New_Base, Discriminant_Constraint (Derived_Type));
5177          end if;
5178
5179          return;
5180       end if;
5181
5182       --  If we get here Derived_Type will have no discriminants or it will be
5183       --  a discriminated unconstrained base type.
5184
5185       --  STEP 1a: perform preliminary actions/checks for derived tagged types
5186
5187       if Is_Tagged then
5188
5189          --  The parent type is frozen for non-private extensions (RM 13.14(7))
5190
5191          if not Private_Extension then
5192             Freeze_Before (N, Parent_Type);
5193          end if;
5194
5195          if Type_Access_Level (Derived_Type) /= Type_Access_Level (Parent_Type)
5196            and then not Is_Generic_Type (Derived_Type)
5197          then
5198             if Is_Controlled (Parent_Type) then
5199                Error_Msg_N
5200                  ("controlled type must be declared at the library level",
5201                   Indic);
5202             else
5203                Error_Msg_N
5204                  ("type extension at deeper accessibility level than parent",
5205                   Indic);
5206             end if;
5207
5208          else
5209             declare
5210                GB : constant Node_Id := Enclosing_Generic_Body (Derived_Type);
5211
5212             begin
5213                if Present (GB)
5214                  and then GB /= Enclosing_Generic_Body (Parent_Base)
5215                then
5216                   Error_Msg_NE
5217                     ("parent type of& must not be outside generic body"
5218                        & " ('R'M 3.9.1(4))",
5219                          Indic, Derived_Type);
5220                end if;
5221             end;
5222          end if;
5223       end if;
5224
5225       --  STEP 1b : preliminary cleanup of the full view of private types
5226
5227       --  If the type is already marked as having discriminants, then it's the
5228       --  completion of a private type or private extension and we need to
5229       --  retain the discriminants from the partial view if the current
5230       --  declaration has Discriminant_Specifications so that we can verify
5231       --  conformance. However, we must remove any existing components that
5232       --  were inherited from the parent (and attached in Copy_And_Swap)
5233       --  because the full type inherits all appropriate components anyway, and
5234       --  we do not want the partial view's components interfering.
5235
5236       if Has_Discriminants (Derived_Type) and then Discriminant_Specs then
5237          Discrim := First_Discriminant (Derived_Type);
5238          loop
5239             Last_Discrim := Discrim;
5240             Next_Discriminant (Discrim);
5241             exit when No (Discrim);
5242          end loop;
5243
5244          Set_Last_Entity (Derived_Type, Last_Discrim);
5245
5246       --  In all other cases wipe out the list of inherited components (even
5247       --  inherited discriminants), it will be properly rebuilt here.
5248
5249       else
5250          Set_First_Entity (Derived_Type, Empty);
5251          Set_Last_Entity  (Derived_Type, Empty);
5252       end if;
5253
5254       --  STEP 1c: Initialize some flags for the Derived_Type
5255
5256       --  The following flags must be initialized here so that
5257       --  Process_Discriminants can check that discriminants of tagged types
5258       --  do not have a default initial value and that access discriminants
5259       --  are only specified for limited records. For completeness, these
5260       --  flags are also initialized along with all the other flags below.
5261
5262       Set_Is_Tagged_Type    (Derived_Type, Is_Tagged);
5263       Set_Is_Limited_Record (Derived_Type, Is_Limited_Record (Parent_Type));
5264
5265       --  STEP 2a: process discriminants of derived type if any
5266
5267       New_Scope (Derived_Type);
5268
5269       if Discriminant_Specs then
5270          Set_Has_Unknown_Discriminants (Derived_Type, False);
5271
5272          --  The following call initializes fields Has_Discriminants and
5273          --  Discriminant_Constraint, unless we are processing the completion
5274          --  of a private type declaration.
5275
5276          Check_Or_Process_Discriminants (N, Derived_Type);
5277
5278          --  For non-tagged types the constraint on the Parent_Type must be
5279          --  present and is used to rename the discriminants.
5280
5281          if not Is_Tagged and then not Has_Discriminants (Parent_Type) then
5282             Error_Msg_N ("untagged parent must have discriminants", Indic);
5283
5284          elsif not Is_Tagged and then not Constraint_Present then
5285             Error_Msg_N
5286               ("discriminant constraint needed for derived untagged records",
5287                Indic);
5288
5289          --  Otherwise the parent subtype must be constrained unless we have a
5290          --  private extension.
5291
5292          elsif not Constraint_Present
5293            and then not Private_Extension
5294            and then not Is_Constrained (Parent_Type)
5295          then
5296             Error_Msg_N
5297               ("unconstrained type not allowed in this context", Indic);
5298
5299          elsif Constraint_Present then
5300             --  The following call sets the field Corresponding_Discriminant
5301             --  for the discriminants in the Derived_Type.
5302
5303             Discs := Build_Discriminant_Constraints (Parent_Type, Indic, True);
5304
5305             --  For untagged types all new discriminants must rename
5306             --  discriminants in the parent. For private extensions new
5307             --  discriminants cannot rename old ones (implied by [7.3(13)]).
5308
5309             Discrim := First_Discriminant (Derived_Type);
5310             while Present (Discrim) loop
5311                if not Is_Tagged
5312                  and then not Present (Corresponding_Discriminant (Discrim))
5313                then
5314                   Error_Msg_N
5315                     ("new discriminants must constrain old ones", Discrim);
5316
5317                elsif Private_Extension
5318                  and then Present (Corresponding_Discriminant (Discrim))
5319                then
5320                   Error_Msg_N
5321                     ("only static constraints allowed for parent"
5322                      & " discriminants in the partial view", Indic);
5323                   exit;
5324                end if;
5325
5326                --  If a new discriminant is used in the constraint,
5327                --  then its subtype must be statically compatible
5328                --  with the parent discriminant's subtype (3.7(15)).
5329
5330                if Present (Corresponding_Discriminant (Discrim))
5331                  and then
5332                    not Subtypes_Statically_Compatible
5333                          (Etype (Discrim),
5334                           Etype (Corresponding_Discriminant (Discrim)))
5335                then
5336                   Error_Msg_N
5337                     ("subtype must be compatible with parent discriminant",
5338                      Discrim);
5339                end if;
5340
5341                Next_Discriminant (Discrim);
5342             end loop;
5343
5344             --  Check whether the constraints of the full view statically
5345             --  match those imposed by the parent subtype [7.3(13)].
5346
5347             if Present (Stored_Constraint (Derived_Type)) then
5348                declare
5349                   C1, C2 : Elmt_Id;
5350
5351                begin
5352                   C1 := First_Elmt (Discs);
5353                   C2 := First_Elmt (Stored_Constraint (Derived_Type));
5354                   while Present (C1) and then Present (C2) loop
5355                      if not
5356                        Fully_Conformant_Expressions (Node (C1), Node (C2))
5357                      then
5358                         Error_Msg_N (
5359                           "not conformant with previous declaration",
5360                              Node (C1));
5361                      end if;
5362
5363                      Next_Elmt (C1);
5364                      Next_Elmt (C2);
5365                   end loop;
5366                end;
5367             end if;
5368          end if;
5369
5370       --  STEP 2b: No new discriminants, inherit discriminants if any
5371
5372       else
5373          if Private_Extension then
5374             Set_Has_Unknown_Discriminants
5375               (Derived_Type,
5376                Has_Unknown_Discriminants (Parent_Type)
5377                  or else Unknown_Discriminants_Present (N));
5378
5379          --  The partial view of the parent may have unknown discriminants,
5380          --  but if the full view has discriminants and the parent type is
5381          --  in scope they must be inherited.
5382
5383          elsif Has_Unknown_Discriminants (Parent_Type)
5384            and then
5385             (not Has_Discriminants (Parent_Type)
5386               or else not In_Open_Scopes (Scope (Parent_Type)))
5387          then
5388             Set_Has_Unknown_Discriminants (Derived_Type);
5389          end if;
5390
5391          if not Has_Unknown_Discriminants (Derived_Type)
5392            and then not Has_Unknown_Discriminants (Parent_Base)
5393            and then Has_Discriminants (Parent_Type)
5394          then
5395             Inherit_Discrims := True;
5396             Set_Has_Discriminants
5397               (Derived_Type, True);
5398             Set_Discriminant_Constraint
5399               (Derived_Type, Discriminant_Constraint (Parent_Base));
5400          end if;
5401
5402          --  The following test is true for private types (remember
5403          --  transformation 5. is not applied to those) and in an error
5404          --  situation.
5405
5406          if Constraint_Present then
5407             Discs := Build_Discriminant_Constraints (Parent_Type, Indic);
5408          end if;
5409
5410          --  For now mark a new derived type as constrained only if it has no
5411          --  discriminants. At the end of Build_Derived_Record_Type we properly
5412          --  set this flag in the case of private extensions. See comments in
5413          --  point 9. just before body of Build_Derived_Record_Type.
5414
5415          Set_Is_Constrained
5416            (Derived_Type,
5417             not (Inherit_Discrims
5418                    or else Has_Unknown_Discriminants (Derived_Type)));
5419       end if;
5420
5421       --  STEP 3: initialize fields of derived type
5422
5423       Set_Is_Tagged_Type    (Derived_Type, Is_Tagged);
5424       Set_Stored_Constraint (Derived_Type, No_Elist);
5425
5426       --  Fields inherited from the Parent_Type
5427
5428       Set_Discard_Names
5429         (Derived_Type, Einfo.Discard_Names      (Parent_Type));
5430       Set_Has_Specified_Layout
5431         (Derived_Type, Has_Specified_Layout     (Parent_Type));
5432       Set_Is_Limited_Composite
5433         (Derived_Type, Is_Limited_Composite     (Parent_Type));
5434       Set_Is_Limited_Record
5435         (Derived_Type, Is_Limited_Record        (Parent_Type));
5436       Set_Is_Private_Composite
5437         (Derived_Type, Is_Private_Composite     (Parent_Type));
5438
5439       --  Fields inherited from the Parent_Base
5440
5441       Set_Has_Controlled_Component
5442         (Derived_Type, Has_Controlled_Component (Parent_Base));
5443       Set_Has_Non_Standard_Rep
5444         (Derived_Type, Has_Non_Standard_Rep     (Parent_Base));
5445       Set_Has_Primitive_Operations
5446         (Derived_Type, Has_Primitive_Operations (Parent_Base));
5447
5448       --  Direct controlled types do not inherit Finalize_Storage_Only flag
5449
5450       if not Is_Controlled  (Parent_Type) then
5451          Set_Finalize_Storage_Only
5452            (Derived_Type, Finalize_Storage_Only (Parent_Type));
5453       end if;
5454
5455       --  Set fields for private derived types
5456
5457       if Is_Private_Type (Derived_Type) then
5458          Set_Depends_On_Private (Derived_Type, True);
5459          Set_Private_Dependents (Derived_Type, New_Elmt_List);
5460
5461       --  Inherit fields from non private record types. If this is the
5462       --  completion of a derivation from a private type, the parent itself
5463       --  is private, and the attributes come from its full view, which must
5464       --  be present.
5465
5466       else
5467          if Is_Private_Type (Parent_Base)
5468            and then not Is_Record_Type (Parent_Base)
5469          then
5470             Set_Component_Alignment
5471               (Derived_Type, Component_Alignment (Full_View (Parent_Base)));
5472             Set_C_Pass_By_Copy
5473               (Derived_Type, C_Pass_By_Copy      (Full_View (Parent_Base)));
5474          else
5475             Set_Component_Alignment
5476               (Derived_Type, Component_Alignment (Parent_Base));
5477
5478             Set_C_Pass_By_Copy
5479               (Derived_Type, C_Pass_By_Copy      (Parent_Base));
5480          end if;
5481       end if;
5482
5483       --  Set fields for tagged types
5484
5485       if Is_Tagged then
5486          Set_Primitive_Operations (Derived_Type, New_Elmt_List);
5487
5488          --  All tagged types defined in Ada.Finalization are controlled
5489
5490          if Chars (Scope (Derived_Type)) = Name_Finalization
5491            and then Chars (Scope (Scope (Derived_Type))) = Name_Ada
5492            and then Scope (Scope (Scope (Derived_Type))) = Standard_Standard
5493          then
5494             Set_Is_Controlled (Derived_Type);
5495          else
5496             Set_Is_Controlled (Derived_Type, Is_Controlled (Parent_Base));
5497          end if;
5498
5499          Make_Class_Wide_Type (Derived_Type);
5500          Set_Is_Abstract      (Derived_Type, Abstract_Present (Type_Def));
5501
5502          if Has_Discriminants (Derived_Type)
5503            and then Constraint_Present
5504          then
5505             Set_Stored_Constraint
5506               (Derived_Type, Expand_To_Stored_Constraint (Parent_Base, Discs));
5507          end if;
5508
5509       else
5510          Set_Is_Packed (Derived_Type, Is_Packed (Parent_Base));
5511          Set_Has_Non_Standard_Rep
5512                        (Derived_Type, Has_Non_Standard_Rep (Parent_Base));
5513       end if;
5514
5515       --  STEP 4: Inherit components from the parent base and constrain them.
5516       --          Apply the second transformation described in point 6. above.
5517
5518       if (not Is_Empty_Elmt_List (Discs) or else Inherit_Discrims)
5519         or else not Has_Discriminants (Parent_Type)
5520         or else not Is_Constrained (Parent_Type)
5521       then
5522          Constrs := Discs;
5523       else
5524          Constrs := Discriminant_Constraint (Parent_Type);
5525       end if;
5526
5527       Assoc_List := Inherit_Components (N,
5528         Parent_Base, Derived_Type, Is_Tagged, Inherit_Discrims, Constrs);
5529
5530       --  STEP 5a: Copy the parent record declaration for untagged types
5531
5532       if not Is_Tagged then
5533
5534          --  Discriminant_Constraint (Derived_Type) has been properly
5535          --  constructed. Save it and temporarily set it to Empty because we
5536          --  do not want the call to New_Copy_Tree below to mess this list.
5537
5538          if Has_Discriminants (Derived_Type) then
5539             Save_Discr_Constr := Discriminant_Constraint (Derived_Type);
5540             Set_Discriminant_Constraint (Derived_Type, No_Elist);
5541          else
5542             Save_Discr_Constr := No_Elist;
5543          end if;
5544
5545          --  Save the Etype field of Derived_Type. It is correctly set now,
5546          --  but the call to New_Copy tree may remap it to point to itself,
5547          --  which is not what we want. Ditto for the Next_Entity field.
5548
5549          Save_Etype       := Etype (Derived_Type);
5550          Save_Next_Entity := Next_Entity (Derived_Type);
5551
5552          --  Assoc_List maps all stored discriminants in the Parent_Base to
5553          --  stored discriminants in the Derived_Type. It is fundamental that
5554          --  no types or itypes with discriminants other than the stored
5555          --  discriminants appear in the entities declared inside
5556          --  Derived_Type, since the back end cannot deal with it.
5557
5558          New_Decl :=
5559            New_Copy_Tree
5560              (Parent (Parent_Base), Map => Assoc_List, New_Sloc => Loc);
5561
5562          --  Restore the fields saved prior to the New_Copy_Tree call
5563          --  and compute the stored constraint.
5564
5565          Set_Etype       (Derived_Type, Save_Etype);
5566          Set_Next_Entity (Derived_Type, Save_Next_Entity);
5567
5568          if Has_Discriminants (Derived_Type) then
5569             Set_Discriminant_Constraint
5570               (Derived_Type, Save_Discr_Constr);
5571             Set_Stored_Constraint
5572               (Derived_Type, Expand_To_Stored_Constraint (Parent_Type, Discs));
5573             Replace_Components (Derived_Type, New_Decl);
5574          end if;
5575
5576          --  Insert the new derived type declaration
5577
5578          Rewrite (N, New_Decl);
5579
5580       --  STEP 5b: Complete the processing for record extensions in generics
5581
5582       --  There is no completion for record extensions declared in the
5583       --  parameter part of a generic, so we need to complete processing for
5584       --  these generic record extensions here. The Record_Type_Definition call
5585       --  will change the Ekind of the components from E_Void to E_Component.
5586
5587       elsif Private_Extension and then Is_Generic_Type (Derived_Type) then
5588          Record_Type_Definition (Empty, Derived_Type);
5589
5590       --  STEP 5c: Process the record extension for non private tagged types
5591
5592       elsif not Private_Extension then
5593
5594          --  Add the _parent field in the derived type
5595
5596          Expand_Record_Extension (Derived_Type, Type_Def);
5597
5598          --  Analyze the record extension
5599
5600          Record_Type_Definition
5601            (Record_Extension_Part (Type_Def), Derived_Type);
5602       end if;
5603
5604       End_Scope;
5605
5606       if Etype (Derived_Type) = Any_Type then
5607          return;
5608       end if;
5609
5610       --  Set delayed freeze and then derive subprograms, we need to do
5611       --  this in this order so that derived subprograms inherit the
5612       --  derived freeze if necessary.
5613
5614       Set_Has_Delayed_Freeze (Derived_Type);
5615       if Derive_Subps then
5616          Derive_Subprograms (Parent_Type, Derived_Type);
5617       end if;
5618
5619       --  If we have a private extension which defines a constrained derived
5620       --  type mark as constrained here after we have derived subprograms. See
5621       --  comment on point 9. just above the body of Build_Derived_Record_Type.
5622
5623       if Private_Extension and then Inherit_Discrims then
5624          if Constraint_Present and then not Is_Empty_Elmt_List (Discs) then
5625             Set_Is_Constrained          (Derived_Type, True);
5626             Set_Discriminant_Constraint (Derived_Type, Discs);
5627
5628          elsif Is_Constrained (Parent_Type) then
5629             Set_Is_Constrained
5630               (Derived_Type, True);
5631             Set_Discriminant_Constraint
5632               (Derived_Type, Discriminant_Constraint (Parent_Type));
5633          end if;
5634       end if;
5635
5636       --  Update the class_wide type, which shares the now-completed
5637       --  entity list with its specific type.
5638
5639       if Is_Tagged then
5640          Set_First_Entity
5641            (Class_Wide_Type (Derived_Type), First_Entity (Derived_Type));
5642          Set_Last_Entity
5643            (Class_Wide_Type (Derived_Type), Last_Entity (Derived_Type));
5644       end if;
5645
5646    end Build_Derived_Record_Type;
5647
5648    ------------------------
5649    -- Build_Derived_Type --
5650    ------------------------
5651
5652    procedure Build_Derived_Type
5653      (N             : Node_Id;
5654       Parent_Type   : Entity_Id;
5655       Derived_Type  : Entity_Id;
5656       Is_Completion : Boolean;
5657       Derive_Subps  : Boolean := True)
5658    is
5659       Parent_Base : constant Entity_Id := Base_Type (Parent_Type);
5660
5661    begin
5662       --  Set common attributes
5663
5664       Set_Scope          (Derived_Type, Current_Scope);
5665
5666       Set_Ekind          (Derived_Type, Ekind     (Parent_Base));
5667       Set_Etype          (Derived_Type,            Parent_Base);
5668       Set_Has_Task       (Derived_Type, Has_Task  (Parent_Base));
5669
5670       Set_Size_Info      (Derived_Type,                 Parent_Type);
5671       Set_RM_Size        (Derived_Type, RM_Size        (Parent_Type));
5672       Set_Convention     (Derived_Type, Convention     (Parent_Type));
5673       Set_Is_Controlled  (Derived_Type, Is_Controlled  (Parent_Type));
5674
5675       --  The derived type inherits the representation clauses of the parent.
5676       --  However, for a private type that is completed by a derivation, there
5677       --  may be operation attributes that have been specified already (stream
5678       --  attributes and External_Tag) and those must be provided. Finally,
5679       --  if the partial view is a private extension, the representation items
5680       --  of the parent have been inherited already, and should not be chained
5681       --  twice to the derived type.
5682
5683       if Is_Tagged_Type (Parent_Type)
5684         and then Present (First_Rep_Item (Derived_Type))
5685       then
5686          --  The existing items are either operational items or items inherited
5687          --  from a private extension declaration.
5688
5689          declare
5690             Rep   : Node_Id := First_Rep_Item (Derived_Type);
5691             Found : Boolean := False;
5692
5693          begin
5694             while Present (Rep) loop
5695                if Rep = First_Rep_Item (Parent_Type) then
5696                   Found := True;
5697                   exit;
5698                else
5699                   Rep := Next_Rep_Item (Rep);
5700                end if;
5701             end loop;
5702
5703             if not Found then
5704                Set_Next_Rep_Item
5705                  (First_Rep_Item (Derived_Type), First_Rep_Item (Parent_Type));
5706             end if;
5707          end;
5708
5709       else
5710          Set_First_Rep_Item (Derived_Type, First_Rep_Item (Parent_Type));
5711       end if;
5712
5713       case Ekind (Parent_Type) is
5714          when Numeric_Kind =>
5715             Build_Derived_Numeric_Type (N, Parent_Type, Derived_Type);
5716
5717          when Array_Kind =>
5718             Build_Derived_Array_Type (N, Parent_Type,  Derived_Type);
5719
5720          when E_Record_Type
5721             | E_Record_Subtype
5722             | Class_Wide_Kind  =>
5723             Build_Derived_Record_Type
5724               (N, Parent_Type, Derived_Type, Derive_Subps);
5725             return;
5726
5727          when Enumeration_Kind =>
5728             Build_Derived_Enumeration_Type (N, Parent_Type, Derived_Type);
5729
5730          when Access_Kind =>
5731             Build_Derived_Access_Type (N, Parent_Type, Derived_Type);
5732
5733          when Incomplete_Or_Private_Kind =>
5734             Build_Derived_Private_Type
5735               (N, Parent_Type, Derived_Type, Is_Completion, Derive_Subps);
5736
5737             --  For discriminated types, the derivation includes deriving
5738             --  primitive operations. For others it is done below.
5739
5740             if Is_Tagged_Type (Parent_Type)
5741               or else Has_Discriminants (Parent_Type)
5742               or else (Present (Full_View (Parent_Type))
5743                         and then Has_Discriminants (Full_View (Parent_Type)))
5744             then
5745                return;
5746             end if;
5747
5748          when Concurrent_Kind =>
5749             Build_Derived_Concurrent_Type (N, Parent_Type, Derived_Type);
5750
5751          when others =>
5752             raise Program_Error;
5753       end case;
5754
5755       if Etype (Derived_Type) = Any_Type then
5756          return;
5757       end if;
5758
5759       --  Set delayed freeze and then derive subprograms, we need to do
5760       --  this in this order so that derived subprograms inherit the
5761       --  derived freeze if necessary.
5762
5763       Set_Has_Delayed_Freeze (Derived_Type);
5764       if Derive_Subps then
5765          Derive_Subprograms (Parent_Type, Derived_Type);
5766       end if;
5767
5768       Set_Has_Primitive_Operations
5769         (Base_Type (Derived_Type), Has_Primitive_Operations (Parent_Type));
5770    end Build_Derived_Type;
5771
5772    -----------------------
5773    -- Build_Discriminal --
5774    -----------------------
5775
5776    procedure Build_Discriminal (Discrim : Entity_Id) is
5777       D_Minal : Entity_Id;
5778       CR_Disc : Entity_Id;
5779
5780    begin
5781       --  A discriminal has the same name as the discriminant
5782
5783       D_Minal :=
5784         Make_Defining_Identifier (Sloc (Discrim),
5785           Chars => Chars (Discrim));
5786
5787       Set_Ekind     (D_Minal, E_In_Parameter);
5788       Set_Mechanism (D_Minal, Default_Mechanism);
5789       Set_Etype     (D_Minal, Etype (Discrim));
5790
5791       Set_Discriminal (Discrim, D_Minal);
5792       Set_Discriminal_Link (D_Minal, Discrim);
5793
5794       --  For task types, build at once the discriminants of the corresponding
5795       --  record, which are needed if discriminants are used in entry defaults
5796       --  and in family bounds.
5797
5798       if Is_Concurrent_Type (Current_Scope)
5799         or else Is_Limited_Type (Current_Scope)
5800       then
5801          CR_Disc := Make_Defining_Identifier (Sloc (Discrim), Chars (Discrim));
5802
5803          Set_Ekind     (CR_Disc, E_In_Parameter);
5804          Set_Mechanism (CR_Disc, Default_Mechanism);
5805          Set_Etype     (CR_Disc, Etype (Discrim));
5806          Set_CR_Discriminant (Discrim, CR_Disc);
5807       end if;
5808    end Build_Discriminal;
5809
5810    ------------------------------------
5811    -- Build_Discriminant_Constraints --
5812    ------------------------------------
5813
5814    function Build_Discriminant_Constraints
5815      (T           : Entity_Id;
5816       Def         : Node_Id;
5817       Derived_Def : Boolean := False) return Elist_Id
5818    is
5819       C        : constant Node_Id := Constraint (Def);
5820       Nb_Discr : constant Nat     := Number_Discriminants (T);
5821
5822       Discr_Expr : array (1 .. Nb_Discr) of Node_Id := (others => Empty);
5823       --  Saves the expression corresponding to a given discriminant in T
5824
5825       function Pos_Of_Discr (T : Entity_Id; D : Entity_Id) return Nat;
5826       --  Return the Position number within array Discr_Expr of a discriminant
5827       --  D within the discriminant list of the discriminated type T.
5828
5829       ------------------
5830       -- Pos_Of_Discr --
5831       ------------------
5832
5833       function Pos_Of_Discr (T : Entity_Id; D : Entity_Id) return Nat is
5834          Disc : Entity_Id;
5835
5836       begin
5837          Disc := First_Discriminant (T);
5838          for J in Discr_Expr'Range loop
5839             if Disc = D then
5840                return J;
5841             end if;
5842
5843             Next_Discriminant (Disc);
5844          end loop;
5845
5846          --  Note: Since this function is called on discriminants that are
5847          --  known to belong to the discriminated type, falling through the
5848          --  loop with no match signals an internal compiler error.
5849
5850          raise Program_Error;
5851       end Pos_Of_Discr;
5852
5853       --  Declarations local to Build_Discriminant_Constraints
5854
5855       Discr : Entity_Id;
5856       E     : Entity_Id;
5857       Elist : constant Elist_Id := New_Elmt_List;
5858
5859       Constr   : Node_Id;
5860       Expr     : Node_Id;
5861       Id       : Node_Id;
5862       Position : Nat;
5863       Found    : Boolean;
5864
5865       Discrim_Present : Boolean := False;
5866
5867    --  Start of processing for Build_Discriminant_Constraints
5868
5869    begin
5870       --  The following loop will process positional associations only.
5871       --  For a positional association, the (single) discriminant is
5872       --  implicitly specified by position, in textual order (RM 3.7.2).
5873
5874       Discr  := First_Discriminant (T);
5875       Constr := First (Constraints (C));
5876
5877       for D in Discr_Expr'Range loop
5878          exit when Nkind (Constr) = N_Discriminant_Association;
5879
5880          if No (Constr) then
5881             Error_Msg_N ("too few discriminants given in constraint", C);
5882             return New_Elmt_List;
5883
5884          elsif Nkind (Constr) = N_Range
5885            or else (Nkind (Constr) = N_Attribute_Reference
5886                      and then
5887                     Attribute_Name (Constr) = Name_Range)
5888          then
5889             Error_Msg_N
5890               ("a range is not a valid discriminant constraint", Constr);
5891             Discr_Expr (D) := Error;
5892
5893          else
5894             Analyze_And_Resolve (Constr, Base_Type (Etype (Discr)));
5895             Discr_Expr (D) := Constr;
5896          end if;
5897
5898          Next_Discriminant (Discr);
5899          Next (Constr);
5900       end loop;
5901
5902       if No (Discr) and then Present (Constr) then
5903          Error_Msg_N ("too many discriminants given in constraint", Constr);
5904          return New_Elmt_List;
5905       end if;
5906
5907       --  Named associations can be given in any order, but if both positional
5908       --  and named associations are used in the same discriminant constraint,
5909       --  then positional associations must occur first, at their normal
5910       --  position. Hence once a named association is used, the rest of the
5911       --  discriminant constraint must use only named associations.
5912
5913       while Present (Constr) loop
5914
5915          --  Positional association forbidden after a named association
5916
5917          if Nkind (Constr) /= N_Discriminant_Association then
5918             Error_Msg_N ("positional association follows named one", Constr);
5919             return New_Elmt_List;
5920
5921          --  Otherwise it is a named association
5922
5923          else
5924             --  E records the type of the discriminants in the named
5925             --  association. All the discriminants specified in the same name
5926             --  association must have the same type.
5927
5928             E := Empty;
5929
5930             --  Search the list of discriminants in T to see if the simple name
5931             --  given in the constraint matches any of them.
5932
5933             Id := First (Selector_Names (Constr));
5934             while Present (Id) loop
5935                Found := False;
5936
5937                --  If Original_Discriminant is present, we are processing a
5938                --  generic instantiation and this is an instance node. We need
5939                --  to find the name of the corresponding discriminant in the
5940                --  actual record type T and not the name of the discriminant in
5941                --  the generic formal. Example:
5942                --
5943                --    generic
5944                --       type G (D : int) is private;
5945                --    package P is
5946                --       subtype W is G (D => 1);
5947                --    end package;
5948                --    type Rec (X : int) is record ... end record;
5949                --    package Q is new P (G => Rec);
5950                --
5951                --  At the point of the instantiation, formal type G is Rec
5952                --  and therefore when reanalyzing "subtype W is G (D => 1);"
5953                --  which really looks like "subtype W is Rec (D => 1);" at
5954                --  the point of instantiation, we want to find the discriminant
5955                --  that corresponds to D in Rec, ie X.
5956
5957                if Present (Original_Discriminant (Id)) then
5958                   Discr := Find_Corresponding_Discriminant (Id, T);
5959                   Found := True;
5960
5961                else
5962                   Discr := First_Discriminant (T);
5963                   while Present (Discr) loop
5964                      if Chars (Discr) = Chars (Id) then
5965                         Found := True;
5966                         exit;
5967                      end if;
5968
5969                      Next_Discriminant (Discr);
5970                   end loop;
5971
5972                   if not Found then
5973                      Error_Msg_N ("& does not match any discriminant", Id);
5974                      return New_Elmt_List;
5975
5976                   --  The following is only useful for the benefit of generic
5977                   --  instances but it does not interfere with other
5978                   --  processing for the non-generic case so we do it in all
5979                   --  cases (for generics this statement is executed when
5980                   --  processing the generic definition, see comment at the
5981                   --  beginning of this if statement).
5982
5983                   else
5984                      Set_Original_Discriminant (Id, Discr);
5985                   end if;
5986                end if;
5987
5988                Position := Pos_Of_Discr (T, Discr);
5989
5990                if Present (Discr_Expr (Position)) then
5991                   Error_Msg_N ("duplicate constraint for discriminant&", Id);
5992
5993                else
5994                   --  Each discriminant specified in the same named association
5995                   --  must be associated with a separate copy of the
5996                   --  corresponding expression.
5997
5998                   if Present (Next (Id)) then
5999                      Expr := New_Copy_Tree (Expression (Constr));
6000                      Set_Parent (Expr, Parent (Expression (Constr)));
6001                   else
6002                      Expr := Expression (Constr);
6003                   end if;
6004
6005                   Discr_Expr (Position) := Expr;
6006                   Analyze_And_Resolve (Expr, Base_Type (Etype (Discr)));
6007                end if;
6008
6009                --  A discriminant association with more than one discriminant
6010                --  name is only allowed if the named discriminants are all of
6011                --  the same type (RM 3.7.1(8)).
6012
6013                if E = Empty then
6014                   E := Base_Type (Etype (Discr));
6015
6016                elsif Base_Type (Etype (Discr)) /= E then
6017                   Error_Msg_N
6018                     ("all discriminants in an association " &
6019                      "must have the same type", Id);
6020                end if;
6021
6022                Next (Id);
6023             end loop;
6024          end if;
6025
6026          Next (Constr);
6027       end loop;
6028
6029       --  A discriminant constraint must provide exactly one value for each
6030       --  discriminant of the type (RM 3.7.1(8)).
6031
6032       for J in Discr_Expr'Range loop
6033          if No (Discr_Expr (J)) then
6034             Error_Msg_N ("too few discriminants given in constraint", C);
6035             return New_Elmt_List;
6036          end if;
6037       end loop;
6038
6039       --  Determine if there are discriminant expressions in the constraint
6040
6041       for J in Discr_Expr'Range loop
6042          if Denotes_Discriminant (Discr_Expr (J), Check_Protected => True) then
6043             Discrim_Present := True;
6044          end if;
6045       end loop;
6046
6047       --  Build an element list consisting of the expressions given in the
6048       --  discriminant constraint and apply the appropriate checks. The list
6049       --  is constructed after resolving any named discriminant associations
6050       --  and therefore the expressions appear in the textual order of the
6051       --  discriminants.
6052
6053       Discr := First_Discriminant (T);
6054       for J in Discr_Expr'Range loop
6055          if Discr_Expr (J) /= Error then
6056
6057             Append_Elmt (Discr_Expr (J), Elist);
6058
6059             --  If any of the discriminant constraints is given by a
6060             --  discriminant and we are in a derived type declaration we
6061             --  have a discriminant renaming. Establish link between new
6062             --  and old discriminant.
6063
6064             if Denotes_Discriminant (Discr_Expr (J)) then
6065                if Derived_Def then
6066                   Set_Corresponding_Discriminant
6067                     (Entity (Discr_Expr (J)), Discr);
6068                end if;
6069
6070             --  Force the evaluation of non-discriminant expressions.
6071             --  If we have found a discriminant in the constraint 3.4(26)
6072             --  and 3.8(18) demand that no range checks are performed are
6073             --  after evaluation. If the constraint is for a component
6074             --  definition that has a per-object constraint, expressions are
6075             --  evaluated but not checked either. In all other cases perform
6076             --  a range check.
6077
6078             else
6079                if Discrim_Present then
6080                   null;
6081
6082                elsif Nkind (Parent (Parent (Def))) = N_Component_Declaration
6083                  and then
6084                    Has_Per_Object_Constraint
6085                      (Defining_Identifier (Parent (Parent (Def))))
6086                then
6087                   null;
6088
6089                elsif Is_Access_Type (Etype (Discr)) then
6090                   Apply_Constraint_Check (Discr_Expr (J), Etype (Discr));
6091
6092                else
6093                   Apply_Range_Check (Discr_Expr (J), Etype (Discr));
6094                end if;
6095
6096                Force_Evaluation (Discr_Expr (J));
6097             end if;
6098
6099          --  Check that the designated type of an access discriminant's
6100          --  expression is not a class-wide type unless the discriminant's
6101          --  designated type is also class-wide.
6102
6103             if Ekind (Etype (Discr)) = E_Anonymous_Access_Type
6104               and then not Is_Class_Wide_Type
6105                          (Designated_Type (Etype (Discr)))
6106               and then Etype (Discr_Expr (J)) /= Any_Type
6107               and then Is_Class_Wide_Type
6108                          (Designated_Type (Etype (Discr_Expr (J))))
6109             then
6110                Wrong_Type (Discr_Expr (J), Etype (Discr));
6111             end if;
6112          end if;
6113
6114          Next_Discriminant (Discr);
6115       end loop;
6116
6117       return Elist;
6118    end Build_Discriminant_Constraints;
6119
6120    ---------------------------------
6121    -- Build_Discriminated_Subtype --
6122    ---------------------------------
6123
6124    procedure Build_Discriminated_Subtype
6125      (T           : Entity_Id;
6126       Def_Id      : Entity_Id;
6127       Elist       : Elist_Id;
6128       Related_Nod : Node_Id;
6129       For_Access  : Boolean := False)
6130    is
6131       Has_Discrs  : constant Boolean := Has_Discriminants (T);
6132       Constrained : constant Boolean
6133                       := (Has_Discrs
6134                             and then not Is_Empty_Elmt_List (Elist)
6135                             and then not Is_Class_Wide_Type (T))
6136                            or else Is_Constrained (T);
6137
6138    begin
6139       if Ekind (T) = E_Record_Type then
6140          if For_Access then
6141             Set_Ekind (Def_Id, E_Private_Subtype);
6142             Set_Is_For_Access_Subtype (Def_Id, True);
6143          else
6144             Set_Ekind (Def_Id, E_Record_Subtype);
6145          end if;
6146
6147       elsif Ekind (T) = E_Task_Type then
6148          Set_Ekind (Def_Id, E_Task_Subtype);
6149
6150       elsif Ekind (T) = E_Protected_Type then
6151          Set_Ekind (Def_Id, E_Protected_Subtype);
6152
6153       elsif Is_Private_Type (T) then
6154          Set_Ekind (Def_Id, Subtype_Kind (Ekind (T)));
6155
6156       elsif Is_Class_Wide_Type (T) then
6157          Set_Ekind (Def_Id, E_Class_Wide_Subtype);
6158
6159       else
6160          --  Incomplete type.  attach subtype to list of dependents, to be
6161          --  completed with full view of parent type,  unless is it the
6162          --  designated subtype of a record component within an init_proc.
6163          --  This last case arises for a component of an access type whose
6164          --  designated type is incomplete (e.g. a Taft Amendment type).
6165          --  The designated subtype is within an inner scope, and needs no
6166          --  elaboration, because only the access type is needed in the
6167          --  initialization procedure.
6168
6169          Set_Ekind (Def_Id, Ekind (T));
6170
6171          if For_Access and then Within_Init_Proc then
6172             null;
6173          else
6174             Append_Elmt (Def_Id, Private_Dependents (T));
6175          end if;
6176       end if;
6177
6178       Set_Etype             (Def_Id, T);
6179       Init_Size_Align       (Def_Id);
6180       Set_Has_Discriminants (Def_Id, Has_Discrs);
6181       Set_Is_Constrained    (Def_Id, Constrained);
6182
6183       Set_First_Entity      (Def_Id, First_Entity   (T));
6184       Set_Last_Entity       (Def_Id, Last_Entity    (T));
6185       Set_First_Rep_Item    (Def_Id, First_Rep_Item (T));
6186
6187       if Is_Tagged_Type (T) then
6188          Set_Is_Tagged_Type  (Def_Id);
6189          Make_Class_Wide_Type (Def_Id);
6190       end if;
6191
6192       Set_Stored_Constraint (Def_Id, No_Elist);
6193
6194       if Has_Discrs then
6195          Set_Discriminant_Constraint (Def_Id, Elist);
6196          Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint (Def_Id);
6197       end if;
6198
6199       if Is_Tagged_Type (T) then
6200          Set_Primitive_Operations (Def_Id, Primitive_Operations (T));
6201          Set_Is_Abstract (Def_Id, Is_Abstract (T));
6202       end if;
6203
6204       --  Subtypes introduced by component declarations do not need to be
6205       --  marked as delayed, and do not get freeze nodes, because the semantics
6206       --  verifies that the parents of the subtypes are frozen before the
6207       --  enclosing record is frozen.
6208
6209       if not Is_Type (Scope (Def_Id)) then
6210          Set_Depends_On_Private (Def_Id, Depends_On_Private (T));
6211
6212          if Is_Private_Type (T)
6213            and then Present (Full_View (T))
6214          then
6215             Conditional_Delay (Def_Id, Full_View (T));
6216          else
6217             Conditional_Delay (Def_Id, T);
6218          end if;
6219       end if;
6220
6221       if Is_Record_Type (T) then
6222          Set_Is_Limited_Record (Def_Id, Is_Limited_Record (T));
6223
6224          if Has_Discrs
6225             and then not Is_Empty_Elmt_List (Elist)
6226             and then not For_Access
6227          then
6228             Create_Constrained_Components (Def_Id, Related_Nod, T, Elist);
6229          elsif not For_Access then
6230             Set_Cloned_Subtype (Def_Id, T);
6231          end if;
6232       end if;
6233
6234    end Build_Discriminated_Subtype;
6235
6236    ------------------------
6237    -- Build_Scalar_Bound --
6238    ------------------------
6239
6240    function Build_Scalar_Bound
6241      (Bound : Node_Id;
6242       Par_T : Entity_Id;
6243       Der_T : Entity_Id) return Node_Id
6244    is
6245       New_Bound : Entity_Id;
6246
6247    begin
6248       --  Note: not clear why this is needed, how can the original bound
6249       --  be unanalyzed at this point? and if it is, what business do we
6250       --  have messing around with it? and why is the base type of the
6251       --  parent type the right type for the resolution. It probably is
6252       --  not! It is OK for the new bound we are creating, but not for
6253       --  the old one??? Still if it never happens, no problem!
6254
6255       Analyze_And_Resolve (Bound, Base_Type (Par_T));
6256
6257       if Nkind (Bound) = N_Integer_Literal
6258         or else Nkind (Bound) = N_Real_Literal
6259       then
6260          New_Bound := New_Copy (Bound);
6261          Set_Etype (New_Bound, Der_T);
6262          Set_Analyzed (New_Bound);
6263
6264       elsif Is_Entity_Name (Bound) then
6265          New_Bound := OK_Convert_To (Der_T, New_Copy (Bound));
6266
6267       --  The following is almost certainly wrong. What business do we have
6268       --  relocating a node (Bound) that is presumably still attached to
6269       --  the tree elsewhere???
6270
6271       else
6272          New_Bound := OK_Convert_To (Der_T, Relocate_Node (Bound));
6273       end if;
6274
6275       Set_Etype (New_Bound, Der_T);
6276       return New_Bound;
6277    end Build_Scalar_Bound;
6278
6279    --------------------------------
6280    -- Build_Underlying_Full_View --
6281    --------------------------------
6282
6283    procedure Build_Underlying_Full_View
6284      (N   : Node_Id;
6285       Typ : Entity_Id;
6286       Par : Entity_Id)
6287    is
6288       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
6289       Subt : constant Entity_Id :=
6290                Make_Defining_Identifier
6291                  (Loc, New_External_Name (Chars (Typ), 'S'));
6292
6293       Constr : Node_Id;
6294       Indic  : Node_Id;
6295       C      : Node_Id;
6296       Id     : Node_Id;
6297
6298       procedure Set_Discriminant_Name (Id : Node_Id);
6299       --  If the derived type has discriminants, they may rename discriminants
6300       --  of the parent. When building the full view of the parent, we need to
6301       --  recover the names of the original discriminants if the constraint is
6302       --  given by named associations.
6303
6304       ---------------------------
6305       -- Set_Discriminant_Name --
6306       ---------------------------
6307
6308       procedure Set_Discriminant_Name (Id : Node_Id) is
6309          Disc : Entity_Id;
6310
6311       begin
6312          Set_Original_Discriminant (Id, Empty);
6313
6314          if Has_Discriminants (Typ) then
6315             Disc := First_Discriminant (Typ);
6316
6317             while Present (Disc) loop
6318                if Chars (Disc) = Chars (Id)
6319                  and then Present (Corresponding_Discriminant (Disc))
6320                then
6321                   Set_Chars (Id, Chars (Corresponding_Discriminant (Disc)));
6322                end if;
6323                Next_Discriminant (Disc);
6324             end loop;
6325          end if;
6326       end Set_Discriminant_Name;
6327
6328    --  Start of processing for Build_Underlying_Full_View
6329
6330    begin
6331       if Nkind (N) = N_Full_Type_Declaration then
6332          Constr := Constraint (Subtype_Indication (Type_Definition (N)));
6333
6334       elsif Nkind (N) = N_Subtype_Declaration then
6335          Constr := New_Copy_Tree (Constraint (Subtype_Indication (N)));
6336
6337       elsif Nkind (N) = N_Component_Declaration then
6338          Constr :=
6339            New_Copy_Tree
6340              (Constraint (Subtype_Indication (Component_Definition (N))));
6341
6342       else
6343          raise Program_Error;
6344       end if;
6345
6346       C := First (Constraints (Constr));
6347       while Present (C) loop
6348          if Nkind (C) = N_Discriminant_Association then
6349             Id := First (Selector_Names (C));
6350             while Present (Id) loop
6351                Set_Discriminant_Name (Id);
6352                Next (Id);
6353             end loop;
6354          end if;
6355
6356          Next (C);
6357       end loop;
6358
6359       Indic :=
6360         Make_Subtype_Declaration (Loc,
6361           Defining_Identifier => Subt,
6362           Subtype_Indication  =>
6363             Make_Subtype_Indication (Loc,
6364               Subtype_Mark => New_Reference_To (Par, Loc),
6365               Constraint   => New_Copy_Tree (Constr)));
6366
6367       --  If this is a component subtype for an outer itype, it is not
6368       --  a list member, so simply set the parent link for analysis: if
6369       --  the enclosing type does not need to be in a declarative list,
6370       --  neither do the components.
6371
6372       if Is_List_Member (N)
6373         and then Nkind (N) /= N_Component_Declaration
6374       then
6375          Insert_Before (N, Indic);
6376       else
6377          Set_Parent (Indic, Parent (N));
6378       end if;
6379
6380       Analyze (Indic);
6381       Set_Underlying_Full_View (Typ, Full_View (Subt));
6382    end Build_Underlying_Full_View;
6383
6384    -------------------------------
6385    -- Check_Abstract_Overriding --
6386    -------------------------------
6387
6388    procedure Check_Abstract_Overriding (T : Entity_Id) is
6389       Op_List  : Elist_Id;
6390       Elmt     : Elmt_Id;
6391       Subp     : Entity_Id;
6392       Type_Def : Node_Id;
6393
6394    begin
6395       Op_List := Primitive_Operations (T);
6396
6397       --  Loop to check primitive operations
6398
6399       Elmt := First_Elmt (Op_List);
6400       while Present (Elmt) loop
6401          Subp := Node (Elmt);
6402
6403          --  Special exception, do not complain about failure to
6404          --  override _Input and _Output, since we always provide
6405          --  automatic overridings for these subprograms.
6406
6407          if Is_Abstract (Subp)
6408            and then not Is_TSS (Subp, TSS_Stream_Input)
6409            and then not Is_TSS (Subp, TSS_Stream_Output)
6410            and then not Is_Abstract (T)
6411          then
6412             if Present (Alias (Subp)) then
6413                --  Only perform the check for a derived subprogram when
6414                --  the type has an explicit record extension. This avoids
6415                --  incorrectly flagging abstract subprograms for the case
6416                --  of a type without an extension derived from a formal type
6417                --  with a tagged actual (can occur within a private part).
6418
6419                Type_Def := Type_Definition (Parent (T));
6420                if Nkind (Type_Def) = N_Derived_Type_Definition
6421                  and then Present (Record_Extension_Part (Type_Def))
6422                then
6423                   Error_Msg_NE
6424                     ("type must be declared abstract or & overridden",
6425                      T, Subp);
6426                end if;
6427             else
6428                Error_Msg_NE
6429                  ("abstract subprogram not allowed for type&",
6430                   Subp, T);
6431                Error_Msg_NE
6432                  ("nonabstract type has abstract subprogram&",
6433                   T, Subp);
6434             end if;
6435          end if;
6436
6437          Next_Elmt (Elmt);
6438       end loop;
6439    end Check_Abstract_Overriding;
6440
6441    ------------------------------------------------
6442    -- Check_Access_Discriminant_Requires_Limited --
6443    ------------------------------------------------
6444
6445    procedure Check_Access_Discriminant_Requires_Limited
6446      (D   : Node_Id;
6447       Loc : Node_Id)
6448    is
6449    begin
6450       --  A discriminant_specification for an access discriminant
6451       --  shall appear only in the declaration for a task or protected
6452       --  type, or for a type with the reserved word 'limited' in
6453       --  its definition or in one of its ancestors. (RM 3.7(10))
6454
6455       if Nkind (Discriminant_Type (D)) = N_Access_Definition
6456         and then not Is_Concurrent_Type (Current_Scope)
6457         and then not Is_Concurrent_Record_Type (Current_Scope)
6458         and then not Is_Limited_Record (Current_Scope)
6459         and then Ekind (Current_Scope) /= E_Limited_Private_Type
6460       then
6461          Error_Msg_N
6462            ("access discriminants allowed only for limited types", Loc);
6463       end if;
6464    end Check_Access_Discriminant_Requires_Limited;
6465
6466    -----------------------------------
6467    -- Check_Aliased_Component_Types --
6468    -----------------------------------
6469
6470    procedure Check_Aliased_Component_Types (T : Entity_Id) is
6471       C : Entity_Id;
6472
6473    begin
6474       --  ??? Also need to check components of record extensions,
6475       --  but not components of protected types (which are always
6476       --  limited).
6477
6478       if not Is_Limited_Type (T) then
6479          if Ekind (T) = E_Record_Type then
6480             C := First_Component (T);
6481             while Present (C) loop
6482                if Is_Aliased (C)
6483                  and then Has_Discriminants (Etype (C))
6484                  and then not Is_Constrained (Etype (C))
6485                  and then not In_Instance
6486                then
6487                   Error_Msg_N
6488                     ("aliased component must be constrained ('R'M 3.6(11))",
6489                       C);
6490                end if;
6491
6492                Next_Component (C);
6493             end loop;
6494
6495          elsif Ekind (T) = E_Array_Type then
6496             if Has_Aliased_Components (T)
6497               and then Has_Discriminants (Component_Type (T))
6498               and then not Is_Constrained (Component_Type (T))
6499               and then not In_Instance
6500             then
6501                Error_Msg_N
6502                  ("aliased component type must be constrained ('R'M 3.6(11))",
6503                     T);
6504             end if;
6505          end if;
6506       end if;
6507    end Check_Aliased_Component_Types;
6508
6509    ----------------------
6510    -- Check_Completion --
6511    ----------------------
6512
6513    procedure Check_Completion (Body_Id : Node_Id := Empty) is
6514       E : Entity_Id;
6515
6516       procedure Post_Error;
6517       --  Post error message for lack of completion for entity E
6518
6519       ----------------
6520       -- Post_Error --
6521       ----------------
6522
6523       procedure Post_Error is
6524       begin
6525          if not Comes_From_Source (E) then
6526
6527             if Ekind (E) = E_Task_Type
6528               or else Ekind (E) = E_Protected_Type
6529             then
6530                --  It may be an anonymous protected type created for a
6531                --  single variable. Post error on variable, if present.
6532
6533                declare
6534                   Var : Entity_Id;
6535
6536                begin
6537                   Var := First_Entity (Current_Scope);
6538
6539                   while Present (Var) loop
6540                      exit when Etype (Var) = E
6541                        and then Comes_From_Source (Var);
6542
6543                      Next_Entity (Var);
6544                   end loop;
6545
6546                   if Present (Var) then
6547                      E := Var;
6548                   end if;
6549                end;
6550             end if;
6551          end if;
6552
6553          --  If a generated entity has no completion, then either previous
6554          --  semantic errors have disabled the expansion phase, or else
6555          --  we had missing subunits, or else we are compiling without expan-
6556          --  sion, or else something is very wrong.
6557
6558          if not Comes_From_Source (E) then
6559             pragma Assert
6560               (Serious_Errors_Detected > 0
6561                 or else Configurable_Run_Time_Violations > 0
6562                 or else Subunits_Missing
6563                 or else not Expander_Active);
6564             return;
6565
6566          --  Here for source entity
6567
6568          else
6569             --  Here if no body to post the error message, so we post the error
6570             --  on the declaration that has no completion. This is not really
6571             --  the right place to post it, think about this later ???
6572
6573             if No (Body_Id) then
6574                if Is_Type (E) then
6575                   Error_Msg_NE
6576                     ("missing full declaration for }", Parent (E), E);
6577                else
6578                   Error_Msg_NE
6579                     ("missing body for &", Parent (E), E);
6580                end if;
6581
6582             --  Package body has no completion for a declaration that appears
6583             --  in the corresponding spec. Post error on the body, with a
6584             --  reference to the non-completed declaration.
6585
6586             else
6587                Error_Msg_Sloc := Sloc (E);
6588
6589                if Is_Type (E) then
6590                   Error_Msg_NE
6591                     ("missing full declaration for }!", Body_Id, E);
6592
6593                elsif Is_Overloadable (E)
6594                  and then Current_Entity_In_Scope (E) /= E
6595                then
6596                   --  It may be that the completion is mistyped and appears
6597                   --  as a  distinct overloading of the entity.
6598
6599                   declare
6600                      Candidate : constant Entity_Id :=
6601                                    Current_Entity_In_Scope (E);
6602                      Decl      : constant Node_Id :=
6603                                    Unit_Declaration_Node (Candidate);
6604
6605                   begin
6606                      if Is_Overloadable (Candidate)
6607                        and then Ekind (Candidate) = Ekind (E)
6608                        and then Nkind (Decl) = N_Subprogram_Body
6609                        and then Acts_As_Spec (Decl)
6610                      then
6611                         Check_Type_Conformant (Candidate, E);
6612
6613                      else
6614                         Error_Msg_NE ("missing body for & declared#!",
6615                            Body_Id, E);
6616                      end if;
6617                   end;
6618                else
6619                   Error_Msg_NE ("missing body for & declared#!",
6620                      Body_Id, E);
6621                end if;
6622             end if;
6623          end if;
6624       end Post_Error;
6625
6626    --  Start processing for Check_Completion
6627
6628    begin
6629       E := First_Entity (Current_Scope);
6630       while Present (E) loop
6631          if Is_Intrinsic_Subprogram (E) then
6632             null;
6633
6634          --  The following situation requires special handling: a child
6635          --  unit that appears in the context clause of the body of its
6636          --  parent:
6637
6638          --    procedure Parent.Child (...);
6639          --
6640          --    with Parent.Child;
6641          --    package body Parent is
6642
6643          --  Here Parent.Child appears as a local entity, but should not
6644          --  be flagged as requiring completion, because it is a
6645          --  compilation unit.
6646
6647          elsif     Ekind (E) = E_Function
6648            or else Ekind (E) = E_Procedure
6649            or else Ekind (E) = E_Generic_Function
6650            or else Ekind (E) = E_Generic_Procedure
6651          then
6652             if not Has_Completion (E)
6653               and then not Is_Abstract (E)
6654               and then Nkind (Parent (Unit_Declaration_Node (E))) /=
6655                                                        N_Compilation_Unit
6656               and then Chars (E) /= Name_uSize
6657             then
6658                Post_Error;
6659             end if;
6660
6661          elsif Is_Entry (E) then
6662             if not Has_Completion (E) and then
6663               (Ekind (Scope (E)) = E_Protected_Object
6664                 or else Ekind (Scope (E)) = E_Protected_Type)
6665             then
6666                Post_Error;
6667             end if;
6668
6669          elsif Is_Package (E) then
6670             if Unit_Requires_Body (E) then
6671                if not Has_Completion (E)
6672                  and then Nkind (Parent (Unit_Declaration_Node (E))) /=
6673                                                        N_Compilation_Unit
6674                then
6675                   Post_Error;
6676                end if;
6677
6678             elsif not Is_Child_Unit (E) then
6679                May_Need_Implicit_Body (E);
6680             end if;
6681
6682          elsif Ekind (E) = E_Incomplete_Type
6683            and then No (Underlying_Type (E))
6684          then
6685             Post_Error;
6686
6687          elsif (Ekind (E) = E_Task_Type or else
6688                 Ekind (E) = E_Protected_Type)
6689            and then not Has_Completion (E)
6690          then
6691             Post_Error;
6692
6693          --  A single task declared in the current scope is
6694          --  a constant, verify that the body of its anonymous
6695          --  type is in the same scope. If the task is defined
6696          --  elsewhere, this may be a renaming declaration for
6697          --  which no completion is needed.
6698
6699          elsif Ekind (E) = E_Constant
6700            and then Ekind (Etype (E)) = E_Task_Type
6701            and then not Has_Completion (Etype (E))
6702            and then Scope (Etype (E)) = Current_Scope
6703          then
6704             Post_Error;
6705
6706          elsif Ekind (E) = E_Protected_Object
6707            and then not Has_Completion (Etype (E))
6708          then
6709             Post_Error;
6710
6711          elsif Ekind (E) = E_Record_Type then
6712             if Is_Tagged_Type (E) then
6713                Check_Abstract_Overriding (E);
6714             end if;
6715
6716             Check_Aliased_Component_Types (E);
6717
6718          elsif Ekind (E) = E_Array_Type then
6719             Check_Aliased_Component_Types (E);
6720
6721          end if;
6722
6723          Next_Entity (E);
6724       end loop;
6725    end Check_Completion;
6726
6727    ----------------------------
6728    -- Check_Delta_Expression --
6729    ----------------------------
6730
6731    procedure Check_Delta_Expression (E : Node_Id) is
6732    begin
6733       if not (Is_Real_Type (Etype (E))) then
6734          Wrong_Type (E, Any_Real);
6735
6736       elsif not Is_OK_Static_Expression (E) then
6737          Flag_Non_Static_Expr
6738            ("non-static expression used for delta value!", E);
6739
6740       elsif not UR_Is_Positive (Expr_Value_R (E)) then
6741          Error_Msg_N ("delta expression must be positive", E);
6742
6743       else
6744          return;
6745       end if;
6746
6747       --  If any of above errors occurred, then replace the incorrect
6748       --  expression by the real 0.1, which should prevent further errors.
6749
6750       Rewrite (E,
6751         Make_Real_Literal (Sloc (E), Ureal_Tenth));
6752       Analyze_And_Resolve (E, Standard_Float);
6753    end Check_Delta_Expression;
6754
6755    -----------------------------
6756    -- Check_Digits_Expression --
6757    -----------------------------
6758
6759    procedure Check_Digits_Expression (E : Node_Id) is
6760    begin
6761       if not (Is_Integer_Type (Etype (E))) then
6762          Wrong_Type (E, Any_Integer);
6763
6764       elsif not Is_OK_Static_Expression (E) then
6765          Flag_Non_Static_Expr
6766            ("non-static expression used for digits value!", E);
6767
6768       elsif Expr_Value (E) <= 0 then
6769          Error_Msg_N ("digits value must be greater than zero", E);
6770
6771       else
6772          return;
6773       end if;
6774
6775       --  If any of above errors occurred, then replace the incorrect
6776       --  expression by the integer 1, which should prevent further errors.
6777
6778       Rewrite (E, Make_Integer_Literal (Sloc (E), 1));
6779       Analyze_And_Resolve (E, Standard_Integer);
6780
6781    end Check_Digits_Expression;
6782
6783    --------------------------
6784    -- Check_Initialization --
6785    --------------------------
6786
6787    procedure Check_Initialization (T : Entity_Id; Exp : Node_Id) is
6788    begin
6789       if (Is_Limited_Type (T)
6790            or else Is_Limited_Composite (T))
6791         and then not In_Instance
6792         and then not In_Inlined_Body
6793       then
6794          --  Ada 2005 (AI-287): Relax the strictness of the front-end in
6795          --  case of limited aggregates and extension aggregates.
6796
6797          if Ada_Version >= Ada_05
6798            and then (Nkind (Exp) = N_Aggregate
6799                       or else Nkind (Exp) = N_Extension_Aggregate)
6800          then
6801             null;
6802          else
6803             Error_Msg_N
6804               ("cannot initialize entities of limited type", Exp);
6805             Explain_Limited_Type (T, Exp);
6806          end if;
6807       end if;
6808    end Check_Initialization;
6809
6810    ------------------------------------
6811    -- Check_Or_Process_Discriminants --
6812    ------------------------------------
6813
6814    --  If an incomplete or private type declaration was already given for
6815    --  the type, the discriminants may have already been processed if they
6816    --  were present on the incomplete declaration. In this case a full
6817    --  conformance check is performed otherwise just process them.
6818
6819    procedure Check_Or_Process_Discriminants
6820      (N    : Node_Id;
6821       T    : Entity_Id;
6822       Prev : Entity_Id := Empty)
6823    is
6824    begin
6825       if Has_Discriminants (T) then
6826
6827          --  Make the discriminants visible to component declarations
6828
6829          declare
6830             D    : Entity_Id := First_Discriminant (T);
6831             Prev : Entity_Id;
6832
6833          begin
6834             while Present (D) loop
6835                Prev := Current_Entity (D);
6836                Set_Current_Entity (D);
6837                Set_Is_Immediately_Visible (D);
6838                Set_Homonym (D, Prev);
6839
6840                --  Ada 2005 (AI-230): Access discriminant allowed in
6841                --  non-limited record types.
6842
6843                if Ada_Version < Ada_05 then
6844
6845                   --  This restriction gets applied to the full type here; it
6846                   --  has already been applied earlier to the partial view
6847
6848                   Check_Access_Discriminant_Requires_Limited (Parent (D), N);
6849                end if;
6850
6851                Next_Discriminant (D);
6852             end loop;
6853          end;
6854
6855       elsif Present (Discriminant_Specifications (N)) then
6856          Process_Discriminants (N, Prev);
6857       end if;
6858    end Check_Or_Process_Discriminants;
6859
6860    ----------------------
6861    -- Check_Real_Bound --
6862    ----------------------
6863
6864    procedure Check_Real_Bound (Bound : Node_Id) is
6865    begin
6866       if not Is_Real_Type (Etype (Bound)) then
6867          Error_Msg_N
6868            ("bound in real type definition must be of real type", Bound);
6869
6870       elsif not Is_OK_Static_Expression (Bound) then
6871          Flag_Non_Static_Expr
6872            ("non-static expression used for real type bound!", Bound);
6873
6874       else
6875          return;
6876       end if;
6877
6878       Rewrite
6879         (Bound, Make_Real_Literal (Sloc (Bound), Ureal_0));
6880       Analyze (Bound);
6881       Resolve (Bound, Standard_Float);
6882    end Check_Real_Bound;
6883
6884    ------------------------------
6885    -- Complete_Private_Subtype --
6886    ------------------------------
6887
6888    procedure Complete_Private_Subtype
6889      (Priv        : Entity_Id;
6890       Full        : Entity_Id;
6891       Full_Base   : Entity_Id;
6892       Related_Nod : Node_Id)
6893    is
6894       Save_Next_Entity : Entity_Id;
6895       Save_Homonym     : Entity_Id;
6896
6897    begin
6898       --  Set semantic attributes for (implicit) private subtype completion.
6899       --  If the full type has no discriminants, then it is a copy of the full
6900       --  view of the base. Otherwise, it is a subtype of the base with a
6901       --  possible discriminant constraint. Save and restore the original
6902       --  Next_Entity field of full to ensure that the calls to Copy_Node
6903       --  do not corrupt the entity chain.
6904
6905       --  Note that the type of the full view is the same entity as the
6906       --  type of the partial view. In this fashion, the subtype has
6907       --  access to the correct view of the parent.
6908
6909       Save_Next_Entity := Next_Entity (Full);
6910       Save_Homonym     := Homonym (Priv);
6911
6912       case Ekind (Full_Base) is
6913          when E_Record_Type    |
6914               E_Record_Subtype |
6915               Class_Wide_Kind  |
6916               Private_Kind     |
6917               Task_Kind        |
6918               Protected_Kind   =>
6919             Copy_Node (Priv, Full);
6920
6921             Set_Has_Discriminants  (Full, Has_Discriminants (Full_Base));
6922             Set_First_Entity       (Full, First_Entity (Full_Base));
6923             Set_Last_Entity        (Full, Last_Entity (Full_Base));
6924
6925          when others =>
6926             Copy_Node (Full_Base, Full);
6927             Set_Chars          (Full, Chars (Priv));
6928             Conditional_Delay  (Full, Priv);
6929             Set_Sloc           (Full, Sloc (Priv));
6930       end case;
6931
6932       Set_Next_Entity (Full, Save_Next_Entity);
6933       Set_Homonym     (Full, Save_Homonym);
6934       Set_Associated_Node_For_Itype (Full, Related_Nod);
6935
6936       --  Set common attributes for all subtypes
6937
6938       Set_Ekind (Full, Subtype_Kind (Ekind (Full_Base)));
6939
6940       --  The Etype of the full view is inconsistent. Gigi needs to see the
6941       --  structural full view,  which is what the current scheme gives:
6942       --  the Etype of the full view is the etype of the full base. However,
6943       --  if the full base is a derived type, the full view then looks like
6944       --  a subtype of the parent, not a subtype of the full base. If instead
6945       --  we write:
6946
6947       --       Set_Etype (Full, Full_Base);
6948
6949       --  then we get inconsistencies in the front-end (confusion between
6950       --  views). Several outstanding bugs are related to this ???
6951
6952       Set_Is_First_Subtype (Full, False);
6953       Set_Scope            (Full, Scope (Priv));
6954       Set_Size_Info        (Full, Full_Base);
6955       Set_RM_Size          (Full, RM_Size (Full_Base));
6956       Set_Is_Itype         (Full);
6957
6958       --  A subtype of a private-type-without-discriminants, whose full-view
6959       --  has discriminants with default expressions, is not constrained!
6960
6961       if not Has_Discriminants (Priv) then
6962          Set_Is_Constrained (Full, Is_Constrained (Full_Base));
6963
6964          if Has_Discriminants (Full_Base) then
6965             Set_Discriminant_Constraint
6966               (Full, Discriminant_Constraint (Full_Base));
6967
6968             --  The partial view may have been indefinite, the full view
6969             --  might not be.
6970
6971             Set_Has_Unknown_Discriminants
6972               (Full, Has_Unknown_Discriminants (Full_Base));
6973          end if;
6974       end if;
6975
6976       Set_First_Rep_Item     (Full, First_Rep_Item (Full_Base));
6977       Set_Depends_On_Private (Full, Has_Private_Component (Full));
6978
6979       --  Freeze the private subtype entity if its parent is delayed,
6980       --  and not already frozen. We skip this processing if the type
6981       --  is an anonymous subtype of a record component, or is the
6982       --  corresponding record of a protected type, since ???
6983
6984       if not Is_Type (Scope (Full)) then
6985          Set_Has_Delayed_Freeze (Full,
6986            Has_Delayed_Freeze (Full_Base)
6987              and then (not Is_Frozen (Full_Base)));
6988       end if;
6989
6990       Set_Freeze_Node (Full, Empty);
6991       Set_Is_Frozen (Full, False);
6992       Set_Full_View (Priv, Full);
6993
6994       if Has_Discriminants (Full) then
6995          Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint (Full);
6996          Set_Stored_Constraint (Priv, Stored_Constraint (Full));
6997
6998          if Has_Unknown_Discriminants (Full) then
6999             Set_Discriminant_Constraint (Full, No_Elist);
7000          end if;
7001       end if;
7002
7003       if Ekind (Full_Base) = E_Record_Type
7004         and then Has_Discriminants (Full_Base)
7005         and then Has_Discriminants (Priv) -- might not, if errors
7006         and then not Has_Unknown_Discriminants (Priv)
7007         and then not Is_Empty_Elmt_List (Discriminant_Constraint (Priv))
7008       then
7009          Create_Constrained_Components
7010            (Full, Related_Nod, Full_Base, Discriminant_Constraint (Priv));
7011
7012       --  If the full base is itself derived from private, build a congruent
7013       --  subtype of its underlying type, for use by the back end. For a
7014       --  constrained record component, the declaration cannot be placed on
7015       --  the component list, but it must neverthess be built an analyzed, to
7016       --  supply enough information for gigi to compute the size of component.
7017
7018       elsif Ekind (Full_Base) in Private_Kind
7019         and then Is_Derived_Type (Full_Base)
7020         and then Has_Discriminants (Full_Base)
7021         and then (Ekind (Current_Scope) /= E_Record_Subtype)
7022       then
7023          if not Is_Itype (Priv)
7024            and then
7025              Nkind (Subtype_Indication (Parent (Priv))) = N_Subtype_Indication
7026          then
7027             Build_Underlying_Full_View
7028               (Parent (Priv), Full, Etype (Full_Base));
7029
7030          elsif Nkind (Related_Nod) = N_Component_Declaration then
7031             Build_Underlying_Full_View (Related_Nod, Full, Etype (Full_Base));
7032          end if;
7033
7034       elsif Is_Record_Type (Full_Base) then
7035
7036          --  Show Full is simply a renaming of Full_Base
7037
7038          Set_Cloned_Subtype (Full, Full_Base);
7039       end if;
7040
7041       --  It is unsafe to share to bounds of a scalar type, because the
7042       --  Itype is elaborated on demand, and if a bound is non-static
7043       --  then different orders of elaboration in different units will
7044       --  lead to different external symbols.
7045
7046       if Is_Scalar_Type (Full_Base) then
7047          Set_Scalar_Range (Full,
7048            Make_Range (Sloc (Related_Nod),
7049              Low_Bound  =>
7050                Duplicate_Subexpr_No_Checks (Type_Low_Bound  (Full_Base)),
7051              High_Bound =>
7052                Duplicate_Subexpr_No_Checks (Type_High_Bound (Full_Base))));
7053
7054          --  This completion inherits the bounds of the full parent, but if
7055          --  the parent is an unconstrained floating point type, so is the
7056          --  completion.
7057
7058          if Is_Floating_Point_Type (Full_Base) then
7059             Set_Includes_Infinities
7060              (Scalar_Range (Full), Has_Infinities (Full_Base));
7061          end if;
7062       end if;
7063
7064       --  ??? It seems that a lot of fields are missing that should be
7065       --  copied from  Full_Base to Full. Here are some that are introduced
7066       --  in a non-disruptive way but a cleanup is necessary.
7067
7068       if Is_Tagged_Type (Full_Base) then
7069          Set_Is_Tagged_Type (Full);
7070          Set_Primitive_Operations (Full, Primitive_Operations (Full_Base));
7071          Set_Class_Wide_Type      (Full, Class_Wide_Type (Full_Base));
7072
7073       --  If this is a subtype of a protected or task type, constrain its
7074       --  corresponding record, unless this is a subtype without constraints,
7075       --  i.e. a simple renaming as with an actual subtype in an instance.
7076
7077       elsif Is_Concurrent_Type (Full_Base) then
7078          if Has_Discriminants (Full)
7079            and then Present (Corresponding_Record_Type (Full_Base))
7080            and then
7081              not Is_Empty_Elmt_List (Discriminant_Constraint (Full))
7082          then
7083             Set_Corresponding_Record_Type (Full,
7084               Constrain_Corresponding_Record
7085                 (Full, Corresponding_Record_Type (Full_Base),
7086                   Related_Nod, Full_Base));
7087
7088          else
7089             Set_Corresponding_Record_Type (Full,
7090               Corresponding_Record_Type (Full_Base));
7091          end if;
7092       end if;
7093    end Complete_Private_Subtype;
7094
7095    ----------------------------
7096    -- Constant_Redeclaration --
7097    ----------------------------
7098
7099    procedure Constant_Redeclaration
7100      (Id : Entity_Id;
7101       N  : Node_Id;
7102       T  : out Entity_Id)
7103    is
7104       Prev    : constant Entity_Id := Current_Entity_In_Scope (Id);
7105       Obj_Def : constant Node_Id := Object_Definition (N);
7106       New_T   : Entity_Id;
7107
7108       procedure Check_Recursive_Declaration (Typ : Entity_Id);
7109       --  If deferred constant is an access type initialized with an
7110       --  allocator, check whether there is an illegal recursion in the
7111       --  definition, through a default value of some record subcomponent.
7112       --  This is normally detected when generating init procs, but requires
7113       --  this additional mechanism when expansion is disabled.
7114
7115       ---------------------------------
7116       -- Check_Recursive_Declaration --
7117       ---------------------------------
7118
7119       procedure Check_Recursive_Declaration (Typ : Entity_Id) is
7120          Comp : Entity_Id;
7121
7122       begin
7123          if Is_Record_Type (Typ) then
7124             Comp := First_Component (Typ);
7125             while Present (Comp) loop
7126                if Comes_From_Source (Comp) then
7127                   if Present (Expression (Parent (Comp)))
7128                     and then Is_Entity_Name (Expression (Parent (Comp)))
7129                     and then Entity (Expression (Parent (Comp))) = Prev
7130                   then
7131                      Error_Msg_Sloc := Sloc (Parent (Comp));
7132                      Error_Msg_NE
7133                        ("illegal circularity with declaration for&#",
7134                          N, Comp);
7135                      return;
7136
7137                   elsif Is_Record_Type (Etype (Comp)) then
7138                      Check_Recursive_Declaration (Etype (Comp));
7139                   end if;
7140                end if;
7141
7142                Next_Component (Comp);
7143             end loop;
7144          end if;
7145       end Check_Recursive_Declaration;
7146
7147    --  Start of processing for Constant_Redeclaration
7148
7149    begin
7150       if Nkind (Parent (Prev)) = N_Object_Declaration then
7151          if Nkind (Object_Definition
7152                      (Parent (Prev))) = N_Subtype_Indication
7153          then
7154             --  Find type of new declaration. The constraints of the two
7155             --  views must match statically, but there is no point in
7156             --  creating an itype for the full view.
7157
7158             if Nkind (Obj_Def) = N_Subtype_Indication then
7159                Find_Type (Subtype_Mark (Obj_Def));
7160                New_T := Entity (Subtype_Mark (Obj_Def));
7161
7162             else
7163                Find_Type (Obj_Def);
7164                New_T := Entity (Obj_Def);
7165             end if;
7166
7167             T := Etype (Prev);
7168
7169          else
7170             --  The full view may impose a constraint, even if the partial
7171             --  view does not, so construct the subtype.
7172
7173             New_T := Find_Type_Of_Object (Obj_Def, N);
7174             T     := New_T;
7175          end if;
7176
7177       else
7178          --  Current declaration is illegal, diagnosed below in Enter_Name
7179
7180          T := Empty;
7181          New_T := Any_Type;
7182       end if;
7183
7184       --  If previous full declaration exists, or if a homograph is present,
7185       --  let Enter_Name handle it, either with an error, or with the removal
7186       --  of an overridden implicit subprogram.
7187
7188       if Ekind (Prev) /= E_Constant
7189         or else Present (Expression (Parent (Prev)))
7190         or else Present (Full_View (Prev))
7191       then
7192          Enter_Name (Id);
7193
7194       --  Verify that types of both declarations match
7195
7196       elsif Base_Type (Etype (Prev)) /= Base_Type (New_T) then
7197          Error_Msg_Sloc := Sloc (Prev);
7198          Error_Msg_N ("type does not match declaration#", N);
7199          Set_Full_View (Prev, Id);
7200          Set_Etype (Id, Any_Type);
7201
7202       --  If so, process the full constant declaration
7203
7204       else
7205          Set_Full_View (Prev, Id);
7206          Set_Is_Public (Id, Is_Public (Prev));
7207          Set_Is_Internal (Id);
7208          Append_Entity (Id, Current_Scope);
7209
7210          --  Check ALIASED present if present before (RM 7.4(7))
7211
7212          if Is_Aliased (Prev)
7213            and then not Aliased_Present (N)
7214          then
7215             Error_Msg_Sloc := Sloc (Prev);
7216             Error_Msg_N ("ALIASED required (see declaration#)", N);
7217          end if;
7218
7219          --  Check that placement is in private part and that the incomplete
7220          --  declaration appeared in the visible part.
7221
7222          if Ekind (Current_Scope) = E_Package
7223            and then not In_Private_Part (Current_Scope)
7224          then
7225             Error_Msg_Sloc := Sloc (Prev);
7226             Error_Msg_N ("full constant for declaration#"
7227                          & " must be in private part", N);
7228
7229          elsif Ekind (Current_Scope) = E_Package
7230            and then List_Containing (Parent (Prev))
7231            /= Visible_Declarations
7232              (Specification (Unit_Declaration_Node (Current_Scope)))
7233          then
7234             Error_Msg_N
7235               ("deferred constant must be declared in visible part",
7236                  Parent (Prev));
7237          end if;
7238
7239          if Is_Access_Type (T)
7240            and then Nkind (Expression (N)) = N_Allocator
7241          then
7242             Check_Recursive_Declaration (Designated_Type (T));
7243          end if;
7244       end if;
7245    end Constant_Redeclaration;
7246
7247    ----------------------
7248    -- Constrain_Access --
7249    ----------------------
7250
7251    procedure Constrain_Access
7252      (Def_Id      : in out Entity_Id;
7253       S           : Node_Id;
7254       Related_Nod : Node_Id)
7255    is
7256       T             : constant Entity_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
7257       Desig_Type    : constant Entity_Id := Designated_Type (T);
7258       Desig_Subtype : Entity_Id := Create_Itype (E_Void, Related_Nod);
7259       Constraint_OK : Boolean := True;
7260
7261    begin
7262       if Is_Array_Type (Desig_Type) then
7263          Constrain_Array (Desig_Subtype, S, Related_Nod, Def_Id, 'P');
7264
7265       elsif (Is_Record_Type (Desig_Type)
7266               or else Is_Incomplete_Or_Private_Type (Desig_Type))
7267         and then not Is_Constrained (Desig_Type)
7268       then
7269          --  ??? The following code is a temporary kludge to ignore a
7270          --  discriminant constraint on access type if it is constraining
7271          --  the current record. Avoid creating the implicit subtype of the
7272          --  record we are currently compiling since right now, we cannot
7273          --  handle these. For now, just return the access type itself.
7274
7275          if Desig_Type = Current_Scope
7276            and then No (Def_Id)
7277          then
7278             Set_Ekind (Desig_Subtype, E_Record_Subtype);
7279             Def_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
7280
7281             --  This call added to ensure that the constraint is analyzed
7282             --  (needed for a B test). Note that we still return early from
7283             --  this procedure to avoid recursive processing. ???
7284
7285             Constrain_Discriminated_Type
7286               (Desig_Subtype, S, Related_Nod, For_Access => True);
7287             return;
7288          end if;
7289
7290          if Ekind (T) = E_General_Access_Type
7291            and then Has_Private_Declaration (Desig_Type)
7292            and then In_Open_Scopes (Scope (Desig_Type))
7293          then
7294             --  Enforce rule that the constraint is illegal if there is
7295             --  an unconstrained view of the designated type. This means
7296             --  that the partial view (either a private type declaration or
7297             --  a derivation from a private type) has no discriminants.
7298             --  (Defect Report 8652/0008, Technical Corrigendum 1, checked
7299             --  by ACATS B371001).
7300
7301             declare
7302                Pack  : constant Node_Id :=
7303                          Unit_Declaration_Node (Scope (Desig_Type));
7304                Decls : List_Id;
7305                Decl  : Node_Id;
7306
7307             begin
7308                if Nkind (Pack) = N_Package_Declaration then
7309                   Decls := Visible_Declarations (Specification (Pack));
7310                   Decl := First (Decls);
7311                   while Present (Decl) loop
7312                      if (Nkind (Decl) = N_Private_Type_Declaration
7313                           and then
7314                             Chars (Defining_Identifier (Decl)) =
7315                                                      Chars (Desig_Type))
7316
7317                        or else
7318                         (Nkind (Decl) = N_Full_Type_Declaration
7319                           and then
7320                             Chars (Defining_Identifier (Decl)) =
7321                                                      Chars (Desig_Type)
7322                           and then Is_Derived_Type (Desig_Type)
7323                           and then
7324                             Has_Private_Declaration (Etype (Desig_Type)))
7325                      then
7326                         if No (Discriminant_Specifications (Decl)) then
7327                            Error_Msg_N
7328                             ("cannot constrain general access type " &
7329                                "if designated type has unconstrained view", S);
7330                         end if;
7331
7332                         exit;
7333                      end if;
7334
7335                      Next (Decl);
7336                   end loop;
7337                end if;
7338             end;
7339          end if;
7340
7341          Constrain_Discriminated_Type (Desig_Subtype, S, Related_Nod,
7342            For_Access => True);
7343
7344       elsif (Is_Task_Type (Desig_Type)
7345               or else Is_Protected_Type (Desig_Type))
7346         and then not Is_Constrained (Desig_Type)
7347       then
7348          Constrain_Concurrent
7349            (Desig_Subtype, S, Related_Nod, Desig_Type, ' ');
7350
7351       else
7352          Error_Msg_N ("invalid constraint on access type", S);
7353          Desig_Subtype := Desig_Type; -- Ignore invalid constraint.
7354          Constraint_OK := False;
7355       end if;
7356
7357       if No (Def_Id) then
7358          Def_Id := Create_Itype (E_Access_Subtype, Related_Nod);
7359       else
7360          Set_Ekind (Def_Id, E_Access_Subtype);
7361       end if;
7362
7363       if Constraint_OK then
7364          Set_Etype (Def_Id, Base_Type (T));
7365
7366          if Is_Private_Type (Desig_Type) then
7367             Prepare_Private_Subtype_Completion (Desig_Subtype, Related_Nod);
7368          end if;
7369       else
7370          Set_Etype (Def_Id, Any_Type);
7371       end if;
7372
7373       Set_Size_Info                (Def_Id, T);
7374       Set_Is_Constrained           (Def_Id, Constraint_OK);
7375       Set_Directly_Designated_Type (Def_Id, Desig_Subtype);
7376       Set_Depends_On_Private       (Def_Id, Has_Private_Component (Def_Id));
7377       Set_Is_Access_Constant       (Def_Id, Is_Access_Constant (T));
7378
7379       --  Itypes created for constrained record components do not receive
7380       --  a freeze node, they are elaborated when first seen.
7381
7382       if not Is_Record_Type (Current_Scope) then
7383          Conditional_Delay (Def_Id, T);
7384       end if;
7385    end Constrain_Access;
7386
7387    ---------------------
7388    -- Constrain_Array --
7389    ---------------------
7390
7391    procedure Constrain_Array
7392      (Def_Id      : in out Entity_Id;
7393       SI          : Node_Id;
7394       Related_Nod : Node_Id;
7395       Related_Id  : Entity_Id;
7396       Suffix      : Character)
7397    is
7398       C                     : constant Node_Id := Constraint (SI);
7399       Number_Of_Constraints : Nat := 0;
7400       Index                 : Node_Id;
7401       S, T                  : Entity_Id;
7402       Constraint_OK         : Boolean := True;
7403
7404    begin
7405       T := Entity (Subtype_Mark (SI));
7406
7407       if Ekind (T) in Access_Kind then
7408          T := Designated_Type (T);
7409       end if;
7410
7411       --  If an index constraint follows a subtype mark in a subtype indication
7412       --  then the type or subtype denoted by the subtype mark must not already
7413       --  impose an index constraint. The subtype mark must denote either an
7414       --  unconstrained array type or an access type whose designated type
7415       --  is such an array type... (RM 3.6.1)
7416
7417       if Is_Constrained (T) then
7418          Error_Msg_N
7419            ("array type is already constrained", Subtype_Mark (SI));
7420          Constraint_OK := False;
7421
7422       else
7423          S := First (Constraints (C));
7424
7425          while Present (S) loop
7426             Number_Of_Constraints := Number_Of_Constraints + 1;
7427             Next (S);
7428          end loop;
7429
7430          --  In either case, the index constraint must provide a discrete
7431          --  range for each index of the array type and the type of each
7432          --  discrete range must be the same as that of the corresponding
7433          --  index. (RM 3.6.1)
7434
7435          if Number_Of_Constraints /= Number_Dimensions (T) then
7436             Error_Msg_NE ("incorrect number of index constraints for }", C, T);
7437             Constraint_OK := False;
7438
7439          else
7440             S := First (Constraints (C));
7441             Index := First_Index (T);
7442             Analyze (Index);
7443
7444             --  Apply constraints to each index type
7445
7446             for J in 1 .. Number_Of_Constraints loop
7447                Constrain_Index (Index, S, Related_Nod, Related_Id, Suffix, J);
7448                Next (Index);
7449                Next (S);
7450             end loop;
7451
7452          end if;
7453       end if;
7454
7455       if No (Def_Id) then
7456          Def_Id :=
7457            Create_Itype (E_Array_Subtype, Related_Nod, Related_Id, Suffix);
7458          Set_Parent (Def_Id, Related_Nod);
7459
7460       else
7461          Set_Ekind (Def_Id, E_Array_Subtype);
7462       end if;
7463
7464       Set_Size_Info      (Def_Id,                (T));
7465       Set_First_Rep_Item (Def_Id, First_Rep_Item (T));
7466       Set_Etype          (Def_Id, Base_Type      (T));
7467
7468       if Constraint_OK then
7469          Set_First_Index (Def_Id, First (Constraints (C)));
7470       end if;
7471
7472       Set_Is_Constrained     (Def_Id, True);
7473       Set_Is_Aliased         (Def_Id, Is_Aliased (T));
7474       Set_Depends_On_Private (Def_Id, Has_Private_Component (Def_Id));
7475
7476       Set_Is_Private_Composite (Def_Id, Is_Private_Composite (T));
7477       Set_Is_Limited_Composite (Def_Id, Is_Limited_Composite (T));
7478
7479       --  If the subtype is not that of a record component, build a freeze
7480       --  node if parent still needs one.
7481
7482       --  If the subtype is not that of a record component, make sure
7483       --  that the Depends_On_Private status is set (explanation ???)
7484       --  and also that a conditional delay is set.
7485
7486       if not Is_Type (Scope (Def_Id)) then
7487          Set_Depends_On_Private (Def_Id, Depends_On_Private (T));
7488          Conditional_Delay (Def_Id, T);
7489       end if;
7490
7491    end Constrain_Array;
7492
7493    ------------------------------
7494    -- Constrain_Component_Type --
7495    ------------------------------
7496
7497    function Constrain_Component_Type
7498      (Compon_Type     : Entity_Id;
7499       Constrained_Typ : Entity_Id;
7500       Related_Node    : Node_Id;
7501       Typ             : Entity_Id;
7502       Constraints     : Elist_Id) return Entity_Id
7503    is
7504       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (Constrained_Typ);
7505
7506       function Build_Constrained_Array_Type
7507         (Old_Type : Entity_Id) return Entity_Id;
7508       --  If Old_Type is an array type, one of whose indices is
7509       --  constrained by a discriminant, build an Itype whose constraint
7510       --  replaces the discriminant with its value in the constraint.
7511
7512       function Build_Constrained_Discriminated_Type
7513         (Old_Type : Entity_Id) return Entity_Id;
7514       --  Ditto for record components
7515
7516       function Build_Constrained_Access_Type
7517         (Old_Type : Entity_Id) return Entity_Id;
7518       --  Ditto for access types. Makes use of previous two functions, to
7519       --  constrain designated type.
7520
7521       function Build_Subtype (T : Entity_Id; C : List_Id) return Entity_Id;
7522       --  T is an array or discriminated type, C is a list of constraints
7523       --  that apply to T. This routine builds the constrained subtype.
7524
7525       function Is_Discriminant (Expr : Node_Id) return Boolean;
7526       --  Returns True if Expr is a discriminant
7527
7528       function Get_Discr_Value (Discrim : Entity_Id) return Node_Id;
7529       --  Find the value of discriminant Discrim in Constraint
7530
7531       -----------------------------------
7532       -- Build_Constrained_Access_Type --
7533       -----------------------------------
7534
7535       function Build_Constrained_Access_Type
7536         (Old_Type : Entity_Id) return Entity_Id
7537       is
7538          Desig_Type    : constant Entity_Id := Designated_Type (Old_Type);
7539          Itype         : Entity_Id;
7540          Desig_Subtype : Entity_Id;
7541          Scop          : Entity_Id;
7542
7543       begin
7544          --  if the original access type was not embedded in the enclosing
7545          --  type definition, there is no need to produce a new access
7546          --  subtype. In fact every access type with an explicit constraint
7547          --  generates an itype whose scope is the enclosing record.
7548
7549          if not Is_Type (Scope (Old_Type)) then
7550             return Old_Type;
7551
7552          elsif Is_Array_Type (Desig_Type) then
7553             Desig_Subtype := Build_Constrained_Array_Type (Desig_Type);
7554
7555          elsif Has_Discriminants (Desig_Type) then
7556
7557             --  This may be an access type to an enclosing record type for
7558             --  which we are constructing the constrained components. Return
7559             --  the enclosing record subtype. This is not always correct,
7560             --  but avoids infinite recursion. ???
7561
7562             Desig_Subtype := Any_Type;
7563
7564             for J in reverse 0 .. Scope_Stack.Last loop
7565                Scop := Scope_Stack.Table (J).Entity;
7566
7567                if Is_Type (Scop)
7568                  and then Base_Type (Scop) = Base_Type (Desig_Type)
7569                then
7570                   Desig_Subtype := Scop;
7571                end if;
7572
7573                exit when not Is_Type (Scop);
7574             end loop;
7575
7576             if Desig_Subtype = Any_Type then
7577                Desig_Subtype :=
7578                  Build_Constrained_Discriminated_Type (Desig_Type);
7579             end if;
7580
7581          else
7582             return Old_Type;
7583          end if;
7584
7585          if Desig_Subtype /= Desig_Type then
7586
7587             --  The Related_Node better be here or else we won't be able
7588             --  to attach new itypes to a node in the tree.
7589
7590             pragma Assert (Present (Related_Node));
7591
7592             Itype := Create_Itype (E_Access_Subtype, Related_Node);
7593
7594             Set_Etype                    (Itype, Base_Type      (Old_Type));
7595             Set_Size_Info                (Itype,                (Old_Type));
7596             Set_Directly_Designated_Type (Itype, Desig_Subtype);
7597             Set_Depends_On_Private       (Itype, Has_Private_Component
7598                                                                 (Old_Type));
7599             Set_Is_Access_Constant       (Itype, Is_Access_Constant
7600                                                                 (Old_Type));
7601
7602             --  The new itype needs freezing when it depends on a not frozen
7603             --  type and the enclosing subtype needs freezing.
7604
7605             if Has_Delayed_Freeze (Constrained_Typ)
7606               and then not Is_Frozen (Constrained_Typ)
7607             then
7608                Conditional_Delay (Itype, Base_Type (Old_Type));
7609             end if;
7610
7611             return Itype;
7612
7613          else
7614             return Old_Type;
7615          end if;
7616       end Build_Constrained_Access_Type;
7617
7618       ----------------------------------
7619       -- Build_Constrained_Array_Type --
7620       ----------------------------------
7621
7622       function Build_Constrained_Array_Type
7623         (Old_Type : Entity_Id) return Entity_Id
7624       is
7625          Lo_Expr     : Node_Id;
7626          Hi_Expr     : Node_Id;
7627          Old_Index   : Node_Id;
7628          Range_Node  : Node_Id;
7629          Constr_List : List_Id;
7630
7631          Need_To_Create_Itype : Boolean := False;
7632
7633       begin
7634          Old_Index := First_Index (Old_Type);
7635          while Present (Old_Index) loop
7636             Get_Index_Bounds (Old_Index, Lo_Expr, Hi_Expr);
7637
7638             if Is_Discriminant (Lo_Expr)
7639               or else Is_Discriminant (Hi_Expr)
7640             then
7641                Need_To_Create_Itype := True;
7642             end if;
7643
7644             Next_Index (Old_Index);
7645          end loop;
7646
7647          if Need_To_Create_Itype then
7648             Constr_List := New_List;
7649
7650             Old_Index := First_Index (Old_Type);
7651             while Present (Old_Index) loop
7652                Get_Index_Bounds (Old_Index, Lo_Expr, Hi_Expr);
7653
7654                if Is_Discriminant (Lo_Expr) then
7655                   Lo_Expr := Get_Discr_Value (Lo_Expr);
7656                end if;
7657
7658                if Is_Discriminant (Hi_Expr) then
7659                   Hi_Expr := Get_Discr_Value (Hi_Expr);
7660                end if;
7661
7662                Range_Node :=
7663                  Make_Range
7664                    (Loc, New_Copy_Tree (Lo_Expr), New_Copy_Tree (Hi_Expr));
7665
7666                Append (Range_Node, To => Constr_List);
7667
7668                Next_Index (Old_Index);
7669             end loop;
7670
7671             return Build_Subtype (Old_Type, Constr_List);
7672
7673          else
7674             return Old_Type;
7675          end if;
7676       end Build_Constrained_Array_Type;
7677
7678       ------------------------------------------
7679       -- Build_Constrained_Discriminated_Type --
7680       ------------------------------------------
7681
7682       function Build_Constrained_Discriminated_Type
7683         (Old_Type : Entity_Id) return Entity_Id
7684       is
7685          Expr           : Node_Id;
7686          Constr_List    : List_Id;
7687          Old_Constraint : Elmt_Id;
7688
7689          Need_To_Create_Itype : Boolean := False;
7690
7691       begin
7692          Old_Constraint := First_Elmt (Discriminant_Constraint (Old_Type));
7693          while Present (Old_Constraint) loop
7694             Expr := Node (Old_Constraint);
7695
7696             if Is_Discriminant (Expr) then
7697                Need_To_Create_Itype := True;
7698             end if;
7699
7700             Next_Elmt (Old_Constraint);
7701          end loop;
7702
7703          if Need_To_Create_Itype then
7704             Constr_List := New_List;
7705
7706             Old_Constraint := First_Elmt (Discriminant_Constraint (Old_Type));
7707             while Present (Old_Constraint) loop
7708                Expr := Node (Old_Constraint);
7709
7710                if Is_Discriminant (Expr) then
7711                   Expr := Get_Discr_Value (Expr);
7712                end if;
7713
7714                Append (New_Copy_Tree (Expr), To => Constr_List);
7715
7716                Next_Elmt (Old_Constraint);
7717             end loop;
7718
7719             return Build_Subtype (Old_Type, Constr_List);
7720
7721          else
7722             return Old_Type;
7723          end if;
7724       end Build_Constrained_Discriminated_Type;
7725
7726       -------------------
7727       -- Build_Subtype --
7728       -------------------
7729
7730       function Build_Subtype (T : Entity_Id; C : List_Id) return Entity_Id is
7731          Indic       : Node_Id;
7732          Subtyp_Decl : Node_Id;
7733          Def_Id      : Entity_Id;
7734          Btyp        : Entity_Id := Base_Type (T);
7735
7736       begin
7737          --  The Related_Node better be here or else we won't be able
7738          --  to attach new itypes to a node in the tree.
7739
7740          pragma Assert (Present (Related_Node));
7741
7742          --  If the view of the component's type is incomplete or private
7743          --  with unknown discriminants, then the constraint must be applied
7744          --  to the full type.
7745
7746          if Has_Unknown_Discriminants (Btyp)
7747            and then Present (Underlying_Type (Btyp))
7748          then
7749             Btyp := Underlying_Type (Btyp);
7750          end if;
7751
7752          Indic :=
7753            Make_Subtype_Indication (Loc,
7754              Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (Btyp, Loc),
7755              Constraint   => Make_Index_Or_Discriminant_Constraint (Loc, C));
7756
7757          Def_Id := Create_Itype (Ekind (T), Related_Node);
7758
7759          Subtyp_Decl :=
7760            Make_Subtype_Declaration (Loc,
7761              Defining_Identifier => Def_Id,
7762              Subtype_Indication  => Indic);
7763
7764          Set_Parent (Subtyp_Decl, Parent (Related_Node));
7765
7766          --  Itypes must be analyzed with checks off (see package Itypes)
7767
7768          Analyze (Subtyp_Decl, Suppress => All_Checks);
7769
7770          return Def_Id;
7771       end Build_Subtype;
7772
7773       ---------------------
7774       -- Get_Discr_Value --
7775       ---------------------
7776
7777       function Get_Discr_Value (Discrim : Entity_Id) return Node_Id is
7778          D : Entity_Id := First_Discriminant (Typ);
7779          E : Elmt_Id   := First_Elmt (Constraints);
7780          G : Elmt_Id;
7781
7782       begin
7783          --  The discriminant may be declared for the type, in which case we
7784          --  find it by iterating over the list of discriminants. If the
7785          --  discriminant is inherited from a parent type, it appears as the
7786          --  corresponding discriminant of the current type. This will be the
7787          --  case when constraining an inherited component whose constraint is
7788          --  given by a discriminant of the parent.
7789
7790          while Present (D) loop
7791             if D = Entity (Discrim)
7792               or else Corresponding_Discriminant (D) = Entity (Discrim)
7793             then
7794                return Node (E);
7795             end if;
7796
7797             Next_Discriminant (D);
7798             Next_Elmt (E);
7799          end loop;
7800
7801          --  The corresponding_Discriminant mechanism is incomplete, because
7802          --  the correspondence between new and old discriminants is not one
7803          --  to one: one new discriminant can constrain several old ones.
7804          --  In that case, scan sequentially the stored_constraint, the list
7805          --  of discriminants of the parents, and the constraints.
7806
7807          if Is_Derived_Type (Typ)
7808            and then Present (Stored_Constraint (Typ))
7809            and then Scope (Entity (Discrim)) = Etype (Typ)
7810          then
7811             D := First_Discriminant (Etype (Typ));
7812             E := First_Elmt (Constraints);
7813             G := First_Elmt (Stored_Constraint (Typ));
7814
7815             while Present (D) loop
7816                if D = Entity (Discrim) then
7817                   return Node (E);
7818                end if;
7819
7820                Next_Discriminant (D);
7821                Next_Elmt (E);
7822                Next_Elmt (G);
7823             end loop;
7824          end if;
7825
7826          --  Something is wrong if we did not find the value
7827
7828          raise Program_Error;
7829       end Get_Discr_Value;
7830
7831       ---------------------
7832       -- Is_Discriminant --
7833       ---------------------
7834
7835       function Is_Discriminant (Expr : Node_Id) return Boolean is
7836          Discrim_Scope : Entity_Id;
7837
7838       begin
7839          if Denotes_Discriminant (Expr) then
7840             Discrim_Scope := Scope (Entity (Expr));
7841
7842             --  Either we have a reference to one of Typ's discriminants,
7843
7844             pragma Assert (Discrim_Scope = Typ
7845
7846                --  or to the discriminants of the parent type, in the case
7847                --  of a derivation of a tagged type with variants.
7848
7849                or else Discrim_Scope = Etype (Typ)
7850                or else Full_View (Discrim_Scope) = Etype (Typ)
7851
7852                --  or same as above for the case where the discriminants
7853                --  were declared in Typ's private view.
7854
7855                or else (Is_Private_Type (Discrim_Scope)
7856                         and then Chars (Discrim_Scope) = Chars (Typ))
7857
7858                --  or else we are deriving from the full view and the
7859                --  discriminant is declared in the private entity.
7860
7861                or else (Is_Private_Type (Typ)
7862                         and then Chars (Discrim_Scope) = Chars (Typ))
7863
7864                --  or we have a class-wide type, in which case make sure the
7865                --  discriminant found belongs to the root type.
7866
7867                or else (Is_Class_Wide_Type (Typ)
7868                         and then Etype (Typ) = Discrim_Scope));
7869
7870             return True;
7871          end if;
7872
7873          --  In all other cases we have something wrong
7874
7875          return False;
7876       end Is_Discriminant;
7877
7878    --  Start of processing for Constrain_Component_Type
7879
7880    begin
7881       if Is_Array_Type (Compon_Type) then
7882          return Build_Constrained_Array_Type (Compon_Type);
7883
7884       elsif Has_Discriminants (Compon_Type) then
7885          return Build_Constrained_Discriminated_Type (Compon_Type);
7886
7887       elsif Is_Access_Type (Compon_Type) then
7888          return Build_Constrained_Access_Type (Compon_Type);
7889       end if;
7890
7891       return Compon_Type;
7892    end Constrain_Component_Type;
7893
7894    --------------------------
7895    -- Constrain_Concurrent --
7896    --------------------------
7897
7898    --  For concurrent types, the associated record value type carries the same
7899    --  discriminants, so when we constrain a concurrent type, we must constrain
7900    --  the value type as well.
7901
7902    procedure Constrain_Concurrent
7903      (Def_Id      : in out Entity_Id;
7904       SI          : Node_Id;
7905       Related_Nod : Node_Id;
7906       Related_Id  : Entity_Id;
7907       Suffix      : Character)
7908    is
7909       T_Ent : Entity_Id := Entity (Subtype_Mark (SI));
7910       T_Val : Entity_Id;
7911
7912    begin
7913       if Ekind (T_Ent) in Access_Kind then
7914          T_Ent := Designated_Type (T_Ent);
7915       end if;
7916
7917       T_Val := Corresponding_Record_Type (T_Ent);
7918
7919       if Present (T_Val) then
7920
7921          if No (Def_Id) then
7922             Def_Id := Create_Itype (E_Void, Related_Nod, Related_Id, Suffix);
7923          end if;
7924
7925          Constrain_Discriminated_Type (Def_Id, SI, Related_Nod);
7926
7927          Set_Depends_On_Private (Def_Id, Has_Private_Component (Def_Id));
7928          Set_Corresponding_Record_Type (Def_Id,
7929            Constrain_Corresponding_Record
7930              (Def_Id, T_Val, Related_Nod, Related_Id));
7931
7932       else
7933          --  If there is no associated record, expansion is disabled and this
7934          --  is a generic context. Create a subtype in any case, so that
7935          --  semantic analysis can proceed.
7936
7937          if No (Def_Id) then
7938             Def_Id := Create_Itype (E_Void, Related_Nod, Related_Id, Suffix);
7939          end if;
7940
7941          Constrain_Discriminated_Type (Def_Id, SI, Related_Nod);
7942       end if;
7943    end Constrain_Concurrent;
7944
7945    ------------------------------------
7946    -- Constrain_Corresponding_Record --
7947    ------------------------------------
7948
7949    function Constrain_Corresponding_Record
7950      (Prot_Subt   : Entity_Id;
7951       Corr_Rec    : Entity_Id;
7952       Related_Nod : Node_Id;
7953       Related_Id  : Entity_Id) return Entity_Id
7954    is
7955       T_Sub : constant Entity_Id :=
7956                 Create_Itype (E_Record_Subtype, Related_Nod, Related_Id, 'V');
7957
7958    begin
7959       Set_Etype             (T_Sub, Corr_Rec);
7960       Init_Size_Align       (T_Sub);
7961       Set_Has_Discriminants (T_Sub, Has_Discriminants (Prot_Subt));
7962       Set_Is_Constrained    (T_Sub, True);
7963       Set_First_Entity      (T_Sub, First_Entity (Corr_Rec));
7964       Set_Last_Entity       (T_Sub, Last_Entity  (Corr_Rec));
7965
7966       Conditional_Delay (T_Sub, Corr_Rec);
7967
7968       if Has_Discriminants (Prot_Subt) then -- False only if errors.
7969          Set_Discriminant_Constraint
7970            (T_Sub, Discriminant_Constraint (Prot_Subt));
7971          Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint (T_Sub);
7972          Create_Constrained_Components
7973            (T_Sub, Related_Nod, Corr_Rec, Discriminant_Constraint (T_Sub));
7974       end if;
7975
7976       Set_Depends_On_Private      (T_Sub, Has_Private_Component (T_Sub));
7977
7978       return T_Sub;
7979    end Constrain_Corresponding_Record;
7980
7981    -----------------------
7982    -- Constrain_Decimal --
7983    -----------------------
7984
7985    procedure Constrain_Decimal (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id) is
7986       T           : constant Entity_Id  := Entity (Subtype_Mark (S));
7987       C           : constant Node_Id    := Constraint (S);
7988       Loc         : constant Source_Ptr := Sloc (C);
7989       Range_Expr  : Node_Id;
7990       Digits_Expr : Node_Id;
7991       Digits_Val  : Uint;
7992       Bound_Val   : Ureal;
7993
7994    begin
7995       Set_Ekind (Def_Id, E_Decimal_Fixed_Point_Subtype);
7996
7997       if Nkind (C) = N_Range_Constraint then
7998          Range_Expr := Range_Expression (C);
7999          Digits_Val := Digits_Value (T);
8000
8001       else
8002          pragma Assert (Nkind (C) = N_Digits_Constraint);
8003          Digits_Expr := Digits_Expression (C);
8004          Analyze_And_Resolve (Digits_Expr, Any_Integer);
8005
8006          Check_Digits_Expression (Digits_Expr);
8007          Digits_Val := Expr_Value (Digits_Expr);
8008
8009          if Digits_Val > Digits_Value (T) then
8010             Error_Msg_N
8011                ("digits expression is incompatible with subtype", C);
8012             Digits_Val := Digits_Value (T);
8013          end if;
8014
8015          if Present (Range_Constraint (C)) then
8016             Range_Expr := Range_Expression (Range_Constraint (C));
8017          else
8018             Range_Expr := Empty;
8019          end if;
8020       end if;
8021
8022       Set_Etype            (Def_Id, Base_Type        (T));
8023       Set_Size_Info        (Def_Id,                  (T));
8024       Set_First_Rep_Item   (Def_Id, First_Rep_Item   (T));
8025       Set_Delta_Value      (Def_Id, Delta_Value      (T));
8026       Set_Scale_Value      (Def_Id, Scale_Value      (T));
8027       Set_Small_Value      (Def_Id, Small_Value      (T));
8028       Set_Machine_Radix_10 (Def_Id, Machine_Radix_10 (T));
8029       Set_Digits_Value     (Def_Id, Digits_Val);
8030
8031       --  Manufacture range from given digits value if no range present
8032
8033       if No (Range_Expr) then
8034          Bound_Val := (Ureal_10 ** Digits_Val - Ureal_1) * Small_Value (T);
8035          Range_Expr :=
8036            Make_Range (Loc,
8037              Low_Bound =>
8038                Convert_To (T, Make_Real_Literal (Loc, (-Bound_Val))),
8039              High_Bound =>
8040                Convert_To (T, Make_Real_Literal (Loc, Bound_Val)));
8041       end if;
8042
8043       Set_Scalar_Range_For_Subtype (Def_Id, Range_Expr, T);
8044       Set_Discrete_RM_Size (Def_Id);
8045
8046       --  Unconditionally delay the freeze, since we cannot set size
8047       --  information in all cases correctly until the freeze point.
8048
8049       Set_Has_Delayed_Freeze (Def_Id);
8050    end Constrain_Decimal;
8051
8052    ----------------------------------
8053    -- Constrain_Discriminated_Type --
8054    ----------------------------------
8055
8056    procedure Constrain_Discriminated_Type
8057      (Def_Id      : Entity_Id;
8058       S           : Node_Id;
8059       Related_Nod : Node_Id;
8060       For_Access  : Boolean := False)
8061    is
8062       E     : constant Entity_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
8063       T     : Entity_Id;
8064       C     : Node_Id;
8065       Elist : Elist_Id := New_Elmt_List;
8066
8067       procedure Fixup_Bad_Constraint;
8068       --  This is called after finding a bad constraint, and after having
8069       --  posted an appropriate error message. The mission is to leave the
8070       --  entity T in as reasonable state as possible!
8071
8072       --------------------------
8073       -- Fixup_Bad_Constraint --
8074       --------------------------
8075
8076       procedure Fixup_Bad_Constraint is
8077       begin
8078          --  Set a reasonable Ekind for the entity. For an incomplete type,
8079          --  we can't do much, but for other types, we can set the proper
8080          --  corresponding subtype kind.
8081
8082          if Ekind (T) = E_Incomplete_Type then
8083             Set_Ekind (Def_Id, Ekind (T));
8084          else
8085             Set_Ekind (Def_Id, Subtype_Kind (Ekind (T)));
8086          end if;
8087
8088          Set_Etype (Def_Id, Any_Type);
8089          Set_Error_Posted (Def_Id);
8090       end Fixup_Bad_Constraint;
8091
8092    --  Start of processing for Constrain_Discriminated_Type
8093
8094    begin
8095       C := Constraint (S);
8096
8097       --  A discriminant constraint is only allowed in a subtype indication,
8098       --  after a subtype mark. This subtype mark must denote either a type
8099       --  with discriminants, or an access type whose designated type is a
8100       --  type with discriminants. A discriminant constraint specifies the
8101       --  values of these discriminants (RM 3.7.2(5)).
8102
8103       T := Base_Type (Entity (Subtype_Mark (S)));
8104
8105       if Ekind (T) in Access_Kind then
8106          T := Designated_Type (T);
8107       end if;
8108
8109       --  Check that the type has visible discriminants. The type may be
8110       --  a private type with unknown discriminants whose full view has
8111       --  discriminants which are invisible.
8112
8113       if not Has_Discriminants (T)
8114         or else
8115           (Has_Unknown_Discriminants (T)
8116              and then Is_Private_Type (T))
8117       then
8118          Error_Msg_N ("invalid constraint: type has no discriminant", C);
8119          Fixup_Bad_Constraint;
8120          return;
8121
8122       elsif Is_Constrained (E)
8123         or else (Ekind (E) = E_Class_Wide_Subtype
8124                   and then Present (Discriminant_Constraint (E)))
8125       then
8126          Error_Msg_N ("type is already constrained", Subtype_Mark (S));
8127          Fixup_Bad_Constraint;
8128          return;
8129       end if;
8130
8131       --  T may be an unconstrained subtype (e.g. a generic actual).
8132       --  Constraint applies to the base type.
8133
8134       T := Base_Type (T);
8135
8136       Elist := Build_Discriminant_Constraints (T, S);
8137
8138       --  If the list returned was empty we had an error in building the
8139       --  discriminant constraint. We have also already signalled an error
8140       --  in the incomplete type case
8141
8142       if Is_Empty_Elmt_List (Elist) then
8143          Fixup_Bad_Constraint;
8144          return;
8145       end if;
8146
8147       Build_Discriminated_Subtype (T, Def_Id, Elist, Related_Nod, For_Access);
8148    end Constrain_Discriminated_Type;
8149
8150    ---------------------------
8151    -- Constrain_Enumeration --
8152    ---------------------------
8153
8154    procedure Constrain_Enumeration (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id) is
8155       T : constant Entity_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
8156       C : constant Node_Id   := Constraint (S);
8157
8158    begin
8159       Set_Ekind (Def_Id, E_Enumeration_Subtype);
8160
8161       Set_First_Literal     (Def_Id, First_Literal (Base_Type (T)));
8162
8163       Set_Etype             (Def_Id, Base_Type         (T));
8164       Set_Size_Info         (Def_Id,                   (T));
8165       Set_First_Rep_Item    (Def_Id, First_Rep_Item    (T));
8166       Set_Is_Character_Type (Def_Id, Is_Character_Type (T));
8167
8168       Set_Scalar_Range_For_Subtype (Def_Id, Range_Expression (C), T);
8169
8170       Set_Discrete_RM_Size (Def_Id);
8171    end Constrain_Enumeration;
8172
8173    ----------------------
8174    -- Constrain_Float --
8175    ----------------------
8176
8177    procedure Constrain_Float (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id) is
8178       T    : constant Entity_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
8179       C    : Node_Id;
8180       D    : Node_Id;
8181       Rais : Node_Id;
8182
8183    begin
8184       Set_Ekind (Def_Id, E_Floating_Point_Subtype);
8185
8186       Set_Etype          (Def_Id, Base_Type      (T));
8187       Set_Size_Info      (Def_Id,                (T));
8188       Set_First_Rep_Item (Def_Id, First_Rep_Item (T));
8189
8190       --  Process the constraint
8191
8192       C := Constraint (S);
8193
8194       --  Digits constraint present
8195
8196       if Nkind (C) = N_Digits_Constraint then
8197          if Warn_On_Obsolescent_Feature then
8198             Error_Msg_N
8199               ("subtype digits constraint is an " &
8200                "obsolescent feature ('R'M 'J.3(8))?", C);
8201          end if;
8202
8203          D := Digits_Expression (C);
8204          Analyze_And_Resolve (D, Any_Integer);
8205          Check_Digits_Expression (D);
8206          Set_Digits_Value (Def_Id, Expr_Value (D));
8207
8208          --  Check that digits value is in range. Obviously we can do this
8209          --  at compile time, but it is strictly a runtime check, and of
8210          --  course there is an ACVC test that checks this!
8211
8212          if Digits_Value (Def_Id) > Digits_Value (T) then
8213             Error_Msg_Uint_1 := Digits_Value (T);
8214             Error_Msg_N ("?digits value is too large, maximum is ^", D);
8215             Rais :=
8216               Make_Raise_Constraint_Error (Sloc (D),
8217                 Reason => CE_Range_Check_Failed);
8218             Insert_Action (Declaration_Node (Def_Id), Rais);
8219          end if;
8220
8221          C := Range_Constraint (C);
8222
8223       --  No digits constraint present
8224
8225       else
8226          Set_Digits_Value (Def_Id, Digits_Value (T));
8227       end if;
8228
8229       --  Range constraint present
8230
8231       if Nkind (C) = N_Range_Constraint then
8232          Set_Scalar_Range_For_Subtype (Def_Id, Range_Expression (C), T);
8233
8234       --  No range constraint present
8235
8236       else
8237          pragma Assert (No (C));
8238          Set_Scalar_Range (Def_Id, Scalar_Range (T));
8239       end if;
8240
8241       Set_Is_Constrained (Def_Id);
8242    end Constrain_Float;
8243
8244    ---------------------
8245    -- Constrain_Index --
8246    ---------------------
8247
8248    procedure Constrain_Index
8249      (Index        : Node_Id;
8250       S            : Node_Id;
8251       Related_Nod  : Node_Id;
8252       Related_Id   : Entity_Id;
8253       Suffix       : Character;
8254       Suffix_Index : Nat)
8255    is
8256       Def_Id : Entity_Id;
8257       R      : Node_Id := Empty;
8258       T      : constant Entity_Id := Etype (Index);
8259
8260    begin
8261       if Nkind (S) = N_Range
8262         or else
8263           (Nkind (S) = N_Attribute_Reference
8264             and then Attribute_Name (S) = Name_Range)
8265       then
8266          --  A Range attribute will transformed into N_Range by Resolve
8267
8268          Analyze (S);
8269          Set_Etype (S, T);
8270          R := S;
8271
8272          Process_Range_Expr_In_Decl (R, T, Empty_List);
8273
8274          if not Error_Posted (S)
8275            and then
8276              (Nkind (S) /= N_Range
8277                or else not Covers (T, (Etype (Low_Bound (S))))
8278                or else not Covers (T, (Etype (High_Bound (S)))))
8279          then
8280             if Base_Type (T) /= Any_Type
8281               and then Etype (Low_Bound (S)) /= Any_Type
8282               and then Etype (High_Bound (S)) /= Any_Type
8283             then
8284                Error_Msg_N ("range expected", S);
8285             end if;
8286          end if;
8287
8288       elsif Nkind (S) = N_Subtype_Indication then
8289
8290          --  The parser has verified that this is a discrete indication
8291
8292          Resolve_Discrete_Subtype_Indication (S, T);
8293          R := Range_Expression (Constraint (S));
8294
8295       elsif Nkind (S) = N_Discriminant_Association then
8296
8297          --  Syntactically valid in subtype indication
8298
8299          Error_Msg_N ("invalid index constraint", S);
8300          Rewrite (S, New_Occurrence_Of (T, Sloc (S)));
8301          return;
8302
8303       --  Subtype_Mark case, no anonymous subtypes to construct
8304
8305       else
8306          Analyze (S);
8307
8308          if Is_Entity_Name (S) then
8309             if not Is_Type (Entity (S)) then
8310                Error_Msg_N ("expect subtype mark for index constraint", S);
8311
8312             elsif Base_Type (Entity (S)) /= Base_Type (T) then
8313                Wrong_Type (S, Base_Type (T));
8314             end if;
8315
8316             return;
8317
8318          else
8319             Error_Msg_N ("invalid index constraint", S);
8320             Rewrite (S, New_Occurrence_Of (T, Sloc (S)));
8321             return;
8322          end if;
8323       end if;
8324
8325       Def_Id :=
8326         Create_Itype (E_Void, Related_Nod, Related_Id, Suffix, Suffix_Index);
8327
8328       Set_Etype (Def_Id, Base_Type (T));
8329
8330       if Is_Modular_Integer_Type (T) then
8331          Set_Ekind (Def_Id, E_Modular_Integer_Subtype);
8332
8333       elsif Is_Integer_Type (T) then
8334          Set_Ekind (Def_Id, E_Signed_Integer_Subtype);
8335
8336       else
8337          Set_Ekind (Def_Id, E_Enumeration_Subtype);
8338          Set_Is_Character_Type (Def_Id, Is_Character_Type (T));
8339       end if;
8340
8341       Set_Size_Info      (Def_Id,                (T));
8342       Set_RM_Size        (Def_Id, RM_Size        (T));
8343       Set_First_Rep_Item (Def_Id, First_Rep_Item (T));
8344
8345       Set_Scalar_Range   (Def_Id, R);
8346
8347       Set_Etype (S, Def_Id);
8348       Set_Discrete_RM_Size (Def_Id);
8349    end Constrain_Index;
8350
8351    -----------------------
8352    -- Constrain_Integer --
8353    -----------------------
8354
8355    procedure Constrain_Integer (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id) is
8356       T : constant Entity_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
8357       C : constant Node_Id   := Constraint (S);
8358
8359    begin
8360       Set_Scalar_Range_For_Subtype (Def_Id, Range_Expression (C), T);
8361
8362       if Is_Modular_Integer_Type (T) then
8363          Set_Ekind (Def_Id, E_Modular_Integer_Subtype);
8364       else
8365          Set_Ekind (Def_Id, E_Signed_Integer_Subtype);
8366       end if;
8367
8368       Set_Etype            (Def_Id, Base_Type        (T));
8369       Set_Size_Info        (Def_Id,                  (T));
8370       Set_First_Rep_Item   (Def_Id, First_Rep_Item   (T));
8371       Set_Discrete_RM_Size (Def_Id);
8372    end Constrain_Integer;
8373
8374    ------------------------------
8375    -- Constrain_Ordinary_Fixed --
8376    ------------------------------
8377
8378    procedure Constrain_Ordinary_Fixed (Def_Id : Node_Id; S : Node_Id) is
8379       T    : constant Entity_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
8380       C    : Node_Id;
8381       D    : Node_Id;
8382       Rais : Node_Id;
8383
8384    begin
8385       Set_Ekind          (Def_Id, E_Ordinary_Fixed_Point_Subtype);
8386       Set_Etype          (Def_Id, Base_Type        (T));
8387       Set_Size_Info      (Def_Id,                  (T));
8388       Set_First_Rep_Item (Def_Id, First_Rep_Item   (T));
8389       Set_Small_Value    (Def_Id, Small_Value      (T));
8390
8391       --  Process the constraint
8392
8393       C := Constraint (S);
8394
8395       --  Delta constraint present
8396
8397       if Nkind (C) = N_Delta_Constraint then
8398          if Warn_On_Obsolescent_Feature then
8399             Error_Msg_S
8400               ("subtype delta constraint is an " &
8401                "obsolescent feature ('R'M 'J.3(7))?");
8402          end if;
8403
8404          D := Delta_Expression (C);
8405          Analyze_And_Resolve (D, Any_Real);
8406          Check_Delta_Expression (D);
8407          Set_Delta_Value (Def_Id, Expr_Value_R (D));
8408
8409          --  Check that delta value is in range. Obviously we can do this
8410          --  at compile time, but it is strictly a runtime check, and of
8411          --  course there is an ACVC test that checks this!
8412
8413          if Delta_Value (Def_Id) < Delta_Value (T) then
8414             Error_Msg_N ("?delta value is too small", D);
8415             Rais :=
8416               Make_Raise_Constraint_Error (Sloc (D),
8417                 Reason => CE_Range_Check_Failed);
8418             Insert_Action (Declaration_Node (Def_Id), Rais);
8419          end if;
8420
8421          C := Range_Constraint (C);
8422
8423       --  No delta constraint present
8424
8425       else
8426          Set_Delta_Value (Def_Id, Delta_Value (T));
8427       end if;
8428
8429       --  Range constraint present
8430
8431       if Nkind (C) = N_Range_Constraint then
8432          Set_Scalar_Range_For_Subtype (Def_Id, Range_Expression (C), T);
8433
8434       --  No range constraint present
8435
8436       else
8437          pragma Assert (No (C));
8438          Set_Scalar_Range (Def_Id, Scalar_Range (T));
8439
8440       end if;
8441
8442       Set_Discrete_RM_Size (Def_Id);
8443
8444       --  Unconditionally delay the freeze, since we cannot set size
8445       --  information in all cases correctly until the freeze point.
8446
8447       Set_Has_Delayed_Freeze (Def_Id);
8448    end Constrain_Ordinary_Fixed;
8449
8450    ---------------------------
8451    -- Convert_Scalar_Bounds --
8452    ---------------------------
8453
8454    procedure Convert_Scalar_Bounds
8455      (N            : Node_Id;
8456       Parent_Type  : Entity_Id;
8457       Derived_Type : Entity_Id;
8458       Loc          : Source_Ptr)
8459    is
8460       Implicit_Base : constant Entity_Id := Base_Type (Derived_Type);
8461
8462       Lo  : Node_Id;
8463       Hi  : Node_Id;
8464       Rng : Node_Id;
8465
8466    begin
8467       Lo := Build_Scalar_Bound
8468               (Type_Low_Bound (Derived_Type),
8469                Parent_Type, Implicit_Base);
8470
8471       Hi := Build_Scalar_Bound
8472               (Type_High_Bound (Derived_Type),
8473                Parent_Type, Implicit_Base);
8474
8475       Rng :=
8476         Make_Range (Loc,
8477           Low_Bound  => Lo,
8478           High_Bound => Hi);
8479
8480       Set_Includes_Infinities (Rng, Has_Infinities (Derived_Type));
8481
8482       Set_Parent (Rng, N);
8483       Set_Scalar_Range (Derived_Type, Rng);
8484
8485       --  Analyze the bounds
8486
8487       Analyze_And_Resolve (Lo, Implicit_Base);
8488       Analyze_And_Resolve (Hi, Implicit_Base);
8489
8490       --  Analyze the range itself, except that we do not analyze it if
8491       --  the bounds are real literals, and we have a fixed-point type.
8492       --  The reason for this is that we delay setting the bounds in this
8493       --  case till we know the final Small and Size values (see circuit
8494       --  in Freeze.Freeze_Fixed_Point_Type for further details).
8495
8496       if Is_Fixed_Point_Type (Parent_Type)
8497         and then Nkind (Lo) = N_Real_Literal
8498         and then Nkind (Hi) = N_Real_Literal
8499       then
8500          return;
8501
8502       --  Here we do the analysis of the range
8503
8504       --  Note: we do this manually, since if we do a normal Analyze and
8505       --  Resolve call, there are problems with the conversions used for
8506       --  the derived type range.
8507
8508       else
8509          Set_Etype    (Rng, Implicit_Base);
8510          Set_Analyzed (Rng, True);
8511       end if;
8512    end Convert_Scalar_Bounds;
8513
8514    -------------------
8515    -- Copy_And_Swap --
8516    -------------------
8517
8518    procedure Copy_And_Swap (Priv, Full : Entity_Id) is
8519    begin
8520       --  Initialize new full declaration entity by copying the pertinent
8521       --  fields of the corresponding private declaration entity.
8522
8523       --  We temporarily set Ekind to a value appropriate for a type to
8524       --  avoid assert failures in Einfo from checking for setting type
8525       --  attributes on something that is not a type. Ekind (Priv) is an
8526       --  appropriate choice, since it allowed the attributes to be set
8527       --  in the first place. This Ekind value will be modified later.
8528
8529       Set_Ekind (Full, Ekind (Priv));
8530
8531       --  Also set Etype temporarily to Any_Type, again, in the absence
8532       --  of errors, it will be properly reset, and if there are errors,
8533       --  then we want a value of Any_Type to remain.
8534
8535       Set_Etype (Full, Any_Type);
8536
8537       --  Now start copying attributes
8538
8539       Set_Has_Discriminants          (Full, Has_Discriminants       (Priv));
8540
8541       if Has_Discriminants (Full) then
8542          Set_Discriminant_Constraint (Full, Discriminant_Constraint (Priv));
8543          Set_Stored_Constraint       (Full, Stored_Constraint       (Priv));
8544       end if;
8545
8546       Set_First_Rep_Item             (Full, First_Rep_Item          (Priv));
8547       Set_Homonym                    (Full, Homonym                 (Priv));
8548       Set_Is_Immediately_Visible     (Full, Is_Immediately_Visible  (Priv));
8549       Set_Is_Public                  (Full, Is_Public               (Priv));
8550       Set_Is_Pure                    (Full, Is_Pure                 (Priv));
8551       Set_Is_Tagged_Type             (Full, Is_Tagged_Type          (Priv));
8552
8553       Conditional_Delay              (Full,                          Priv);
8554
8555       if Is_Tagged_Type (Full) then
8556          Set_Primitive_Operations    (Full, Primitive_Operations    (Priv));
8557
8558          if Priv = Base_Type (Priv) then
8559             Set_Class_Wide_Type      (Full, Class_Wide_Type         (Priv));
8560          end if;
8561       end if;
8562
8563       Set_Is_Volatile                (Full, Is_Volatile             (Priv));
8564       Set_Treat_As_Volatile          (Full, Treat_As_Volatile       (Priv));
8565       Set_Scope                      (Full, Scope                   (Priv));
8566       Set_Next_Entity                (Full, Next_Entity             (Priv));
8567       Set_First_Entity               (Full, First_Entity            (Priv));
8568       Set_Last_Entity                (Full, Last_Entity             (Priv));
8569
8570       --  If access types have been recorded for later handling, keep them
8571       --  in the full view so that they get handled when the full view
8572       --  freeze node is expanded.
8573
8574       if Present (Freeze_Node (Priv))
8575         and then Present (Access_Types_To_Process (Freeze_Node (Priv)))
8576       then
8577          Ensure_Freeze_Node (Full);
8578          Set_Access_Types_To_Process
8579            (Freeze_Node (Full),
8580             Access_Types_To_Process (Freeze_Node (Priv)));
8581       end if;
8582
8583       --  Swap the two entities. Now Privat is the full type entity and
8584       --  Full is the private one. They will be swapped back at the end
8585       --  of the private part. This swapping ensures that the entity that
8586       --  is visible in the private part is the full declaration.
8587
8588       Exchange_Entities (Priv, Full);
8589       Append_Entity (Full, Scope (Full));
8590    end Copy_And_Swap;
8591
8592    -------------------------------------
8593    -- Copy_Array_Base_Type_Attributes --
8594    -------------------------------------
8595
8596    procedure Copy_Array_Base_Type_Attributes (T1, T2 : Entity_Id) is
8597    begin
8598       Set_Component_Alignment      (T1, Component_Alignment      (T2));
8599       Set_Component_Type           (T1, Component_Type           (T2));
8600       Set_Component_Size           (T1, Component_Size           (T2));
8601       Set_Has_Controlled_Component (T1, Has_Controlled_Component (T2));
8602       Set_Finalize_Storage_Only    (T1, Finalize_Storage_Only    (T2));
8603       Set_Has_Non_Standard_Rep     (T1, Has_Non_Standard_Rep     (T2));
8604       Set_Has_Task                 (T1, Has_Task                 (T2));
8605       Set_Is_Packed                (T1, Is_Packed                (T2));
8606       Set_Has_Aliased_Components   (T1, Has_Aliased_Components   (T2));
8607       Set_Has_Atomic_Components    (T1, Has_Atomic_Components    (T2));
8608       Set_Has_Volatile_Components  (T1, Has_Volatile_Components  (T2));
8609    end Copy_Array_Base_Type_Attributes;
8610
8611    -----------------------------------
8612    -- Copy_Array_Subtype_Attributes --
8613    -----------------------------------
8614
8615    procedure Copy_Array_Subtype_Attributes (T1, T2 : Entity_Id) is
8616    begin
8617       Set_Size_Info (T1, T2);
8618
8619       Set_First_Index          (T1, First_Index           (T2));
8620       Set_Is_Aliased           (T1, Is_Aliased            (T2));
8621       Set_Is_Atomic            (T1, Is_Atomic             (T2));
8622       Set_Is_Volatile          (T1, Is_Volatile           (T2));
8623       Set_Treat_As_Volatile    (T1, Treat_As_Volatile     (T2));
8624       Set_Is_Constrained       (T1, Is_Constrained        (T2));
8625       Set_Depends_On_Private   (T1, Has_Private_Component (T2));
8626       Set_First_Rep_Item       (T1, First_Rep_Item        (T2));
8627       Set_Convention           (T1, Convention            (T2));
8628       Set_Is_Limited_Composite (T1, Is_Limited_Composite  (T2));
8629       Set_Is_Private_Composite (T1, Is_Private_Composite  (T2));
8630    end Copy_Array_Subtype_Attributes;
8631
8632    -----------------------------------
8633    -- Create_Constrained_Components --
8634    -----------------------------------
8635
8636    procedure Create_Constrained_Components
8637      (Subt        : Entity_Id;
8638       Decl_Node   : Node_Id;
8639       Typ         : Entity_Id;
8640       Constraints : Elist_Id)
8641    is
8642       Loc         : constant Source_Ptr := Sloc (Subt);
8643       Comp_List   : constant Elist_Id   := New_Elmt_List;
8644       Parent_Type : constant Entity_Id  := Etype (Typ);
8645       Assoc_List  : constant List_Id    := New_List;
8646       Discr_Val   : Elmt_Id;
8647       Errors      : Boolean;
8648       New_C       : Entity_Id;
8649       Old_C       : Entity_Id;
8650       Is_Static   : Boolean := True;
8651
8652       procedure Collect_Fixed_Components (Typ : Entity_Id);
8653       --  Collect parent type components that do not appear in a variant part
8654
8655       procedure Create_All_Components;
8656       --  Iterate over Comp_List to create the components of the subtype
8657
8658       function Create_Component (Old_Compon : Entity_Id) return Entity_Id;
8659       --  Creates a new component from Old_Compon, copying all the fields from
8660       --  it, including its Etype, inserts the new component in the Subt entity
8661       --  chain and returns the new component.
8662
8663       function Is_Variant_Record (T : Entity_Id) return Boolean;
8664       --  If true, and discriminants are static, collect only components from
8665       --  variants selected by discriminant values.
8666
8667       ------------------------------
8668       -- Collect_Fixed_Components --
8669       ------------------------------
8670
8671       procedure Collect_Fixed_Components (Typ : Entity_Id) is
8672       begin
8673       --  Build association list for discriminants, and find components of
8674       --  the variant part selected by the values of the discriminants.
8675
8676          Old_C := First_Discriminant (Typ);
8677          Discr_Val := First_Elmt (Constraints);
8678          while Present (Old_C) loop
8679             Append_To (Assoc_List,
8680               Make_Component_Association (Loc,
8681                  Choices    => New_List (New_Occurrence_Of (Old_C, Loc)),
8682                  Expression => New_Copy (Node (Discr_Val))));
8683
8684             Next_Elmt (Discr_Val);
8685             Next_Discriminant (Old_C);
8686          end loop;
8687
8688          --  The tag, and the possible parent and controller components
8689          --  are unconditionally in the subtype.
8690
8691          if Is_Tagged_Type (Typ)
8692            or else Has_Controlled_Component (Typ)
8693          then
8694             Old_C := First_Component (Typ);
8695             while Present (Old_C) loop
8696                if Chars ((Old_C)) = Name_uTag
8697                  or else Chars ((Old_C)) = Name_uParent
8698                  or else Chars ((Old_C)) = Name_uController
8699                then
8700                   Append_Elmt (Old_C, Comp_List);
8701                end if;
8702
8703                Next_Component (Old_C);
8704             end loop;
8705          end if;
8706       end Collect_Fixed_Components;
8707
8708       ---------------------------
8709       -- Create_All_Components --
8710       ---------------------------
8711
8712       procedure Create_All_Components is
8713          Comp : Elmt_Id;
8714
8715       begin
8716          Comp := First_Elmt (Comp_List);
8717          while Present (Comp) loop
8718             Old_C := Node (Comp);
8719             New_C := Create_Component (Old_C);
8720
8721             Set_Etype
8722               (New_C,
8723                Constrain_Component_Type
8724                  (Etype (Old_C), Subt, Decl_Node, Typ, Constraints));
8725             Set_Is_Public (New_C, Is_Public (Subt));
8726
8727             Next_Elmt (Comp);
8728          end loop;
8729       end Create_All_Components;
8730
8731       ----------------------
8732       -- Create_Component --
8733       ----------------------
8734
8735       function Create_Component (Old_Compon : Entity_Id) return Entity_Id is
8736          New_Compon : constant Entity_Id := New_Copy (Old_Compon);
8737
8738       begin
8739          --  Set the parent so we have a proper link for freezing etc. This
8740          --  is not a real parent pointer, since of course our parent does
8741          --  not own up to us and reference us, we are an illegitimate
8742          --  child of the original parent!
8743
8744          Set_Parent (New_Compon, Parent (Old_Compon));
8745
8746          --  We do not want this node marked as Comes_From_Source, since
8747          --  otherwise it would get first class status and a separate
8748          --  cross-reference line would be generated. Illegitimate
8749          --  children do not rate such recognition.
8750
8751          Set_Comes_From_Source (New_Compon, False);
8752
8753          --  But it is a real entity, and a birth certificate must be
8754          --  properly registered by entering it into the entity list.
8755
8756          Enter_Name (New_Compon);
8757          return New_Compon;
8758       end Create_Component;
8759
8760       -----------------------
8761       -- Is_Variant_Record --
8762       -----------------------
8763
8764       function Is_Variant_Record (T : Entity_Id) return Boolean is
8765       begin
8766          return Nkind (Parent (T)) = N_Full_Type_Declaration
8767            and then Nkind (Type_Definition (Parent (T))) = N_Record_Definition
8768            and then Present (Component_List (Type_Definition (Parent (T))))
8769            and then Present (
8770              Variant_Part (Component_List (Type_Definition (Parent (T)))));
8771       end Is_Variant_Record;
8772
8773    --  Start of processing for Create_Constrained_Components
8774
8775    begin
8776       pragma Assert (Subt /= Base_Type (Subt));
8777       pragma Assert (Typ = Base_Type (Typ));
8778
8779       Set_First_Entity (Subt, Empty);
8780       Set_Last_Entity  (Subt, Empty);
8781
8782       --  Check whether constraint is fully static, in which case we can
8783       --  optimize the list of components.
8784
8785       Discr_Val := First_Elmt (Constraints);
8786       while Present (Discr_Val) loop
8787          if not Is_OK_Static_Expression (Node (Discr_Val)) then
8788             Is_Static := False;
8789             exit;
8790          end if;
8791
8792          Next_Elmt (Discr_Val);
8793       end loop;
8794
8795       New_Scope (Subt);
8796
8797       --  Inherit the discriminants of the parent type
8798
8799       Old_C := First_Discriminant (Typ);
8800       while Present (Old_C) loop
8801          New_C := Create_Component (Old_C);
8802          Set_Is_Public (New_C, Is_Public (Subt));
8803          Next_Discriminant (Old_C);
8804       end loop;
8805
8806       if Is_Static
8807         and then Is_Variant_Record (Typ)
8808       then
8809          Collect_Fixed_Components (Typ);
8810
8811          Gather_Components (
8812            Typ,
8813            Component_List (Type_Definition (Parent (Typ))),
8814            Governed_By   => Assoc_List,
8815            Into          => Comp_List,
8816            Report_Errors => Errors);
8817          pragma Assert (not Errors);
8818
8819          Create_All_Components;
8820
8821       --  If the subtype declaration is created for a tagged type derivation
8822       --  with constraints, we retrieve the record definition of the parent
8823       --  type to select the components of the proper variant.
8824
8825       elsif Is_Static
8826         and then Is_Tagged_Type (Typ)
8827         and then Nkind (Parent (Typ)) = N_Full_Type_Declaration
8828         and then
8829           Nkind (Type_Definition (Parent (Typ))) = N_Derived_Type_Definition
8830         and then Is_Variant_Record (Parent_Type)
8831       then
8832          Collect_Fixed_Components (Typ);
8833
8834          Gather_Components (
8835            Typ,
8836            Component_List (Type_Definition (Parent (Parent_Type))),
8837            Governed_By   => Assoc_List,
8838            Into          => Comp_List,
8839            Report_Errors => Errors);
8840          pragma Assert (not Errors);
8841
8842          --  If the tagged derivation has a type extension, collect all the
8843          --  new components therein.
8844
8845          if Present
8846               (Record_Extension_Part (Type_Definition (Parent (Typ))))
8847          then
8848             Old_C := First_Component (Typ);
8849             while Present (Old_C) loop
8850                if Original_Record_Component (Old_C) = Old_C
8851                 and then Chars (Old_C) /= Name_uTag
8852                 and then Chars (Old_C) /= Name_uParent
8853                 and then Chars (Old_C) /= Name_uController
8854                then
8855                   Append_Elmt (Old_C, Comp_List);
8856                end if;
8857
8858                Next_Component (Old_C);
8859             end loop;
8860          end if;
8861
8862          Create_All_Components;
8863
8864       else
8865          --  If the discriminants are not static, or if this is a multi-level
8866          --  type extension, we have to include all the components of the
8867          --  parent type.
8868
8869          Old_C := First_Component (Typ);
8870          while Present (Old_C) loop
8871             New_C := Create_Component (Old_C);
8872
8873             Set_Etype
8874               (New_C,
8875                Constrain_Component_Type
8876                  (Etype (Old_C), Subt, Decl_Node, Typ, Constraints));
8877             Set_Is_Public (New_C, Is_Public (Subt));
8878
8879             Next_Component (Old_C);
8880          end loop;
8881       end if;
8882
8883       End_Scope;
8884    end Create_Constrained_Components;
8885
8886    ------------------------------------------
8887    -- Decimal_Fixed_Point_Type_Declaration --
8888    ------------------------------------------
8889
8890    procedure Decimal_Fixed_Point_Type_Declaration
8891      (T   : Entity_Id;
8892       Def : Node_Id)
8893    is
8894       Loc           : constant Source_Ptr := Sloc (Def);
8895       Digs_Expr     : constant Node_Id    := Digits_Expression (Def);
8896       Delta_Expr    : constant Node_Id    := Delta_Expression (Def);
8897       Implicit_Base : Entity_Id;
8898       Digs_Val      : Uint;
8899       Delta_Val     : Ureal;
8900       Scale_Val     : Uint;
8901       Bound_Val     : Ureal;
8902
8903    --  Start of processing for Decimal_Fixed_Point_Type_Declaration
8904
8905    begin
8906       Check_Restriction (No_Fixed_Point, Def);
8907
8908       --  Create implicit base type
8909
8910       Implicit_Base :=
8911         Create_Itype (E_Decimal_Fixed_Point_Type, Parent (Def), T, 'B');
8912       Set_Etype (Implicit_Base, Implicit_Base);
8913
8914       --  Analyze and process delta expression
8915
8916       Analyze_And_Resolve (Delta_Expr, Universal_Real);
8917
8918       Check_Delta_Expression (Delta_Expr);
8919       Delta_Val := Expr_Value_R (Delta_Expr);
8920
8921       --  Check delta is power of 10, and determine scale value from it
8922
8923       declare
8924          Val : Ureal := Delta_Val;
8925
8926       begin
8927          Scale_Val := Uint_0;
8928
8929          if Val < Ureal_1 then
8930             while Val < Ureal_1 loop
8931                Val := Val * Ureal_10;
8932                Scale_Val := Scale_Val + 1;
8933             end loop;
8934
8935             if Scale_Val > 18 then
8936                Error_Msg_N ("scale exceeds maximum value of 18", Def);
8937                Scale_Val := UI_From_Int (+18);
8938             end if;
8939
8940          else
8941             while Val > Ureal_1 loop
8942                Val := Val / Ureal_10;
8943                Scale_Val := Scale_Val - 1;
8944             end loop;
8945
8946             if Scale_Val < -18 then
8947                Error_Msg_N ("scale is less than minimum value of -18", Def);
8948                Scale_Val := UI_From_Int (-18);
8949             end if;
8950          end if;
8951
8952          if Val /= Ureal_1 then
8953             Error_Msg_N ("delta expression must be a power of 10", Def);
8954             Delta_Val := Ureal_10 ** (-Scale_Val);
8955          end if;
8956       end;
8957
8958       --  Set delta, scale and small (small = delta for decimal type)
8959
8960       Set_Delta_Value (Implicit_Base, Delta_Val);
8961       Set_Scale_Value (Implicit_Base, Scale_Val);
8962       Set_Small_Value (Implicit_Base, Delta_Val);
8963
8964       --  Analyze and process digits expression
8965
8966       Analyze_And_Resolve (Digs_Expr, Any_Integer);
8967       Check_Digits_Expression (Digs_Expr);
8968       Digs_Val := Expr_Value (Digs_Expr);
8969
8970       if Digs_Val > 18 then
8971          Digs_Val := UI_From_Int (+18);
8972          Error_Msg_N ("digits value out of range, maximum is 18", Digs_Expr);
8973       end if;
8974
8975       Set_Digits_Value (Implicit_Base, Digs_Val);
8976       Bound_Val := UR_From_Uint (10 ** Digs_Val - 1) * Delta_Val;
8977
8978       --  Set range of base type from digits value for now. This will be
8979       --  expanded to represent the true underlying base range by Freeze.
8980
8981       Set_Fixed_Range (Implicit_Base, Loc, -Bound_Val, Bound_Val);
8982
8983       --  Set size to zero for now, size will be set at freeze time. We have
8984       --  to do this for ordinary fixed-point, because the size depends on
8985       --  the specified small, and we might as well do the same for decimal
8986       --  fixed-point.
8987
8988       Init_Size_Align (Implicit_Base);
8989
8990       --  If there are bounds given in the declaration use them as the
8991       --  bounds of the first named subtype.
8992
8993       if Present (Real_Range_Specification (Def)) then
8994          declare
8995             RRS      : constant Node_Id := Real_Range_Specification (Def);
8996             Low      : constant Node_Id := Low_Bound (RRS);
8997             High     : constant Node_Id := High_Bound (RRS);
8998             Low_Val  : Ureal;
8999             High_Val : Ureal;
9000
9001          begin
9002             Analyze_And_Resolve (Low, Any_Real);
9003             Analyze_And_Resolve (High, Any_Real);
9004             Check_Real_Bound (Low);
9005             Check_Real_Bound (High);
9006             Low_Val := Expr_Value_R (Low);
9007             High_Val := Expr_Value_R (High);
9008
9009             if Low_Val < (-Bound_Val) then
9010                Error_Msg_N
9011                  ("range low bound too small for digits value", Low);
9012                Low_Val := -Bound_Val;
9013             end if;
9014
9015             if High_Val > Bound_Val then
9016                Error_Msg_N
9017                  ("range high bound too large for digits value", High);
9018                High_Val := Bound_Val;
9019             end if;
9020
9021             Set_Fixed_Range (T, Loc, Low_Val, High_Val);
9022          end;
9023
9024       --  If no explicit range, use range that corresponds to given
9025       --  digits value. This will end up as the final range for the
9026       --  first subtype.
9027
9028       else
9029          Set_Fixed_Range (T, Loc, -Bound_Val, Bound_Val);
9030       end if;
9031
9032       --  Complete entity for first subtype
9033
9034       Set_Ekind          (T, E_Decimal_Fixed_Point_Subtype);
9035       Set_Etype          (T, Implicit_Base);
9036       Set_Size_Info      (T, Implicit_Base);
9037       Set_First_Rep_Item (T, First_Rep_Item (Implicit_Base));
9038       Set_Digits_Value   (T, Digs_Val);
9039       Set_Delta_Value    (T, Delta_Val);
9040       Set_Small_Value    (T, Delta_Val);
9041       Set_Scale_Value    (T, Scale_Val);
9042       Set_Is_Constrained (T);
9043    end Decimal_Fixed_Point_Type_Declaration;
9044
9045    -----------------------
9046    -- Derive_Subprogram --
9047    -----------------------
9048
9049    procedure Derive_Subprogram
9050      (New_Subp     : in out Entity_Id;
9051       Parent_Subp  : Entity_Id;
9052       Derived_Type : Entity_Id;
9053       Parent_Type  : Entity_Id;
9054       Actual_Subp  : Entity_Id := Empty)
9055    is
9056       Formal       : Entity_Id;
9057       New_Formal   : Entity_Id;
9058       Visible_Subp : Entity_Id := Parent_Subp;
9059
9060       function Is_Private_Overriding return Boolean;
9061       --  If Subp is a private overriding of a visible operation, the in-
9062       --  herited operation derives from the overridden op (even though
9063       --  its body is the overriding one) and the inherited operation is
9064       --  visible now. See sem_disp to see the details of the handling of
9065       --  the overridden subprogram, which is removed from the list of
9066       --  primitive operations of the type. The overridden subprogram is
9067       --  saved locally in Visible_Subp, and used to diagnose abstract
9068       --  operations that need overriding in the derived type.
9069
9070       procedure Replace_Type (Id, New_Id : Entity_Id);
9071       --  When the type is an anonymous access type, create a new access type
9072       --  designating the derived type.
9073
9074       procedure Set_Derived_Name;
9075       --  This procedure sets the appropriate Chars name for New_Subp. This
9076       --  is normally just a copy of the parent name. An exception arises for
9077       --  type support subprograms, where the name is changed to reflect the
9078       --  name of the derived type, e.g. if type foo is derived from type bar,
9079       --  then a procedure barDA is derived with a name fooDA.
9080
9081       ---------------------------
9082       -- Is_Private_Overriding --
9083       ---------------------------
9084
9085       function Is_Private_Overriding return Boolean is
9086          Prev : Entity_Id;
9087
9088       begin
9089          --  The visible operation that is overriden is a homonym of
9090          --  the parent subprogram. We scan the homonym chain to find
9091          --  the one whose alias is the subprogram we are deriving.
9092
9093          Prev := Homonym (Parent_Subp);
9094          while Present (Prev) loop
9095             if Is_Dispatching_Operation (Parent_Subp)
9096               and then Present (Prev)
9097               and then Ekind (Prev) = Ekind (Parent_Subp)
9098               and then Alias (Prev) = Parent_Subp
9099               and then Scope (Parent_Subp) = Scope (Prev)
9100               and then not Is_Hidden (Prev)
9101             then
9102                Visible_Subp := Prev;
9103                return True;
9104             end if;
9105
9106             Prev := Homonym (Prev);
9107          end loop;
9108
9109          return False;
9110       end Is_Private_Overriding;
9111
9112       ------------------
9113       -- Replace_Type --
9114       ------------------
9115
9116       procedure Replace_Type (Id, New_Id : Entity_Id) is
9117          Acc_Type : Entity_Id;
9118          IR       : Node_Id;
9119          Par      : constant Node_Id := Parent (Derived_Type);
9120
9121       begin
9122          --  When the type is an anonymous access type, create a new access
9123          --  type designating the derived type. This itype must be elaborated
9124          --  at the point of the derivation, not on subsequent calls that may
9125          --  be out of the proper scope for Gigi, so we insert a reference to
9126          --  it after the derivation.
9127
9128          if Ekind (Etype (Id)) = E_Anonymous_Access_Type then
9129             declare
9130                Desig_Typ : Entity_Id := Designated_Type (Etype (Id));
9131
9132             begin
9133                if Ekind (Desig_Typ) = E_Record_Type_With_Private
9134                  and then Present (Full_View (Desig_Typ))
9135                  and then not Is_Private_Type (Parent_Type)
9136                then
9137                   Desig_Typ := Full_View (Desig_Typ);
9138                end if;
9139
9140                if Base_Type (Desig_Typ) = Base_Type (Parent_Type) then
9141                   Acc_Type := New_Copy (Etype (Id));
9142                   Set_Etype (Acc_Type, Acc_Type);
9143                   Set_Scope (Acc_Type, New_Subp);
9144
9145                   --  Compute size of anonymous access type
9146
9147                   if Is_Array_Type (Desig_Typ)
9148                     and then not Is_Constrained (Desig_Typ)
9149                   then
9150                      Init_Size (Acc_Type, 2 * System_Address_Size);
9151                   else
9152                      Init_Size (Acc_Type, System_Address_Size);
9153                   end if;
9154
9155                   Init_Alignment (Acc_Type);
9156                   Set_Directly_Designated_Type (Acc_Type, Derived_Type);
9157
9158                   Set_Etype (New_Id, Acc_Type);
9159                   Set_Scope (New_Id, New_Subp);
9160
9161                   --  Create a reference to it
9162
9163                   IR := Make_Itype_Reference (Sloc (Parent (Derived_Type)));
9164                   Set_Itype (IR, Acc_Type);
9165                   Insert_After (Parent (Derived_Type), IR);
9166
9167                else
9168                   Set_Etype (New_Id, Etype (Id));
9169                end if;
9170             end;
9171
9172          elsif Base_Type (Etype (Id)) = Base_Type (Parent_Type)
9173            or else
9174              (Ekind (Etype (Id)) = E_Record_Type_With_Private
9175                and then Present (Full_View (Etype (Id)))
9176                and then
9177                  Base_Type (Full_View (Etype (Id))) = Base_Type (Parent_Type))
9178          then
9179             --  Constraint checks on formals are generated during expansion,
9180             --  based on the signature of the original subprogram. The bounds
9181             --  of the derived type are not relevant, and thus we can use
9182             --  the base type for the formals. However, the return type may be
9183             --  used in a context that requires that the proper static bounds
9184             --  be used (a case statement, for example)  and for those cases
9185             --  we must use the derived type (first subtype), not its base.
9186
9187             --  If the derived_type_definition has no constraints, we know that
9188             --  the derived type has the same constraints as the first subtype
9189             --  of the parent, and we can also use it rather than its base,
9190             --  which can lead to more efficient code.
9191
9192             if Etype (Id) = Parent_Type then
9193                if Is_Scalar_Type (Parent_Type)
9194                  and then
9195                    Subtypes_Statically_Compatible (Parent_Type, Derived_Type)
9196                then
9197                   Set_Etype (New_Id, Derived_Type);
9198
9199                elsif Nkind (Par) = N_Full_Type_Declaration
9200                  and then
9201                    Nkind (Type_Definition (Par)) = N_Derived_Type_Definition
9202                  and then
9203                    Is_Entity_Name
9204                      (Subtype_Indication (Type_Definition (Par)))
9205                then
9206                   Set_Etype (New_Id, Derived_Type);
9207
9208                else
9209                   Set_Etype (New_Id, Base_Type (Derived_Type));
9210                end if;
9211
9212             else
9213                Set_Etype (New_Id, Base_Type (Derived_Type));
9214             end if;
9215
9216          else
9217             Set_Etype (New_Id, Etype (Id));
9218          end if;
9219       end Replace_Type;
9220
9221       ----------------------
9222       -- Set_Derived_Name --
9223       ----------------------
9224
9225       procedure Set_Derived_Name is
9226          Nm : constant TSS_Name_Type := Get_TSS_Name (Parent_Subp);
9227       begin
9228          if Nm = TSS_Null then
9229             Set_Chars (New_Subp, Chars (Parent_Subp));
9230          else
9231             Set_Chars (New_Subp, Make_TSS_Name (Base_Type (Derived_Type), Nm));
9232          end if;
9233       end Set_Derived_Name;
9234
9235    --  Start of processing for Derive_Subprogram
9236
9237    begin
9238       New_Subp :=
9239          New_Entity (Nkind (Parent_Subp), Sloc (Derived_Type));
9240       Set_Ekind (New_Subp, Ekind (Parent_Subp));
9241
9242       --  Check whether the inherited subprogram is a private operation that
9243       --  should be inherited but not yet made visible. Such subprograms can
9244       --  become visible at a later point (e.g., the private part of a public
9245       --  child unit) via Declare_Inherited_Private_Subprograms. If the
9246       --  following predicate is true, then this is not such a private
9247       --  operation and the subprogram simply inherits the name of the parent
9248       --  subprogram. Note the special check for the names of controlled
9249       --  operations, which are currently exempted from being inherited with
9250       --  a hidden name because they must be findable for generation of
9251       --  implicit run-time calls.
9252
9253       if not Is_Hidden (Parent_Subp)
9254         or else Is_Internal (Parent_Subp)
9255         or else Is_Private_Overriding
9256         or else Is_Internal_Name (Chars (Parent_Subp))
9257         or else Chars (Parent_Subp) = Name_Initialize
9258         or else Chars (Parent_Subp) = Name_Adjust
9259         or else Chars (Parent_Subp) = Name_Finalize
9260       then
9261          Set_Derived_Name;
9262
9263       --  If parent is hidden, this can be a regular derivation if the
9264       --  parent is immediately visible in a non-instantiating context,
9265       --  or if we are in the private part of an instance. This test
9266       --  should still be refined ???
9267
9268       --  The test for In_Instance_Not_Visible avoids inheriting the
9269       --  derived operation as a non-visible operation in cases where
9270       --  the parent subprogram might not be visible now, but was
9271       --  visible within the original generic, so it would be wrong
9272       --  to make the inherited subprogram non-visible now. (Not
9273       --  clear if this test is fully correct; are there any cases
9274       --  where we should declare the inherited operation as not
9275       --  visible to avoid it being overridden, e.g., when the
9276       --  parent type is a generic actual with private primitives ???)
9277
9278       --  (they should be treated the same as other private inherited
9279       --  subprograms, but it's not clear how to do this cleanly). ???
9280
9281       elsif (In_Open_Scopes (Scope (Base_Type (Parent_Type)))
9282               and then Is_Immediately_Visible (Parent_Subp)
9283               and then not In_Instance)
9284         or else In_Instance_Not_Visible
9285       then
9286          Set_Derived_Name;
9287
9288       --  The type is inheriting a private operation, so enter
9289       --  it with a special name so it can't be overridden.
9290
9291       else
9292          Set_Chars (New_Subp, New_External_Name (Chars (Parent_Subp), 'P'));
9293       end if;
9294
9295       Set_Parent (New_Subp, Parent (Derived_Type));
9296       Replace_Type (Parent_Subp, New_Subp);
9297       Conditional_Delay (New_Subp, Parent_Subp);
9298
9299       Formal := First_Formal (Parent_Subp);
9300       while Present (Formal) loop
9301          New_Formal := New_Copy (Formal);
9302
9303          --  Normally we do not go copying parents, but in the case of
9304          --  formals, we need to link up to the declaration (which is
9305          --  the parameter specification), and it is fine to link up to
9306          --  the original formal's parameter specification in this case.
9307
9308          Set_Parent (New_Formal, Parent (Formal));
9309
9310          Append_Entity (New_Formal, New_Subp);
9311
9312          Replace_Type (Formal, New_Formal);
9313          Next_Formal (Formal);
9314       end loop;
9315
9316       --  If this derivation corresponds to a tagged generic actual, then
9317       --  primitive operations rename those of the actual. Otherwise the
9318       --  primitive operations rename those of the parent type, If the
9319       --  parent renames an intrinsic operator, so does the new subprogram.
9320       --  We except concatenation, which is always properly typed, and does
9321       --  not get expanded as other intrinsic operations.
9322
9323       if No (Actual_Subp) then
9324          if Is_Intrinsic_Subprogram (Parent_Subp) then
9325             Set_Is_Intrinsic_Subprogram (New_Subp);
9326
9327             if Present (Alias (Parent_Subp))
9328               and then Chars (Parent_Subp) /= Name_Op_Concat
9329             then
9330                Set_Alias (New_Subp, Alias (Parent_Subp));
9331             else
9332                Set_Alias (New_Subp, Parent_Subp);
9333             end if;
9334
9335          else
9336             Set_Alias (New_Subp, Parent_Subp);
9337          end if;
9338
9339       else
9340          Set_Alias (New_Subp, Actual_Subp);
9341       end if;
9342
9343       --  Derived subprograms of a tagged type must inherit the convention
9344       --  of the parent subprogram (a requirement of AI-117). Derived
9345       --  subprograms of untagged types simply get convention Ada by default.
9346
9347       if Is_Tagged_Type (Derived_Type) then
9348          Set_Convention  (New_Subp, Convention  (Parent_Subp));
9349       end if;
9350
9351       Set_Is_Imported (New_Subp, Is_Imported (Parent_Subp));
9352       Set_Is_Exported (New_Subp, Is_Exported (Parent_Subp));
9353
9354       if Ekind (Parent_Subp) = E_Procedure then
9355          Set_Is_Valued_Procedure
9356            (New_Subp, Is_Valued_Procedure (Parent_Subp));
9357       end if;
9358
9359       --  A derived function with a controlling result is abstract.
9360       --  If the Derived_Type is a nonabstract formal generic derived
9361       --  type, then inherited operations are not abstract: check is
9362       --  done at instantiation time. If the derivation is for a generic
9363       --  actual, the function is not abstract unless the actual is.
9364
9365       if Is_Generic_Type (Derived_Type)
9366         and then not Is_Abstract (Derived_Type)
9367       then
9368          null;
9369
9370       elsif Is_Abstract (Alias (New_Subp))
9371         or else (Is_Tagged_Type (Derived_Type)
9372                    and then Etype (New_Subp) = Derived_Type
9373                    and then No (Actual_Subp))
9374       then
9375          Set_Is_Abstract (New_Subp);
9376
9377       --  Finally, if the parent type is abstract  we must verify that all
9378       --  inherited operations are either non-abstract or overridden, or
9379       --  that the derived type itself is abstract (this check is performed
9380       --  at the end of a package declaration, in Check_Abstract_Overriding).
9381       --  A private overriding in the parent type will not be visible in the
9382       --  derivation if we are not in an inner package or in a child unit of
9383       --  the parent type, in which case the abstractness of the inherited
9384       --  operation is carried to the new subprogram.
9385
9386       elsif Is_Abstract (Parent_Type)
9387         and then not In_Open_Scopes (Scope (Parent_Type))
9388         and then Is_Private_Overriding
9389         and then Is_Abstract (Visible_Subp)
9390       then
9391          Set_Alias (New_Subp, Visible_Subp);
9392          Set_Is_Abstract (New_Subp);
9393       end if;
9394
9395       New_Overloaded_Entity (New_Subp, Derived_Type);
9396
9397       --  Check for case of a derived subprogram for the instantiation
9398       --  of a formal derived tagged type, if so mark the subprogram as
9399       --  dispatching and inherit the dispatching attributes of the
9400       --  parent subprogram. The derived subprogram is effectively a
9401       --  renaming of the actual subprogram, so it needs to have the
9402       --  same attributes as the actual.
9403
9404       if Present (Actual_Subp)
9405         and then Is_Dispatching_Operation (Parent_Subp)
9406       then
9407          Set_Is_Dispatching_Operation (New_Subp);
9408          if Present (DTC_Entity (Parent_Subp)) then
9409             Set_DTC_Entity (New_Subp, DTC_Entity (Parent_Subp));
9410             Set_DT_Position (New_Subp, DT_Position (Parent_Subp));
9411          end if;
9412       end if;
9413
9414       --  Indicate that a derived subprogram does not require a body
9415       --  and that it does not require processing of default expressions.
9416
9417       Set_Has_Completion (New_Subp);
9418       Set_Default_Expressions_Processed (New_Subp);
9419
9420       if Ekind (New_Subp) = E_Function then
9421          Set_Mechanism (New_Subp, Mechanism (Parent_Subp));
9422       end if;
9423    end Derive_Subprogram;
9424
9425    ------------------------
9426    -- Derive_Subprograms --
9427    ------------------------
9428
9429    procedure Derive_Subprograms
9430      (Parent_Type    : Entity_Id;
9431       Derived_Type   : Entity_Id;
9432       Generic_Actual : Entity_Id := Empty)
9433    is
9434       Op_List     : constant Elist_Id :=
9435                       Collect_Primitive_Operations (Parent_Type);
9436       Act_List    : Elist_Id;
9437       Act_Elmt    : Elmt_Id;
9438       Elmt        : Elmt_Id;
9439       Subp        : Entity_Id;
9440       New_Subp    : Entity_Id := Empty;
9441       Parent_Base : Entity_Id;
9442
9443    begin
9444       if Ekind (Parent_Type) = E_Record_Type_With_Private
9445         and then Has_Discriminants (Parent_Type)
9446         and then Present (Full_View (Parent_Type))
9447       then
9448          Parent_Base := Full_View (Parent_Type);
9449       else
9450          Parent_Base := Parent_Type;
9451       end if;
9452
9453       if Present (Generic_Actual) then
9454          Act_List := Collect_Primitive_Operations (Generic_Actual);
9455          Act_Elmt := First_Elmt (Act_List);
9456       else
9457          Act_Elmt := No_Elmt;
9458       end if;
9459
9460       --  Literals are derived earlier in the process of building the
9461       --  derived type, and are skipped here.
9462
9463       Elmt := First_Elmt (Op_List);
9464       while Present (Elmt) loop
9465          Subp := Node (Elmt);
9466
9467          if Ekind (Subp) /= E_Enumeration_Literal then
9468             if No (Generic_Actual) then
9469                Derive_Subprogram
9470                  (New_Subp, Subp, Derived_Type, Parent_Base);
9471
9472             else
9473                Derive_Subprogram (New_Subp, Subp,
9474                  Derived_Type, Parent_Base, Node (Act_Elmt));
9475                Next_Elmt (Act_Elmt);
9476             end if;
9477          end if;
9478
9479          Next_Elmt (Elmt);
9480       end loop;
9481    end Derive_Subprograms;
9482
9483    --------------------------------
9484    -- Derived_Standard_Character --
9485    --------------------------------
9486
9487    procedure Derived_Standard_Character
9488      (N             : Node_Id;
9489       Parent_Type   : Entity_Id;
9490       Derived_Type  : Entity_Id)
9491    is
9492       Loc           : constant Source_Ptr := Sloc (N);
9493       Def           : constant Node_Id    := Type_Definition (N);
9494       Indic         : constant Node_Id    := Subtype_Indication (Def);
9495       Parent_Base   : constant Entity_Id  := Base_Type (Parent_Type);
9496       Implicit_Base : constant Entity_Id  :=
9497                         Create_Itype
9498                           (E_Enumeration_Type, N, Derived_Type, 'B');
9499
9500       Lo : Node_Id;
9501       Hi : Node_Id;
9502
9503    begin
9504       Discard_Node (Process_Subtype (Indic, N));
9505
9506       Set_Etype     (Implicit_Base, Parent_Base);
9507       Set_Size_Info (Implicit_Base, Root_Type (Parent_Type));
9508       Set_RM_Size   (Implicit_Base, RM_Size (Root_Type (Parent_Type)));
9509
9510       Set_Is_Character_Type  (Implicit_Base, True);
9511       Set_Has_Delayed_Freeze (Implicit_Base);
9512
9513       --  The bounds of the implicit base are the bounds of the parent base.
9514       --  Note that their type is the parent base.
9515
9516       Lo := New_Copy_Tree (Type_Low_Bound  (Parent_Base));
9517       Hi := New_Copy_Tree (Type_High_Bound (Parent_Base));
9518
9519       Set_Scalar_Range (Implicit_Base,
9520         Make_Range (Loc,
9521           Low_Bound  => Lo,
9522           High_Bound => Hi));
9523
9524       Conditional_Delay (Derived_Type, Parent_Type);
9525
9526       Set_Ekind (Derived_Type, E_Enumeration_Subtype);
9527       Set_Etype (Derived_Type, Implicit_Base);
9528       Set_Size_Info         (Derived_Type, Parent_Type);
9529
9530       if Unknown_RM_Size (Derived_Type) then
9531          Set_RM_Size (Derived_Type, RM_Size (Parent_Type));
9532       end if;
9533
9534       Set_Is_Character_Type (Derived_Type, True);
9535
9536       if Nkind (Indic) /= N_Subtype_Indication then
9537
9538          --  If no explicit constraint, the bounds are those
9539          --  of the parent type.
9540
9541          Lo := New_Copy_Tree (Type_Low_Bound  (Parent_Type));
9542          Hi := New_Copy_Tree (Type_High_Bound (Parent_Type));
9543          Set_Scalar_Range (Derived_Type, Make_Range (Loc, Lo, Hi));
9544       end if;
9545
9546       Convert_Scalar_Bounds (N, Parent_Type, Derived_Type, Loc);
9547
9548       --  Because the implicit base is used in the conversion of the bounds,
9549       --  we have to freeze it now. This is similar to what is done for
9550       --  numeric types, and it equally suspicious, but otherwise a non-
9551       --  static bound will have a reference to an unfrozen type, which is
9552       --  rejected by Gigi (???).
9553
9554       Freeze_Before (N, Implicit_Base);
9555    end Derived_Standard_Character;
9556
9557    ------------------------------
9558    -- Derived_Type_Declaration --
9559    ------------------------------
9560
9561    procedure Derived_Type_Declaration
9562      (T             : Entity_Id;
9563       N             : Node_Id;
9564       Is_Completion : Boolean)
9565    is
9566       Def          : constant Node_Id := Type_Definition (N);
9567       Indic        : constant Node_Id := Subtype_Indication (Def);
9568       Extension    : constant Node_Id := Record_Extension_Part (Def);
9569       Parent_Type  : Entity_Id;
9570       Parent_Scope : Entity_Id;
9571       Taggd        : Boolean;
9572
9573    begin
9574       Parent_Type := Find_Type_Of_Subtype_Indic (Indic);
9575
9576       if Parent_Type = Any_Type
9577         or else Etype (Parent_Type) = Any_Type
9578         or else (Is_Class_Wide_Type (Parent_Type)
9579                   and then Etype (Parent_Type) = T)
9580       then
9581          --  If Parent_Type is undefined or illegal, make new type into
9582          --  a subtype of Any_Type, and set a few attributes to prevent
9583          --  cascaded errors. If this is a self-definition, emit error now.
9584
9585          if T = Parent_Type
9586            or else T = Etype (Parent_Type)
9587          then
9588             Error_Msg_N ("type cannot be used in its own definition", Indic);
9589          end if;
9590
9591          Set_Ekind        (T, Ekind (Parent_Type));
9592          Set_Etype        (T, Any_Type);
9593          Set_Scalar_Range (T, Scalar_Range (Any_Type));
9594
9595          if Is_Tagged_Type (T) then
9596             Set_Primitive_Operations (T, New_Elmt_List);
9597          end if;
9598
9599          return;
9600
9601       --  Ada 2005 (AI-231): Static check
9602
9603       elsif Is_Access_Type (Parent_Type)
9604         and then Null_Exclusion_Present (Type_Definition (N))
9605         and then Can_Never_Be_Null (Parent_Type)
9606       then
9607          Error_Msg_N ("(Ada 2005) null exclusion not allowed if parent is "
9608                       & "already non-null", Type_Definition (N));
9609       end if;
9610
9611       --  Only composite types other than array types are allowed to have
9612       --  discriminants.
9613
9614       if Present (Discriminant_Specifications (N))
9615         and then (Is_Elementary_Type (Parent_Type)
9616                   or else Is_Array_Type (Parent_Type))
9617         and then not Error_Posted (N)
9618       then
9619          Error_Msg_N
9620            ("elementary or array type cannot have discriminants",
9621             Defining_Identifier (First (Discriminant_Specifications (N))));
9622          Set_Has_Discriminants (T, False);
9623       end if;
9624
9625       --  In Ada 83, a derived type defined in a package specification cannot
9626       --  be used for further derivation until the end of its visible part.
9627       --  Note that derivation in the private part of the package is allowed.
9628
9629       if Ada_Version = Ada_83
9630         and then Is_Derived_Type (Parent_Type)
9631         and then In_Visible_Part (Scope (Parent_Type))
9632       then
9633          if Ada_Version = Ada_83 and then Comes_From_Source (Indic) then
9634             Error_Msg_N
9635               ("(Ada 83): premature use of type for derivation", Indic);
9636          end if;
9637       end if;
9638
9639       --  Check for early use of incomplete or private type
9640
9641       if Ekind (Parent_Type) = E_Void
9642         or else Ekind (Parent_Type) = E_Incomplete_Type
9643       then
9644          Error_Msg_N ("premature derivation of incomplete type", Indic);
9645          return;
9646
9647       elsif (Is_Incomplete_Or_Private_Type (Parent_Type)
9648               and then not Is_Generic_Type (Parent_Type)
9649               and then not Is_Generic_Type (Root_Type (Parent_Type))
9650               and then not Is_Generic_Actual_Type (Parent_Type))
9651         or else Has_Private_Component (Parent_Type)
9652       then
9653          --  The ancestor type of a formal type can be incomplete, in which
9654          --  case only the operations of the partial view are available in
9655          --  the generic. Subsequent checks may be required when the full
9656          --  view is analyzed, to verify that derivation from a tagged type
9657          --  has an extension.
9658
9659          if Nkind (Original_Node (N)) = N_Formal_Type_Declaration then
9660             null;
9661
9662          elsif No (Underlying_Type (Parent_Type))
9663            or else Has_Private_Component (Parent_Type)
9664          then
9665             Error_Msg_N
9666               ("premature derivation of derived or private type", Indic);
9667
9668             --  Flag the type itself as being in error, this prevents some
9669             --  nasty problems with people looking at the malformed type.
9670
9671             Set_Error_Posted (T);
9672
9673          --  Check that within the immediate scope of an untagged partial
9674          --  view it's illegal to derive from the partial view if the
9675          --  full view is tagged. (7.3(7))
9676
9677          --  We verify that the Parent_Type is a partial view by checking
9678          --  that it is not a Full_Type_Declaration (i.e. a private type or
9679          --  private extension declaration), to distinguish a partial view
9680          --  from  a derivation from a private type which also appears as
9681          --  E_Private_Type.
9682
9683          elsif Present (Full_View (Parent_Type))
9684            and then Nkind (Parent (Parent_Type)) /= N_Full_Type_Declaration
9685            and then not Is_Tagged_Type (Parent_Type)
9686            and then Is_Tagged_Type (Full_View (Parent_Type))
9687          then
9688             Parent_Scope := Scope (T);
9689             while Present (Parent_Scope)
9690               and then Parent_Scope /= Standard_Standard
9691             loop
9692                if Parent_Scope = Scope (Parent_Type) then
9693                   Error_Msg_N
9694                     ("premature derivation from type with tagged full view",
9695                      Indic);
9696                end if;
9697
9698                Parent_Scope := Scope (Parent_Scope);
9699             end loop;
9700          end if;
9701       end if;
9702
9703       --  Check that form of derivation is appropriate
9704
9705       Taggd := Is_Tagged_Type (Parent_Type);
9706
9707       --  Perhaps the parent type should be changed to the class-wide type's
9708       --  specific type in this case to prevent cascading errors ???
9709
9710       if Present (Extension) and then Is_Class_Wide_Type (Parent_Type) then
9711          Error_Msg_N ("parent type must not be a class-wide type", Indic);
9712          return;
9713       end if;
9714
9715       if Present (Extension) and then not Taggd then
9716          Error_Msg_N
9717            ("type derived from untagged type cannot have extension", Indic);
9718
9719       elsif No (Extension) and then Taggd then
9720
9721          --  If this is within a private part (or body) of a generic
9722          --  instantiation then the derivation is allowed (the parent
9723          --  type can only appear tagged in this case if it's a generic
9724          --  actual type, since it would otherwise have been rejected
9725          --  in the analysis of the generic template).
9726
9727          if not Is_Generic_Actual_Type (Parent_Type)
9728            or else In_Visible_Part (Scope (Parent_Type))
9729          then
9730             Error_Msg_N
9731               ("type derived from tagged type must have extension", Indic);
9732          end if;
9733       end if;
9734
9735       Build_Derived_Type (N, Parent_Type, T, Is_Completion);
9736    end Derived_Type_Declaration;
9737
9738    ----------------------------------
9739    -- Enumeration_Type_Declaration --
9740    ----------------------------------
9741
9742    procedure Enumeration_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id) is
9743       Ev     : Uint;
9744       L      : Node_Id;
9745       R_Node : Node_Id;
9746       B_Node : Node_Id;
9747
9748    begin
9749       --  Create identifier node representing lower bound
9750
9751       B_Node := New_Node (N_Identifier, Sloc (Def));
9752       L := First (Literals (Def));
9753       Set_Chars (B_Node, Chars (L));
9754       Set_Entity (B_Node,  L);
9755       Set_Etype (B_Node, T);
9756       Set_Is_Static_Expression (B_Node, True);
9757
9758       R_Node := New_Node (N_Range, Sloc (Def));
9759       Set_Low_Bound  (R_Node, B_Node);
9760
9761       Set_Ekind (T, E_Enumeration_Type);
9762       Set_First_Literal (T, L);
9763       Set_Etype (T, T);
9764       Set_Is_Constrained (T);
9765
9766       Ev := Uint_0;
9767
9768       --  Loop through literals of enumeration type setting pos and rep values
9769       --  except that if the Ekind is already set, then it means that the
9770       --  literal was already constructed (case of a derived type declaration
9771       --  and we should not disturb the Pos and Rep values.
9772
9773       while Present (L) loop
9774          if Ekind (L) /= E_Enumeration_Literal then
9775             Set_Ekind (L, E_Enumeration_Literal);
9776             Set_Enumeration_Pos (L, Ev);
9777             Set_Enumeration_Rep (L, Ev);
9778             Set_Is_Known_Valid  (L, True);
9779          end if;
9780
9781          Set_Etype (L, T);
9782          New_Overloaded_Entity (L);
9783          Generate_Definition (L);
9784          Set_Convention (L, Convention_Intrinsic);
9785
9786          if Nkind (L) = N_Defining_Character_Literal then
9787             Set_Is_Character_Type (T, True);
9788          end if;
9789
9790          Ev := Ev + 1;
9791          Next (L);
9792       end loop;
9793
9794       --  Now create a node representing upper bound
9795
9796       B_Node := New_Node (N_Identifier, Sloc (Def));
9797       Set_Chars (B_Node, Chars (Last (Literals (Def))));
9798       Set_Entity (B_Node,  Last (Literals (Def)));
9799       Set_Etype (B_Node, T);
9800       Set_Is_Static_Expression (B_Node, True);
9801
9802       Set_High_Bound (R_Node, B_Node);
9803       Set_Scalar_Range (T, R_Node);
9804       Set_RM_Size (T, UI_From_Int (Minimum_Size (T)));
9805       Set_Enum_Esize (T);
9806
9807       --  Set Discard_Names if configuration pragma set, or if there is
9808       --  a parameterless pragma in the current declarative region
9809
9810       if Global_Discard_Names
9811         or else Discard_Names (Scope (T))
9812       then
9813          Set_Discard_Names (T);
9814       end if;
9815
9816       --  Process end label if there is one
9817
9818       if Present (Def) then
9819          Process_End_Label (Def, 'e', T);
9820       end if;
9821    end Enumeration_Type_Declaration;
9822
9823    ---------------------------------
9824    -- Expand_To_Stored_Constraint --
9825    ---------------------------------
9826
9827    function Expand_To_Stored_Constraint
9828      (Typ        : Entity_Id;
9829       Constraint : Elist_Id) return Elist_Id
9830    is
9831       Explicitly_Discriminated_Type : Entity_Id;
9832       Expansion    : Elist_Id;
9833       Discriminant : Entity_Id;
9834
9835       function Type_With_Explicit_Discrims (Id : Entity_Id) return Entity_Id;
9836       --  Find the nearest type that actually specifies discriminants
9837
9838       ---------------------------------
9839       -- Type_With_Explicit_Discrims --
9840       ---------------------------------
9841
9842       function Type_With_Explicit_Discrims (Id : Entity_Id) return Entity_Id is
9843          Typ : constant E := Base_Type (Id);
9844
9845       begin
9846          if Ekind (Typ) in Incomplete_Or_Private_Kind then
9847             if Present (Full_View (Typ)) then
9848                return Type_With_Explicit_Discrims (Full_View (Typ));
9849             end if;
9850
9851          else
9852             if Has_Discriminants (Typ) then
9853                return Typ;
9854             end if;
9855          end if;
9856
9857          if Etype (Typ) = Typ then
9858             return Empty;
9859          elsif Has_Discriminants (Typ) then
9860             return Typ;
9861          else
9862             return Type_With_Explicit_Discrims (Etype (Typ));
9863          end if;
9864
9865       end Type_With_Explicit_Discrims;
9866
9867    --  Start of processing for Expand_To_Stored_Constraint
9868
9869    begin
9870       if No (Constraint)
9871         or else Is_Empty_Elmt_List (Constraint)
9872       then
9873          return No_Elist;
9874       end if;
9875
9876       Explicitly_Discriminated_Type := Type_With_Explicit_Discrims (Typ);
9877
9878       if No (Explicitly_Discriminated_Type) then
9879          return No_Elist;
9880       end if;
9881
9882       Expansion := New_Elmt_List;
9883
9884       Discriminant :=
9885          First_Stored_Discriminant (Explicitly_Discriminated_Type);
9886       while Present (Discriminant) loop
9887          Append_Elmt (
9888            Get_Discriminant_Value (
9889              Discriminant, Explicitly_Discriminated_Type, Constraint),
9890            Expansion);
9891          Next_Stored_Discriminant (Discriminant);
9892       end loop;
9893
9894       return Expansion;
9895    end Expand_To_Stored_Constraint;
9896
9897    --------------------
9898    -- Find_Type_Name --
9899    --------------------
9900
9901    function Find_Type_Name (N : Node_Id) return Entity_Id is
9902       Id       : constant Entity_Id := Defining_Identifier (N);
9903       Prev     : Entity_Id;
9904       New_Id   : Entity_Id;
9905       Prev_Par : Node_Id;
9906
9907    begin
9908       --  Find incomplete declaration, if one was given
9909
9910       Prev := Current_Entity_In_Scope (Id);
9911
9912       if Present (Prev) then
9913
9914          --  Previous declaration exists. Error if not incomplete/private case
9915          --  except if previous declaration is implicit, etc. Enter_Name will
9916          --  emit error if appropriate.
9917
9918          Prev_Par := Parent (Prev);
9919
9920          if not Is_Incomplete_Or_Private_Type (Prev) then
9921             Enter_Name (Id);
9922             New_Id := Id;
9923
9924          elsif Nkind (N) /= N_Full_Type_Declaration
9925            and then Nkind (N) /= N_Task_Type_Declaration
9926            and then Nkind (N) /= N_Protected_Type_Declaration
9927          then
9928             --  Completion must be a full type declarations (RM 7.3(4))
9929
9930             Error_Msg_Sloc := Sloc (Prev);
9931             Error_Msg_NE ("invalid completion of }", Id, Prev);
9932
9933             --  Set scope of Id to avoid cascaded errors. Entity is never
9934             --  examined again, except when saving globals in generics.
9935
9936             Set_Scope (Id, Current_Scope);
9937             New_Id := Id;
9938
9939          --  Case of full declaration of incomplete type
9940
9941          elsif Ekind (Prev) = E_Incomplete_Type then
9942
9943             --  Indicate that the incomplete declaration has a matching
9944             --  full declaration. The defining occurrence of the incomplete
9945             --  declaration remains the visible one, and the procedure
9946             --  Get_Full_View dereferences it whenever the type is used.
9947
9948             if Present (Full_View (Prev)) then
9949                Error_Msg_NE ("invalid redeclaration of }", Id, Prev);
9950             end if;
9951
9952             Set_Full_View (Prev,  Id);
9953             Append_Entity (Id, Current_Scope);
9954             Set_Is_Public (Id, Is_Public (Prev));
9955             Set_Is_Internal (Id);
9956             New_Id := Prev;
9957
9958          --  Case of full declaration of private type
9959
9960          else
9961             if Nkind (Parent (Prev)) /= N_Private_Extension_Declaration then
9962                if Etype (Prev) /= Prev then
9963
9964                   --  Prev is a private subtype or a derived type, and needs
9965                   --  no completion.
9966
9967                   Error_Msg_NE ("invalid redeclaration of }", Id, Prev);
9968                   New_Id := Id;
9969
9970                elsif Ekind (Prev) = E_Private_Type
9971                  and then
9972                    (Nkind (N) = N_Task_Type_Declaration
9973                      or else Nkind (N) = N_Protected_Type_Declaration)
9974                then
9975                   Error_Msg_N
9976                    ("completion of nonlimited type cannot be limited", N);
9977                end if;
9978
9979             elsif Nkind (N) /= N_Full_Type_Declaration
9980               or else Nkind (Type_Definition (N)) /= N_Derived_Type_Definition
9981             then
9982                Error_Msg_N
9983                  ("full view of private extension must be an extension", N);
9984
9985             elsif not (Abstract_Present (Parent (Prev)))
9986               and then Abstract_Present (Type_Definition (N))
9987             then
9988                Error_Msg_N
9989                  ("full view of non-abstract extension cannot be abstract", N);
9990             end if;
9991
9992             if not In_Private_Part (Current_Scope) then
9993                Error_Msg_N
9994                  ("declaration of full view must appear in private part", N);
9995             end if;
9996
9997             Copy_And_Swap (Prev, Id);
9998             Set_Has_Private_Declaration (Prev);
9999             Set_Has_Private_Declaration (Id);
10000
10001             --  If no error, propagate freeze_node from private to full view.
10002             --  It may have been generated for an early operational item.
10003
10004             if Present (Freeze_Node (Id))
10005               and then Serious_Errors_Detected = 0
10006               and then No (Full_View (Id))
10007             then
10008                Set_Freeze_Node (Prev, Freeze_Node (Id));
10009                Set_Freeze_Node (Id, Empty);
10010                Set_First_Rep_Item (Prev, First_Rep_Item (Id));
10011             end if;
10012
10013             Set_Full_View (Id, Prev);
10014             New_Id := Prev;
10015          end if;
10016
10017          --  Verify that full declaration conforms to incomplete one
10018
10019          if Is_Incomplete_Or_Private_Type (Prev)
10020            and then Present (Discriminant_Specifications (Prev_Par))
10021          then
10022             if Present (Discriminant_Specifications (N)) then
10023                if Ekind (Prev) = E_Incomplete_Type then
10024                   Check_Discriminant_Conformance (N, Prev, Prev);
10025                else
10026                   Check_Discriminant_Conformance (N, Prev, Id);
10027                end if;
10028
10029             else
10030                Error_Msg_N
10031                  ("missing discriminants in full type declaration", N);
10032
10033                --  To avoid cascaded errors on subsequent use, share the
10034                --  discriminants of the partial view.
10035
10036                Set_Discriminant_Specifications (N,
10037                  Discriminant_Specifications (Prev_Par));
10038             end if;
10039          end if;
10040
10041          --  A prior untagged private type can have an associated class-wide
10042          --  type due to use of the class attribute, and in this case also the
10043          --  full type is required to be tagged.
10044
10045          if Is_Type (Prev)
10046            and then (Is_Tagged_Type (Prev)
10047                       or else Present (Class_Wide_Type (Prev)))
10048          then
10049             --  The full declaration is either a tagged record or an
10050             --  extension otherwise this is an error
10051
10052             if Nkind (Type_Definition (N)) = N_Record_Definition then
10053                if not Tagged_Present (Type_Definition (N)) then
10054                   Error_Msg_NE
10055                     ("full declaration of } must be tagged", Prev, Id);
10056                   Set_Is_Tagged_Type (Id);
10057                   Set_Primitive_Operations (Id, New_Elmt_List);
10058                end if;
10059
10060             elsif Nkind (Type_Definition (N)) = N_Derived_Type_Definition then
10061                if No (Record_Extension_Part (Type_Definition (N))) then
10062                   Error_Msg_NE (
10063                     "full declaration of } must be a record extension",
10064                     Prev, Id);
10065                   Set_Is_Tagged_Type (Id);
10066                   Set_Primitive_Operations (Id, New_Elmt_List);
10067                end if;
10068
10069             else
10070                Error_Msg_NE
10071                  ("full declaration of } must be a tagged type", Prev, Id);
10072
10073             end if;
10074          end if;
10075
10076          return New_Id;
10077
10078       else
10079          --  New type declaration
10080
10081          Enter_Name (Id);
10082          return Id;
10083       end if;
10084    end Find_Type_Name;
10085
10086    -------------------------
10087    -- Find_Type_Of_Object --
10088    -------------------------
10089
10090    function Find_Type_Of_Object
10091      (Obj_Def     : Node_Id;
10092       Related_Nod : Node_Id) return Entity_Id
10093    is
10094       Def_Kind : constant Node_Kind := Nkind (Obj_Def);
10095       P        : Node_Id := Parent (Obj_Def);
10096       T        : Entity_Id;
10097       Nam      : Name_Id;
10098
10099    begin
10100       --  If the parent is a component_definition node we climb to the
10101       --  component_declaration node
10102
10103       if Nkind (P) = N_Component_Definition then
10104          P := Parent (P);
10105       end if;
10106
10107       --  Case of an anonymous array subtype
10108
10109       if Def_Kind = N_Constrained_Array_Definition
10110         or else Def_Kind = N_Unconstrained_Array_Definition
10111       then
10112          T := Empty;
10113          Array_Type_Declaration (T, Obj_Def);
10114
10115       --  Create an explicit subtype whenever possible
10116
10117       elsif Nkind (P) /= N_Component_Declaration
10118         and then Def_Kind = N_Subtype_Indication
10119       then
10120          --  Base name of subtype on object name, which will be unique in
10121          --  the current scope.
10122
10123          --  If this is a duplicate declaration, return base type, to avoid
10124          --  generating duplicate anonymous types.
10125
10126          if Error_Posted (P) then
10127             Analyze (Subtype_Mark (Obj_Def));
10128             return Entity (Subtype_Mark (Obj_Def));
10129          end if;
10130
10131          Nam :=
10132             New_External_Name
10133              (Chars (Defining_Identifier (Related_Nod)), 'S', 0, 'T');
10134
10135          T := Make_Defining_Identifier (Sloc (P), Nam);
10136
10137          Insert_Action (Obj_Def,
10138            Make_Subtype_Declaration (Sloc (P),
10139              Defining_Identifier => T,
10140              Subtype_Indication  => Relocate_Node (Obj_Def)));
10141
10142          --  This subtype may need freezing, and this will not be done
10143          --  automatically if the object declaration is not in a
10144          --  declarative part. Since this is an object declaration, the
10145          --  type cannot always be frozen here. Deferred constants do not
10146          --  freeze their type (which often enough will be private).
10147
10148          if Nkind (P) = N_Object_Declaration
10149            and then Constant_Present (P)
10150            and then No (Expression (P))
10151          then
10152             null;
10153
10154          else
10155             Insert_Actions (Obj_Def, Freeze_Entity (T, Sloc (P)));
10156          end if;
10157
10158       else
10159          T := Process_Subtype (Obj_Def, Related_Nod);
10160       end if;
10161
10162       return T;
10163    end Find_Type_Of_Object;
10164
10165    --------------------------------
10166    -- Find_Type_Of_Subtype_Indic --
10167    --------------------------------
10168
10169    function Find_Type_Of_Subtype_Indic (S : Node_Id) return Entity_Id is
10170       Typ : Entity_Id;
10171
10172    begin
10173       --  Case of subtype mark with a constraint
10174
10175       if Nkind (S) = N_Subtype_Indication then
10176          Find_Type (Subtype_Mark (S));
10177          Typ := Entity (Subtype_Mark (S));
10178
10179          if not
10180            Is_Valid_Constraint_Kind (Ekind (Typ), Nkind (Constraint (S)))
10181          then
10182             Error_Msg_N
10183               ("incorrect constraint for this kind of type", Constraint (S));
10184             Rewrite (S, New_Copy_Tree (Subtype_Mark (S)));
10185          end if;
10186
10187       --  Otherwise we have a subtype mark without a constraint
10188
10189       elsif Error_Posted (S) then
10190          Rewrite (S, New_Occurrence_Of (Any_Id, Sloc (S)));
10191          return Any_Type;
10192
10193       else
10194          Find_Type (S);
10195          Typ := Entity (S);
10196       end if;
10197
10198       if Typ = Standard_Wide_Character
10199         or else Typ = Standard_Wide_String
10200       then
10201          Check_Restriction (No_Wide_Characters, S);
10202       end if;
10203
10204       return Typ;
10205    end Find_Type_Of_Subtype_Indic;
10206
10207    -------------------------------------
10208    -- Floating_Point_Type_Declaration --
10209    -------------------------------------
10210
10211    procedure Floating_Point_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id) is
10212       Digs          : constant Node_Id := Digits_Expression (Def);
10213       Digs_Val      : Uint;
10214       Base_Typ      : Entity_Id;
10215       Implicit_Base : Entity_Id;
10216       Bound         : Node_Id;
10217
10218       function Can_Derive_From (E : Entity_Id) return Boolean;
10219       --  Find if given digits value allows derivation from specified type
10220
10221       ---------------------
10222       -- Can_Derive_From --
10223       ---------------------
10224
10225       function Can_Derive_From (E : Entity_Id) return Boolean is
10226          Spec : constant Entity_Id := Real_Range_Specification (Def);
10227
10228       begin
10229          if Digs_Val > Digits_Value (E) then
10230             return False;
10231          end if;
10232
10233          if Present (Spec) then
10234             if Expr_Value_R (Type_Low_Bound (E)) >
10235                Expr_Value_R (Low_Bound (Spec))
10236             then
10237                return False;
10238             end if;
10239
10240             if Expr_Value_R (Type_High_Bound (E)) <
10241                Expr_Value_R (High_Bound (Spec))
10242             then
10243                return False;
10244             end if;
10245          end if;
10246
10247          return True;
10248       end Can_Derive_From;
10249
10250    --  Start of processing for Floating_Point_Type_Declaration
10251
10252    begin
10253       Check_Restriction (No_Floating_Point, Def);
10254
10255       --  Create an implicit base type
10256
10257       Implicit_Base :=
10258         Create_Itype (E_Floating_Point_Type, Parent (Def), T, 'B');
10259
10260       --  Analyze and verify digits value
10261
10262       Analyze_And_Resolve (Digs, Any_Integer);
10263       Check_Digits_Expression (Digs);
10264       Digs_Val := Expr_Value (Digs);
10265
10266       --  Process possible range spec and find correct type to derive from
10267
10268       Process_Real_Range_Specification (Def);
10269
10270       if Can_Derive_From (Standard_Short_Float) then
10271          Base_Typ := Standard_Short_Float;
10272       elsif Can_Derive_From (Standard_Float) then
10273          Base_Typ := Standard_Float;
10274       elsif Can_Derive_From (Standard_Long_Float) then
10275          Base_Typ := Standard_Long_Float;
10276       elsif Can_Derive_From (Standard_Long_Long_Float) then
10277          Base_Typ := Standard_Long_Long_Float;
10278
10279       --  If we can't derive from any existing type, use long_long_float
10280       --  and give appropriate message explaining the problem.
10281
10282       else
10283          Base_Typ := Standard_Long_Long_Float;
10284
10285          if Digs_Val >= Digits_Value (Standard_Long_Long_Float) then
10286             Error_Msg_Uint_1 := Digits_Value (Standard_Long_Long_Float);
10287             Error_Msg_N ("digits value out of range, maximum is ^", Digs);
10288
10289          else
10290             Error_Msg_N
10291               ("range too large for any predefined type",
10292                Real_Range_Specification (Def));
10293          end if;
10294       end if;
10295
10296       --  If there are bounds given in the declaration use them as the bounds
10297       --  of the type, otherwise use the bounds of the predefined base type
10298       --  that was chosen based on the Digits value.
10299
10300       if Present (Real_Range_Specification (Def)) then
10301          Set_Scalar_Range (T, Real_Range_Specification (Def));
10302          Set_Is_Constrained (T);
10303
10304          --  The bounds of this range must be converted to machine numbers
10305          --  in accordance with RM 4.9(38).
10306
10307          Bound := Type_Low_Bound (T);
10308
10309          if Nkind (Bound) = N_Real_Literal then
10310             Set_Realval
10311               (Bound, Machine (Base_Typ, Realval (Bound), Round, Bound));
10312             Set_Is_Machine_Number (Bound);
10313          end if;
10314
10315          Bound := Type_High_Bound (T);
10316
10317          if Nkind (Bound) = N_Real_Literal then
10318             Set_Realval
10319               (Bound, Machine (Base_Typ, Realval (Bound), Round, Bound));
10320             Set_Is_Machine_Number (Bound);
10321          end if;
10322
10323       else
10324          Set_Scalar_Range (T, Scalar_Range (Base_Typ));
10325       end if;
10326
10327       --  Complete definition of implicit base and declared first subtype
10328
10329       Set_Etype          (Implicit_Base, Base_Typ);
10330
10331       Set_Scalar_Range   (Implicit_Base, Scalar_Range   (Base_Typ));
10332       Set_Size_Info      (Implicit_Base,                (Base_Typ));
10333       Set_RM_Size        (Implicit_Base, RM_Size        (Base_Typ));
10334       Set_First_Rep_Item (Implicit_Base, First_Rep_Item (Base_Typ));
10335       Set_Digits_Value   (Implicit_Base, Digits_Value   (Base_Typ));
10336       Set_Vax_Float      (Implicit_Base, Vax_Float      (Base_Typ));
10337
10338       Set_Ekind          (T, E_Floating_Point_Subtype);
10339       Set_Etype          (T, Implicit_Base);
10340
10341       Set_Size_Info      (T,                (Implicit_Base));
10342       Set_RM_Size        (T, RM_Size        (Implicit_Base));
10343       Set_First_Rep_Item (T, First_Rep_Item (Implicit_Base));
10344       Set_Digits_Value   (T, Digs_Val);
10345    end Floating_Point_Type_Declaration;
10346
10347    ----------------------------
10348    -- Get_Discriminant_Value --
10349    ----------------------------
10350
10351    --  This is the situation:
10352
10353    --  There is a non-derived type
10354
10355    --       type T0 (Dx, Dy, Dz...)
10356
10357    --  There are zero or more levels of derivation, with each
10358    --  derivation either purely inheriting the discriminants, or
10359    --  defining its own.
10360
10361    --       type Ti      is new Ti-1
10362    --  or
10363    --       type Ti (Dw) is new Ti-1(Dw, 1, X+Y)
10364    --  or
10365    --       subtype Ti is ...
10366
10367    --  The subtype issue is avoided by the use of
10368    --    Original_Record_Component, and the fact that derived subtypes
10369    --    also derive the constraints.
10370
10371    --  This chain leads back from
10372
10373    --       Typ_For_Constraint
10374
10375    --  Typ_For_Constraint has discriminants, and the value for each
10376    --  discriminant is given by its corresponding Elmt of Constraints.
10377
10378    --  Discriminant is some discriminant in this hierarchy
10379
10380    --  We need to return its value
10381
10382    --  We do this by recursively searching each level, and looking for
10383    --  Discriminant. Once we get to the bottom, we start backing up
10384    --  returning the value for it which may in turn be a discriminant
10385    --  further up, so on the backup we continue the substitution.
10386
10387    function Get_Discriminant_Value
10388      (Discriminant       : Entity_Id;
10389       Typ_For_Constraint : Entity_Id;
10390       Constraint         : Elist_Id) return Node_Id
10391    is
10392       function Search_Derivation_Levels
10393         (Ti                    : Entity_Id;
10394          Discrim_Values        : Elist_Id;
10395          Stored_Discrim_Values : Boolean) return Node_Or_Entity_Id;
10396       --  This is the routine that performs the recursive search of levels
10397       --  as described above.
10398
10399       ------------------------------
10400       -- Search_Derivation_Levels --
10401       ------------------------------
10402
10403       function Search_Derivation_Levels
10404         (Ti                    : Entity_Id;
10405          Discrim_Values        : Elist_Id;
10406          Stored_Discrim_Values : Boolean) return Node_Or_Entity_Id
10407       is
10408          Assoc          : Elmt_Id;
10409          Disc           : Entity_Id;
10410          Result         : Node_Or_Entity_Id;
10411          Result_Entity  : Node_Id;
10412
10413       begin
10414          --  If inappropriate type, return Error, this happens only in
10415          --  cascaded error situations, and we want to avoid a blow up.
10416
10417          if not Is_Composite_Type (Ti) or else Is_Array_Type (Ti) then
10418             return Error;
10419          end if;
10420
10421          --  Look deeper if possible. Use Stored_Constraints only for
10422          --  untagged types. For tagged types use the given constraint.
10423          --  This asymmetry needs explanation???
10424
10425          if not Stored_Discrim_Values
10426            and then Present (Stored_Constraint (Ti))
10427            and then not Is_Tagged_Type (Ti)
10428          then
10429             Result :=
10430               Search_Derivation_Levels (Ti, Stored_Constraint (Ti), True);
10431          else
10432             declare
10433                Td : constant Entity_Id := Etype (Ti);
10434
10435             begin
10436                if Td = Ti then
10437                   Result := Discriminant;
10438
10439                else
10440                   if Present (Stored_Constraint (Ti)) then
10441                      Result :=
10442                         Search_Derivation_Levels
10443                           (Td, Stored_Constraint (Ti), True);
10444                   else
10445                      Result :=
10446                         Search_Derivation_Levels
10447                           (Td, Discrim_Values, Stored_Discrim_Values);
10448                   end if;
10449                end if;
10450             end;
10451          end if;
10452
10453          --  Extra underlying places to search, if not found above. For
10454          --  concurrent types, the relevant discriminant appears in the
10455          --  corresponding record. For a type derived from a private type
10456          --  without discriminant, the full view inherits the discriminants
10457          --  of the full view of the parent.
10458
10459          if Result = Discriminant then
10460             if Is_Concurrent_Type (Ti)
10461               and then Present (Corresponding_Record_Type (Ti))
10462             then
10463                Result :=
10464                  Search_Derivation_Levels (
10465                    Corresponding_Record_Type (Ti),
10466                    Discrim_Values,
10467                    Stored_Discrim_Values);
10468
10469             elsif Is_Private_Type (Ti)
10470               and then not Has_Discriminants (Ti)
10471               and then Present (Full_View (Ti))
10472               and then Etype (Full_View (Ti)) /= Ti
10473             then
10474                Result :=
10475                  Search_Derivation_Levels (
10476                    Full_View (Ti),
10477                    Discrim_Values,
10478                    Stored_Discrim_Values);
10479             end if;
10480          end if;
10481
10482          --  If Result is not a (reference to a) discriminant, return it,
10483          --  otherwise set Result_Entity to the discriminant.
10484
10485          if Nkind (Result) = N_Defining_Identifier then
10486             pragma Assert (Result = Discriminant);
10487             Result_Entity := Result;
10488
10489          else
10490             if not Denotes_Discriminant (Result) then
10491                return Result;
10492             end if;
10493
10494             Result_Entity := Entity (Result);
10495          end if;
10496
10497          --  See if this level of derivation actually has discriminants
10498          --  because tagged derivations can add them, hence the lower
10499          --  levels need not have any.
10500
10501          if not Has_Discriminants (Ti) then
10502             return Result;
10503          end if;
10504
10505          --  Scan Ti's discriminants for Result_Entity,
10506          --  and return its corresponding value, if any.
10507
10508          Result_Entity := Original_Record_Component (Result_Entity);
10509
10510          Assoc := First_Elmt (Discrim_Values);
10511
10512          if Stored_Discrim_Values then
10513             Disc := First_Stored_Discriminant (Ti);
10514          else
10515             Disc := First_Discriminant (Ti);
10516          end if;
10517
10518          while Present (Disc) loop
10519             pragma Assert (Present (Assoc));
10520
10521             if Original_Record_Component (Disc) = Result_Entity then
10522                return Node (Assoc);
10523             end if;
10524
10525             Next_Elmt (Assoc);
10526
10527             if Stored_Discrim_Values then
10528                Next_Stored_Discriminant (Disc);
10529             else
10530                Next_Discriminant (Disc);
10531             end if;
10532          end loop;
10533
10534          --  Could not find it
10535          --
10536          return Result;
10537       end Search_Derivation_Levels;
10538
10539       Result : Node_Or_Entity_Id;
10540
10541    --  Start of processing for Get_Discriminant_Value
10542
10543    begin
10544       --  ??? This routine is a gigantic mess and will be deleted. For the
10545       --  time being just test for the trivial case before calling recurse.
10546
10547       if Base_Type (Scope (Discriminant)) = Base_Type (Typ_For_Constraint) then
10548          declare
10549             D : Entity_Id := First_Discriminant (Typ_For_Constraint);
10550             E : Elmt_Id   := First_Elmt (Constraint);
10551
10552          begin
10553             while Present (D) loop
10554                if Chars (D) = Chars (Discriminant) then
10555                   return Node (E);
10556                end if;
10557
10558                Next_Discriminant (D);
10559                Next_Elmt (E);
10560             end loop;
10561          end;
10562       end if;
10563
10564       Result := Search_Derivation_Levels
10565         (Typ_For_Constraint, Constraint, False);
10566
10567       --  ??? hack to disappear when this routine is gone
10568
10569       if  Nkind (Result) = N_Defining_Identifier then
10570          declare
10571             D : Entity_Id := First_Discriminant (Typ_For_Constraint);
10572             E : Elmt_Id   := First_Elmt (Constraint);
10573
10574          begin
10575             while Present (D) loop
10576                if Corresponding_Discriminant (D) = Discriminant then
10577                   return Node (E);
10578                end if;
10579
10580                Next_Discriminant (D);
10581                Next_Elmt (E);
10582             end loop;
10583          end;
10584       end if;
10585
10586       pragma Assert (Nkind (Result) /= N_Defining_Identifier);
10587       return Result;
10588    end Get_Discriminant_Value;
10589
10590    --------------------------
10591    -- Has_Range_Constraint --
10592    --------------------------
10593
10594    function Has_Range_Constraint (N : Node_Id) return Boolean is
10595       C : constant Node_Id := Constraint (N);
10596
10597    begin
10598       if Nkind (C) = N_Range_Constraint then
10599          return True;
10600
10601       elsif Nkind (C) = N_Digits_Constraint then
10602          return
10603             Is_Decimal_Fixed_Point_Type (Entity (Subtype_Mark (N)))
10604               or else
10605             Present (Range_Constraint (C));
10606
10607       elsif Nkind (C) = N_Delta_Constraint then
10608          return Present (Range_Constraint (C));
10609
10610       else
10611          return False;
10612       end if;
10613    end Has_Range_Constraint;
10614
10615    ------------------------
10616    -- Inherit_Components --
10617    ------------------------
10618
10619    function Inherit_Components
10620      (N             : Node_Id;
10621       Parent_Base   : Entity_Id;
10622       Derived_Base  : Entity_Id;
10623       Is_Tagged     : Boolean;
10624       Inherit_Discr : Boolean;
10625       Discs         : Elist_Id) return Elist_Id
10626    is
10627       Assoc_List : constant Elist_Id := New_Elmt_List;
10628
10629       procedure Inherit_Component
10630         (Old_C          : Entity_Id;
10631          Plain_Discrim  : Boolean := False;
10632          Stored_Discrim : Boolean := False);
10633       --  Inherits component Old_C from Parent_Base to the Derived_Base.
10634       --  If Plain_Discrim is True, Old_C is a discriminant.
10635       --  If Stored_Discrim is True, Old_C is a stored discriminant.
10636       --  If they are both false then Old_C is a regular component.
10637
10638       -----------------------
10639       -- Inherit_Component --
10640       -----------------------
10641
10642       procedure Inherit_Component
10643         (Old_C          : Entity_Id;
10644          Plain_Discrim  : Boolean := False;
10645          Stored_Discrim : Boolean := False)
10646       is
10647          New_C : constant Entity_Id := New_Copy (Old_C);
10648
10649          Discrim      : Entity_Id;
10650          Corr_Discrim : Entity_Id;
10651
10652       begin
10653          pragma Assert (not Is_Tagged or else not Stored_Discrim);
10654
10655          Set_Parent (New_C, Parent (Old_C));
10656
10657          --  Regular discriminants and components must be inserted
10658          --  in the scope of the Derived_Base. Do it here.
10659
10660          if not Stored_Discrim then
10661             Enter_Name (New_C);
10662          end if;
10663
10664          --  For tagged types the Original_Record_Component must point to
10665          --  whatever this field was pointing to in the parent type. This has
10666          --  already been achieved by the call to New_Copy above.
10667
10668          if not Is_Tagged then
10669             Set_Original_Record_Component (New_C, New_C);
10670          end if;
10671
10672          --  If we have inherited a component then see if its Etype contains
10673          --  references to Parent_Base discriminants. In this case, replace
10674          --  these references with the constraints given in Discs. We do not
10675          --  do this for the partial view of private types because this is
10676          --  not needed (only the components of the full view will be used
10677          --  for code generation) and cause problem. We also avoid this
10678          --  transformation in some error situations.
10679
10680          if Ekind (New_C) = E_Component then
10681             if (Is_Private_Type (Derived_Base)
10682                   and then not Is_Generic_Type (Derived_Base))
10683               or else (Is_Empty_Elmt_List (Discs)
10684                          and then  not Expander_Active)
10685             then
10686                Set_Etype (New_C, Etype (Old_C));
10687             else
10688                Set_Etype (New_C, Constrain_Component_Type (Etype (Old_C),
10689                  Derived_Base, N, Parent_Base, Discs));
10690             end if;
10691          end if;
10692
10693          --  In derived tagged types it is illegal to reference a non
10694          --  discriminant component in the parent type. To catch this, mark
10695          --  these components with an Ekind of E_Void. This will be reset in
10696          --  Record_Type_Definition after processing the record extension of
10697          --  the derived type.
10698
10699          if Is_Tagged and then Ekind (New_C) = E_Component then
10700             Set_Ekind (New_C, E_Void);
10701          end if;
10702
10703          if Plain_Discrim then
10704             Set_Corresponding_Discriminant (New_C, Old_C);
10705             Build_Discriminal (New_C);
10706
10707          --  If we are explicitly inheriting a stored discriminant it will be
10708          --  completely hidden.
10709
10710          elsif Stored_Discrim then
10711             Set_Corresponding_Discriminant (New_C, Empty);
10712             Set_Discriminal (New_C, Empty);
10713             Set_Is_Completely_Hidden (New_C);
10714
10715             --  Set the Original_Record_Component of each discriminant in the
10716             --  derived base to point to the corresponding stored that we just
10717             --  created.
10718
10719             Discrim := First_Discriminant (Derived_Base);
10720             while Present (Discrim) loop
10721                Corr_Discrim := Corresponding_Discriminant (Discrim);
10722
10723                --  Corr_Discrimm could be missing in an error situation
10724
10725                if Present (Corr_Discrim)
10726                  and then Original_Record_Component (Corr_Discrim) = Old_C
10727                then
10728                   Set_Original_Record_Component (Discrim, New_C);
10729                end if;
10730
10731                Next_Discriminant (Discrim);
10732             end loop;
10733
10734             Append_Entity (New_C, Derived_Base);
10735          end if;
10736
10737          if not Is_Tagged then
10738             Append_Elmt (Old_C, Assoc_List);
10739             Append_Elmt (New_C, Assoc_List);
10740          end if;
10741       end Inherit_Component;
10742
10743       --  Variables local to Inherit_Component
10744
10745       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
10746
10747       Parent_Discrim : Entity_Id;
10748       Stored_Discrim : Entity_Id;
10749       D              : Entity_Id;
10750       Component      : Entity_Id;
10751
10752    --  Start of processing for Inherit_Components
10753
10754    begin
10755       if not Is_Tagged then
10756          Append_Elmt (Parent_Base,  Assoc_List);
10757          Append_Elmt (Derived_Base, Assoc_List);
10758       end if;
10759
10760       --  Inherit parent discriminants if needed
10761
10762       if Inherit_Discr then
10763          Parent_Discrim := First_Discriminant (Parent_Base);
10764          while Present (Parent_Discrim) loop
10765             Inherit_Component (Parent_Discrim, Plain_Discrim => True);
10766             Next_Discriminant (Parent_Discrim);
10767          end loop;
10768       end if;
10769
10770       --  Create explicit stored discrims for untagged types when necessary
10771
10772       if not Has_Unknown_Discriminants (Derived_Base)
10773         and then Has_Discriminants (Parent_Base)
10774         and then not Is_Tagged
10775         and then
10776           (not Inherit_Discr
10777              or else First_Discriminant (Parent_Base) /=
10778                      First_Stored_Discriminant (Parent_Base))
10779       then
10780          Stored_Discrim := First_Stored_Discriminant (Parent_Base);
10781          while Present (Stored_Discrim) loop
10782             Inherit_Component (Stored_Discrim, Stored_Discrim => True);
10783             Next_Stored_Discriminant (Stored_Discrim);
10784          end loop;
10785       end if;
10786
10787       --  See if we can apply the second transformation for derived types, as
10788       --  explained in point 6. in the comments above Build_Derived_Record_Type
10789       --  This is achieved by appending Derived_Base discriminants into
10790       --  Discs, which has the side effect of returning a non empty Discs
10791       --  list to the caller of Inherit_Components, which is what we want.
10792       --  This must be done for private derived types if there are explicit
10793       --  stored discriminants, to ensure that we can retrieve the values of
10794       --  the constraints provided in the ancestors.
10795
10796       if Inherit_Discr
10797         and then Is_Empty_Elmt_List (Discs)
10798         and then Present (First_Discriminant (Derived_Base))
10799         and then
10800           (not Is_Private_Type (Derived_Base)
10801              or else Is_Completely_Hidden
10802                (First_Stored_Discriminant (Derived_Base))
10803              or else Is_Generic_Type (Derived_Base))
10804       then
10805          D := First_Discriminant (Derived_Base);
10806          while Present (D) loop
10807             Append_Elmt (New_Reference_To (D, Loc), Discs);
10808             Next_Discriminant (D);
10809          end loop;
10810       end if;
10811
10812       --  Finally, inherit non-discriminant components unless they are not
10813       --  visible because defined or inherited from the full view of the
10814       --  parent. Don't inherit the _parent field of the parent type.
10815
10816       Component := First_Entity (Parent_Base);
10817       while Present (Component) loop
10818          if Ekind (Component) /= E_Component
10819            or else Chars (Component) = Name_uParent
10820          then
10821             null;
10822
10823          --  If the derived type is within the parent type's declarative
10824          --  region, then the components can still be inherited even though
10825          --  they aren't visible at this point. This can occur for cases
10826          --  such as within public child units where the components must
10827          --  become visible upon entering the child unit's private part.
10828
10829          elsif not Is_Visible_Component (Component)
10830            and then not In_Open_Scopes (Scope (Parent_Base))
10831          then
10832             null;
10833
10834          elsif Ekind (Derived_Base) = E_Private_Type
10835            or else Ekind (Derived_Base) = E_Limited_Private_Type
10836          then
10837             null;
10838
10839          else
10840             Inherit_Component (Component);
10841          end if;
10842
10843          Next_Entity (Component);
10844       end loop;
10845
10846       --  For tagged derived types, inherited discriminants cannot be used in
10847       --  component declarations of the record extension part. To achieve this
10848       --  we mark the inherited discriminants as not visible.
10849
10850       if Is_Tagged and then Inherit_Discr then
10851          D := First_Discriminant (Derived_Base);
10852          while Present (D) loop
10853             Set_Is_Immediately_Visible (D, False);
10854             Next_Discriminant (D);
10855          end loop;
10856       end if;
10857
10858       return Assoc_List;
10859    end Inherit_Components;
10860
10861    ------------------------------
10862    -- Is_Valid_Constraint_Kind --
10863    ------------------------------
10864
10865    function Is_Valid_Constraint_Kind
10866      (T_Kind          : Type_Kind;
10867       Constraint_Kind : Node_Kind) return Boolean
10868    is
10869    begin
10870       case T_Kind is
10871          when Enumeration_Kind |
10872               Integer_Kind =>
10873             return Constraint_Kind = N_Range_Constraint;
10874
10875          when Decimal_Fixed_Point_Kind =>
10876             return
10877               Constraint_Kind = N_Digits_Constraint
10878                 or else
10879               Constraint_Kind = N_Range_Constraint;
10880
10881          when Ordinary_Fixed_Point_Kind =>
10882             return
10883               Constraint_Kind = N_Delta_Constraint
10884                 or else
10885               Constraint_Kind = N_Range_Constraint;
10886
10887          when Float_Kind =>
10888             return
10889               Constraint_Kind = N_Digits_Constraint
10890                 or else
10891               Constraint_Kind = N_Range_Constraint;
10892
10893          when Access_Kind       |
10894               Array_Kind        |
10895               E_Record_Type     |
10896               E_Record_Subtype  |
10897               Class_Wide_Kind   |
10898               E_Incomplete_Type |
10899               Private_Kind      |
10900               Concurrent_Kind  =>
10901             return Constraint_Kind = N_Index_Or_Discriminant_Constraint;
10902
10903          when others =>
10904             return True; -- Error will be detected later
10905       end case;
10906    end Is_Valid_Constraint_Kind;
10907
10908    --------------------------
10909    -- Is_Visible_Component --
10910    --------------------------
10911
10912    function Is_Visible_Component (C : Entity_Id) return Boolean is
10913       Original_Comp  : Entity_Id := Empty;
10914       Original_Scope : Entity_Id;
10915       Type_Scope     : Entity_Id;
10916
10917       function Is_Local_Type (Typ : Entity_Id) return Boolean;
10918       --  Check whether parent type of inherited component is declared
10919       --  locally, possibly within a nested package or instance. The
10920       --  current scope is the derived record itself.
10921
10922       -------------------
10923       -- Is_Local_Type --
10924       -------------------
10925
10926       function Is_Local_Type (Typ : Entity_Id) return Boolean is
10927          Scop : Entity_Id := Scope (Typ);
10928
10929       begin
10930          while Present (Scop)
10931            and then Scop /= Standard_Standard
10932          loop
10933             if Scop = Scope (Current_Scope) then
10934                return True;
10935             end if;
10936
10937             Scop := Scope (Scop);
10938          end loop;
10939
10940          return False;
10941       end Is_Local_Type;
10942
10943    --  Start of processing for Is_Visible_Component
10944
10945    begin
10946       if Ekind (C) = E_Component
10947         or else Ekind (C) = E_Discriminant
10948       then
10949          Original_Comp := Original_Record_Component (C);
10950       end if;
10951
10952       if No (Original_Comp) then
10953
10954          --  Premature usage, or previous error
10955
10956          return False;
10957
10958       else
10959          Original_Scope := Scope (Original_Comp);
10960          Type_Scope     := Scope (Base_Type (Scope (C)));
10961       end if;
10962
10963       --  This test only concerns tagged types
10964
10965       if not Is_Tagged_Type (Original_Scope) then
10966          return True;
10967
10968       --  If it is _Parent or _Tag, there is no visibility issue
10969
10970       elsif not Comes_From_Source (Original_Comp) then
10971          return True;
10972
10973       --  If we are in the body of an instantiation, the component is
10974       --  visible even when the parent type (possibly defined in an
10975       --  enclosing unit or in a parent unit) might not.
10976
10977       elsif In_Instance_Body then
10978          return True;
10979
10980       --  Discriminants are always visible
10981
10982       elsif Ekind (Original_Comp) = E_Discriminant
10983         and then not Has_Unknown_Discriminants (Original_Scope)
10984       then
10985          return True;
10986
10987       --  If the component has been declared in an ancestor which is currently
10988       --  a private type, then it is not visible. The same applies if the
10989       --  component's containing type is not in an open scope and the original
10990       --  component's enclosing type is a visible full type of a private type
10991       --  (which can occur in cases where an attempt is being made to reference
10992       --  a component in a sibling package that is inherited from a visible
10993       --  component of a type in an ancestor package; the component in the
10994       --  sibling package should not be visible even though the component it
10995       --  inherited from is visible). This does not apply however in the case
10996       --  where the scope of the type is a private child unit, or when the
10997       --  parent comes from a local package in which the ancestor is currently
10998       --  visible. The latter suppression of visibility is needed for cases
10999       --  that are tested in B730006.
11000
11001       elsif Is_Private_Type (Original_Scope)
11002         or else
11003           (not Is_Private_Descendant (Type_Scope)
11004             and then not In_Open_Scopes (Type_Scope)
11005             and then Has_Private_Declaration (Original_Scope))
11006       then
11007          --  If the type derives from an entity in a formal package, there
11008          --  are no additional visible components.
11009
11010          if Nkind (Original_Node (Unit_Declaration_Node (Type_Scope))) =
11011             N_Formal_Package_Declaration
11012          then
11013             return False;
11014
11015          --  if we are not in the private part of the current package, there
11016          --  are no additional visible components.
11017
11018          elsif Ekind (Scope (Current_Scope)) = E_Package
11019            and then not In_Private_Part (Scope (Current_Scope))
11020          then
11021             return False;
11022          else
11023             return
11024               Is_Child_Unit (Cunit_Entity (Current_Sem_Unit))
11025                 and then Is_Local_Type (Type_Scope);
11026          end if;
11027
11028       --  There is another weird way in which a component may be invisible
11029       --  when the private and the full view are not derived from the same
11030       --  ancestor. Here is an example :
11031
11032       --       type A1 is tagged      record F1 : integer; end record;
11033       --       type A2 is new A1 with record F2 : integer; end record;
11034       --       type T is new A1 with private;
11035       --     private
11036       --       type T is new A2 with null record;
11037
11038       --  In this case, the full view of T inherits F1 and F2 but the
11039       --  private view inherits only F1
11040
11041       else
11042          declare
11043             Ancestor : Entity_Id := Scope (C);
11044
11045          begin
11046             loop
11047                if Ancestor = Original_Scope then
11048                   return True;
11049                elsif Ancestor = Etype (Ancestor) then
11050                   return False;
11051                end if;
11052
11053                Ancestor := Etype (Ancestor);
11054             end loop;
11055
11056             return True;
11057          end;
11058       end if;
11059    end Is_Visible_Component;
11060
11061    --------------------------
11062    -- Make_Class_Wide_Type --
11063    --------------------------
11064
11065    procedure Make_Class_Wide_Type (T : Entity_Id) is
11066       CW_Type : Entity_Id;
11067       CW_Name : Name_Id;
11068       Next_E  : Entity_Id;
11069
11070    begin
11071       --  The class wide type can have been defined by the partial view in
11072       --  which case everything is already done
11073
11074       if Present (Class_Wide_Type (T)) then
11075          return;
11076       end if;
11077
11078       CW_Type :=
11079         New_External_Entity (E_Void, Scope (T), Sloc (T), T, 'C', 0, 'T');
11080
11081       --  Inherit root type characteristics
11082
11083       CW_Name := Chars (CW_Type);
11084       Next_E  := Next_Entity (CW_Type);
11085       Copy_Node (T, CW_Type);
11086       Set_Comes_From_Source (CW_Type, False);
11087       Set_Chars (CW_Type, CW_Name);
11088       Set_Parent (CW_Type, Parent (T));
11089       Set_Next_Entity (CW_Type, Next_E);
11090       Set_Has_Delayed_Freeze (CW_Type);
11091
11092       --  Customize the class-wide type: It has no prim. op., it cannot be
11093       --  abstract and its Etype points back to the specific root type.
11094
11095       Set_Ekind                (CW_Type, E_Class_Wide_Type);
11096       Set_Is_Tagged_Type       (CW_Type, True);
11097       Set_Primitive_Operations (CW_Type, New_Elmt_List);
11098       Set_Is_Abstract          (CW_Type, False);
11099       Set_Is_Constrained       (CW_Type, False);
11100       Set_Is_First_Subtype     (CW_Type, Is_First_Subtype (T));
11101       Init_Size_Align          (CW_Type);
11102
11103       if Ekind (T) = E_Class_Wide_Subtype then
11104          Set_Etype             (CW_Type, Etype (Base_Type (T)));
11105       else
11106          Set_Etype             (CW_Type, T);
11107       end if;
11108
11109       --  If this is the class_wide type of a constrained subtype, it does
11110       --  not have discriminants.
11111
11112       Set_Has_Discriminants (CW_Type,
11113         Has_Discriminants (T) and then not Is_Constrained (T));
11114
11115       Set_Has_Unknown_Discriminants (CW_Type, True);
11116       Set_Class_Wide_Type (T, CW_Type);
11117       Set_Equivalent_Type (CW_Type, Empty);
11118
11119       --  The class-wide type of a class-wide type is itself (RM 3.9(14))
11120
11121       Set_Class_Wide_Type (CW_Type, CW_Type);
11122    end Make_Class_Wide_Type;
11123
11124    ----------------
11125    -- Make_Index --
11126    ----------------
11127
11128    procedure Make_Index
11129      (I            : Node_Id;
11130       Related_Nod  : Node_Id;
11131       Related_Id   : Entity_Id := Empty;
11132       Suffix_Index : Nat := 1)
11133    is
11134       R      : Node_Id;
11135       T      : Entity_Id;
11136       Def_Id : Entity_Id := Empty;
11137       Found  : Boolean := False;
11138
11139    begin
11140       --  For a discrete range used in a constrained array definition and
11141       --  defined by a range, an implicit conversion to the predefined type
11142       --  INTEGER is assumed if each bound is either a numeric literal, a named
11143       --  number, or an attribute, and the type of both bounds (prior to the
11144       --  implicit conversion) is the type universal_integer. Otherwise, both
11145       --  bounds must be of the same discrete type, other than universal
11146       --  integer; this type must be determinable independently of the
11147       --  context, but using the fact that the type must be discrete and that
11148       --  both bounds must have the same type.
11149
11150       --  Character literals also have a universal type in the absence of
11151       --  of additional context,  and are resolved to Standard_Character.
11152
11153       if Nkind (I) = N_Range then
11154
11155          --  The index is given by a range constraint. The bounds are known
11156          --  to be of a consistent type.
11157
11158          if not Is_Overloaded (I) then
11159             T := Etype (I);
11160
11161             --  If the bounds are universal, choose the specific predefined
11162             --  type.
11163
11164             if T = Universal_Integer then
11165                T := Standard_Integer;
11166
11167             elsif T = Any_Character then
11168
11169                if Ada_Version >= Ada_95 then
11170                   Error_Msg_N
11171                     ("ambiguous character literals (could be Wide_Character)",
11172                       I);
11173                end if;
11174
11175                T := Standard_Character;
11176             end if;
11177
11178          else
11179             T := Any_Type;
11180
11181             declare
11182                Ind : Interp_Index;
11183                It  : Interp;
11184
11185             begin
11186                Get_First_Interp (I, Ind, It);
11187
11188                while Present (It.Typ) loop
11189                   if Is_Discrete_Type (It.Typ) then
11190
11191                      if Found
11192                        and then not Covers (It.Typ, T)
11193                        and then not Covers (T, It.Typ)
11194                      then
11195                         Error_Msg_N ("ambiguous bounds in discrete range", I);
11196                         exit;
11197                      else
11198                         T := It.Typ;
11199                         Found := True;
11200                      end if;
11201                   end if;
11202
11203                   Get_Next_Interp (Ind, It);
11204                end loop;
11205
11206                if T = Any_Type then
11207                   Error_Msg_N ("discrete type required for range", I);
11208                   Set_Etype (I, Any_Type);
11209                   return;
11210
11211                elsif T = Universal_Integer then
11212                   T := Standard_Integer;
11213                end if;
11214             end;
11215          end if;
11216
11217          if not Is_Discrete_Type (T) then
11218             Error_Msg_N ("discrete type required for range", I);
11219             Set_Etype (I, Any_Type);
11220             return;
11221          end if;
11222
11223          if Nkind (Low_Bound (I)) = N_Attribute_Reference
11224            and then Attribute_Name (Low_Bound (I)) = Name_First
11225            and then Is_Entity_Name (Prefix (Low_Bound (I)))
11226            and then Is_Type (Entity (Prefix (Low_Bound (I))))
11227            and then Is_Discrete_Type (Entity (Prefix (Low_Bound (I))))
11228          then
11229             --  The type of the index will be the type of the prefix,
11230             --  as long as the upper bound is 'Last of the same type.
11231
11232             Def_Id := Entity (Prefix (Low_Bound (I)));
11233
11234             if Nkind (High_Bound (I)) /= N_Attribute_Reference
11235               or else Attribute_Name (High_Bound (I)) /= Name_Last
11236               or else not Is_Entity_Name (Prefix (High_Bound (I)))
11237               or else Entity (Prefix (High_Bound (I))) /= Def_Id
11238             then
11239                Def_Id := Empty;
11240             end if;
11241          end if;
11242
11243          R := I;
11244          Process_Range_Expr_In_Decl (R, T);
11245
11246       elsif Nkind (I) = N_Subtype_Indication then
11247
11248          --  The index is given by a subtype with a range constraint
11249
11250          T :=  Base_Type (Entity (Subtype_Mark (I)));
11251
11252          if not Is_Discrete_Type (T) then
11253             Error_Msg_N ("discrete type required for range", I);
11254             Set_Etype (I, Any_Type);
11255             return;
11256          end if;
11257
11258          R := Range_Expression (Constraint (I));
11259
11260          Resolve (R, T);
11261          Process_Range_Expr_In_Decl (R, Entity (Subtype_Mark (I)));
11262
11263       elsif Nkind (I) = N_Attribute_Reference then
11264
11265          --  The parser guarantees that the attribute is a RANGE attribute
11266
11267          --  If the node denotes the range of a type mark, that is also the
11268          --  resulting type, and we do no need to create an Itype for it.
11269
11270          if Is_Entity_Name (Prefix (I))
11271            and then Comes_From_Source (I)
11272            and then Is_Type (Entity (Prefix (I)))
11273            and then Is_Discrete_Type (Entity (Prefix (I)))
11274          then
11275             Def_Id := Entity (Prefix (I));
11276          end if;
11277
11278          Analyze_And_Resolve (I);
11279          T := Etype (I);
11280          R := I;
11281
11282       --  If none of the above, must be a subtype. We convert this to a
11283       --  range attribute reference because in the case of declared first
11284       --  named subtypes, the types in the range reference can be different
11285       --  from the type of the entity. A range attribute normalizes the
11286       --  reference and obtains the correct types for the bounds.
11287
11288       --  This transformation is in the nature of an expansion, is only
11289       --  done if expansion is active. In particular, it is not done on
11290       --  formal generic types,  because we need to retain the name of the
11291       --  original index for instantiation purposes.
11292
11293       else
11294          if not Is_Entity_Name (I) or else not Is_Type (Entity (I)) then
11295             Error_Msg_N ("invalid subtype mark in discrete range ", I);
11296             Set_Etype (I, Any_Integer);
11297             return;
11298
11299          else
11300             --  The type mark may be that of an incomplete type. It is only
11301             --  now that we can get the full view, previous analysis does
11302             --  not look specifically for a type mark.
11303
11304             Set_Entity (I, Get_Full_View (Entity (I)));
11305             Set_Etype  (I, Entity (I));
11306             Def_Id := Entity (I);
11307
11308             if not Is_Discrete_Type (Def_Id) then
11309                Error_Msg_N ("discrete type required for index", I);
11310                Set_Etype (I, Any_Type);
11311                return;
11312             end if;
11313          end if;
11314
11315          if Expander_Active then
11316             Rewrite (I,
11317               Make_Attribute_Reference (Sloc (I),
11318                 Attribute_Name => Name_Range,
11319                 Prefix         => Relocate_Node (I)));
11320
11321             --  The original was a subtype mark that does not freeze. This
11322             --  means that the rewritten version must not freeze either.
11323
11324             Set_Must_Not_Freeze (I);
11325             Set_Must_Not_Freeze (Prefix (I));
11326
11327             --  Is order critical??? if so, document why, if not
11328             --  use Analyze_And_Resolve
11329
11330             Analyze (I);
11331             T := Etype (I);
11332             Resolve (I);
11333             R := I;
11334
11335          --  If expander is inactive, type is legal, nothing else to construct
11336
11337          else
11338             return;
11339          end if;
11340       end if;
11341
11342       if not Is_Discrete_Type (T) then
11343          Error_Msg_N ("discrete type required for range", I);
11344          Set_Etype (I, Any_Type);
11345          return;
11346
11347       elsif T = Any_Type then
11348          Set_Etype (I, Any_Type);
11349          return;
11350       end if;
11351
11352       --  We will now create the appropriate Itype to describe the
11353       --  range, but first a check. If we originally had a subtype,
11354       --  then we just label the range with this subtype. Not only
11355       --  is there no need to construct a new subtype, but it is wrong
11356       --  to do so for two reasons:
11357
11358       --    1. A legality concern, if we have a subtype, it must not
11359       --       freeze, and the Itype would cause freezing incorrectly
11360
11361       --    2. An efficiency concern, if we created an Itype, it would
11362       --       not be recognized as the same type for the purposes of
11363       --       eliminating checks in some circumstances.
11364
11365       --  We signal this case by setting the subtype entity in Def_Id
11366
11367       if No (Def_Id) then
11368          Def_Id :=
11369            Create_Itype (E_Void, Related_Nod, Related_Id, 'D', Suffix_Index);
11370          Set_Etype (Def_Id, Base_Type (T));
11371
11372          if Is_Signed_Integer_Type (T) then
11373             Set_Ekind (Def_Id, E_Signed_Integer_Subtype);
11374
11375          elsif Is_Modular_Integer_Type (T) then
11376             Set_Ekind (Def_Id, E_Modular_Integer_Subtype);
11377
11378          else
11379             Set_Ekind             (Def_Id, E_Enumeration_Subtype);
11380             Set_Is_Character_Type (Def_Id, Is_Character_Type (T));
11381             Set_First_Literal     (Def_Id, First_Literal (T));
11382          end if;
11383
11384          Set_Size_Info      (Def_Id,                  (T));
11385          Set_RM_Size        (Def_Id, RM_Size          (T));
11386          Set_First_Rep_Item (Def_Id, First_Rep_Item   (T));
11387
11388          Set_Scalar_Range   (Def_Id, R);
11389          Conditional_Delay  (Def_Id, T);
11390
11391          --  In the subtype indication case, if the immediate parent of the
11392          --  new subtype is non-static, then the subtype we create is non-
11393          --  static, even if its bounds are static.
11394
11395          if Nkind (I) = N_Subtype_Indication
11396            and then not Is_Static_Subtype (Entity (Subtype_Mark (I)))
11397          then
11398             Set_Is_Non_Static_Subtype (Def_Id);
11399          end if;
11400       end if;
11401
11402       --  Final step is to label the index with this constructed type
11403
11404       Set_Etype (I, Def_Id);
11405    end Make_Index;
11406
11407    ------------------------------
11408    -- Modular_Type_Declaration --
11409    ------------------------------
11410
11411    procedure Modular_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id) is
11412       Mod_Expr : constant Node_Id := Expression (Def);
11413       M_Val    : Uint;
11414
11415       procedure Set_Modular_Size (Bits : Int);
11416       --  Sets RM_Size to Bits, and Esize to normal word size above this
11417
11418       ----------------------
11419       -- Set_Modular_Size --
11420       ----------------------
11421
11422       procedure Set_Modular_Size (Bits : Int) is
11423       begin
11424          Set_RM_Size (T, UI_From_Int (Bits));
11425
11426          if Bits <= 8 then
11427             Init_Esize (T, 8);
11428
11429          elsif Bits <= 16 then
11430             Init_Esize (T, 16);
11431
11432          elsif Bits <= 32 then
11433             Init_Esize (T, 32);
11434
11435          else
11436             Init_Esize (T, System_Max_Binary_Modulus_Power);
11437          end if;
11438       end Set_Modular_Size;
11439
11440    --  Start of processing for Modular_Type_Declaration
11441
11442    begin
11443       Analyze_And_Resolve (Mod_Expr, Any_Integer);
11444       Set_Etype (T, T);
11445       Set_Ekind (T, E_Modular_Integer_Type);
11446       Init_Alignment (T);
11447       Set_Is_Constrained (T);
11448
11449       if not Is_OK_Static_Expression (Mod_Expr) then
11450          Flag_Non_Static_Expr
11451            ("non-static expression used for modular type bound!", Mod_Expr);
11452          M_Val := 2 ** System_Max_Binary_Modulus_Power;
11453       else
11454          M_Val := Expr_Value (Mod_Expr);
11455       end if;
11456
11457       if M_Val < 1 then
11458          Error_Msg_N ("modulus value must be positive", Mod_Expr);
11459          M_Val := 2 ** System_Max_Binary_Modulus_Power;
11460       end if;
11461
11462       Set_Modulus (T, M_Val);
11463
11464       --   Create bounds for the modular type based on the modulus given in
11465       --   the type declaration and then analyze and resolve those bounds.
11466
11467       Set_Scalar_Range (T,
11468         Make_Range (Sloc (Mod_Expr),
11469           Low_Bound  =>
11470             Make_Integer_Literal (Sloc (Mod_Expr), 0),
11471           High_Bound =>
11472             Make_Integer_Literal (Sloc (Mod_Expr), M_Val - 1)));
11473
11474       --  Properly analyze the literals for the range. We do this manually
11475       --  because we can't go calling Resolve, since we are resolving these
11476       --  bounds with the type, and this type is certainly not complete yet!
11477
11478       Set_Etype (Low_Bound  (Scalar_Range (T)), T);
11479       Set_Etype (High_Bound (Scalar_Range (T)), T);
11480       Set_Is_Static_Expression (Low_Bound  (Scalar_Range (T)));
11481       Set_Is_Static_Expression (High_Bound (Scalar_Range (T)));
11482
11483       --  Loop through powers of two to find number of bits required
11484
11485       for Bits in Int range 0 .. System_Max_Binary_Modulus_Power loop
11486
11487          --  Binary case
11488
11489          if M_Val = 2 ** Bits then
11490             Set_Modular_Size (Bits);
11491             return;
11492
11493          --  Non-binary case
11494
11495          elsif M_Val < 2 ** Bits then
11496             Set_Non_Binary_Modulus (T);
11497
11498             if Bits > System_Max_Nonbinary_Modulus_Power then
11499                Error_Msg_Uint_1 :=
11500                  UI_From_Int (System_Max_Nonbinary_Modulus_Power);
11501                Error_Msg_N
11502                  ("nonbinary modulus exceeds limit (2 '*'*^ - 1)", Mod_Expr);
11503                Set_Modular_Size (System_Max_Binary_Modulus_Power);
11504                return;
11505
11506             else
11507                --  In the non-binary case, set size as per RM 13.3(55)
11508
11509                Set_Modular_Size (Bits);
11510                return;
11511             end if;
11512          end if;
11513
11514       end loop;
11515
11516       --  If we fall through, then the size exceed System.Max_Binary_Modulus
11517       --  so we just signal an error and set the maximum size.
11518
11519       Error_Msg_Uint_1 := UI_From_Int (System_Max_Binary_Modulus_Power);
11520       Error_Msg_N ("modulus exceeds limit (2 '*'*^)", Mod_Expr);
11521
11522       Set_Modular_Size (System_Max_Binary_Modulus_Power);
11523       Init_Alignment (T);
11524
11525    end Modular_Type_Declaration;
11526
11527    --------------------------
11528    -- New_Concatenation_Op --
11529    --------------------------
11530
11531    procedure New_Concatenation_Op (Typ : Entity_Id) is
11532       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (Typ);
11533       Op  : Entity_Id;
11534
11535       function Make_Op_Formal (Typ, Op : Entity_Id) return Entity_Id;
11536       --  Create abbreviated declaration for the formal of a predefined
11537       --  Operator 'Op' of type 'Typ'
11538
11539       --------------------
11540       -- Make_Op_Formal --
11541       --------------------
11542
11543       function Make_Op_Formal (Typ, Op : Entity_Id) return Entity_Id is
11544          Formal : Entity_Id;
11545       begin
11546          Formal := New_Internal_Entity (E_In_Parameter, Op, Loc, 'P');
11547          Set_Etype (Formal, Typ);
11548          Set_Mechanism (Formal, Default_Mechanism);
11549          return Formal;
11550       end Make_Op_Formal;
11551
11552    --  Start of processing for New_Concatenation_Op
11553
11554    begin
11555       Op := Make_Defining_Operator_Symbol (Loc, Name_Op_Concat);
11556
11557       Set_Ekind                   (Op, E_Operator);
11558       Set_Scope                   (Op, Current_Scope);
11559       Set_Etype                   (Op, Typ);
11560       Set_Homonym                 (Op, Get_Name_Entity_Id (Name_Op_Concat));
11561       Set_Is_Immediately_Visible  (Op);
11562       Set_Is_Intrinsic_Subprogram (Op);
11563       Set_Has_Completion          (Op);
11564       Append_Entity               (Op, Current_Scope);
11565
11566       Set_Name_Entity_Id (Name_Op_Concat, Op);
11567
11568       Append_Entity (Make_Op_Formal (Typ, Op), Op);
11569       Append_Entity (Make_Op_Formal (Typ, Op), Op);
11570    end New_Concatenation_Op;
11571
11572    -------------------------------------------
11573    -- Ordinary_Fixed_Point_Type_Declaration --
11574    -------------------------------------------
11575
11576    procedure Ordinary_Fixed_Point_Type_Declaration
11577      (T   : Entity_Id;
11578       Def : Node_Id)
11579    is
11580       Loc           : constant Source_Ptr := Sloc (Def);
11581       Delta_Expr    : constant Node_Id    := Delta_Expression (Def);
11582       RRS           : constant Node_Id    := Real_Range_Specification (Def);
11583       Implicit_Base : Entity_Id;
11584       Delta_Val     : Ureal;
11585       Small_Val     : Ureal;
11586       Low_Val       : Ureal;
11587       High_Val      : Ureal;
11588
11589    begin
11590       Check_Restriction (No_Fixed_Point, Def);
11591
11592       --  Create implicit base type
11593
11594       Implicit_Base :=
11595         Create_Itype (E_Ordinary_Fixed_Point_Type, Parent (Def), T, 'B');
11596       Set_Etype (Implicit_Base, Implicit_Base);
11597
11598       --  Analyze and process delta expression
11599
11600       Analyze_And_Resolve (Delta_Expr, Any_Real);
11601
11602       Check_Delta_Expression (Delta_Expr);
11603       Delta_Val := Expr_Value_R (Delta_Expr);
11604
11605       Set_Delta_Value (Implicit_Base, Delta_Val);
11606
11607       --  Compute default small from given delta, which is the largest
11608       --  power of two that does not exceed the given delta value.
11609
11610       declare
11611          Tmp   : Ureal := Ureal_1;
11612          Scale : Int   := 0;
11613
11614       begin
11615          if Delta_Val < Ureal_1 then
11616             while Delta_Val < Tmp loop
11617                Tmp := Tmp / Ureal_2;
11618                Scale := Scale + 1;
11619             end loop;
11620
11621          else
11622             loop
11623                Tmp := Tmp * Ureal_2;
11624                exit when Tmp > Delta_Val;
11625                Scale := Scale - 1;
11626             end loop;
11627          end if;
11628
11629          Small_Val := UR_From_Components (Uint_1, UI_From_Int (Scale), 2);
11630       end;
11631
11632       Set_Small_Value (Implicit_Base, Small_Val);
11633
11634       --  If no range was given, set a dummy range
11635
11636       if RRS <= Empty_Or_Error then
11637          Low_Val  := -Small_Val;
11638          High_Val := Small_Val;
11639
11640       --  Otherwise analyze and process given range
11641
11642       else
11643          declare
11644             Low  : constant Node_Id := Low_Bound  (RRS);
11645             High : constant Node_Id := High_Bound (RRS);
11646
11647          begin
11648             Analyze_And_Resolve (Low, Any_Real);
11649             Analyze_And_Resolve (High, Any_Real);
11650             Check_Real_Bound (Low);
11651             Check_Real_Bound (High);
11652
11653             --  Obtain and set the range
11654
11655             Low_Val  := Expr_Value_R (Low);
11656             High_Val := Expr_Value_R (High);
11657
11658             if Low_Val > High_Val then
11659                Error_Msg_NE ("?fixed point type& has null range", Def, T);
11660             end if;
11661          end;
11662       end if;
11663
11664       --  The range for both the implicit base and the declared first
11665       --  subtype cannot be set yet, so we use the special routine
11666       --  Set_Fixed_Range to set a temporary range in place. Note that
11667       --  the bounds of the base type will be widened to be symmetrical
11668       --  and to fill the available bits when the type is frozen.
11669
11670       --  We could do this with all discrete types, and probably should, but
11671       --  we absolutely have to do it for fixed-point, since the end-points
11672       --  of the range and the size are determined by the small value, which
11673       --  could be reset before the freeze point.
11674
11675       Set_Fixed_Range (Implicit_Base, Loc, Low_Val, High_Val);
11676       Set_Fixed_Range (T, Loc, Low_Val, High_Val);
11677
11678       Init_Size_Align (Implicit_Base);
11679
11680       --  Complete definition of first subtype
11681
11682       Set_Ekind          (T, E_Ordinary_Fixed_Point_Subtype);
11683       Set_Etype          (T, Implicit_Base);
11684       Init_Size_Align    (T);
11685       Set_First_Rep_Item (T, First_Rep_Item (Implicit_Base));
11686       Set_Small_Value    (T, Small_Val);
11687       Set_Delta_Value    (T, Delta_Val);
11688       Set_Is_Constrained (T);
11689
11690    end Ordinary_Fixed_Point_Type_Declaration;
11691
11692    ----------------------------------------
11693    -- Prepare_Private_Subtype_Completion --
11694    ----------------------------------------
11695
11696    procedure Prepare_Private_Subtype_Completion
11697      (Id          : Entity_Id;
11698       Related_Nod : Node_Id)
11699    is
11700       Id_B   : constant Entity_Id := Base_Type (Id);
11701       Full_B : constant Entity_Id := Full_View (Id_B);
11702       Full   : Entity_Id;
11703
11704    begin
11705       if Present (Full_B) then
11706
11707          --  The Base_Type is already completed, we can complete the
11708          --  subtype now. We have to create a new entity with the same name,
11709          --  Thus we can't use Create_Itype.
11710          --  This is messy, should be fixed ???
11711
11712          Full := Make_Defining_Identifier (Sloc (Id), Chars (Id));
11713          Set_Is_Itype (Full);
11714          Set_Associated_Node_For_Itype (Full, Related_Nod);
11715          Complete_Private_Subtype (Id, Full, Full_B, Related_Nod);
11716       end if;
11717
11718       --  The parent subtype may be private, but the base might not, in some
11719       --  nested instances. In that case, the subtype does not need to be
11720       --  exchanged. It would still be nice to make private subtypes and their
11721       --  bases consistent at all times ???
11722
11723       if Is_Private_Type (Id_B) then
11724          Append_Elmt (Id, Private_Dependents (Id_B));
11725       end if;
11726
11727    end Prepare_Private_Subtype_Completion;
11728
11729    ---------------------------
11730    -- Process_Discriminants --
11731    ---------------------------
11732
11733    procedure Process_Discriminants
11734      (N    : Node_Id;
11735       Prev : Entity_Id := Empty)
11736    is
11737       Elist               : constant Elist_Id := New_Elmt_List;
11738       Id                  : Node_Id;
11739       Discr               : Node_Id;
11740       Discr_Number        : Uint;
11741       Discr_Type          : Entity_Id;
11742       Default_Present     : Boolean := False;
11743       Default_Not_Present : Boolean := False;
11744
11745    begin
11746       --  A composite type other than an array type can have discriminants.
11747       --  Discriminants of non-limited types must have a discrete type.
11748       --  On entry, the current scope is the composite type.
11749
11750       --  The discriminants are initially entered into the scope of the type
11751       --  via Enter_Name with the default Ekind of E_Void to prevent premature
11752       --  use, as explained at the end of this procedure.
11753
11754       Discr := First (Discriminant_Specifications (N));
11755       while Present (Discr) loop
11756          Enter_Name (Defining_Identifier (Discr));
11757
11758          --  For navigation purposes we add a reference to the discriminant
11759          --  in the entity for the type. If the current declaration is a
11760          --  completion, place references on the partial view. Otherwise the
11761          --  type is the current scope.
11762
11763          if Present (Prev) then
11764
11765             --  The references go on the partial view, if present. If the
11766             --  partial view has discriminants, the references have been
11767             --  generated already.
11768
11769             if not Has_Discriminants (Prev) then
11770                Generate_Reference (Prev, Defining_Identifier (Discr), 'd');
11771             end if;
11772          else
11773             Generate_Reference
11774               (Current_Scope, Defining_Identifier (Discr), 'd');
11775          end if;
11776
11777          if Nkind (Discriminant_Type (Discr)) = N_Access_Definition then
11778             Discr_Type := Access_Definition (N, Discriminant_Type (Discr));
11779
11780             --  Ada 2005 (AI-254)
11781
11782             if Present (Access_To_Subprogram_Definition
11783                          (Discriminant_Type (Discr)))
11784               and then Protected_Present (Access_To_Subprogram_Definition
11785                                            (Discriminant_Type (Discr)))
11786             then
11787                Discr_Type :=
11788                  Replace_Anonymous_Access_To_Protected_Subprogram
11789                    (Discr, Discr_Type);
11790             end if;
11791
11792          else
11793             Find_Type (Discriminant_Type (Discr));
11794             Discr_Type := Etype (Discriminant_Type (Discr));
11795
11796             if Error_Posted (Discriminant_Type (Discr)) then
11797                Discr_Type := Any_Type;
11798             end if;
11799          end if;
11800
11801          if Is_Access_Type (Discr_Type) then
11802
11803             --  Ada 2005 (AI-230): Access discriminant allowed in non-limited
11804             --  record types
11805
11806             if Ada_Version < Ada_05 then
11807                Check_Access_Discriminant_Requires_Limited
11808                  (Discr, Discriminant_Type (Discr));
11809             end if;
11810
11811             if Ada_Version = Ada_83 and then Comes_From_Source (Discr) then
11812                Error_Msg_N
11813                  ("(Ada 83) access discriminant not allowed", Discr);
11814             end if;
11815
11816          elsif not Is_Discrete_Type (Discr_Type) then
11817             Error_Msg_N ("discriminants must have a discrete or access type",
11818               Discriminant_Type (Discr));
11819          end if;
11820
11821          Set_Etype (Defining_Identifier (Discr), Discr_Type);
11822
11823          --  If a discriminant specification includes the assignment compound
11824          --  delimiter followed by an expression, the expression is the default
11825          --  expression of the discriminant; the default expression must be of
11826          --  the type of the discriminant. (RM 3.7.1) Since this expression is
11827          --  a default expression, we do the special preanalysis, since this
11828          --  expression does not freeze (see "Handling of Default and Per-
11829          --  Object Expressions" in spec of package Sem).
11830
11831          if Present (Expression (Discr)) then
11832             Analyze_Per_Use_Expression (Expression (Discr), Discr_Type);
11833
11834             if Nkind (N) = N_Formal_Type_Declaration then
11835                Error_Msg_N
11836                  ("discriminant defaults not allowed for formal type",
11837                   Expression (Discr));
11838
11839             --  Tagged types cannot have defaulted discriminants, but a
11840             --  non-tagged private type with defaulted discriminants
11841             --   can have a tagged completion.
11842
11843             elsif Is_Tagged_Type (Current_Scope)
11844               and then Comes_From_Source (N)
11845             then
11846                Error_Msg_N
11847                  ("discriminants of tagged type cannot have defaults",
11848                   Expression (Discr));
11849
11850             else
11851                Default_Present := True;
11852                Append_Elmt (Expression (Discr), Elist);
11853
11854                --  Tag the defining identifiers for the discriminants with
11855                --  their corresponding default expressions from the tree.
11856
11857                Set_Discriminant_Default_Value
11858                  (Defining_Identifier (Discr), Expression (Discr));
11859             end if;
11860
11861          else
11862             Default_Not_Present := True;
11863          end if;
11864
11865          --  Ada 2005 (AI-231): Set the null-excluding attribute and carry
11866          --  out some static checks.
11867
11868          if Ada_Version >= Ada_05
11869            and then (Null_Exclusion_Present (Discr)
11870                        or else Can_Never_Be_Null (Discr_Type))
11871          then
11872             Set_Can_Never_Be_Null (Defining_Identifier (Discr));
11873             Null_Exclusion_Static_Checks (Discr);
11874          end if;
11875
11876          Next (Discr);
11877       end loop;
11878
11879       --  An element list consisting of the default expressions of the
11880       --  discriminants is constructed in the above loop and used to set
11881       --  the Discriminant_Constraint attribute for the type. If an object
11882       --  is declared of this (record or task) type without any explicit
11883       --  discriminant constraint given, this element list will form the
11884       --  actual parameters for the corresponding initialization procedure
11885       --  for the type.
11886
11887       Set_Discriminant_Constraint (Current_Scope, Elist);
11888       Set_Stored_Constraint (Current_Scope, No_Elist);
11889
11890       --  Default expressions must be provided either for all or for none
11891       --  of the discriminants of a discriminant part. (RM 3.7.1)
11892
11893       if Default_Present and then Default_Not_Present then
11894          Error_Msg_N
11895            ("incomplete specification of defaults for discriminants", N);
11896       end if;
11897
11898       --  The use of the name of a discriminant is not allowed in default
11899       --  expressions of a discriminant part if the specification of the
11900       --  discriminant is itself given in the discriminant part. (RM 3.7.1)
11901
11902       --  To detect this, the discriminant names are entered initially with an
11903       --  Ekind of E_Void (which is the default Ekind given by Enter_Name). Any
11904       --  attempt to use a void entity (for example in an expression that is
11905       --  type-checked) produces the error message: premature usage. Now after
11906       --  completing the semantic analysis of the discriminant part, we can set
11907       --  the Ekind of all the discriminants appropriately.
11908
11909       Discr := First (Discriminant_Specifications (N));
11910       Discr_Number := Uint_1;
11911
11912       while Present (Discr) loop
11913          Id := Defining_Identifier (Discr);
11914          Set_Ekind (Id, E_Discriminant);
11915          Init_Component_Location (Id);
11916          Init_Esize (Id);
11917          Set_Discriminant_Number (Id, Discr_Number);
11918
11919          --  Make sure this is always set, even in illegal programs
11920
11921          Set_Corresponding_Discriminant (Id, Empty);
11922
11923          --  Initialize the Original_Record_Component to the entity itself.
11924          --  Inherit_Components will propagate the right value to
11925          --  discriminants in derived record types.
11926
11927          Set_Original_Record_Component (Id, Id);
11928
11929          --  Create the discriminal for the discriminant
11930
11931          Build_Discriminal (Id);
11932
11933          Next (Discr);
11934          Discr_Number := Discr_Number + 1;
11935       end loop;
11936
11937       Set_Has_Discriminants (Current_Scope);
11938    end Process_Discriminants;
11939
11940    -----------------------
11941    -- Process_Full_View --
11942    -----------------------
11943
11944    procedure Process_Full_View (N : Node_Id; Full_T, Priv_T : Entity_Id) is
11945       Priv_Parent : Entity_Id;
11946       Full_Parent : Entity_Id;
11947       Full_Indic  : Node_Id;
11948
11949    begin
11950       --  First some sanity checks that must be done after semantic
11951       --  decoration of the full view and thus cannot be placed with other
11952       --  similar checks in Find_Type_Name
11953
11954       if not Is_Limited_Type (Priv_T)
11955         and then (Is_Limited_Type (Full_T)
11956                    or else Is_Limited_Composite (Full_T))
11957       then
11958          Error_Msg_N
11959            ("completion of nonlimited type cannot be limited", Full_T);
11960          Explain_Limited_Type (Full_T, Full_T);
11961
11962       elsif Is_Abstract (Full_T) and then not Is_Abstract (Priv_T) then
11963          Error_Msg_N
11964            ("completion of nonabstract type cannot be abstract", Full_T);
11965
11966       elsif Is_Tagged_Type (Priv_T)
11967         and then Is_Limited_Type (Priv_T)
11968         and then not Is_Limited_Type (Full_T)
11969       then
11970          --  GNAT allow its own definition of Limited_Controlled to disobey
11971          --  this rule in order in ease the implementation. The next test is
11972          --  safe because Root_Controlled is defined in a private system child
11973
11974          if Etype (Full_T) = Full_View (RTE (RE_Root_Controlled)) then
11975             Set_Is_Limited_Composite (Full_T);
11976          else
11977             Error_Msg_N
11978               ("completion of limited tagged type must be limited", Full_T);
11979          end if;
11980
11981       elsif Is_Generic_Type (Priv_T) then
11982          Error_Msg_N ("generic type cannot have a completion", Full_T);
11983       end if;
11984
11985       if Is_Tagged_Type (Priv_T)
11986         and then Nkind (Parent (Priv_T)) = N_Private_Extension_Declaration
11987         and then Is_Derived_Type (Full_T)
11988       then
11989          Priv_Parent := Etype (Priv_T);
11990
11991          --  The full view of a private extension may have been transformed
11992          --  into an unconstrained derived type declaration and a subtype
11993          --  declaration (see build_derived_record_type for details).
11994
11995          if Nkind (N) = N_Subtype_Declaration then
11996             Full_Indic  := Subtype_Indication (N);
11997             Full_Parent := Etype (Base_Type (Full_T));
11998          else
11999             Full_Indic  := Subtype_Indication (Type_Definition (N));
12000             Full_Parent := Etype (Full_T);
12001          end if;
12002
12003          --  Check that the parent type of the full type is a descendant of
12004          --  the ancestor subtype given in the private extension. If either
12005          --  entity has an Etype equal to Any_Type then we had some previous
12006          --  error situation [7.3(8)].
12007
12008          if Priv_Parent = Any_Type or else Full_Parent = Any_Type then
12009             return;
12010
12011          elsif not Is_Ancestor (Base_Type (Priv_Parent), Full_Parent) then
12012             Error_Msg_N
12013               ("parent of full type must descend from parent"
12014                   & " of private extension", Full_Indic);
12015
12016          --  Check the rules of 7.3(10): if the private extension inherits
12017          --  known discriminants, then the full type must also inherit those
12018          --  discriminants from the same (ancestor) type, and the parent
12019          --  subtype of the full type must be constrained if and only if
12020          --  the ancestor subtype of the private extension is constrained.
12021
12022          elsif not Present (Discriminant_Specifications (Parent (Priv_T)))
12023            and then not Has_Unknown_Discriminants (Priv_T)
12024            and then Has_Discriminants (Base_Type (Priv_Parent))
12025          then
12026             declare
12027                Priv_Indic  : constant Node_Id :=
12028                                Subtype_Indication (Parent (Priv_T));
12029
12030                Priv_Constr : constant Boolean :=
12031                                Is_Constrained (Priv_Parent)
12032                                  or else
12033                                    Nkind (Priv_Indic) = N_Subtype_Indication
12034                                  or else Is_Constrained (Entity (Priv_Indic));
12035
12036                Full_Constr : constant Boolean :=
12037                                Is_Constrained (Full_Parent)
12038                                  or else
12039                                    Nkind (Full_Indic) = N_Subtype_Indication
12040                                  or else Is_Constrained (Entity (Full_Indic));
12041
12042                Priv_Discr : Entity_Id;
12043                Full_Discr : Entity_Id;
12044
12045             begin
12046                Priv_Discr := First_Discriminant (Priv_Parent);
12047                Full_Discr := First_Discriminant (Full_Parent);
12048
12049                while Present (Priv_Discr) and then Present (Full_Discr) loop
12050                   if Original_Record_Component (Priv_Discr) =
12051                      Original_Record_Component (Full_Discr)
12052                     or else
12053                      Corresponding_Discriminant (Priv_Discr) =
12054                      Corresponding_Discriminant (Full_Discr)
12055                   then
12056                      null;
12057                   else
12058                      exit;
12059                   end if;
12060
12061                   Next_Discriminant (Priv_Discr);
12062                   Next_Discriminant (Full_Discr);
12063                end loop;
12064
12065                if Present (Priv_Discr) or else Present (Full_Discr) then
12066                   Error_Msg_N
12067                     ("full view must inherit discriminants of the parent type"
12068                      & " used in the private extension", Full_Indic);
12069
12070                elsif Priv_Constr and then not Full_Constr then
12071                   Error_Msg_N
12072                     ("parent subtype of full type must be constrained",
12073                      Full_Indic);
12074
12075                elsif Full_Constr and then not Priv_Constr then
12076                   Error_Msg_N
12077                     ("parent subtype of full type must be unconstrained",
12078                      Full_Indic);
12079                end if;
12080             end;
12081
12082          --  Check the rules of 7.3(12): if a partial view has neither known
12083          --  or unknown discriminants, then the full type declaration shall
12084          --  define a definite subtype.
12085
12086          elsif      not Has_Unknown_Discriminants (Priv_T)
12087            and then not Has_Discriminants (Priv_T)
12088            and then not Is_Constrained (Full_T)
12089          then
12090             Error_Msg_N
12091               ("full view must define a constrained type if partial view"
12092                & " has no discriminants", Full_T);
12093          end if;
12094
12095          --  ??????? Do we implement the following properly ?????
12096          --  If the ancestor subtype of a private extension has constrained
12097          --  discriminants, then the parent subtype of the full view shall
12098          --  impose a statically matching constraint on those discriminants
12099          --  [7.3(13)].
12100
12101       else
12102          --  For untagged types, verify that a type without discriminants
12103          --  is not completed with an unconstrained type.
12104
12105          if not Is_Indefinite_Subtype (Priv_T)
12106            and then Is_Indefinite_Subtype (Full_T)
12107          then
12108             Error_Msg_N ("full view of type must be definite subtype", Full_T);
12109          end if;
12110       end if;
12111
12112       --  Create a full declaration for all its subtypes recorded in
12113       --  Private_Dependents and swap them similarly to the base type.
12114       --  These are subtypes that have been define before the full
12115       --  declaration of the private type. We also swap the entry in
12116       --  Private_Dependents list so we can properly restore the
12117       --  private view on exit from the scope.
12118
12119       declare
12120          Priv_Elmt : Elmt_Id;
12121          Priv      : Entity_Id;
12122          Full      : Entity_Id;
12123
12124       begin
12125          Priv_Elmt := First_Elmt (Private_Dependents (Priv_T));
12126          while Present (Priv_Elmt) loop
12127             Priv := Node (Priv_Elmt);
12128
12129             if Ekind (Priv) = E_Private_Subtype
12130               or else Ekind (Priv) = E_Limited_Private_Subtype
12131               or else Ekind (Priv) = E_Record_Subtype_With_Private
12132             then
12133                Full := Make_Defining_Identifier (Sloc (Priv), Chars (Priv));
12134                Set_Is_Itype (Full);
12135                Set_Parent (Full, Parent (Priv));
12136                Set_Associated_Node_For_Itype (Full, N);
12137
12138                --  Now we need to complete the private subtype, but since the
12139                --  base type has already been swapped, we must also swap the
12140                --  subtypes (and thus, reverse the arguments in the call to
12141                --  Complete_Private_Subtype).
12142
12143                Copy_And_Swap (Priv, Full);
12144                Complete_Private_Subtype (Full, Priv, Full_T, N);
12145                Replace_Elmt (Priv_Elmt, Full);
12146             end if;
12147
12148             Next_Elmt (Priv_Elmt);
12149          end loop;
12150       end;
12151
12152       --  If the private view was tagged, copy the new Primitive
12153       --  operations from the private view to the full view.
12154
12155       if Is_Tagged_Type (Full_T) then
12156          declare
12157             Priv_List : Elist_Id;
12158             Full_List : constant Elist_Id := Primitive_Operations (Full_T);
12159             P1, P2    : Elmt_Id;
12160             Prim      : Entity_Id;
12161             D_Type    : Entity_Id;
12162
12163          begin
12164             if Is_Tagged_Type (Priv_T) then
12165                Priv_List := Primitive_Operations (Priv_T);
12166
12167                P1 := First_Elmt (Priv_List);
12168                while Present (P1) loop
12169                   Prim := Node (P1);
12170
12171                   --  Transfer explicit primitives, not those inherited from
12172                   --  parent of partial view, which will be re-inherited on
12173                   --  the full view.
12174
12175                   if Comes_From_Source (Prim) then
12176                      P2 := First_Elmt (Full_List);
12177                      while Present (P2) and then Node (P2) /= Prim loop
12178                         Next_Elmt (P2);
12179                      end loop;
12180
12181                      --  If not found, that is a new one
12182
12183                      if No (P2) then
12184                         Append_Elmt (Prim, Full_List);
12185                      end if;
12186                   end if;
12187
12188                   Next_Elmt (P1);
12189                end loop;
12190
12191             else
12192                --  In this case the partial view is untagged, so here we
12193                --  locate all of the earlier primitives that need to be
12194                --  treated as dispatching (those that appear between the
12195                --  two views). Note that these additional operations must
12196                --  all be new operations (any earlier operations that
12197                --  override inherited operations of the full view will
12198                --  already have been inserted in the primitives list and
12199                --  marked as dispatching by Check_Operation_From_Private_View.
12200                --  Note that implicit "/=" operators are excluded from being
12201                --  added to the primitives list since they shouldn't be
12202                --  treated as dispatching (tagged "/=" is handled specially).
12203
12204                Prim := Next_Entity (Full_T);
12205                while Present (Prim) and then Prim /= Priv_T loop
12206                   if Ekind (Prim) = E_Procedure
12207                        or else
12208                      Ekind (Prim) = E_Function
12209                   then
12210
12211                      D_Type := Find_Dispatching_Type (Prim);
12212
12213                      if D_Type = Full_T
12214                        and then (Chars (Prim) /= Name_Op_Ne
12215                                   or else Comes_From_Source (Prim))
12216                      then
12217                         Check_Controlling_Formals (Full_T, Prim);
12218
12219                         if not Is_Dispatching_Operation (Prim) then
12220                            Append_Elmt (Prim, Full_List);
12221                            Set_Is_Dispatching_Operation (Prim, True);
12222                            Set_DT_Position (Prim, No_Uint);
12223                         end if;
12224
12225                      elsif Is_Dispatching_Operation (Prim)
12226                        and then D_Type  /= Full_T
12227                      then
12228
12229                         --  Verify that it is not otherwise controlled by
12230                         --  a formal or a return value ot type T.
12231
12232                         Check_Controlling_Formals (D_Type, Prim);
12233                      end if;
12234                   end if;
12235
12236                   Next_Entity (Prim);
12237                end loop;
12238             end if;
12239
12240             --  For the tagged case, the two views can share the same
12241             --  Primitive Operation list and the same class wide type.
12242             --  Update attributes of the class-wide type which depend on
12243             --  the full declaration.
12244
12245             if Is_Tagged_Type (Priv_T) then
12246                Set_Primitive_Operations (Priv_T, Full_List);
12247                Set_Class_Wide_Type
12248                  (Base_Type (Full_T), Class_Wide_Type (Priv_T));
12249
12250                --  Any other attributes should be propagated to C_W ???
12251
12252                Set_Has_Task (Class_Wide_Type (Priv_T), Has_Task (Full_T));
12253
12254             end if;
12255          end;
12256       end if;
12257    end Process_Full_View;
12258
12259    -----------------------------------
12260    -- Process_Incomplete_Dependents --
12261    -----------------------------------
12262
12263    procedure Process_Incomplete_Dependents
12264      (N      : Node_Id;
12265       Full_T : Entity_Id;
12266       Inc_T  : Entity_Id)
12267    is
12268       Inc_Elmt : Elmt_Id;
12269       Priv_Dep : Entity_Id;
12270       New_Subt : Entity_Id;
12271
12272       Disc_Constraint : Elist_Id;
12273
12274    begin
12275       if No (Private_Dependents (Inc_T)) then
12276          return;
12277
12278       else
12279          Inc_Elmt := First_Elmt (Private_Dependents (Inc_T));
12280
12281          --  Itypes that may be generated by the completion of an incomplete
12282          --  subtype are not used by the back-end and not attached to the tree.
12283          --  They are created only for constraint-checking purposes.
12284       end if;
12285
12286       while Present (Inc_Elmt) loop
12287          Priv_Dep := Node (Inc_Elmt);
12288
12289          if Ekind (Priv_Dep) = E_Subprogram_Type then
12290
12291             --  An Access_To_Subprogram type may have a return type or a
12292             --  parameter type that is incomplete. Replace with the full view.
12293
12294             if Etype (Priv_Dep) = Inc_T then
12295                Set_Etype (Priv_Dep, Full_T);
12296             end if;
12297
12298             declare
12299                Formal : Entity_Id;
12300
12301             begin
12302                Formal := First_Formal (Priv_Dep);
12303
12304                while Present (Formal) loop
12305
12306                   if Etype (Formal) = Inc_T then
12307                      Set_Etype (Formal, Full_T);
12308                   end if;
12309
12310                   Next_Formal (Formal);
12311                end loop;
12312             end;
12313
12314          elsif  Is_Overloadable (Priv_Dep) then
12315
12316             if Is_Tagged_Type (Full_T) then
12317
12318                --  Subprogram has an access parameter whose designated type
12319                --  was incomplete. Reexamine declaration now, because it may
12320                --  be a primitive operation of the full type.
12321
12322                Check_Operation_From_Incomplete_Type (Priv_Dep, Inc_T);
12323                Set_Is_Dispatching_Operation (Priv_Dep);
12324                Check_Controlling_Formals (Full_T, Priv_Dep);
12325             end if;
12326
12327          elsif Ekind (Priv_Dep) = E_Subprogram_Body then
12328
12329             --  Can happen during processing of a body before the completion
12330             --  of a TA type. Ignore, because spec is also on dependent list.
12331
12332             return;
12333
12334          --  Dependent is a subtype
12335
12336          else
12337             --  We build a new subtype indication using the full view of the
12338             --  incomplete parent. The discriminant constraints have been
12339             --  elaborated already at the point of the subtype declaration.
12340
12341             New_Subt := Create_Itype (E_Void, N);
12342
12343             if Has_Discriminants (Full_T) then
12344                Disc_Constraint := Discriminant_Constraint (Priv_Dep);
12345             else
12346                Disc_Constraint := No_Elist;
12347             end if;
12348
12349             Build_Discriminated_Subtype (Full_T, New_Subt, Disc_Constraint, N);
12350             Set_Full_View (Priv_Dep, New_Subt);
12351          end if;
12352
12353          Next_Elmt (Inc_Elmt);
12354       end loop;
12355    end Process_Incomplete_Dependents;
12356
12357    --------------------------------
12358    -- Process_Range_Expr_In_Decl --
12359    --------------------------------
12360
12361    procedure Process_Range_Expr_In_Decl
12362      (R           : Node_Id;
12363       T           : Entity_Id;
12364       Check_List  : List_Id := Empty_List;
12365       R_Check_Off : Boolean := False)
12366    is
12367       Lo, Hi    : Node_Id;
12368       R_Checks  : Check_Result;
12369       Type_Decl : Node_Id;
12370       Def_Id    : Entity_Id;
12371
12372    begin
12373       Analyze_And_Resolve (R, Base_Type (T));
12374
12375       if Nkind (R) = N_Range then
12376          Lo := Low_Bound (R);
12377          Hi := High_Bound (R);
12378
12379          --  If there were errors in the declaration, try and patch up some
12380          --  common mistakes in the bounds. The cases handled are literals
12381          --  which are Integer where the expected type is Real and vice versa.
12382          --  These corrections allow the compilation process to proceed further
12383          --  along since some basic assumptions of the format of the bounds
12384          --  are guaranteed.
12385
12386          if Etype (R) = Any_Type then
12387
12388             if Nkind (Lo) = N_Integer_Literal and then Is_Real_Type (T) then
12389                Rewrite (Lo,
12390                  Make_Real_Literal (Sloc (Lo), UR_From_Uint (Intval (Lo))));
12391
12392             elsif Nkind (Hi) = N_Integer_Literal and then Is_Real_Type (T) then
12393                Rewrite (Hi,
12394                  Make_Real_Literal (Sloc (Hi), UR_From_Uint (Intval (Hi))));
12395
12396             elsif Nkind (Lo) = N_Real_Literal and then Is_Integer_Type (T) then
12397                Rewrite (Lo,
12398                  Make_Integer_Literal (Sloc (Lo), UR_To_Uint (Realval (Lo))));
12399
12400             elsif Nkind (Hi) = N_Real_Literal and then Is_Integer_Type (T) then
12401                Rewrite (Hi,
12402                  Make_Integer_Literal (Sloc (Hi), UR_To_Uint (Realval (Hi))));
12403             end if;
12404
12405             Set_Etype (Lo, T);
12406             Set_Etype (Hi, T);
12407          end if;
12408
12409          --  If the bounds of the range have been mistakenly given as
12410          --  string literals (perhaps in place of character literals),
12411          --  then an error has already been reported, but we rewrite
12412          --  the string literal as a bound of the range's type to
12413          --  avoid blowups in later processing that looks at static
12414          --  values.
12415
12416          if Nkind (Lo) = N_String_Literal then
12417             Rewrite (Lo,
12418               Make_Attribute_Reference (Sloc (Lo),
12419                 Attribute_Name => Name_First,
12420                 Prefix => New_Reference_To (T, Sloc (Lo))));
12421             Analyze_And_Resolve (Lo);
12422          end if;
12423
12424          if Nkind (Hi) = N_String_Literal then
12425             Rewrite (Hi,
12426               Make_Attribute_Reference (Sloc (Hi),
12427                 Attribute_Name => Name_First,
12428                 Prefix => New_Reference_To (T, Sloc (Hi))));
12429             Analyze_And_Resolve (Hi);
12430          end if;
12431
12432          --  If bounds aren't scalar at this point then exit, avoiding
12433          --  problems with further processing of the range in this procedure.
12434
12435          if not Is_Scalar_Type (Etype (Lo)) then
12436             return;
12437          end if;
12438
12439          --  Resolve (actually Sem_Eval) has checked that the bounds are in
12440          --  then range of the base type. Here we check whether the bounds
12441          --  are in the range of the subtype itself. Note that if the bounds
12442          --  represent the null range the Constraint_Error exception should
12443          --  not be raised.
12444
12445          --  ??? The following code should be cleaned up as follows
12446          --  1. The Is_Null_Range (Lo, Hi) test should disappear since it
12447          --     is done in the call to Range_Check (R, T); below
12448          --  2. The use of R_Check_Off should be investigated and possibly
12449          --     removed, this would clean up things a bit.
12450
12451          if Is_Null_Range (Lo, Hi) then
12452             null;
12453
12454          else
12455             --  Capture values of bounds and generate temporaries for them
12456             --  if needed, before applying checks, since checks may cause
12457             --  duplication of the expression without forcing evaluation.
12458
12459             if Expander_Active then
12460                Force_Evaluation (Lo);
12461                Force_Evaluation (Hi);
12462             end if;
12463
12464             --  We use a flag here instead of suppressing checks on the
12465             --  type because the type we check against isn't necessarily
12466             --  the place where we put the check.
12467
12468             if not R_Check_Off then
12469                R_Checks := Range_Check (R, T);
12470                Type_Decl := Parent (R);
12471
12472                --  Look up tree to find an appropriate insertion point.
12473                --  This seems really junk code, and very brittle, couldn't
12474                --  we just use an insert actions call of some kind ???
12475
12476                while Present (Type_Decl) and then not
12477                  (Nkind (Type_Decl) = N_Full_Type_Declaration
12478                     or else
12479                   Nkind (Type_Decl) = N_Subtype_Declaration
12480                     or else
12481                   Nkind (Type_Decl) = N_Loop_Statement
12482                     or else
12483                   Nkind (Type_Decl) = N_Task_Type_Declaration
12484                     or else
12485                   Nkind (Type_Decl) = N_Single_Task_Declaration
12486                     or else
12487                   Nkind (Type_Decl) = N_Protected_Type_Declaration
12488                     or else
12489                   Nkind (Type_Decl) = N_Single_Protected_Declaration)
12490                loop
12491                   Type_Decl := Parent (Type_Decl);
12492                end loop;
12493
12494                --  Why would Type_Decl not be present???  Without this test,
12495                --  short regression tests fail.
12496
12497                if Present (Type_Decl) then
12498
12499                   --  Case of loop statement (more comments ???)
12500
12501                   if Nkind (Type_Decl) = N_Loop_Statement then
12502                      declare
12503                         Indic : Node_Id := Parent (R);
12504
12505                      begin
12506                         while Present (Indic) and then not
12507                           (Nkind (Indic) = N_Subtype_Indication)
12508                         loop
12509                            Indic := Parent (Indic);
12510                         end loop;
12511
12512                         if Present (Indic) then
12513                            Def_Id := Etype (Subtype_Mark (Indic));
12514
12515                            Insert_Range_Checks
12516                              (R_Checks,
12517                               Type_Decl,
12518                               Def_Id,
12519                               Sloc (Type_Decl),
12520                               R,
12521                               Do_Before => True);
12522                         end if;
12523                      end;
12524
12525                   --  All other cases (more comments ???)
12526
12527                   else
12528                      Def_Id := Defining_Identifier (Type_Decl);
12529
12530                      if (Ekind (Def_Id) = E_Record_Type
12531                           and then Depends_On_Discriminant (R))
12532                        or else
12533                         (Ekind (Def_Id) = E_Protected_Type
12534                           and then Has_Discriminants (Def_Id))
12535                      then
12536                         Append_Range_Checks
12537                           (R_Checks, Check_List, Def_Id, Sloc (Type_Decl), R);
12538
12539                      else
12540                         Insert_Range_Checks
12541                           (R_Checks, Type_Decl, Def_Id, Sloc (Type_Decl), R);
12542
12543                      end if;
12544                   end if;
12545                end if;
12546             end if;
12547          end if;
12548
12549       elsif Expander_Active then
12550          Get_Index_Bounds (R, Lo, Hi);
12551          Force_Evaluation (Lo);
12552          Force_Evaluation (Hi);
12553       end if;
12554    end Process_Range_Expr_In_Decl;
12555
12556    --------------------------------------
12557    -- Process_Real_Range_Specification --
12558    --------------------------------------
12559
12560    procedure Process_Real_Range_Specification (Def : Node_Id) is
12561       Spec : constant Node_Id := Real_Range_Specification (Def);
12562       Lo   : Node_Id;
12563       Hi   : Node_Id;
12564       Err  : Boolean := False;
12565
12566       procedure Analyze_Bound (N : Node_Id);
12567       --  Analyze and check one bound
12568
12569       -------------------
12570       -- Analyze_Bound --
12571       -------------------
12572
12573       procedure Analyze_Bound (N : Node_Id) is
12574       begin
12575          Analyze_And_Resolve (N, Any_Real);
12576
12577          if not Is_OK_Static_Expression (N) then
12578             Flag_Non_Static_Expr
12579               ("bound in real type definition is not static!", N);
12580             Err := True;
12581          end if;
12582       end Analyze_Bound;
12583
12584    --  Start of processing for Process_Real_Range_Specification
12585
12586    begin
12587       if Present (Spec) then
12588          Lo := Low_Bound (Spec);
12589          Hi := High_Bound (Spec);
12590          Analyze_Bound (Lo);
12591          Analyze_Bound (Hi);
12592
12593          --  If error, clear away junk range specification
12594
12595          if Err then
12596             Set_Real_Range_Specification (Def, Empty);
12597          end if;
12598       end if;
12599    end Process_Real_Range_Specification;
12600
12601    ---------------------
12602    -- Process_Subtype --
12603    ---------------------
12604
12605    function Process_Subtype
12606      (S           : Node_Id;
12607       Related_Nod : Node_Id;
12608       Related_Id  : Entity_Id := Empty;
12609       Suffix      : Character := ' ') return Entity_Id
12610    is
12611       P               : Node_Id;
12612       Def_Id          : Entity_Id;
12613       Full_View_Id    : Entity_Id;
12614       Subtype_Mark_Id : Entity_Id;
12615
12616       procedure Check_Incomplete (T : Entity_Id);
12617       --  Called to verify that an incomplete type is not used prematurely
12618
12619       ----------------------
12620       -- Check_Incomplete --
12621       ----------------------
12622
12623       procedure Check_Incomplete (T : Entity_Id) is
12624       begin
12625          if Ekind (Root_Type (Entity (T))) = E_Incomplete_Type then
12626             Error_Msg_N ("invalid use of type before its full declaration", T);
12627          end if;
12628       end Check_Incomplete;
12629
12630    --  Start of processing for Process_Subtype
12631
12632    begin
12633       --  Case of no constraints present
12634
12635       if Nkind (S) /= N_Subtype_Indication then
12636
12637          Find_Type (S);
12638          Check_Incomplete (S);
12639
12640          --  Ada 2005 (AI-231): Static check
12641
12642          if Ada_Version >= Ada_05
12643            and then Present (Parent (S))
12644            and then Null_Exclusion_Present (Parent (S))
12645            and then Nkind (Parent (S)) /= N_Access_To_Object_Definition
12646            and then not Is_Access_Type (Entity (S))
12647          then
12648             Error_Msg_N
12649               ("(Ada 2005) null-exclusion part requires an access type", S);
12650          end if;
12651          return Entity (S);
12652
12653       --  Case of constraint present, so that we have an N_Subtype_Indication
12654       --  node (this node is created only if constraints are present).
12655
12656       else
12657
12658          Find_Type (Subtype_Mark (S));
12659
12660          if Nkind (Parent (S)) /= N_Access_To_Object_Definition
12661            and then not
12662             (Nkind (Parent (S)) = N_Subtype_Declaration
12663               and then
12664              Is_Itype (Defining_Identifier (Parent (S))))
12665          then
12666             Check_Incomplete (Subtype_Mark (S));
12667          end if;
12668
12669          P := Parent (S);
12670          Subtype_Mark_Id := Entity (Subtype_Mark (S));
12671
12672          --  Explicit subtype declaration case
12673
12674          if Nkind (P) = N_Subtype_Declaration then
12675             Def_Id := Defining_Identifier (P);
12676
12677          --  Explicit derived type definition case
12678
12679          elsif Nkind (P) = N_Derived_Type_Definition then
12680             Def_Id := Defining_Identifier (Parent (P));
12681
12682          --  Implicit case, the Def_Id must be created as an implicit type.
12683          --  The one exception arises in the case of concurrent types,
12684          --  array and access types, where other subsidiary implicit types
12685          --  may be created and must appear before the main implicit type.
12686          --  In these cases we leave Def_Id set to Empty as a signal that
12687          --  Create_Itype has not yet been called to create Def_Id.
12688
12689          else
12690             if Is_Array_Type (Subtype_Mark_Id)
12691               or else Is_Concurrent_Type (Subtype_Mark_Id)
12692               or else Is_Access_Type (Subtype_Mark_Id)
12693             then
12694                Def_Id := Empty;
12695
12696             --  For the other cases, we create a new unattached Itype,
12697             --  and set the indication to ensure it gets attached later.
12698
12699             else
12700                Def_Id :=
12701                  Create_Itype (E_Void, Related_Nod, Related_Id, Suffix);
12702             end if;
12703          end if;
12704
12705          --  If the kind of constraint is invalid for this kind of type,
12706          --  then give an error, and then pretend no constraint was given.
12707
12708          if not Is_Valid_Constraint_Kind
12709                    (Ekind (Subtype_Mark_Id), Nkind (Constraint (S)))
12710          then
12711             Error_Msg_N
12712               ("incorrect constraint for this kind of type", Constraint (S));
12713
12714             Rewrite (S, New_Copy_Tree (Subtype_Mark (S)));
12715
12716             --  Make recursive call, having got rid of the bogus constraint
12717
12718             return Process_Subtype (S, Related_Nod, Related_Id, Suffix);
12719          end if;
12720
12721          --  Remaining processing depends on type
12722
12723          case Ekind (Subtype_Mark_Id) is
12724             when Access_Kind =>
12725                Constrain_Access (Def_Id, S, Related_Nod);
12726
12727             when Array_Kind =>
12728                Constrain_Array (Def_Id, S, Related_Nod, Related_Id, Suffix);
12729
12730             when Decimal_Fixed_Point_Kind =>
12731                Constrain_Decimal (Def_Id, S);
12732
12733             when Enumeration_Kind =>
12734                Constrain_Enumeration (Def_Id, S);
12735
12736             when Ordinary_Fixed_Point_Kind =>
12737                Constrain_Ordinary_Fixed (Def_Id, S);
12738
12739             when Float_Kind =>
12740                Constrain_Float (Def_Id, S);
12741
12742             when Integer_Kind =>
12743                Constrain_Integer (Def_Id, S);
12744
12745             when E_Record_Type     |
12746                  E_Record_Subtype  |
12747                  Class_Wide_Kind   |
12748                  E_Incomplete_Type =>
12749                Constrain_Discriminated_Type (Def_Id, S, Related_Nod);
12750
12751             when Private_Kind =>
12752                Constrain_Discriminated_Type (Def_Id, S, Related_Nod);
12753                Set_Private_Dependents (Def_Id, New_Elmt_List);
12754
12755                --  In case of an invalid constraint prevent further processing
12756                --  since the type constructed is missing expected fields.
12757
12758                if Etype (Def_Id) = Any_Type then
12759                   return Def_Id;
12760                end if;
12761
12762                --  If the full view is that of a task with discriminants,
12763                --  we must constrain both the concurrent type and its
12764                --  corresponding record type. Otherwise we will just propagate
12765                --  the constraint to the full view, if available.
12766
12767                if Present (Full_View (Subtype_Mark_Id))
12768                  and then Has_Discriminants (Subtype_Mark_Id)
12769                  and then Is_Concurrent_Type (Full_View (Subtype_Mark_Id))
12770                then
12771                   Full_View_Id :=
12772                     Create_Itype (E_Void, Related_Nod, Related_Id, Suffix);
12773
12774                   Set_Entity (Subtype_Mark (S), Full_View (Subtype_Mark_Id));
12775                   Constrain_Concurrent (Full_View_Id, S,
12776                     Related_Nod, Related_Id, Suffix);
12777                   Set_Entity (Subtype_Mark (S), Subtype_Mark_Id);
12778                   Set_Full_View (Def_Id, Full_View_Id);
12779
12780                else
12781                   Prepare_Private_Subtype_Completion (Def_Id, Related_Nod);
12782                end if;
12783
12784             when Concurrent_Kind  =>
12785                Constrain_Concurrent (Def_Id, S,
12786                  Related_Nod, Related_Id, Suffix);
12787
12788             when others =>
12789                Error_Msg_N ("invalid subtype mark in subtype indication", S);
12790          end case;
12791
12792          --  Size and Convention are always inherited from the base type
12793
12794          Set_Size_Info  (Def_Id,            (Subtype_Mark_Id));
12795          Set_Convention (Def_Id, Convention (Subtype_Mark_Id));
12796
12797          return Def_Id;
12798       end if;
12799    end Process_Subtype;
12800
12801    -----------------------------
12802    -- Record_Type_Declaration --
12803    -----------------------------
12804
12805    procedure Record_Type_Declaration
12806      (T    : Entity_Id;
12807       N    : Node_Id;
12808       Prev : Entity_Id)
12809    is
12810       Def : constant Node_Id := Type_Definition (N);
12811
12812       Is_Tagged : Boolean;
12813       Tag_Comp  : Entity_Id;
12814
12815    begin
12816       --  The flag Is_Tagged_Type might have already been set by Find_Type_Name
12817       --  if it detected an error for declaration T. This arises in the case of
12818       --  private tagged types where the full view omits the word tagged.
12819
12820       Is_Tagged :=
12821         Tagged_Present (Def)
12822           or else (Serious_Errors_Detected > 0 and then Is_Tagged_Type (T));
12823
12824       --  Records constitute a scope for the component declarations within.
12825       --  The scope is created prior to the processing of these declarations.
12826       --  Discriminants are processed first, so that they are visible when
12827       --  processing the other components. The Ekind of the record type itself
12828       --  is set to E_Record_Type (subtypes appear as E_Record_Subtype).
12829
12830       --  Enter record scope
12831
12832       New_Scope (T);
12833
12834       --  These flags must be initialized before calling Process_Discriminants
12835       --  because this routine makes use of them.
12836
12837       Set_Is_Tagged_Type     (T, Is_Tagged);
12838       Set_Is_Limited_Record  (T, Limited_Present (Def));
12839
12840       --  Type is abstract if full declaration carries keyword, or if
12841       --  previous partial view did.
12842
12843       Set_Is_Abstract (T, Is_Abstract (T) or else Abstract_Present (Def));
12844
12845       Set_Ekind       (T, E_Record_Type);
12846       Set_Etype       (T, T);
12847       Init_Size_Align (T);
12848
12849       Set_Stored_Constraint (T, No_Elist);
12850
12851       --  If an incomplete or private type declaration was already given for
12852       --  the type, then this scope already exists, and the discriminants have
12853       --  been declared within. We must verify that the full declaration
12854       --  matches the incomplete one.
12855
12856       Check_Or_Process_Discriminants (N, T, Prev);
12857
12858       Set_Is_Constrained     (T, not Has_Discriminants (T));
12859       Set_Has_Delayed_Freeze (T, True);
12860
12861       --  For tagged types add a manually analyzed component corresponding
12862       --  to the component _tag, the corresponding piece of tree will be
12863       --  expanded as part of the freezing actions if it is not a CPP_Class.
12864
12865       if Is_Tagged then
12866
12867          --  Do not add the tag unless we are in expansion mode
12868
12869          if Expander_Active then
12870             Tag_Comp := Make_Defining_Identifier (Sloc (Def), Name_uTag);
12871             Enter_Name (Tag_Comp);
12872
12873             Set_Is_Tag                    (Tag_Comp);
12874             Set_Ekind                     (Tag_Comp, E_Component);
12875             Set_Etype                     (Tag_Comp, RTE (RE_Tag));
12876             Set_DT_Entry_Count            (Tag_Comp, No_Uint);
12877             Set_Original_Record_Component (Tag_Comp, Tag_Comp);
12878             Init_Component_Location       (Tag_Comp);
12879          end if;
12880
12881          Make_Class_Wide_Type (T);
12882          Set_Primitive_Operations (T, New_Elmt_List);
12883       end if;
12884
12885       --  We must suppress range checks when processing the components
12886       --  of a record in the presence of discriminants, since we don't
12887       --  want spurious checks to be generated during their analysis, but
12888       --  must reset the Suppress_Range_Checks flags after having processed
12889       --  the record definition.
12890
12891       if Has_Discriminants (T) and then not Range_Checks_Suppressed (T) then
12892          Set_Kill_Range_Checks (T, True);
12893          Record_Type_Definition (Def, Prev);
12894          Set_Kill_Range_Checks (T, False);
12895       else
12896          Record_Type_Definition (Def, Prev);
12897       end if;
12898
12899       --  Exit from record scope
12900
12901       End_Scope;
12902    end Record_Type_Declaration;
12903
12904    ----------------------------
12905    -- Record_Type_Definition --
12906    ----------------------------
12907
12908    procedure Record_Type_Definition (Def : Node_Id; Prev_T : Entity_Id) is
12909       Component          : Entity_Id;
12910       Ctrl_Components    : Boolean := False;
12911       Final_Storage_Only : Boolean;
12912       T                  : Entity_Id;
12913
12914    begin
12915       if Ekind (Prev_T) = E_Incomplete_Type then
12916          T := Full_View (Prev_T);
12917       else
12918          T := Prev_T;
12919       end if;
12920
12921       Final_Storage_Only := not Is_Controlled (T);
12922
12923       --  If the component list of a record type is defined by the reserved
12924       --  word null and there is no discriminant part, then the record type has
12925       --  no components and all records of the type are null records (RM 3.7)
12926       --  This procedure is also called to process the extension part of a
12927       --  record extension, in which case the current scope may have inherited
12928       --  components.
12929
12930       if No (Def)
12931         or else No (Component_List (Def))
12932         or else Null_Present (Component_List (Def))
12933       then
12934          null;
12935
12936       else
12937          Analyze_Declarations (Component_Items (Component_List (Def)));
12938
12939          if Present (Variant_Part (Component_List (Def))) then
12940             Analyze (Variant_Part (Component_List (Def)));
12941          end if;
12942       end if;
12943
12944       --  After completing the semantic analysis of the record definition,
12945       --  record components, both new and inherited, are accessible. Set
12946       --  their kind accordingly.
12947
12948       Component := First_Entity (Current_Scope);
12949       while Present (Component) loop
12950          if Ekind (Component) = E_Void then
12951             Set_Ekind (Component, E_Component);
12952             Init_Component_Location (Component);
12953          end if;
12954
12955          if Has_Task (Etype (Component)) then
12956             Set_Has_Task (T);
12957          end if;
12958
12959          if Ekind (Component) /= E_Component then
12960             null;
12961
12962          elsif Has_Controlled_Component (Etype (Component))
12963            or else (Chars (Component) /= Name_uParent
12964                     and then Is_Controlled (Etype (Component)))
12965          then
12966             Set_Has_Controlled_Component (T, True);
12967             Final_Storage_Only := Final_Storage_Only
12968               and then Finalize_Storage_Only (Etype (Component));
12969             Ctrl_Components := True;
12970          end if;
12971
12972          Next_Entity (Component);
12973       end loop;
12974
12975       --  A type is Finalize_Storage_Only only if all its controlled
12976       --  components are so.
12977
12978       if Ctrl_Components then
12979          Set_Finalize_Storage_Only (T, Final_Storage_Only);
12980       end if;
12981
12982       --  Place reference to end record on the proper entity, which may
12983       --  be a partial view.
12984
12985       if Present (Def) then
12986          Process_End_Label (Def, 'e', Prev_T);
12987       end if;
12988    end Record_Type_Definition;
12989
12990    ------------------------
12991    -- Replace_Components --
12992    ------------------------
12993
12994    procedure Replace_Components (Typ : Entity_Id; Decl : Node_Id) is
12995       function Process (N : Node_Id) return Traverse_Result;
12996
12997       -------------
12998       -- Process --
12999       -------------
13000
13001       function Process (N : Node_Id) return Traverse_Result is
13002          Comp : Entity_Id;
13003
13004       begin
13005          if Nkind (N) = N_Discriminant_Specification then
13006             Comp := First_Discriminant (Typ);
13007
13008             while Present (Comp) loop
13009                if Chars (Comp) = Chars (Defining_Identifier (N)) then
13010                   Set_Defining_Identifier (N, Comp);
13011                   exit;
13012                end if;
13013
13014                Next_Discriminant (Comp);
13015             end loop;
13016
13017          elsif Nkind (N) = N_Component_Declaration then
13018             Comp := First_Component (Typ);
13019
13020             while Present (Comp) loop
13021                if Chars (Comp) = Chars (Defining_Identifier (N)) then
13022                   Set_Defining_Identifier (N, Comp);
13023                   exit;
13024                end if;
13025
13026                Next_Component (Comp);
13027             end loop;
13028          end if;
13029
13030          return OK;
13031       end Process;
13032
13033       procedure Replace is new Traverse_Proc (Process);
13034
13035    --  Start of processing for Replace_Components
13036
13037    begin
13038       Replace (Decl);
13039    end Replace_Components;
13040
13041    -------------------------------
13042    -- Set_Completion_Referenced --
13043    -------------------------------
13044
13045    procedure Set_Completion_Referenced (E : Entity_Id) is
13046    begin
13047       --  If in main unit, mark entity that is a completion as referenced,
13048       --  warnings go on the partial view when needed.
13049
13050       if In_Extended_Main_Source_Unit (E) then
13051          Set_Referenced (E);
13052       end if;
13053    end Set_Completion_Referenced;
13054
13055    ---------------------
13056    -- Set_Fixed_Range --
13057    ---------------------
13058
13059    --  The range for fixed-point types is complicated by the fact that we
13060    --  do not know the exact end points at the time of the declaration. This
13061    --  is true for three reasons:
13062
13063    --     A size clause may affect the fudging of the end-points
13064    --     A small clause may affect the values of the end-points
13065    --     We try to include the end-points if it does not affect the size
13066
13067    --  This means that the actual end-points must be established at the
13068    --  point when the type is frozen. Meanwhile, we first narrow the range
13069    --  as permitted (so that it will fit if necessary in a small specified
13070    --  size), and then build a range subtree with these narrowed bounds.
13071
13072    --  Set_Fixed_Range constructs the range from real literal values, and
13073    --  sets the range as the Scalar_Range of the given fixed-point type
13074    --  entity.
13075
13076    --  The parent of this range is set to point to the entity so that it
13077    --  is properly hooked into the tree (unlike normal Scalar_Range entries
13078    --  for other scalar types, which are just pointers to the range in the
13079    --  original tree, this would otherwise be an orphan).
13080
13081    --  The tree is left unanalyzed. When the type is frozen, the processing
13082    --  in Freeze.Freeze_Fixed_Point_Type notices that the range is not
13083    --  analyzed, and uses this as an indication that it should complete
13084    --  work on the range (it will know the final small and size values).
13085
13086    procedure Set_Fixed_Range
13087      (E   : Entity_Id;
13088       Loc : Source_Ptr;
13089       Lo  : Ureal;
13090       Hi  : Ureal)
13091    is
13092       S : constant Node_Id :=
13093             Make_Range (Loc,
13094               Low_Bound  => Make_Real_Literal (Loc, Lo),
13095               High_Bound => Make_Real_Literal (Loc, Hi));
13096
13097    begin
13098       Set_Scalar_Range (E, S);
13099       Set_Parent (S, E);
13100    end Set_Fixed_Range;
13101
13102    ----------------------------------
13103    -- Set_Scalar_Range_For_Subtype --
13104    ----------------------------------
13105
13106    procedure Set_Scalar_Range_For_Subtype
13107      (Def_Id : Entity_Id;
13108       R      : Node_Id;
13109       Subt   : Entity_Id)
13110    is
13111       Kind : constant Entity_Kind :=  Ekind (Def_Id);
13112
13113    begin
13114       Set_Scalar_Range (Def_Id, R);
13115
13116       --  We need to link the range into the tree before resolving it so
13117       --  that types that are referenced, including importantly the subtype
13118       --  itself, are properly frozen (Freeze_Expression requires that the
13119       --  expression be properly linked into the tree). Of course if it is
13120       --  already linked in, then we do not disturb the current link.
13121
13122       if No (Parent (R)) then
13123          Set_Parent (R, Def_Id);
13124       end if;
13125
13126       --  Reset the kind of the subtype during analysis of the range, to
13127       --  catch possible premature use in the bounds themselves.
13128
13129       Set_Ekind (Def_Id, E_Void);
13130       Process_Range_Expr_In_Decl (R, Subt);
13131       Set_Ekind (Def_Id, Kind);
13132
13133    end Set_Scalar_Range_For_Subtype;
13134
13135    --------------------------------------------------------
13136    -- Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint --
13137    --------------------------------------------------------
13138
13139    procedure Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint
13140      (E : Entity_Id)
13141    is
13142    begin
13143       --  Make sure set if encountered during Expand_To_Stored_Constraint
13144
13145       Set_Stored_Constraint (E, No_Elist);
13146
13147       --  Give it the right value
13148
13149       if Is_Constrained (E) and then Has_Discriminants (E) then
13150          Set_Stored_Constraint (E,
13151            Expand_To_Stored_Constraint (E, Discriminant_Constraint (E)));
13152       end if;
13153    end Set_Stored_Constraint_From_Discriminant_Constraint;
13154
13155    -------------------------------------
13156    -- Signed_Integer_Type_Declaration --
13157    -------------------------------------
13158
13159    procedure Signed_Integer_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id) is
13160       Implicit_Base : Entity_Id;
13161       Base_Typ      : Entity_Id;
13162       Lo_Val        : Uint;
13163       Hi_Val        : Uint;
13164       Errs          : Boolean := False;
13165       Lo            : Node_Id;
13166       Hi            : Node_Id;
13167
13168       function Can_Derive_From (E : Entity_Id) return Boolean;
13169       --  Determine whether given bounds allow derivation from specified type
13170
13171       procedure Check_Bound (Expr : Node_Id);
13172       --  Check bound to make sure it is integral and static. If not, post
13173       --  appropriate error message and set Errs flag
13174
13175       ---------------------
13176       -- Can_Derive_From --
13177       ---------------------
13178
13179       --  Note we check both bounds against both end values, to deal with
13180       --  strange types like ones with a range of 0 .. -12341234.
13181
13182       function Can_Derive_From (E : Entity_Id) return Boolean is
13183          Lo : constant Uint := Expr_Value (Type_Low_Bound (E));
13184          Hi : constant Uint := Expr_Value (Type_High_Bound (E));
13185       begin
13186          return Lo <= Lo_Val and then Lo_Val <= Hi
13187                   and then
13188                 Lo <= Hi_Val and then Hi_Val <= Hi;
13189       end Can_Derive_From;
13190
13191       -----------------
13192       -- Check_Bound --
13193       -----------------
13194
13195       procedure Check_Bound (Expr : Node_Id) is
13196       begin
13197          --  If a range constraint is used as an integer type definition, each
13198          --  bound of the range must be defined by a static expression of some
13199          --  integer type, but the two bounds need not have the same integer
13200          --  type (Negative bounds are allowed.) (RM 3.5.4)
13201
13202          if not Is_Integer_Type (Etype (Expr)) then
13203             Error_Msg_N
13204               ("integer type definition bounds must be of integer type", Expr);
13205             Errs := True;
13206
13207          elsif not Is_OK_Static_Expression (Expr) then
13208             Flag_Non_Static_Expr
13209               ("non-static expression used for integer type bound!", Expr);
13210             Errs := True;
13211
13212          --  The bounds are folded into literals, and we set their type to be
13213          --  universal, to avoid typing difficulties: we cannot set the type
13214          --  of the literal to the new type, because this would be a forward
13215          --  reference for the back end,  and if the original type is user-
13216          --  defined this can lead to spurious semantic errors (e.g. 2928-003).
13217
13218          else
13219             if Is_Entity_Name (Expr) then
13220                Fold_Uint (Expr, Expr_Value (Expr), True);
13221             end if;
13222
13223             Set_Etype (Expr, Universal_Integer);
13224          end if;
13225       end Check_Bound;
13226
13227    --  Start of processing for Signed_Integer_Type_Declaration
13228
13229    begin
13230       --  Create an anonymous base type
13231
13232       Implicit_Base :=
13233         Create_Itype (E_Signed_Integer_Type, Parent (Def), T, 'B');
13234
13235       --  Analyze and check the bounds, they can be of any integer type
13236
13237       Lo := Low_Bound (Def);
13238       Hi := High_Bound (Def);
13239
13240       --  Arbitrarily use Integer as the type if either bound had an error
13241
13242       if Hi = Error or else Lo = Error then
13243          Base_Typ := Any_Integer;
13244          Set_Error_Posted (T, True);
13245
13246       --  Here both bounds are OK expressions
13247
13248       else
13249          Analyze_And_Resolve (Lo, Any_Integer);
13250          Analyze_And_Resolve (Hi, Any_Integer);
13251
13252          Check_Bound (Lo);
13253          Check_Bound (Hi);
13254
13255          if Errs then
13256             Hi := Type_High_Bound (Standard_Long_Long_Integer);
13257             Lo := Type_Low_Bound (Standard_Long_Long_Integer);
13258          end if;
13259
13260          --  Find type to derive from
13261
13262          Lo_Val := Expr_Value (Lo);
13263          Hi_Val := Expr_Value (Hi);
13264
13265          if Can_Derive_From (Standard_Short_Short_Integer) then
13266             Base_Typ := Base_Type (Standard_Short_Short_Integer);
13267
13268          elsif Can_Derive_From (Standard_Short_Integer) then
13269             Base_Typ := Base_Type (Standard_Short_Integer);
13270
13271          elsif Can_Derive_From (Standard_Integer) then
13272             Base_Typ := Base_Type (Standard_Integer);
13273
13274          elsif Can_Derive_From (Standard_Long_Integer) then
13275             Base_Typ := Base_Type (Standard_Long_Integer);
13276
13277          elsif Can_Derive_From (Standard_Long_Long_Integer) then
13278             Base_Typ := Base_Type (Standard_Long_Long_Integer);
13279
13280          else
13281             Base_Typ := Base_Type (Standard_Long_Long_Integer);
13282             Error_Msg_N ("integer type definition bounds out of range", Def);
13283             Hi := Type_High_Bound (Standard_Long_Long_Integer);
13284             Lo := Type_Low_Bound (Standard_Long_Long_Integer);
13285          end if;
13286       end if;
13287
13288       --  Complete both implicit base and declared first subtype entities
13289
13290       Set_Etype          (Implicit_Base, Base_Typ);
13291       Set_Scalar_Range   (Implicit_Base, Scalar_Range   (Base_Typ));
13292       Set_Size_Info      (Implicit_Base,                (Base_Typ));
13293       Set_RM_Size        (Implicit_Base, RM_Size        (Base_Typ));
13294       Set_First_Rep_Item (Implicit_Base, First_Rep_Item (Base_Typ));
13295
13296       Set_Ekind          (T, E_Signed_Integer_Subtype);
13297       Set_Etype          (T, Implicit_Base);
13298
13299       Set_Size_Info      (T,                (Implicit_Base));
13300       Set_First_Rep_Item (T, First_Rep_Item (Implicit_Base));
13301       Set_Scalar_Range   (T, Def);
13302       Set_RM_Size        (T, UI_From_Int (Minimum_Size (T)));
13303       Set_Is_Constrained (T);
13304    end Signed_Integer_Type_Declaration;
13305
13306 end Sem_Ch3;