OSDN Git Service

2007-12-06 Javier Miranda <miranda@adacore.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / sem_ch3.ads
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         --
4 --                                                                          --
5 --                              S E M _ C H 3                               --
6 --                                                                          --
7 --                                 S p e c                                  --
8 --                                                                          --
9 --          Copyright (C) 1992-2007, Free Software Foundation, Inc.         --
10 --                                                                          --
11 -- GNAT is free software;  you can  redistribute it  and/or modify it under --
12 -- terms of the  GNU General Public License as published  by the Free Soft- --
13 -- ware  Foundation;  either version 3,  or (at your option) any later ver- --
14 -- sion.  GNAT is distributed in the hope that it will be useful, but WITH- --
15 -- OUT ANY WARRANTY;  without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY --
16 -- or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License --
17 -- for  more details.  You should have  received  a copy of the GNU General --
18 -- Public License  distributed with GNAT; see file COPYING3.  If not, go to --
19 -- http://www.gnu.org/licenses for a complete copy of the license.          --
20 --                                                                          --
21 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
22 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
23 --                                                                          --
24 ------------------------------------------------------------------------------
25
26 with Nlists; use Nlists;
27 with Types;  use Types;
28
29 package Sem_Ch3  is
30    procedure Analyze_Component_Declaration         (N : Node_Id);
31    procedure Analyze_Incomplete_Type_Decl          (N : Node_Id);
32    procedure Analyze_Itype_Reference               (N : Node_Id);
33    procedure Analyze_Number_Declaration            (N : Node_Id);
34    procedure Analyze_Object_Declaration            (N : Node_Id);
35    procedure Analyze_Others_Choice                 (N : Node_Id);
36    procedure Analyze_Private_Extension_Declaration (N : Node_Id);
37    procedure Analyze_Subtype_Indication            (N : Node_Id);
38    procedure Analyze_Type_Declaration              (N : Node_Id);
39    procedure Analyze_Variant_Part                  (N : Node_Id);
40
41    procedure Analyze_Subtype_Declaration
42      (N    : Node_Id;
43       Skip : Boolean := False);
44    --  Called to analyze a subtype declaration. The parameter Skip is used for
45    --  Ada 2005 (AI-412). We set to True in order to avoid reentering the
46    --  defining identifier of N when analyzing a rewritten incomplete subtype
47    --  declaration.
48
49    function Access_Definition
50      (Related_Nod : Node_Id;
51       N           : Node_Id) return Entity_Id;
52    --  An access definition defines a general access type for a formal
53    --  parameter. The procedure is called when processing formals, when
54    --  the current scope is the subprogram. The Implicit type is attached
55    --  to the Related_Nod put into the enclosing scope, so that the only
56    --  entities defined in the spec are the formals themselves.
57
58    procedure Access_Subprogram_Declaration
59      (T_Name : Entity_Id;
60       T_Def  : Node_Id);
61    --  The subprogram specification yields the signature of an implicit
62    --  type, whose Ekind is Access_Subprogram_Type. This implicit type is
63    --  the designated type of the declared access type. In subprogram calls,
64    --  the signature of the implicit type works like the profile of a regular
65    --  subprogram.
66
67    procedure Analyze_Declarations (L : List_Id);
68    --  Called to analyze a list of declarations (in what context ???). Also
69    --  performs necessary freezing actions (more description needed ???)
70
71    procedure Analyze_Interface_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id);
72    --  Analyze an interface declaration or a formal interface declaration
73
74    procedure Analyze_Per_Use_Expression (N : Node_Id; T : Entity_Id);
75    --  Default and per object expressions do not freeze their components,
76    --  and must be analyzed and resolved accordingly. The analysis is
77    --  done by calling the Pre_Analyze_And_Resolve routine and setting
78    --  the global In_Default_Expression flag. See the documentation section
79    --  entitled "Handling of Default and Per-Object Expressions" in sem.ads
80    --  for details. N is the expression to be analyzed, T is the expected type.
81
82    procedure Array_Type_Declaration (T : in out Entity_Id; Def : Node_Id);
83    --  Process an array type declaration. If the array is constrained, we
84    --  create an implicit parent array type, with the same index types and
85    --  component type.
86
87    procedure Access_Type_Declaration (T : Entity_Id; Def : Node_Id);
88    --  Process an access type declaration
89
90    procedure Check_Abstract_Overriding (T : Entity_Id);
91    --  Check that all abstract subprograms inherited from T's parent type
92    --  have been overridden as required, and that nonabstract subprograms
93    --  have not been incorrectly overridden with an abstract subprogram.
94
95    procedure Check_Aliased_Component_Types (T : Entity_Id);
96    --  Given an array type or record type T, check that if the type is
97    --  nonlimited, then the nominal subtype of any components of T
98    --  that have discriminants must be constrained.
99
100    procedure Check_Completion (Body_Id : Node_Id := Empty);
101    --  At the end of a declarative part, verify that all entities that
102    --  require completion have received one. If Body_Id is absent, the
103    --  error indicating a missing completion is placed on the declaration
104    --  that needs completion. If Body_Id is present, it is the defining
105    --  identifier of a package body, and errors are posted on that node,
106    --  rather than on the declarations that require completion in the package
107    --  declaration.
108
109    procedure Derive_Subprogram
110      (New_Subp     : in out Entity_Id;
111       Parent_Subp  : Entity_Id;
112       Derived_Type : Entity_Id;
113       Parent_Type  : Entity_Id;
114       Actual_Subp  : Entity_Id := Empty);
115    --  Derive the subprogram Parent_Subp from Parent_Type, and replace the
116    --  subsidiary subtypes with the derived type to build the specification
117    --  of the inherited subprogram (returned in New_Subp). For tagged types,
118    --  the derived subprogram is aliased to that of the actual (in the
119    --  case where Actual_Subp is nonempty) rather than to the corresponding
120    --  subprogram of the parent type.
121
122    procedure Derive_Subprograms
123      (Parent_Type    : Entity_Id;
124       Derived_Type   : Entity_Id;
125       Generic_Actual : Entity_Id := Empty);
126    --  To complete type derivation, collect/retrieve the primitive operations
127    --  of the parent type, and replace the subsidiary subtypes with the derived
128    --  type, to build the specs of the inherited ops. For generic actuals, the
129    --  mapping of the primitive operations to those of the parent type is also
130    --  done by rederiving the operations within the instance. For tagged types,
131    --  the derived subprograms are aliased to those of the actual, not those of
132    --  the ancestor.
133    --
134    --  Note: one might expect this to be private to the package body, but
135    --  there is one rather unusual usage in package Exp_Dist.
136
137    function Find_Hidden_Interface
138      (Src  : Elist_Id;
139       Dest : Elist_Id) return Entity_Id;
140    --  Ada 2005: Determine whether the interfaces in list Src are all present
141    --  in the list Dest. Return the first differing interface, or Empty
142    --  otherwise.
143
144    function Find_Type_Of_Subtype_Indic (S : Node_Id) return Entity_Id;
145    --  Given a subtype indication S (which is really an N_Subtype_Indication
146    --  node or a plain N_Identifier), find the type of the subtype mark.
147
148    function Find_Type_Name (N : Node_Id) return Entity_Id;
149    --  Enter the identifier in a type definition, or find the entity already
150    --  declared, in the case of the full declaration of an incomplete or
151    --  private type.
152
153    function Get_Discriminant_Value
154      (Discriminant       : Entity_Id;
155       Typ_For_Constraint : Entity_Id;
156       Constraint         : Elist_Id) return Node_Id;
157    --  ??? MORE DOCUMENTATION
158    --  Given a discriminant somewhere in the Typ_For_Constraint tree
159    --  and a Constraint, return the value of that discriminant.
160
161    function Is_Null_Extension (T : Entity_Id) return Boolean;
162    --  Returns True if the tagged type T has an N_Full_Type_Declaration that
163    --  is a null extension, meaning that it has an extension part without any
164    --  components and does not have a known discriminant part.
165
166    function Is_Visible_Component (C : Entity_Id) return Boolean;
167    --  Determines if a record component C is visible in the present context.
168    --  Note that even though component C could appear in the entity chain
169    --  of a record type, C may not be visible in the current context. For
170    --  instance, C may be a component inherited in the full view of a private
171    --  extension which is not visible in the current context.
172
173    procedure Make_Index
174      (I            : Node_Id;
175       Related_Nod  : Node_Id;
176       Related_Id   : Entity_Id := Empty;
177       Suffix_Index : Nat := 1);
178    --  Process an index that is given in an array declaration, an entry
179    --  family declaration or a loop iteration. The index is given by an
180    --  index declaration (a 'box'), or by a discrete range. The later can
181    --  be the name of a discrete type, or a subtype indication.
182    --  Related_Nod is the node where the potential generated implicit types
183    --  will be inserted. The 2 last parameters are used for creating the name.
184
185    procedure Make_Class_Wide_Type (T : Entity_Id);
186    --  A Class_Wide_Type is created for each tagged type definition. The
187    --  attributes of a class wide type are inherited from those of the type T.
188    --  If T is introduced by a private declaration, the corresponding class
189    --  wide type is created at the same time, and therefore there is a private
190    --  and a full declaration for the class wide type type as well.
191
192    function OK_For_Limited_Init_In_05 (Exp : Node_Id) return Boolean;
193    --  Presuming Exp is an expression of an inherently limited type, returns
194    --  True if the expression is allowed in an initialization context by the
195    --  rules of Ada 2005. We use the rule in RM-7.5(2.1/2), "...it is an
196    --  aggregate, a function_call, or a parenthesized expression or
197    --  qualified_expression whose operand is permitted...". Note that in Ada
198    --  95 mode, we sometimes wish to give warnings based on whether the
199    --  program _would_ be legal in Ada 2005. Note that Exp must already have
200    --  been resolved, so we can know whether it's a function call (as opposed
201    --  to an indexed component, for example).
202
203    function OK_For_Limited_Init (Exp : Node_Id) return Boolean;
204    --  Always False in Ada 95 mode. Equivalent to OK_For_Limited_Init_In_05 in
205    --  Ada 2005 mode.
206
207    procedure Process_Full_View (N : Node_Id; Full_T, Priv_T : Entity_Id);
208    --  Process some semantic actions when the full view of a private type is
209    --  encountered and analyzed. The first action is to create the full views
210    --  of the dependant private subtypes. The second action is to recopy the
211    --  primitive operations of the private view (in the tagged case).
212    --  N is the N_Full_Type_Declaration node.
213
214    --    Full_T is the full view of the type whose full declaration is in N.
215    --
216    --    Priv_T is the private view of the type whose full declaration is in N.
217
218    procedure Process_Range_Expr_In_Decl
219      (R           : Node_Id;
220       T           : Entity_Id;
221       Check_List  : List_Id := Empty_List;
222       R_Check_Off : Boolean := False);
223    --  Process a range expression that appears in a declaration context. The
224    --  range is analyzed and resolved with the base type of the given type,
225    --  and an appropriate check for expressions in non-static contexts made
226    --  on the bounds. R is analyzed and resolved using T, so the caller should
227    --  if necessary link R into the tree before the call, and in particular in
228    --  the case of a subtype declaration, it is appropriate to set the parent
229    --  pointer of R so that the types get properly frozen. The Check_List
230    --  parameter is used when the subprogram is called from
231    --  Build_Record_Init_Proc and is used to return a set of constraint
232    --  checking statements generated by the Checks package. R_Check_Off is set
233    --  to True when the call to Range_Check is to be skipped.
234
235    function Process_Subtype
236      (S           : Node_Id;
237       Related_Nod : Node_Id;
238       Related_Id  : Entity_Id := Empty;
239       Suffix      : Character := ' ') return Entity_Id;
240    --  Process a subtype indication S and return corresponding entity.
241    --  Related_Nod is the node where the potential generated implicit types
242    --  will be inserted. The Related_Id and Suffix parameters are used to
243    --  build the associated Implicit type name.
244
245    procedure Process_Discriminants
246      (N    : Node_Id;
247       Prev : Entity_Id := Empty);
248    --  Process the discriminants contained in an N_Full_Type_Declaration or
249    --  N_Incomplete_Type_Decl node N. If the declaration is a completion,
250    --  Prev is entity on the partial view, on which references are posted.
251
252    function Replace_Anonymous_Access_To_Protected_Subprogram
253      (N : Node_Id) return Entity_Id;
254    --  Ada 2005 (AI-254): Create and decorate an internal full type declaration
255    --  for an anonymous access to protected subprogram. For a record component
256    --  declaration, the type is created in the enclosing scope, for an array
257    --  type declaration or an object declaration it is simply placed ahead of
258    --  this declaration.
259
260    procedure Set_Completion_Referenced (E : Entity_Id);
261    --  If E is the completion of a private or incomplete  type declaration,
262    --  or the completion of a deferred constant declaration, mark the entity
263    --  as referenced. Warnings on unused entities, if needed, go on the
264    --  partial view.
265
266 end Sem_Ch3;