OSDN Git Service

2010-09-10 Ed Schonberg <schonberg@adacore.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / sem_ch4.adb
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         --
4 --                                                                          --
5 --                              S E M _ C H 4                               --
6 --                                                                          --
7 --                                 B o d y                                  --
8 --                                                                          --
9 --          Copyright (C) 1992-2010, Free Software Foundation, Inc.         --
10 --                                                                          --
11 -- GNAT is free software;  you can  redistribute it  and/or modify it under --
12 -- terms of the  GNU General Public License as published  by the Free Soft- --
13 -- ware  Foundation;  either version 3,  or (at your option) any later ver- --
14 -- sion.  GNAT is distributed in the hope that it will be useful, but WITH- --
15 -- OUT ANY WARRANTY;  without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY --
16 -- or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License --
17 -- for  more details.  You should have  received  a copy of the GNU General --
18 -- Public License  distributed with GNAT; see file COPYING3.  If not, go to --
19 -- http://www.gnu.org/licenses for a complete copy of the license.          --
20 --                                                                          --
21 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
22 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
23 --                                                                          --
24 ------------------------------------------------------------------------------
25
26 with Atree;    use Atree;
27 with Debug;    use Debug;
28 with Einfo;    use Einfo;
29 with Elists;   use Elists;
30 with Errout;   use Errout;
31 with Exp_Util; use Exp_Util;
32 with Fname;    use Fname;
33 with Itypes;   use Itypes;
34 with Lib;      use Lib;
35 with Lib.Xref; use Lib.Xref;
36 with Namet;    use Namet;
37 with Namet.Sp; use Namet.Sp;
38 with Nlists;   use Nlists;
39 with Nmake;    use Nmake;
40 with Opt;      use Opt;
41 with Output;   use Output;
42 with Restrict; use Restrict;
43 with Rident;   use Rident;
44 with Sem;      use Sem;
45 with Sem_Aux;  use Sem_Aux;
46 with Sem_Case; use Sem_Case;
47 with Sem_Cat;  use Sem_Cat;
48 with Sem_Ch3;  use Sem_Ch3;
49 with Sem_Ch6;  use Sem_Ch6;
50 with Sem_Ch8;  use Sem_Ch8;
51 with Sem_Disp; use Sem_Disp;
52 with Sem_Dist; use Sem_Dist;
53 with Sem_Eval; use Sem_Eval;
54 with Sem_Res;  use Sem_Res;
55 with Sem_Type; use Sem_Type;
56 with Sem_Util; use Sem_Util;
57 with Sem_Warn; use Sem_Warn;
58 with Stand;    use Stand;
59 with Sinfo;    use Sinfo;
60 with Snames;   use Snames;
61 with Tbuild;   use Tbuild;
62
63 package body Sem_Ch4 is
64
65    -----------------------
66    -- Local Subprograms --
67    -----------------------
68
69    procedure Analyze_Concatenation_Rest (N : Node_Id);
70    --  Does the "rest" of the work of Analyze_Concatenation, after the left
71    --  operand has been analyzed. See Analyze_Concatenation for details.
72
73    procedure Analyze_Expression (N : Node_Id);
74    --  For expressions that are not names, this is just a call to analyze.
75    --  If the expression is a name, it may be a call to a parameterless
76    --  function, and if so must be converted into an explicit call node
77    --  and analyzed as such. This deproceduring must be done during the first
78    --  pass of overload resolution, because otherwise a procedure call with
79    --  overloaded actuals may fail to resolve.
80
81    procedure Analyze_Operator_Call (N : Node_Id; Op_Id : Entity_Id);
82    --  Analyze a call of the form "+"(x, y), etc. The prefix of the call
83    --  is an operator name or an expanded name whose selector is an operator
84    --  name, and one possible interpretation is as a predefined operator.
85
86    procedure Analyze_Overloaded_Selected_Component (N : Node_Id);
87    --  If the prefix of a selected_component is overloaded, the proper
88    --  interpretation that yields a record type with the proper selector
89    --  name must be selected.
90
91    procedure Analyze_User_Defined_Binary_Op (N : Node_Id; Op_Id : Entity_Id);
92    --  Procedure to analyze a user defined binary operator, which is resolved
93    --  like a function, but instead of a list of actuals it is presented
94    --  with the left and right operands of an operator node.
95
96    procedure Analyze_User_Defined_Unary_Op (N : Node_Id; Op_Id : Entity_Id);
97    --  Procedure to analyze a user defined unary operator, which is resolved
98    --  like a function, but instead of a list of actuals, it is presented with
99    --  the operand of the operator node.
100
101    procedure Ambiguous_Operands (N : Node_Id);
102    --  for equality, membership, and comparison operators with overloaded
103    --  arguments, list possible interpretations.
104
105    procedure Analyze_One_Call
106       (N          : Node_Id;
107        Nam        : Entity_Id;
108        Report     : Boolean;
109        Success    : out Boolean;
110        Skip_First : Boolean := False);
111    --  Check one interpretation of an overloaded subprogram name for
112    --  compatibility with the types of the actuals in a call. If there is a
113    --  single interpretation which does not match, post error if Report is
114    --  set to True.
115    --
116    --  Nam is the entity that provides the formals against which the actuals
117    --  are checked. Nam is either the name of a subprogram, or the internal
118    --  subprogram type constructed for an access_to_subprogram. If the actuals
119    --  are compatible with Nam, then Nam is added to the list of candidate
120    --  interpretations for N, and Success is set to True.
121    --
122    --  The flag Skip_First is used when analyzing a call that was rewritten
123    --  from object notation. In this case the first actual may have to receive
124    --  an explicit dereference, depending on the first formal of the operation
125    --  being called. The caller will have verified that the object is legal
126    --  for the call. If the remaining parameters match, the first parameter
127    --  will rewritten as a dereference if needed, prior to completing analysis.
128
129    procedure Check_Misspelled_Selector
130      (Prefix : Entity_Id;
131       Sel    : Node_Id);
132    --  Give possible misspelling diagnostic if Sel is likely to be a mis-
133    --  spelling of one of the selectors of the Prefix. This is called by
134    --  Analyze_Selected_Component after producing an invalid selector error
135    --  message.
136
137    function Defined_In_Scope (T : Entity_Id; S : Entity_Id) return Boolean;
138    --  Verify that type T is declared in scope S. Used to find interpretations
139    --  for operators given by expanded names. This is abstracted as a separate
140    --  function to handle extensions to System, where S is System, but T is
141    --  declared in the extension.
142
143    procedure Find_Arithmetic_Types
144      (L, R  : Node_Id;
145       Op_Id : Entity_Id;
146       N     : Node_Id);
147    --  L and R are the operands of an arithmetic operator. Find
148    --  consistent pairs of interpretations for L and R that have a
149    --  numeric type consistent with the semantics of the operator.
150
151    procedure Find_Comparison_Types
152      (L, R  : Node_Id;
153       Op_Id : Entity_Id;
154       N     : Node_Id);
155    --  L and R are operands of a comparison operator. Find consistent
156    --  pairs of interpretations for L and R.
157
158    procedure Find_Concatenation_Types
159      (L, R  : Node_Id;
160       Op_Id : Entity_Id;
161       N     : Node_Id);
162    --  For the four varieties of concatenation
163
164    procedure Find_Equality_Types
165      (L, R  : Node_Id;
166       Op_Id : Entity_Id;
167       N     : Node_Id);
168    --  Ditto for equality operators
169
170    procedure Find_Boolean_Types
171      (L, R  : Node_Id;
172       Op_Id : Entity_Id;
173       N     : Node_Id);
174    --  Ditto for binary logical operations
175
176    procedure Find_Negation_Types
177      (R     : Node_Id;
178       Op_Id : Entity_Id;
179       N     : Node_Id);
180    --  Find consistent interpretation for operand of negation operator
181
182    procedure Find_Non_Universal_Interpretations
183      (N     : Node_Id;
184       R     : Node_Id;
185       Op_Id : Entity_Id;
186       T1    : Entity_Id);
187    --  For equality and comparison operators, the result is always boolean,
188    --  and the legality of the operation is determined from the visibility
189    --  of the operand types. If one of the operands has a universal interpre-
190    --  tation,  the legality check uses some compatible non-universal
191    --  interpretation of the other operand. N can be an operator node, or
192    --  a function call whose name is an operator designator.
193
194    function Find_Primitive_Operation (N : Node_Id) return Boolean;
195    --  Find candidate interpretations for the name Obj.Proc when it appears
196    --  in a subprogram renaming declaration.
197
198    procedure Find_Unary_Types
199      (R     : Node_Id;
200       Op_Id : Entity_Id;
201       N     : Node_Id);
202    --  Unary arithmetic types: plus, minus, abs
203
204    procedure Check_Arithmetic_Pair
205      (T1, T2 : Entity_Id;
206       Op_Id  : Entity_Id;
207       N      : Node_Id);
208    --  Subsidiary procedure to Find_Arithmetic_Types. T1 and T2 are valid
209    --  types for left and right operand. Determine whether they constitute
210    --  a valid pair for the given operator, and record the corresponding
211    --  interpretation of the operator node. The node N may be an operator
212    --  node (the usual case) or a function call whose prefix is an operator
213    --  designator. In both cases Op_Id is the operator name itself.
214
215    procedure Diagnose_Call (N : Node_Id; Nam : Node_Id);
216    --  Give detailed information on overloaded call where none of the
217    --  interpretations match. N is the call node, Nam the designator for
218    --  the overloaded entity being called.
219
220    function Junk_Operand (N : Node_Id) return Boolean;
221    --  Test for an operand that is an inappropriate entity (e.g. a package
222    --  name or a label). If so, issue an error message and return True. If
223    --  the operand is not an inappropriate entity kind, return False.
224
225    procedure Operator_Check (N : Node_Id);
226    --  Verify that an operator has received some valid interpretation. If none
227    --  was found, determine whether a use clause would make the operation
228    --  legal. The variable Candidate_Type (defined in Sem_Type) is set for
229    --  every type compatible with the operator, even if the operator for the
230    --  type is not directly visible. The routine uses this type to emit a more
231    --  informative message.
232
233    function Process_Implicit_Dereference_Prefix
234      (E : Entity_Id;
235       P : Node_Id) return Entity_Id;
236    --  Called when P is the prefix of an implicit dereference, denoting an
237    --  object E. The function returns the designated type of the prefix, taking
238    --  into account that the designated type of an anonymous access type may be
239    --  a limited view, when the non-limited view is visible.
240    --  If in semantics only mode (-gnatc or generic), the function also records
241    --  that the prefix is a reference to E, if any. Normally, such a reference
242    --  is generated only when the implicit dereference is expanded into an
243    --  explicit one, but for consistency we must generate the reference when
244    --  expansion is disabled as well.
245
246    procedure Remove_Abstract_Operations (N : Node_Id);
247    --  Ada 2005: implementation of AI-310. An abstract non-dispatching
248    --  operation is not a candidate interpretation.
249
250    function Try_Indexed_Call
251      (N          : Node_Id;
252       Nam        : Entity_Id;
253       Typ        : Entity_Id;
254       Skip_First : Boolean) return Boolean;
255    --  If a function has defaults for all its actuals, a call to it may in fact
256    --  be an indexing on the result of the call. Try_Indexed_Call attempts the
257    --  interpretation as an indexing, prior to analysis as a call. If both are
258    --  possible, the node is overloaded with both interpretations (same symbol
259    --  but two different types). If the call is written in prefix form, the
260    --  prefix becomes the first parameter in the call, and only the remaining
261    --  actuals must be checked for the presence of defaults.
262
263    function Try_Indirect_Call
264      (N   : Node_Id;
265       Nam : Entity_Id;
266       Typ : Entity_Id) return Boolean;
267    --  Similarly, a function F that needs no actuals can return an access to a
268    --  subprogram, and the call F (X) interpreted as F.all (X). In this case
269    --  the call may be overloaded with both interpretations.
270
271    function Try_Object_Operation (N : Node_Id) return Boolean;
272    --  Ada 2005 (AI-252): Support the object.operation notation. If node N
273    --  is a call in this notation, it is transformed into a normal subprogram
274    --  call where the prefix is a parameter, and True is returned. If node
275    --  N is not of this form, it is unchanged, and False is returned.
276
277    procedure wpo (T : Entity_Id);
278    pragma Warnings (Off, wpo);
279    --  Used for debugging: obtain list of primitive operations even if
280    --  type is not frozen and dispatch table is not built yet.
281
282    ------------------------
283    -- Ambiguous_Operands --
284    ------------------------
285
286    procedure Ambiguous_Operands (N : Node_Id) is
287       procedure List_Operand_Interps (Opnd : Node_Id);
288
289       --------------------------
290       -- List_Operand_Interps --
291       --------------------------
292
293       procedure List_Operand_Interps (Opnd : Node_Id) is
294          Nam   : Node_Id;
295          Err   : Node_Id := N;
296
297       begin
298          if Is_Overloaded (Opnd) then
299             if Nkind (Opnd) in N_Op then
300                Nam := Opnd;
301             elsif Nkind (Opnd) = N_Function_Call then
302                Nam := Name (Opnd);
303             else
304                return;
305             end if;
306
307          else
308             return;
309          end if;
310
311          if Opnd = Left_Opnd (N) then
312             Error_Msg_N ("\left operand has the following interpretations", N);
313          else
314             Error_Msg_N
315               ("\right operand has the following interpretations", N);
316             Err := Opnd;
317          end if;
318
319          List_Interps (Nam, Err);
320       end List_Operand_Interps;
321
322    --  Start of processing for Ambiguous_Operands
323
324    begin
325       if Nkind (N) in N_Membership_Test then
326          Error_Msg_N ("ambiguous operands for membership",  N);
327
328       elsif Nkind_In (N, N_Op_Eq, N_Op_Ne) then
329          Error_Msg_N ("ambiguous operands for equality",  N);
330
331       else
332          Error_Msg_N ("ambiguous operands for comparison",  N);
333       end if;
334
335       if All_Errors_Mode then
336          List_Operand_Interps (Left_Opnd  (N));
337          List_Operand_Interps (Right_Opnd (N));
338       else
339          Error_Msg_N ("\use -gnatf switch for details", N);
340       end if;
341    end Ambiguous_Operands;
342
343    -----------------------
344    -- Analyze_Aggregate --
345    -----------------------
346
347    --  Most of the analysis of Aggregates requires that the type be known,
348    --  and is therefore put off until resolution.
349
350    procedure Analyze_Aggregate (N : Node_Id) is
351    begin
352       if No (Etype (N)) then
353          Set_Etype (N, Any_Composite);
354       end if;
355    end Analyze_Aggregate;
356
357    -----------------------
358    -- Analyze_Allocator --
359    -----------------------
360
361    procedure Analyze_Allocator (N : Node_Id) is
362       Loc      : constant Source_Ptr := Sloc (N);
363       Sav_Errs : constant Nat        := Serious_Errors_Detected;
364       E        : Node_Id             := Expression (N);
365       Acc_Type : Entity_Id;
366       Type_Id  : Entity_Id;
367
368    begin
369       --  In accordance with H.4(7), the No_Allocators restriction only applies
370       --  to user-written allocators.
371
372       if Comes_From_Source (N) then
373          Check_Restriction (No_Allocators, N);
374       end if;
375
376       if Nkind (E) = N_Qualified_Expression then
377          Acc_Type := Create_Itype (E_Allocator_Type, N);
378          Set_Etype (Acc_Type, Acc_Type);
379          Find_Type (Subtype_Mark (E));
380
381          --  Analyze the qualified expression, and apply the name resolution
382          --  rule given in  4.7 (3).
383
384          Analyze (E);
385          Type_Id := Etype (E);
386          Set_Directly_Designated_Type (Acc_Type, Type_Id);
387
388          Resolve (Expression (E), Type_Id);
389
390          if Is_Limited_Type (Type_Id)
391            and then Comes_From_Source (N)
392            and then not In_Instance_Body
393          then
394             if not OK_For_Limited_Init (Type_Id, Expression (E)) then
395                Error_Msg_N ("initialization not allowed for limited types", N);
396                Explain_Limited_Type (Type_Id, N);
397             end if;
398          end if;
399
400          --  A qualified expression requires an exact match of the type,
401          --  class-wide matching is not allowed.
402
403          --  if Is_Class_Wide_Type (Type_Id)
404          --    and then Base_Type
405          --       (Etype (Expression (E))) /= Base_Type (Type_Id)
406          --  then
407          --     Wrong_Type (Expression (E), Type_Id);
408          --  end if;
409
410          Check_Non_Static_Context (Expression (E));
411
412          --  We don't analyze the qualified expression itself because it's
413          --  part of the allocator
414
415          Set_Etype  (E, Type_Id);
416
417       --  Case where allocator has a subtype indication
418
419       else
420          declare
421             Def_Id   : Entity_Id;
422             Base_Typ : Entity_Id;
423
424          begin
425             --  If the allocator includes a N_Subtype_Indication then a
426             --  constraint is present, otherwise the node is a subtype mark.
427             --  Introduce an explicit subtype declaration into the tree
428             --  defining some anonymous subtype and rewrite the allocator to
429             --  use this subtype rather than the subtype indication.
430
431             --  It is important to introduce the explicit subtype declaration
432             --  so that the bounds of the subtype indication are attached to
433             --  the tree in case the allocator is inside a generic unit.
434
435             if Nkind (E) = N_Subtype_Indication then
436
437                --  A constraint is only allowed for a composite type in Ada
438                --  95. In Ada 83, a constraint is also allowed for an
439                --  access-to-composite type, but the constraint is ignored.
440
441                Find_Type (Subtype_Mark (E));
442                Base_Typ := Entity (Subtype_Mark (E));
443
444                if Is_Elementary_Type (Base_Typ) then
445                   if not (Ada_Version = Ada_83
446                            and then Is_Access_Type (Base_Typ))
447                   then
448                      Error_Msg_N ("constraint not allowed here", E);
449
450                      if Nkind (Constraint (E)) =
451                        N_Index_Or_Discriminant_Constraint
452                      then
453                         Error_Msg_N -- CODEFIX
454                           ("\if qualified expression was meant, " &
455                               "use apostrophe", Constraint (E));
456                      end if;
457                   end if;
458
459                   --  Get rid of the bogus constraint:
460
461                   Rewrite (E, New_Copy_Tree (Subtype_Mark (E)));
462                   Analyze_Allocator (N);
463                   return;
464
465                --  Ada 2005, AI-363: if the designated type has a constrained
466                --  partial view, it cannot receive a discriminant constraint,
467                --  and the allocated object is unconstrained.
468
469                elsif Ada_Version >= Ada_05
470                  and then Has_Constrained_Partial_View (Base_Typ)
471                then
472                   Error_Msg_N
473                     ("constraint no allowed when type " &
474                       "has a constrained partial view", Constraint (E));
475                end if;
476
477                if Expander_Active then
478                   Def_Id := Make_Temporary (Loc, 'S');
479
480                   Insert_Action (E,
481                     Make_Subtype_Declaration (Loc,
482                       Defining_Identifier => Def_Id,
483                       Subtype_Indication  => Relocate_Node (E)));
484
485                   if Sav_Errs /= Serious_Errors_Detected
486                     and then Nkind (Constraint (E)) =
487                                N_Index_Or_Discriminant_Constraint
488                   then
489                      Error_Msg_N -- CODEFIX
490                        ("if qualified expression was meant, " &
491                            "use apostrophe!", Constraint (E));
492                   end if;
493
494                   E := New_Occurrence_Of (Def_Id, Loc);
495                   Rewrite (Expression (N), E);
496                end if;
497             end if;
498
499             Type_Id := Process_Subtype (E, N);
500             Acc_Type := Create_Itype (E_Allocator_Type, N);
501             Set_Etype                    (Acc_Type, Acc_Type);
502             Set_Directly_Designated_Type (Acc_Type, Type_Id);
503             Check_Fully_Declared (Type_Id, N);
504
505             --  Ada 2005 (AI-231): If the designated type is itself an access
506             --  type that excludes null, its default initialization will
507             --  be a null object, and we can insert an unconditional raise
508             --  before the allocator.
509
510             if Can_Never_Be_Null (Type_Id) then
511                declare
512                   Not_Null_Check : constant Node_Id :=
513                                      Make_Raise_Constraint_Error (Sloc (E),
514                                        Reason => CE_Null_Not_Allowed);
515                begin
516                   if Expander_Active then
517                      Insert_Action (N, Not_Null_Check);
518                      Analyze (Not_Null_Check);
519                   else
520                      Error_Msg_N ("null value not allowed here?", E);
521                   end if;
522                end;
523             end if;
524
525             --  Check restriction against dynamically allocated protected
526             --  objects. Note that when limited aggregates are supported,
527             --  a similar test should be applied to an allocator with a
528             --  qualified expression ???
529
530             if Is_Protected_Type (Type_Id) then
531                Check_Restriction (No_Protected_Type_Allocators, N);
532             end if;
533
534             --  Check for missing initialization. Skip this check if we already
535             --  had errors on analyzing the allocator, since in that case these
536             --  are probably cascaded errors.
537
538             if Is_Indefinite_Subtype (Type_Id)
539               and then Serious_Errors_Detected = Sav_Errs
540             then
541                if Is_Class_Wide_Type (Type_Id) then
542                   Error_Msg_N
543                     ("initialization required in class-wide allocation", N);
544                else
545                   if Ada_Version < Ada_05
546                     and then Is_Limited_Type (Type_Id)
547                   then
548                      Error_Msg_N ("unconstrained allocation not allowed", N);
549
550                      if Is_Array_Type (Type_Id) then
551                         Error_Msg_N
552                           ("\constraint with array bounds required", N);
553
554                      elsif Has_Unknown_Discriminants (Type_Id) then
555                         null;
556
557                      else pragma Assert (Has_Discriminants (Type_Id));
558                         Error_Msg_N
559                           ("\constraint with discriminant values required", N);
560                      end if;
561
562                   --  Limited Ada 2005 and general non-limited case
563
564                   else
565                      Error_Msg_N
566                        ("uninitialized unconstrained allocation not allowed",
567                         N);
568
569                      if Is_Array_Type (Type_Id) then
570                         Error_Msg_N
571                           ("\qualified expression or constraint with " &
572                            "array bounds required", N);
573
574                      elsif Has_Unknown_Discriminants (Type_Id) then
575                         Error_Msg_N ("\qualified expression required", N);
576
577                      else pragma Assert (Has_Discriminants (Type_Id));
578                         Error_Msg_N
579                           ("\qualified expression or constraint with " &
580                            "discriminant values required", N);
581                      end if;
582                   end if;
583                end if;
584             end if;
585          end;
586       end if;
587
588       if Is_Abstract_Type (Type_Id) then
589          Error_Msg_N ("cannot allocate abstract object", E);
590       end if;
591
592       if Has_Task (Designated_Type (Acc_Type)) then
593          Check_Restriction (No_Tasking, N);
594          Check_Restriction (Max_Tasks, N);
595          Check_Restriction (No_Task_Allocators, N);
596
597          --  Check that an allocator with task parts isn't for a nested access
598          --  type when restriction No_Task_Hierarchy applies.
599
600          if not Is_Library_Level_Entity (Acc_Type) then
601             Check_Restriction (No_Task_Hierarchy, N);
602          end if;
603       end if;
604
605       --  Check that an allocator of a nested access type doesn't create a
606       --  protected object when restriction No_Local_Protected_Objects applies.
607       --  We don't have an equivalent to Has_Task for protected types, so only
608       --  cases where the designated type itself is a protected type are
609       --  currently checked. ???
610
611       if Is_Protected_Type (Designated_Type (Acc_Type))
612         and then not Is_Library_Level_Entity (Acc_Type)
613       then
614          Check_Restriction (No_Local_Protected_Objects, N);
615       end if;
616
617       --  If the No_Streams restriction is set, check that the type of the
618       --  object is not, and does not contain, any subtype derived from
619       --  Ada.Streams.Root_Stream_Type. Note that we guard the call to
620       --  Has_Stream just for efficiency reasons. There is no point in
621       --  spending time on a Has_Stream check if the restriction is not set.
622
623       if Restriction_Check_Required (No_Streams) then
624          if Has_Stream (Designated_Type (Acc_Type)) then
625             Check_Restriction (No_Streams, N);
626          end if;
627       end if;
628
629       Set_Etype (N, Acc_Type);
630
631       if not Is_Library_Level_Entity (Acc_Type) then
632          Check_Restriction (No_Local_Allocators, N);
633       end if;
634
635       if Serious_Errors_Detected > Sav_Errs then
636          Set_Error_Posted (N);
637          Set_Etype (N, Any_Type);
638       end if;
639    end Analyze_Allocator;
640
641    ---------------------------
642    -- Analyze_Arithmetic_Op --
643    ---------------------------
644
645    procedure Analyze_Arithmetic_Op (N : Node_Id) is
646       L     : constant Node_Id := Left_Opnd (N);
647       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
648       Op_Id : Entity_Id;
649
650    begin
651       Candidate_Type := Empty;
652       Analyze_Expression (L);
653       Analyze_Expression (R);
654
655       --  If the entity is already set, the node is the instantiation of a
656       --  generic node with a non-local reference, or was manufactured by a
657       --  call to Make_Op_xxx. In either case the entity is known to be valid,
658       --  and we do not need to collect interpretations, instead we just get
659       --  the single possible interpretation.
660
661       Op_Id := Entity (N);
662
663       if Present (Op_Id) then
664          if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
665
666             if Nkind_In (N, N_Op_Divide, N_Op_Mod, N_Op_Multiply, N_Op_Rem)
667               and then Treat_Fixed_As_Integer (N)
668             then
669                null;
670             else
671                Set_Etype (N, Any_Type);
672                Find_Arithmetic_Types (L, R, Op_Id, N);
673             end if;
674
675          else
676             Set_Etype (N, Any_Type);
677             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
678          end if;
679
680       --  Entity is not already set, so we do need to collect interpretations
681
682       else
683          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Chars (N));
684          Set_Etype (N, Any_Type);
685
686          while Present (Op_Id) loop
687             if Ekind (Op_Id) = E_Operator
688               and then Present (Next_Entity (First_Entity (Op_Id)))
689             then
690                Find_Arithmetic_Types (L, R, Op_Id, N);
691
692             --  The following may seem superfluous, because an operator cannot
693             --  be generic, but this ignores the cleverness of the author of
694             --  ACVC bc1013a.
695
696             elsif Is_Overloadable (Op_Id) then
697                Analyze_User_Defined_Binary_Op (N, Op_Id);
698             end if;
699
700             Op_Id := Homonym (Op_Id);
701          end loop;
702       end if;
703
704       Operator_Check (N);
705    end Analyze_Arithmetic_Op;
706
707    ------------------
708    -- Analyze_Call --
709    ------------------
710
711    --  Function, procedure, and entry calls are checked here. The Name in
712    --  the call may be overloaded. The actuals have been analyzed and may
713    --  themselves be overloaded. On exit from this procedure, the node N
714    --  may have zero, one or more interpretations. In the first case an
715    --  error message is produced. In the last case, the node is flagged
716    --  as overloaded and the interpretations are collected in All_Interp.
717
718    --  If the name is an Access_To_Subprogram, it cannot be overloaded, but
719    --  the type-checking is similar to that of other calls.
720
721    procedure Analyze_Call (N : Node_Id) is
722       Actuals : constant List_Id := Parameter_Associations (N);
723       Nam     : Node_Id;
724       X       : Interp_Index;
725       It      : Interp;
726       Nam_Ent : Entity_Id;
727       Success : Boolean := False;
728
729       Deref : Boolean := False;
730       --  Flag indicates whether an interpretation of the prefix is a
731       --  parameterless call that returns an access_to_subprogram.
732
733       function Name_Denotes_Function return Boolean;
734       --  If the type of the name is an access to subprogram, this may be the
735       --  type of a name, or the return type of the function being called. If
736       --  the name is not an entity then it can denote a protected function.
737       --  Until we distinguish Etype from Return_Type, we must use this routine
738       --  to resolve the meaning of the name in the call.
739
740       procedure No_Interpretation;
741       --  Output error message when no valid interpretation exists
742
743       ---------------------------
744       -- Name_Denotes_Function --
745       ---------------------------
746
747       function Name_Denotes_Function return Boolean is
748       begin
749          if Is_Entity_Name (Nam) then
750             return Ekind (Entity (Nam)) = E_Function;
751
752          elsif Nkind (Nam) = N_Selected_Component then
753             return Ekind (Entity (Selector_Name (Nam))) = E_Function;
754
755          else
756             return False;
757          end if;
758       end Name_Denotes_Function;
759
760       -----------------------
761       -- No_Interpretation --
762       -----------------------
763
764       procedure No_Interpretation is
765          L : constant Boolean   := Is_List_Member (N);
766          K : constant Node_Kind := Nkind (Parent (N));
767
768       begin
769          --  If the node is in a list whose parent is not an expression then it
770          --  must be an attempted procedure call.
771
772          if L and then K not in N_Subexpr then
773             if Ekind (Entity (Nam)) = E_Generic_Procedure then
774                Error_Msg_NE
775                  ("must instantiate generic procedure& before call",
776                   Nam, Entity (Nam));
777             else
778                Error_Msg_N
779                  ("procedure or entry name expected", Nam);
780             end if;
781
782          --  Check for tasking cases where only an entry call will do
783
784          elsif not L
785            and then Nkind_In (K, N_Entry_Call_Alternative,
786                                  N_Triggering_Alternative)
787          then
788             Error_Msg_N ("entry name expected", Nam);
789
790          --  Otherwise give general error message
791
792          else
793             Error_Msg_N ("invalid prefix in call", Nam);
794          end if;
795       end No_Interpretation;
796
797    --  Start of processing for Analyze_Call
798
799    begin
800       --  Initialize the type of the result of the call to the error type,
801       --  which will be reset if the type is successfully resolved.
802
803       Set_Etype (N, Any_Type);
804
805       Nam := Name (N);
806
807       if not Is_Overloaded (Nam) then
808
809          --  Only one interpretation to check
810
811          if Ekind (Etype (Nam)) = E_Subprogram_Type then
812             Nam_Ent := Etype (Nam);
813
814          --  If the prefix is an access_to_subprogram, this may be an indirect
815          --  call. This is the case if the name in the call is not an entity
816          --  name, or if it is a function name in the context of a procedure
817          --  call. In this latter case, we have a call to a parameterless
818          --  function that returns a pointer_to_procedure which is the entity
819          --  being called. Finally, F (X) may be a call to a parameterless
820          --  function that returns a pointer to a function with parameters.
821
822          elsif Is_Access_Type (Etype (Nam))
823            and then Ekind (Designated_Type (Etype (Nam))) = E_Subprogram_Type
824            and then
825              (not Name_Denotes_Function
826                 or else Nkind (N) = N_Procedure_Call_Statement
827                 or else
828                   (Nkind (Parent (N)) /= N_Explicit_Dereference
829                      and then Is_Entity_Name (Nam)
830                      and then No (First_Formal (Entity (Nam)))
831                      and then Present (Actuals)))
832          then
833             Nam_Ent := Designated_Type (Etype (Nam));
834             Insert_Explicit_Dereference (Nam);
835
836          --  Selected component case. Simple entry or protected operation,
837          --  where the entry name is given by the selector name.
838
839          elsif Nkind (Nam) = N_Selected_Component then
840             Nam_Ent := Entity (Selector_Name (Nam));
841
842             if not Ekind_In (Nam_Ent, E_Entry,
843                                       E_Entry_Family,
844                                       E_Function,
845                                       E_Procedure)
846             then
847                Error_Msg_N ("name in call is not a callable entity", Nam);
848                Set_Etype (N, Any_Type);
849                return;
850             end if;
851
852          --  If the name is an Indexed component, it can be a call to a member
853          --  of an entry family. The prefix must be a selected component whose
854          --  selector is the entry. Analyze_Procedure_Call normalizes several
855          --  kinds of call into this form.
856
857          elsif Nkind (Nam) = N_Indexed_Component then
858             if Nkind (Prefix (Nam)) = N_Selected_Component then
859                Nam_Ent := Entity (Selector_Name (Prefix (Nam)));
860             else
861                Error_Msg_N ("name in call is not a callable entity", Nam);
862                Set_Etype (N, Any_Type);
863                return;
864             end if;
865
866          elsif not Is_Entity_Name (Nam) then
867             Error_Msg_N ("name in call is not a callable entity", Nam);
868             Set_Etype (N, Any_Type);
869             return;
870
871          else
872             Nam_Ent := Entity (Nam);
873
874             --  If no interpretations, give error message
875
876             if not Is_Overloadable (Nam_Ent) then
877                No_Interpretation;
878                return;
879             end if;
880          end if;
881
882          --  Operations generated for RACW stub types are called only through
883          --  dispatching, and can never be the static interpretation of a call.
884
885          if Is_RACW_Stub_Type_Operation (Nam_Ent) then
886             No_Interpretation;
887             return;
888          end if;
889
890          Analyze_One_Call (N, Nam_Ent, True, Success);
891
892          --  If this is an indirect call, the return type of the access_to
893          --  subprogram may be an incomplete type. At the point of the call,
894          --  use the full type if available, and at the same time update
895          --  the return type of the access_to_subprogram.
896
897          if Success
898            and then Nkind (Nam) = N_Explicit_Dereference
899            and then Ekind (Etype (N)) = E_Incomplete_Type
900            and then Present (Full_View (Etype (N)))
901          then
902             Set_Etype (N, Full_View (Etype (N)));
903             Set_Etype (Nam_Ent, Etype (N));
904          end if;
905
906       else
907          --  An overloaded selected component must denote overloaded operations
908          --  of a concurrent type. The interpretations are attached to the
909          --  simple name of those operations.
910
911          if Nkind (Nam) = N_Selected_Component then
912             Nam := Selector_Name (Nam);
913          end if;
914
915          Get_First_Interp (Nam, X, It);
916
917          while Present (It.Nam) loop
918             Nam_Ent := It.Nam;
919             Deref   := False;
920
921             --  Name may be call that returns an access to subprogram, or more
922             --  generally an overloaded expression one of whose interpretations
923             --  yields an access to subprogram. If the name is an entity, we
924             --  do not dereference, because the node is a call that returns
925             --  the access type: note difference between f(x), where the call
926             --  may return an access subprogram type, and f(x)(y), where the
927             --  type returned by the call to f is implicitly dereferenced to
928             --  analyze the outer call.
929
930             if Is_Access_Type (Nam_Ent) then
931                Nam_Ent := Designated_Type (Nam_Ent);
932
933             elsif Is_Access_Type (Etype (Nam_Ent))
934               and then
935                 (not Is_Entity_Name (Nam)
936                    or else Nkind (N) = N_Procedure_Call_Statement)
937               and then Ekind (Designated_Type (Etype (Nam_Ent)))
938                                                           = E_Subprogram_Type
939             then
940                Nam_Ent := Designated_Type (Etype (Nam_Ent));
941
942                if Is_Entity_Name (Nam) then
943                   Deref := True;
944                end if;
945             end if;
946
947             --  If the call has been rewritten from a prefixed call, the first
948             --  parameter has been analyzed, but may need a subsequent
949             --  dereference, so skip its analysis now.
950
951             if N /= Original_Node (N)
952               and then Nkind (Original_Node (N)) = Nkind (N)
953               and then Nkind (Name (N)) /= Nkind (Name (Original_Node (N)))
954               and then Present (Parameter_Associations (N))
955               and then Present (Etype (First (Parameter_Associations (N))))
956             then
957                Analyze_One_Call
958                  (N, Nam_Ent, False, Success, Skip_First => True);
959             else
960                Analyze_One_Call (N, Nam_Ent, False, Success);
961             end if;
962
963             --  If the interpretation succeeds, mark the proper type of the
964             --  prefix (any valid candidate will do). If not, remove the
965             --  candidate interpretation. This only needs to be done for
966             --  overloaded protected operations, for other entities disambi-
967             --  guation is done directly in Resolve.
968
969             if Success then
970                if Deref
971                  and then Nkind (Parent (N)) /= N_Explicit_Dereference
972                then
973                   Set_Entity (Nam, It.Nam);
974                   Insert_Explicit_Dereference (Nam);
975                   Set_Etype (Nam, Nam_Ent);
976
977                else
978                   Set_Etype (Nam, It.Typ);
979                end if;
980
981             elsif Nkind_In (Name (N), N_Selected_Component,
982                                       N_Function_Call)
983             then
984                Remove_Interp (X);
985             end if;
986
987             Get_Next_Interp (X, It);
988          end loop;
989
990          --  If the name is the result of a function call, it can only
991          --  be a call to a function returning an access to subprogram.
992          --  Insert explicit dereference.
993
994          if Nkind (Nam) = N_Function_Call then
995             Insert_Explicit_Dereference (Nam);
996          end if;
997
998          if Etype (N) = Any_Type then
999
1000             --  None of the interpretations is compatible with the actuals
1001
1002             Diagnose_Call (N, Nam);
1003
1004             --  Special checks for uninstantiated put routines
1005
1006             if Nkind (N) = N_Procedure_Call_Statement
1007               and then Is_Entity_Name (Nam)
1008               and then Chars (Nam) = Name_Put
1009               and then List_Length (Actuals) = 1
1010             then
1011                declare
1012                   Arg : constant Node_Id := First (Actuals);
1013                   Typ : Entity_Id;
1014
1015                begin
1016                   if Nkind (Arg) = N_Parameter_Association then
1017                      Typ := Etype (Explicit_Actual_Parameter (Arg));
1018                   else
1019                      Typ := Etype (Arg);
1020                   end if;
1021
1022                   if Is_Signed_Integer_Type (Typ) then
1023                      Error_Msg_N
1024                        ("possible missing instantiation of " &
1025                           "'Text_'I'O.'Integer_'I'O!", Nam);
1026
1027                   elsif Is_Modular_Integer_Type (Typ) then
1028                      Error_Msg_N
1029                        ("possible missing instantiation of " &
1030                           "'Text_'I'O.'Modular_'I'O!", Nam);
1031
1032                   elsif Is_Floating_Point_Type (Typ) then
1033                      Error_Msg_N
1034                        ("possible missing instantiation of " &
1035                           "'Text_'I'O.'Float_'I'O!", Nam);
1036
1037                   elsif Is_Ordinary_Fixed_Point_Type (Typ) then
1038                      Error_Msg_N
1039                        ("possible missing instantiation of " &
1040                           "'Text_'I'O.'Fixed_'I'O!", Nam);
1041
1042                   elsif Is_Decimal_Fixed_Point_Type (Typ) then
1043                      Error_Msg_N
1044                        ("possible missing instantiation of " &
1045                           "'Text_'I'O.'Decimal_'I'O!", Nam);
1046
1047                   elsif Is_Enumeration_Type (Typ) then
1048                      Error_Msg_N
1049                        ("possible missing instantiation of " &
1050                           "'Text_'I'O.'Enumeration_'I'O!", Nam);
1051                   end if;
1052                end;
1053             end if;
1054
1055          elsif not Is_Overloaded (N)
1056            and then Is_Entity_Name (Nam)
1057          then
1058             --  Resolution yields a single interpretation. Verify that the
1059             --  reference has capitalization consistent with the declaration.
1060
1061             Set_Entity_With_Style_Check (Nam, Entity (Nam));
1062             Generate_Reference (Entity (Nam), Nam);
1063
1064             Set_Etype (Nam, Etype (Entity (Nam)));
1065          else
1066             Remove_Abstract_Operations (N);
1067          end if;
1068
1069          End_Interp_List;
1070       end if;
1071    end Analyze_Call;
1072
1073    -----------------------------
1074    -- Analyze_Case_Expression --
1075    -----------------------------
1076
1077    procedure Analyze_Case_Expression (N : Node_Id) is
1078       Expr      : constant Node_Id := Expression (N);
1079       FirstX    : constant Node_Id := Expression (First (Alternatives (N)));
1080       Alt       : Node_Id;
1081       Exp_Type  : Entity_Id;
1082       Exp_Btype : Entity_Id;
1083
1084       Last_Choice    : Nat;
1085       Dont_Care      : Boolean;
1086       Others_Present : Boolean;
1087
1088       procedure Non_Static_Choice_Error (Choice : Node_Id);
1089       --  Error routine invoked by the generic instantiation below when
1090       --  the case expression has a non static choice.
1091
1092       package Case_Choices_Processing is new
1093         Generic_Choices_Processing
1094           (Get_Alternatives          => Alternatives,
1095            Get_Choices               => Discrete_Choices,
1096            Process_Empty_Choice      => No_OP,
1097            Process_Non_Static_Choice => Non_Static_Choice_Error,
1098            Process_Associated_Node   => No_OP);
1099       use Case_Choices_Processing;
1100
1101       Case_Table : Choice_Table_Type (1 .. Number_Of_Choices (N));
1102
1103       -----------------------------
1104       -- Non_Static_Choice_Error --
1105       -----------------------------
1106
1107       procedure Non_Static_Choice_Error (Choice : Node_Id) is
1108       begin
1109          Flag_Non_Static_Expr
1110            ("choice given in case expression is not static!", Choice);
1111       end Non_Static_Choice_Error;
1112
1113    --  Start of processing for Analyze_Case_Expression
1114
1115    begin
1116       if Comes_From_Source (N) then
1117          Check_Compiler_Unit (N);
1118       end if;
1119
1120       Analyze_And_Resolve (Expr, Any_Discrete);
1121       Check_Unset_Reference (Expr);
1122       Exp_Type := Etype (Expr);
1123       Exp_Btype := Base_Type (Exp_Type);
1124
1125       Alt := First (Alternatives (N));
1126       while Present (Alt) loop
1127          Analyze (Expression (Alt));
1128          Next (Alt);
1129       end loop;
1130
1131       if not Is_Overloaded (FirstX) then
1132          Set_Etype (N, Etype (FirstX));
1133
1134       else
1135          declare
1136             I  : Interp_Index;
1137             It : Interp;
1138
1139          begin
1140             Set_Etype (N, Any_Type);
1141
1142             Get_First_Interp (FirstX, I, It);
1143             while Present (It.Nam) loop
1144
1145                --  For each intepretation of the first expression, we only
1146                --  add the intepretation if every other expression in the
1147                --  case expression alternatives has a compatible type.
1148
1149                Alt := Next (First (Alternatives (N)));
1150                while Present (Alt) loop
1151                   exit when not Has_Compatible_Type (Expression (Alt), It.Typ);
1152                   Next (Alt);
1153                end loop;
1154
1155                if No (Alt) then
1156                   Add_One_Interp (N, It.Typ, It.Typ);
1157                end if;
1158
1159                Get_Next_Interp (I, It);
1160             end loop;
1161          end;
1162       end if;
1163
1164       Exp_Btype := Base_Type (Exp_Type);
1165
1166       --  The expression must be of a discrete type which must be determinable
1167       --  independently of the context in which the expression occurs, but
1168       --  using the fact that the expression must be of a discrete type.
1169       --  Moreover, the type this expression must not be a character literal
1170       --  (which is always ambiguous).
1171
1172       --  If error already reported by Resolve, nothing more to do
1173
1174       if Exp_Btype = Any_Discrete
1175         or else Exp_Btype = Any_Type
1176       then
1177          return;
1178
1179       elsif Exp_Btype = Any_Character then
1180          Error_Msg_N
1181            ("character literal as case expression is ambiguous", Expr);
1182          return;
1183       end if;
1184
1185       --  If the case expression is a formal object of mode in out, then
1186       --  treat it as having a nonstatic subtype by forcing use of the base
1187       --  type (which has to get passed to Check_Case_Choices below).  Also
1188       --  use base type when the case expression is parenthesized.
1189
1190       if Paren_Count (Expr) > 0
1191         or else (Is_Entity_Name (Expr)
1192                   and then Ekind (Entity (Expr)) = E_Generic_In_Out_Parameter)
1193       then
1194          Exp_Type := Exp_Btype;
1195       end if;
1196
1197       --  Call instantiated Analyze_Choices which does the rest of the work
1198
1199       Analyze_Choices
1200         (N, Exp_Type, Case_Table, Last_Choice, Dont_Care, Others_Present);
1201
1202       if Exp_Type = Universal_Integer and then not Others_Present then
1203          Error_Msg_N
1204            ("case on universal integer requires OTHERS choice", Expr);
1205       end if;
1206    end Analyze_Case_Expression;
1207
1208    ---------------------------
1209    -- Analyze_Comparison_Op --
1210    ---------------------------
1211
1212    procedure Analyze_Comparison_Op (N : Node_Id) is
1213       L     : constant Node_Id := Left_Opnd (N);
1214       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
1215       Op_Id : Entity_Id        := Entity (N);
1216
1217    begin
1218       Set_Etype (N, Any_Type);
1219       Candidate_Type := Empty;
1220
1221       Analyze_Expression (L);
1222       Analyze_Expression (R);
1223
1224       if Present (Op_Id) then
1225          if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1226             Find_Comparison_Types (L, R, Op_Id, N);
1227          else
1228             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
1229          end if;
1230
1231          if Is_Overloaded (L) then
1232             Set_Etype (L, Intersect_Types (L, R));
1233          end if;
1234
1235       else
1236          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Chars (N));
1237          while Present (Op_Id) loop
1238             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1239                Find_Comparison_Types (L, R, Op_Id, N);
1240             else
1241                Analyze_User_Defined_Binary_Op (N, Op_Id);
1242             end if;
1243
1244             Op_Id := Homonym (Op_Id);
1245          end loop;
1246       end if;
1247
1248       Operator_Check (N);
1249    end Analyze_Comparison_Op;
1250
1251    ---------------------------
1252    -- Analyze_Concatenation --
1253    ---------------------------
1254
1255    procedure Analyze_Concatenation (N : Node_Id) is
1256
1257       --  We wish to avoid deep recursion, because concatenations are often
1258       --  deeply nested, as in A&B&...&Z. Therefore, we walk down the left
1259       --  operands nonrecursively until we find something that is not a
1260       --  concatenation (A in this case), or has already been analyzed. We
1261       --  analyze that, and then walk back up the tree following Parent
1262       --  pointers, calling Analyze_Concatenation_Rest to do the rest of the
1263       --  work at each level. The Parent pointers allow us to avoid recursion,
1264       --  and thus avoid running out of memory.
1265
1266       NN : Node_Id := N;
1267       L  : Node_Id;
1268
1269    begin
1270       Candidate_Type := Empty;
1271
1272       --  The following code is equivalent to:
1273
1274       --    Set_Etype (N, Any_Type);
1275       --    Analyze_Expression (Left_Opnd (N));
1276       --    Analyze_Concatenation_Rest (N);
1277
1278       --  where the Analyze_Expression call recurses back here if the left
1279       --  operand is a concatenation.
1280
1281       --  Walk down left operands
1282
1283       loop
1284          Set_Etype (NN, Any_Type);
1285          L := Left_Opnd (NN);
1286          exit when Nkind (L) /= N_Op_Concat or else Analyzed (L);
1287          NN := L;
1288       end loop;
1289
1290       --  Now (given the above example) NN is A&B and L is A
1291
1292       --  First analyze L ...
1293
1294       Analyze_Expression (L);
1295
1296       --  ... then walk NN back up until we reach N (where we started), calling
1297       --  Analyze_Concatenation_Rest along the way.
1298
1299       loop
1300          Analyze_Concatenation_Rest (NN);
1301          exit when NN = N;
1302          NN := Parent (NN);
1303       end loop;
1304    end Analyze_Concatenation;
1305
1306    --------------------------------
1307    -- Analyze_Concatenation_Rest --
1308    --------------------------------
1309
1310    --  If the only one-dimensional array type in scope is String,
1311    --  this is the resulting type of the operation. Otherwise there
1312    --  will be a concatenation operation defined for each user-defined
1313    --  one-dimensional array.
1314
1315    procedure Analyze_Concatenation_Rest (N : Node_Id) is
1316       L     : constant Node_Id := Left_Opnd (N);
1317       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
1318       Op_Id : Entity_Id        := Entity (N);
1319       LT    : Entity_Id;
1320       RT    : Entity_Id;
1321
1322    begin
1323       Analyze_Expression (R);
1324
1325       --  If the entity is present, the node appears in an instance, and
1326       --  denotes a predefined concatenation operation. The resulting type is
1327       --  obtained from the arguments when possible. If the arguments are
1328       --  aggregates, the array type and the concatenation type must be
1329       --  visible.
1330
1331       if Present (Op_Id) then
1332          if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1333             LT := Base_Type (Etype (L));
1334             RT := Base_Type (Etype (R));
1335
1336             if Is_Array_Type (LT)
1337               and then (RT = LT or else RT = Base_Type (Component_Type (LT)))
1338             then
1339                Add_One_Interp (N, Op_Id, LT);
1340
1341             elsif Is_Array_Type (RT)
1342               and then LT = Base_Type (Component_Type (RT))
1343             then
1344                Add_One_Interp (N, Op_Id, RT);
1345
1346             --  If one operand is a string type or a user-defined array type,
1347             --  and the other is a literal, result is of the specific type.
1348
1349             elsif
1350               (Root_Type (LT) = Standard_String
1351                  or else Scope (LT) /= Standard_Standard)
1352               and then Etype (R) = Any_String
1353             then
1354                Add_One_Interp (N, Op_Id, LT);
1355
1356             elsif
1357               (Root_Type (RT) = Standard_String
1358                  or else Scope (RT) /= Standard_Standard)
1359               and then Etype (L) = Any_String
1360             then
1361                Add_One_Interp (N, Op_Id, RT);
1362
1363             elsif not Is_Generic_Type (Etype (Op_Id)) then
1364                Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
1365
1366             else
1367                --  Type and its operations must be visible
1368
1369                Set_Entity (N, Empty);
1370                Analyze_Concatenation (N);
1371             end if;
1372
1373          else
1374             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
1375          end if;
1376
1377       else
1378          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Name_Op_Concat);
1379          while Present (Op_Id) loop
1380             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1381
1382                --  Do not consider operators declared in dead code, they can
1383                --  not be part of the resolution.
1384
1385                if Is_Eliminated (Op_Id) then
1386                   null;
1387                else
1388                   Find_Concatenation_Types (L, R, Op_Id, N);
1389                end if;
1390
1391             else
1392                Analyze_User_Defined_Binary_Op (N, Op_Id);
1393             end if;
1394
1395             Op_Id := Homonym (Op_Id);
1396          end loop;
1397       end if;
1398
1399       Operator_Check (N);
1400    end Analyze_Concatenation_Rest;
1401
1402    ------------------------------------
1403    -- Analyze_Conditional_Expression --
1404    ------------------------------------
1405
1406    procedure Analyze_Conditional_Expression (N : Node_Id) is
1407       Condition : constant Node_Id := First (Expressions (N));
1408       Then_Expr : constant Node_Id := Next (Condition);
1409       Else_Expr : Node_Id;
1410
1411    begin
1412       --  Defend against error of missing expressions from previous error
1413
1414       if No (Then_Expr) then
1415          return;
1416       end if;
1417
1418       Else_Expr := Next (Then_Expr);
1419
1420       if Comes_From_Source (N) then
1421          Check_Compiler_Unit (N);
1422       end if;
1423
1424       Analyze_Expression (Condition);
1425       Analyze_Expression (Then_Expr);
1426
1427       if Present (Else_Expr) then
1428          Analyze_Expression (Else_Expr);
1429       end if;
1430
1431       --  If then expression not overloaded, then that decides the type
1432
1433       if not Is_Overloaded (Then_Expr) then
1434          Set_Etype (N, Etype (Then_Expr));
1435
1436       --  Case where then expression is overloaded
1437
1438       else
1439          declare
1440             I  : Interp_Index;
1441             It : Interp;
1442
1443          begin
1444             Set_Etype (N, Any_Type);
1445             Get_First_Interp (Then_Expr, I, It);
1446             while Present (It.Nam) loop
1447
1448                --  For each possible intepretation of the Then Expression,
1449                --  add it only if the else expression has a compatible type.
1450
1451                --  Is this right if Else_Expr is empty?
1452
1453                if Has_Compatible_Type (Else_Expr, It.Typ) then
1454                   Add_One_Interp (N, It.Typ, It.Typ);
1455                end if;
1456
1457                Get_Next_Interp (I, It);
1458             end loop;
1459          end;
1460       end if;
1461    end Analyze_Conditional_Expression;
1462
1463    -------------------------
1464    -- Analyze_Equality_Op --
1465    -------------------------
1466
1467    procedure Analyze_Equality_Op (N : Node_Id) is
1468       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1469       L     : constant Node_Id := Left_Opnd (N);
1470       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
1471       Op_Id : Entity_Id;
1472
1473    begin
1474       Set_Etype (N, Any_Type);
1475       Candidate_Type := Empty;
1476
1477       Analyze_Expression (L);
1478       Analyze_Expression (R);
1479
1480       --  If the entity is set, the node is a generic instance with a non-local
1481       --  reference to the predefined operator or to a user-defined function.
1482       --  It can also be an inequality that is expanded into the negation of a
1483       --  call to a user-defined equality operator.
1484
1485       --  For the predefined case, the result is Boolean, regardless of the
1486       --  type of the  operands. The operands may even be limited, if they are
1487       --  generic actuals. If they are overloaded, label the left argument with
1488       --  the common type that must be present, or with the type of the formal
1489       --  of the user-defined function.
1490
1491       if Present (Entity (N)) then
1492          Op_Id := Entity (N);
1493
1494          if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1495             Add_One_Interp (N, Op_Id, Standard_Boolean);
1496          else
1497             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
1498          end if;
1499
1500          if Is_Overloaded (L) then
1501             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1502                Set_Etype (L, Intersect_Types (L, R));
1503             else
1504                Set_Etype (L, Etype (First_Formal (Op_Id)));
1505             end if;
1506          end if;
1507
1508       else
1509          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Chars (N));
1510          while Present (Op_Id) loop
1511             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1512                Find_Equality_Types (L, R, Op_Id, N);
1513             else
1514                Analyze_User_Defined_Binary_Op (N, Op_Id);
1515             end if;
1516
1517             Op_Id := Homonym (Op_Id);
1518          end loop;
1519       end if;
1520
1521       --  If there was no match, and the operator is inequality, this may
1522       --  be a case where inequality has not been made explicit, as for
1523       --  tagged types. Analyze the node as the negation of an equality
1524       --  operation. This cannot be done earlier, because before analysis
1525       --  we cannot rule out the presence of an explicit inequality.
1526
1527       if Etype (N) = Any_Type
1528         and then Nkind (N) = N_Op_Ne
1529       then
1530          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Name_Op_Eq);
1531          while Present (Op_Id) loop
1532             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
1533                Find_Equality_Types (L, R, Op_Id, N);
1534             else
1535                Analyze_User_Defined_Binary_Op (N, Op_Id);
1536             end if;
1537
1538             Op_Id := Homonym (Op_Id);
1539          end loop;
1540
1541          if Etype (N) /= Any_Type then
1542             Op_Id := Entity (N);
1543
1544             Rewrite (N,
1545               Make_Op_Not (Loc,
1546                 Right_Opnd =>
1547                   Make_Op_Eq (Loc,
1548                     Left_Opnd  => Left_Opnd (N),
1549                     Right_Opnd => Right_Opnd (N))));
1550
1551             Set_Entity (Right_Opnd (N), Op_Id);
1552             Analyze (N);
1553          end if;
1554       end if;
1555
1556       Operator_Check (N);
1557    end Analyze_Equality_Op;
1558
1559    ----------------------------------
1560    -- Analyze_Explicit_Dereference --
1561    ----------------------------------
1562
1563    procedure Analyze_Explicit_Dereference (N : Node_Id) is
1564       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1565       P     : constant Node_Id := Prefix (N);
1566       T     : Entity_Id;
1567       I     : Interp_Index;
1568       It    : Interp;
1569       New_N : Node_Id;
1570
1571       function Is_Function_Type return Boolean;
1572       --  Check whether node may be interpreted as an implicit function call
1573
1574       ----------------------
1575       -- Is_Function_Type --
1576       ----------------------
1577
1578       function Is_Function_Type return Boolean is
1579          I  : Interp_Index;
1580          It : Interp;
1581
1582       begin
1583          if not Is_Overloaded (N) then
1584             return Ekind (Base_Type (Etype (N))) = E_Subprogram_Type
1585               and then Etype (Base_Type (Etype (N))) /= Standard_Void_Type;
1586
1587          else
1588             Get_First_Interp (N, I, It);
1589             while Present (It.Nam) loop
1590                if Ekind (Base_Type (It.Typ)) /= E_Subprogram_Type
1591                  or else Etype (Base_Type (It.Typ)) = Standard_Void_Type
1592                then
1593                   return False;
1594                end if;
1595
1596                Get_Next_Interp (I, It);
1597             end loop;
1598
1599             return True;
1600          end if;
1601       end Is_Function_Type;
1602
1603    --  Start of processing for Analyze_Explicit_Dereference
1604
1605    begin
1606       Analyze (P);
1607       Set_Etype (N, Any_Type);
1608
1609       --  Test for remote access to subprogram type, and if so return
1610       --  after rewriting the original tree.
1611
1612       if Remote_AST_E_Dereference (P) then
1613          return;
1614       end if;
1615
1616       --  Normal processing for other than remote access to subprogram type
1617
1618       if not Is_Overloaded (P) then
1619          if Is_Access_Type (Etype (P)) then
1620
1621             --  Set the Etype. We need to go through Is_For_Access_Subtypes to
1622             --  avoid other problems caused by the Private_Subtype and it is
1623             --  safe to go to the Base_Type because this is the same as
1624             --  converting the access value to its Base_Type.
1625
1626             declare
1627                DT : Entity_Id := Designated_Type (Etype (P));
1628
1629             begin
1630                if Ekind (DT) = E_Private_Subtype
1631                  and then Is_For_Access_Subtype (DT)
1632                then
1633                   DT := Base_Type (DT);
1634                end if;
1635
1636                --  An explicit dereference is a legal occurrence of an
1637                --  incomplete type imported through a limited_with clause,
1638                --  if the full view is visible.
1639
1640                if From_With_Type (DT)
1641                  and then not From_With_Type (Scope (DT))
1642                  and then
1643                    (Is_Immediately_Visible (Scope (DT))
1644                      or else
1645                        (Is_Child_Unit (Scope (DT))
1646                           and then Is_Visible_Child_Unit (Scope (DT))))
1647                then
1648                   Set_Etype (N, Available_View (DT));
1649
1650                else
1651                   Set_Etype (N, DT);
1652                end if;
1653             end;
1654
1655          elsif Etype (P) /= Any_Type then
1656             Error_Msg_N ("prefix of dereference must be an access type", N);
1657             return;
1658          end if;
1659
1660       else
1661          Get_First_Interp (P, I, It);
1662          while Present (It.Nam) loop
1663             T := It.Typ;
1664
1665             if Is_Access_Type (T) then
1666                Add_One_Interp (N, Designated_Type (T), Designated_Type (T));
1667             end if;
1668
1669             Get_Next_Interp (I, It);
1670          end loop;
1671
1672          --  Error if no interpretation of the prefix has an access type
1673
1674          if Etype (N) = Any_Type then
1675             Error_Msg_N
1676               ("access type required in prefix of explicit dereference", P);
1677             Set_Etype (N, Any_Type);
1678             return;
1679          end if;
1680       end if;
1681
1682       if Is_Function_Type
1683         and then Nkind (Parent (N)) /= N_Indexed_Component
1684
1685         and then (Nkind (Parent (N)) /= N_Function_Call
1686                    or else N /= Name (Parent (N)))
1687
1688         and then (Nkind (Parent (N)) /= N_Procedure_Call_Statement
1689                    or else N /= Name (Parent (N)))
1690
1691         and then Nkind (Parent (N)) /= N_Subprogram_Renaming_Declaration
1692         and then (Nkind (Parent (N)) /= N_Attribute_Reference
1693                     or else
1694                       (Attribute_Name (Parent (N)) /= Name_Address
1695                         and then
1696                        Attribute_Name (Parent (N)) /= Name_Access))
1697       then
1698          --  Name is a function call with no actuals, in a context that
1699          --  requires deproceduring (including as an actual in an enclosing
1700          --  function or procedure call). There are some pathological cases
1701          --  where the prefix might include functions that return access to
1702          --  subprograms and others that return a regular type. Disambiguation
1703          --  of those has to take place in Resolve.
1704
1705          New_N :=
1706            Make_Function_Call (Loc,
1707            Name => Make_Explicit_Dereference (Loc, P),
1708            Parameter_Associations => New_List);
1709
1710          --  If the prefix is overloaded, remove operations that have formals,
1711          --  we know that this is a parameterless call.
1712
1713          if Is_Overloaded (P) then
1714             Get_First_Interp (P, I, It);
1715             while Present (It.Nam) loop
1716                T := It.Typ;
1717
1718                if No (First_Formal (Base_Type (Designated_Type (T)))) then
1719                   Set_Etype (P, T);
1720                else
1721                   Remove_Interp (I);
1722                end if;
1723
1724                Get_Next_Interp (I, It);
1725             end loop;
1726          end if;
1727
1728          Rewrite (N, New_N);
1729          Analyze (N);
1730
1731       elsif not Is_Function_Type
1732         and then Is_Overloaded (N)
1733       then
1734          --  The prefix may include access to subprograms and other access
1735          --  types. If the context selects the interpretation that is a
1736          --  function call (not a procedure call) we cannot rewrite the node
1737          --  yet, but we include the result of the call interpretation.
1738
1739          Get_First_Interp (N, I, It);
1740          while Present (It.Nam) loop
1741             if Ekind (Base_Type (It.Typ)) = E_Subprogram_Type
1742                and then Etype (Base_Type (It.Typ)) /= Standard_Void_Type
1743                and then Nkind (Parent (N)) /= N_Procedure_Call_Statement
1744             then
1745                Add_One_Interp (N, Etype (It.Typ), Etype (It.Typ));
1746             end if;
1747
1748             Get_Next_Interp (I, It);
1749          end loop;
1750       end if;
1751
1752       --  A value of remote access-to-class-wide must not be dereferenced
1753       --  (RM E.2.2(16)).
1754
1755       Validate_Remote_Access_To_Class_Wide_Type (N);
1756    end Analyze_Explicit_Dereference;
1757
1758    ------------------------
1759    -- Analyze_Expression --
1760    ------------------------
1761
1762    procedure Analyze_Expression (N : Node_Id) is
1763    begin
1764       Analyze (N);
1765       Check_Parameterless_Call (N);
1766    end Analyze_Expression;
1767
1768    -------------------------------------
1769    -- Analyze_Expression_With_Actions --
1770    -------------------------------------
1771
1772    procedure Analyze_Expression_With_Actions (N : Node_Id) is
1773       A : Node_Id;
1774
1775    begin
1776       A := First (Actions (N));
1777       loop
1778          Analyze (A);
1779          Next (A);
1780          exit when No (A);
1781       end loop;
1782
1783       Analyze_Expression (Expression (N));
1784       Set_Etype (N, Etype (Expression (N)));
1785    end Analyze_Expression_With_Actions;
1786
1787    ------------------------------------
1788    -- Analyze_Indexed_Component_Form --
1789    ------------------------------------
1790
1791    procedure Analyze_Indexed_Component_Form (N : Node_Id) is
1792       P     : constant Node_Id := Prefix (N);
1793       Exprs : constant List_Id := Expressions (N);
1794       Exp   : Node_Id;
1795       P_T   : Entity_Id;
1796       E     : Node_Id;
1797       U_N   : Entity_Id;
1798
1799       procedure Process_Function_Call;
1800       --  Prefix in indexed component form is an overloadable entity,
1801       --  so the node is a function call. Reformat it as such.
1802
1803       procedure Process_Indexed_Component;
1804       --  Prefix in indexed component form is actually an indexed component.
1805       --  This routine processes it, knowing that the prefix is already
1806       --  resolved.
1807
1808       procedure Process_Indexed_Component_Or_Slice;
1809       --  An indexed component with a single index may designate a slice if
1810       --  the index is a subtype mark. This routine disambiguates these two
1811       --  cases by resolving the prefix to see if it is a subtype mark.
1812
1813       procedure Process_Overloaded_Indexed_Component;
1814       --  If the prefix of an indexed component is overloaded, the proper
1815       --  interpretation is selected by the index types and the context.
1816
1817       ---------------------------
1818       -- Process_Function_Call --
1819       ---------------------------
1820
1821       procedure Process_Function_Call is
1822          Actual : Node_Id;
1823
1824       begin
1825          Change_Node (N, N_Function_Call);
1826          Set_Name (N, P);
1827          Set_Parameter_Associations (N, Exprs);
1828
1829          --  Analyze actuals prior to analyzing the call itself
1830
1831          Actual := First (Parameter_Associations (N));
1832          while Present (Actual) loop
1833             Analyze (Actual);
1834             Check_Parameterless_Call (Actual);
1835
1836             --  Move to next actual. Note that we use Next, not Next_Actual
1837             --  here. The reason for this is a bit subtle. If a function call
1838             --  includes named associations, the parser recognizes the node as
1839             --  a call, and it is analyzed as such. If all associations are
1840             --  positional, the parser builds an indexed_component node, and
1841             --  it is only after analysis of the prefix that the construct
1842             --  is recognized as a call, in which case Process_Function_Call
1843             --  rewrites the node and analyzes the actuals. If the list of
1844             --  actuals is malformed, the parser may leave the node as an
1845             --  indexed component (despite the presence of named associations).
1846             --  The iterator Next_Actual is equivalent to Next if the list is
1847             --  positional, but follows the normalized chain of actuals when
1848             --  named associations are present. In this case normalization has
1849             --  not taken place, and actuals remain unanalyzed, which leads to
1850             --  subsequent crashes or loops if there is an attempt to continue
1851             --  analysis of the program.
1852
1853             Next (Actual);
1854          end loop;
1855
1856          Analyze_Call (N);
1857       end Process_Function_Call;
1858
1859       -------------------------------
1860       -- Process_Indexed_Component --
1861       -------------------------------
1862
1863       procedure Process_Indexed_Component is
1864          Exp        : Node_Id;
1865          Array_Type : Entity_Id;
1866          Index      : Node_Id;
1867          Pent       : Entity_Id := Empty;
1868
1869       begin
1870          Exp := First (Exprs);
1871
1872          if Is_Overloaded (P) then
1873             Process_Overloaded_Indexed_Component;
1874
1875          else
1876             Array_Type := Etype (P);
1877
1878             if Is_Entity_Name (P) then
1879                Pent := Entity (P);
1880             elsif Nkind (P) = N_Selected_Component
1881               and then Is_Entity_Name (Selector_Name (P))
1882             then
1883                Pent := Entity (Selector_Name (P));
1884             end if;
1885
1886             --  Prefix must be appropriate for an array type, taking into
1887             --  account a possible implicit dereference.
1888
1889             if Is_Access_Type (Array_Type) then
1890                Error_Msg_NW (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
1891                Array_Type := Process_Implicit_Dereference_Prefix (Pent, P);
1892             end if;
1893
1894             if Is_Array_Type (Array_Type) then
1895                null;
1896
1897             elsif Present (Pent) and then Ekind (Pent) = E_Entry_Family then
1898                Analyze (Exp);
1899                Set_Etype (N, Any_Type);
1900
1901                if not Has_Compatible_Type
1902                  (Exp, Entry_Index_Type (Pent))
1903                then
1904                   Error_Msg_N ("invalid index type in entry name", N);
1905
1906                elsif Present (Next (Exp)) then
1907                   Error_Msg_N ("too many subscripts in entry reference", N);
1908
1909                else
1910                   Set_Etype (N,  Etype (P));
1911                end if;
1912
1913                return;
1914
1915             elsif Is_Record_Type (Array_Type)
1916               and then Remote_AST_I_Dereference (P)
1917             then
1918                return;
1919
1920             elsif Array_Type = Any_Type then
1921                Set_Etype (N, Any_Type);
1922
1923                --  In most cases the analysis of the prefix will have emitted
1924                --  an error already, but if the prefix may be interpreted as a
1925                --  call in prefixed notation, the report is left to the caller.
1926                --  To prevent cascaded errors, report only if no previous ones.
1927
1928                if Serious_Errors_Detected = 0 then
1929                   Error_Msg_N ("invalid prefix in indexed component", P);
1930
1931                   if Nkind (P) = N_Expanded_Name then
1932                      Error_Msg_NE ("\& is not visible", P, Selector_Name (P));
1933                   end if;
1934                end if;
1935
1936                return;
1937
1938             --  Here we definitely have a bad indexing
1939
1940             else
1941                if Nkind (Parent (N)) = N_Requeue_Statement
1942                  and then Present (Pent) and then Ekind (Pent) = E_Entry
1943                then
1944                   Error_Msg_N
1945                     ("REQUEUE does not permit parameters", First (Exprs));
1946
1947                elsif Is_Entity_Name (P)
1948                  and then Etype (P) = Standard_Void_Type
1949                then
1950                   Error_Msg_NE ("incorrect use of&", P, Entity (P));
1951
1952                else
1953                   Error_Msg_N ("array type required in indexed component", P);
1954                end if;
1955
1956                Set_Etype (N, Any_Type);
1957                return;
1958             end if;
1959
1960             Index := First_Index (Array_Type);
1961             while Present (Index) and then Present (Exp) loop
1962                if not Has_Compatible_Type (Exp, Etype (Index)) then
1963                   Wrong_Type (Exp, Etype (Index));
1964                   Set_Etype (N, Any_Type);
1965                   return;
1966                end if;
1967
1968                Next_Index (Index);
1969                Next (Exp);
1970             end loop;
1971
1972             Set_Etype (N, Component_Type (Array_Type));
1973
1974             if Present (Index) then
1975                Error_Msg_N
1976                  ("too few subscripts in array reference", First (Exprs));
1977
1978             elsif Present (Exp) then
1979                Error_Msg_N ("too many subscripts in array reference", Exp);
1980             end if;
1981          end if;
1982       end Process_Indexed_Component;
1983
1984       ----------------------------------------
1985       -- Process_Indexed_Component_Or_Slice --
1986       ----------------------------------------
1987
1988       procedure Process_Indexed_Component_Or_Slice is
1989       begin
1990          Exp := First (Exprs);
1991          while Present (Exp) loop
1992             Analyze_Expression (Exp);
1993             Next (Exp);
1994          end loop;
1995
1996          Exp := First (Exprs);
1997
1998          --  If one index is present, and it is a subtype name, then the
1999          --  node denotes a slice (note that the case of an explicit range
2000          --  for a slice was already built as an N_Slice node in the first
2001          --  place, so that case is not handled here).
2002
2003          --  We use a replace rather than a rewrite here because this is one
2004          --  of the cases in which the tree built by the parser is plain wrong.
2005
2006          if No (Next (Exp))
2007            and then Is_Entity_Name (Exp)
2008            and then Is_Type (Entity (Exp))
2009          then
2010             Replace (N,
2011                Make_Slice (Sloc (N),
2012                  Prefix => P,
2013                  Discrete_Range => New_Copy (Exp)));
2014             Analyze (N);
2015
2016          --  Otherwise (more than one index present, or single index is not
2017          --  a subtype name), then we have the indexed component case.
2018
2019          else
2020             Process_Indexed_Component;
2021          end if;
2022       end Process_Indexed_Component_Or_Slice;
2023
2024       ------------------------------------------
2025       -- Process_Overloaded_Indexed_Component --
2026       ------------------------------------------
2027
2028       procedure Process_Overloaded_Indexed_Component is
2029          Exp   : Node_Id;
2030          I     : Interp_Index;
2031          It    : Interp;
2032          Typ   : Entity_Id;
2033          Index : Node_Id;
2034          Found : Boolean;
2035
2036       begin
2037          Set_Etype (N, Any_Type);
2038
2039          Get_First_Interp (P, I, It);
2040          while Present (It.Nam) loop
2041             Typ := It.Typ;
2042
2043             if Is_Access_Type (Typ) then
2044                Typ := Designated_Type (Typ);
2045                Error_Msg_NW (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
2046             end if;
2047
2048             if Is_Array_Type (Typ) then
2049
2050                --  Got a candidate: verify that index types are compatible
2051
2052                Index := First_Index (Typ);
2053                Found := True;
2054                Exp := First (Exprs);
2055                while Present (Index) and then Present (Exp) loop
2056                   if Has_Compatible_Type (Exp, Etype (Index)) then
2057                      null;
2058                   else
2059                      Found := False;
2060                      Remove_Interp (I);
2061                      exit;
2062                   end if;
2063
2064                   Next_Index (Index);
2065                   Next (Exp);
2066                end loop;
2067
2068                if Found and then No (Index) and then No (Exp) then
2069                   Add_One_Interp (N,
2070                      Etype (Component_Type (Typ)),
2071                      Etype (Component_Type (Typ)));
2072                end if;
2073             end if;
2074
2075             Get_Next_Interp (I, It);
2076          end loop;
2077
2078          if Etype (N) = Any_Type then
2079             Error_Msg_N ("no legal interpretation for indexed component", N);
2080             Set_Is_Overloaded (N, False);
2081          end if;
2082
2083          End_Interp_List;
2084       end Process_Overloaded_Indexed_Component;
2085
2086    --  Start of processing for Analyze_Indexed_Component_Form
2087
2088    begin
2089       --  Get name of array, function or type
2090
2091       Analyze (P);
2092
2093       if Nkind_In (N, N_Function_Call, N_Procedure_Call_Statement) then
2094
2095          --  If P is an explicit dereference whose prefix is of a
2096          --  remote access-to-subprogram type, then N has already
2097          --  been rewritten as a subprogram call and analyzed.
2098
2099          return;
2100       end if;
2101
2102       pragma Assert (Nkind (N) = N_Indexed_Component);
2103
2104       P_T := Base_Type (Etype (P));
2105
2106       if Is_Entity_Name (P)
2107         or else Nkind (P) = N_Operator_Symbol
2108       then
2109          U_N := Entity (P);
2110
2111          if Is_Type (U_N) then
2112
2113             --  Reformat node as a type conversion
2114
2115             E := Remove_Head (Exprs);
2116
2117             if Present (First (Exprs)) then
2118                Error_Msg_N
2119                 ("argument of type conversion must be single expression", N);
2120             end if;
2121
2122             Change_Node (N, N_Type_Conversion);
2123             Set_Subtype_Mark (N, P);
2124             Set_Etype (N, U_N);
2125             Set_Expression (N, E);
2126
2127             --  After changing the node, call for the specific Analysis
2128             --  routine directly, to avoid a double call to the expander.
2129
2130             Analyze_Type_Conversion (N);
2131             return;
2132          end if;
2133
2134          if Is_Overloadable (U_N) then
2135             Process_Function_Call;
2136
2137          elsif Ekind (Etype (P)) = E_Subprogram_Type
2138            or else (Is_Access_Type (Etype (P))
2139                       and then
2140                         Ekind (Designated_Type (Etype (P))) =
2141                                                    E_Subprogram_Type)
2142          then
2143             --  Call to access_to-subprogram with possible implicit dereference
2144
2145             Process_Function_Call;
2146
2147          elsif Is_Generic_Subprogram (U_N) then
2148
2149             --  A common beginner's (or C++ templates fan) error
2150
2151             Error_Msg_N ("generic subprogram cannot be called", N);
2152             Set_Etype (N, Any_Type);
2153             return;
2154
2155          else
2156             Process_Indexed_Component_Or_Slice;
2157          end if;
2158
2159       --  If not an entity name, prefix is an expression that may denote
2160       --  an array or an access-to-subprogram.
2161
2162       else
2163          if Ekind (P_T) = E_Subprogram_Type
2164            or else (Is_Access_Type (P_T)
2165                      and then
2166                        Ekind (Designated_Type (P_T)) = E_Subprogram_Type)
2167          then
2168             Process_Function_Call;
2169
2170          elsif Nkind (P) = N_Selected_Component
2171            and then Is_Overloadable (Entity (Selector_Name (P)))
2172          then
2173             Process_Function_Call;
2174
2175          else
2176             --  Indexed component, slice, or a call to a member of a family
2177             --  entry, which will be converted to an entry call later.
2178
2179             Process_Indexed_Component_Or_Slice;
2180          end if;
2181       end if;
2182    end Analyze_Indexed_Component_Form;
2183
2184    ------------------------
2185    -- Analyze_Logical_Op --
2186    ------------------------
2187
2188    procedure Analyze_Logical_Op (N : Node_Id) is
2189       L     : constant Node_Id := Left_Opnd (N);
2190       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
2191       Op_Id : Entity_Id := Entity (N);
2192
2193    begin
2194       Set_Etype (N, Any_Type);
2195       Candidate_Type := Empty;
2196
2197       Analyze_Expression (L);
2198       Analyze_Expression (R);
2199
2200       if Present (Op_Id) then
2201
2202          if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
2203             Find_Boolean_Types (L, R, Op_Id, N);
2204          else
2205             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
2206          end if;
2207
2208       else
2209          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Chars (N));
2210          while Present (Op_Id) loop
2211             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
2212                Find_Boolean_Types (L, R, Op_Id, N);
2213             else
2214                Analyze_User_Defined_Binary_Op (N, Op_Id);
2215             end if;
2216
2217             Op_Id := Homonym (Op_Id);
2218          end loop;
2219       end if;
2220
2221       Operator_Check (N);
2222    end Analyze_Logical_Op;
2223
2224    ---------------------------
2225    -- Analyze_Membership_Op --
2226    ---------------------------
2227
2228    procedure Analyze_Membership_Op (N : Node_Id) is
2229       L     : constant Node_Id := Left_Opnd (N);
2230       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
2231
2232       Index : Interp_Index;
2233       It    : Interp;
2234       Found : Boolean := False;
2235       I_F   : Interp_Index;
2236       T_F   : Entity_Id;
2237
2238       procedure Try_One_Interp (T1 : Entity_Id);
2239       --  Routine to try one proposed interpretation. Note that the context
2240       --  of the operation plays no role in resolving the arguments, so that
2241       --  if there is more than one interpretation of the operands that is
2242       --  compatible with a membership test, the operation is ambiguous.
2243
2244       --------------------
2245       -- Try_One_Interp --
2246       --------------------
2247
2248       procedure Try_One_Interp (T1 : Entity_Id) is
2249       begin
2250          if Has_Compatible_Type (R, T1) then
2251             if Found
2252               and then Base_Type (T1) /= Base_Type (T_F)
2253             then
2254                It := Disambiguate (L, I_F, Index, Any_Type);
2255
2256                if It = No_Interp then
2257                   Ambiguous_Operands (N);
2258                   Set_Etype (L, Any_Type);
2259                   return;
2260
2261                else
2262                   T_F := It.Typ;
2263                end if;
2264
2265             else
2266                Found := True;
2267                T_F   := T1;
2268                I_F   := Index;
2269             end if;
2270
2271             Set_Etype (L, T_F);
2272          end if;
2273       end Try_One_Interp;
2274
2275       procedure Analyze_Set_Membership;
2276       --  If a set of alternatives is present, analyze each and find the
2277       --  common type to which they must all resolve.
2278
2279       ----------------------------
2280       -- Analyze_Set_Membership --
2281       ----------------------------
2282
2283       procedure Analyze_Set_Membership is
2284          Alt               : Node_Id;
2285          Index             : Interp_Index;
2286          It                : Interp;
2287          Candidate_Interps : Node_Id;
2288          Common_Type       : Entity_Id := Empty;
2289
2290       begin
2291          Analyze (L);
2292          Candidate_Interps := L;
2293
2294          if not Is_Overloaded (L) then
2295             Common_Type := Etype (L);
2296
2297             Alt := First (Alternatives (N));
2298             while Present (Alt) loop
2299                Analyze (Alt);
2300
2301                if not Has_Compatible_Type (Alt, Common_Type) then
2302                   Wrong_Type (Alt, Common_Type);
2303                end if;
2304
2305                Next (Alt);
2306             end loop;
2307
2308          else
2309             Alt := First (Alternatives (N));
2310             while Present (Alt) loop
2311                Analyze (Alt);
2312                if not Is_Overloaded (Alt) then
2313                   Common_Type := Etype (Alt);
2314
2315                else
2316                   Get_First_Interp (Alt, Index, It);
2317                   while Present (It.Typ) loop
2318                      if not
2319                        Has_Compatible_Type (Candidate_Interps, It.Typ)
2320                      then
2321                         Remove_Interp (Index);
2322                      end if;
2323
2324                      Get_Next_Interp (Index, It);
2325                   end loop;
2326
2327                   Get_First_Interp (Alt, Index, It);
2328
2329                   if No (It.Typ) then
2330                      Error_Msg_N ("alternative has no legal type", Alt);
2331                      return;
2332                   end if;
2333
2334                   --  If alternative is not overloaded, we have a unique type
2335                   --  for all of them.
2336
2337                   Set_Etype (Alt, It.Typ);
2338                   Get_Next_Interp (Index, It);
2339
2340                   if No (It.Typ) then
2341                      Set_Is_Overloaded (Alt, False);
2342                      Common_Type := Etype (Alt);
2343                   end if;
2344
2345                   Candidate_Interps := Alt;
2346                end if;
2347
2348                Next (Alt);
2349             end loop;
2350          end if;
2351
2352          Set_Etype (N, Standard_Boolean);
2353
2354          if Present (Common_Type) then
2355             Set_Etype (L, Common_Type);
2356             Set_Is_Overloaded (L, False);
2357
2358          else
2359             Error_Msg_N ("cannot resolve membership operation", N);
2360          end if;
2361       end Analyze_Set_Membership;
2362
2363    --  Start of processing for Analyze_Membership_Op
2364
2365    begin
2366       Analyze_Expression (L);
2367
2368       if No (R)
2369         and then Ada_Version >= Ada_12
2370       then
2371          Analyze_Set_Membership;
2372          return;
2373       end if;
2374
2375       if Nkind (R) = N_Range
2376         or else (Nkind (R) = N_Attribute_Reference
2377                   and then Attribute_Name (R) = Name_Range)
2378       then
2379          Analyze (R);
2380
2381          if not Is_Overloaded (L) then
2382             Try_One_Interp (Etype (L));
2383
2384          else
2385             Get_First_Interp (L, Index, It);
2386             while Present (It.Typ) loop
2387                Try_One_Interp (It.Typ);
2388                Get_Next_Interp (Index, It);
2389             end loop;
2390          end if;
2391
2392       --  If not a range, it can only be a subtype mark, or else there
2393       --  is a more basic error, to be diagnosed in Find_Type.
2394
2395       else
2396          Find_Type (R);
2397
2398          if Is_Entity_Name (R) then
2399             Check_Fully_Declared (Entity (R), R);
2400          end if;
2401       end if;
2402
2403       --  Compatibility between expression and subtype mark or range is
2404       --  checked during resolution. The result of the operation is Boolean
2405       --  in any case.
2406
2407       Set_Etype (N, Standard_Boolean);
2408
2409       if Comes_From_Source (N)
2410         and then Present (Right_Opnd (N))
2411         and then Is_CPP_Class (Etype (Etype (Right_Opnd (N))))
2412       then
2413          Error_Msg_N ("membership test not applicable to cpp-class types", N);
2414       end if;
2415    end Analyze_Membership_Op;
2416
2417    ----------------------
2418    -- Analyze_Negation --
2419    ----------------------
2420
2421    procedure Analyze_Negation (N : Node_Id) is
2422       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
2423       Op_Id : Entity_Id := Entity (N);
2424
2425    begin
2426       Set_Etype (N, Any_Type);
2427       Candidate_Type := Empty;
2428
2429       Analyze_Expression (R);
2430
2431       if Present (Op_Id) then
2432          if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
2433             Find_Negation_Types (R, Op_Id, N);
2434          else
2435             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
2436          end if;
2437
2438       else
2439          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Chars (N));
2440          while Present (Op_Id) loop
2441             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
2442                Find_Negation_Types (R, Op_Id, N);
2443             else
2444                Analyze_User_Defined_Unary_Op (N, Op_Id);
2445             end if;
2446
2447             Op_Id := Homonym (Op_Id);
2448          end loop;
2449       end if;
2450
2451       Operator_Check (N);
2452    end Analyze_Negation;
2453
2454    ------------------
2455    -- Analyze_Null --
2456    ------------------
2457
2458    procedure Analyze_Null (N : Node_Id) is
2459    begin
2460       Set_Etype (N, Any_Access);
2461    end Analyze_Null;
2462
2463    ----------------------
2464    -- Analyze_One_Call --
2465    ----------------------
2466
2467    procedure Analyze_One_Call
2468       (N          : Node_Id;
2469        Nam        : Entity_Id;
2470        Report     : Boolean;
2471        Success    : out Boolean;
2472        Skip_First : Boolean := False)
2473    is
2474       Actuals : constant List_Id   := Parameter_Associations (N);
2475       Prev_T  : constant Entity_Id := Etype (N);
2476
2477       Must_Skip  : constant Boolean := Skip_First
2478                      or else Nkind (Original_Node (N)) = N_Selected_Component
2479                      or else
2480                        (Nkind (Original_Node (N)) = N_Indexed_Component
2481                           and then Nkind (Prefix (Original_Node (N)))
2482                             = N_Selected_Component);
2483       --  The first formal must be omitted from the match when trying to find
2484       --  a primitive operation that is a possible interpretation, and also
2485       --  after the call has been rewritten, because the corresponding actual
2486       --  is already known to be compatible, and because this may be an
2487       --  indexing of a call with default parameters.
2488
2489       Formal      : Entity_Id;
2490       Actual      : Node_Id;
2491       Is_Indexed  : Boolean := False;
2492       Is_Indirect : Boolean := False;
2493       Subp_Type   : constant Entity_Id := Etype (Nam);
2494       Norm_OK     : Boolean;
2495
2496       function Operator_Hidden_By (Fun : Entity_Id) return Boolean;
2497       --  There may be a user-defined operator that hides the current
2498       --  interpretation. We must check for this independently of the
2499       --  analysis of the call with the user-defined operation, because
2500       --  the parameter names may be wrong and yet the hiding takes place.
2501       --  This fixes a problem with ACATS test B34014O.
2502       --
2503       --  When the type Address is a visible integer type, and the DEC
2504       --  system extension is visible, the predefined operator may be
2505       --  hidden as well, by one of the address operations in auxdec.
2506       --  Finally, The abstract operations on address do not hide the
2507       --  predefined operator (this is the purpose of making them abstract).
2508
2509       procedure Indicate_Name_And_Type;
2510       --  If candidate interpretation matches, indicate name and type of
2511       --  result on call node.
2512
2513       ----------------------------
2514       -- Indicate_Name_And_Type --
2515       ----------------------------
2516
2517       procedure Indicate_Name_And_Type is
2518       begin
2519          Add_One_Interp (N, Nam, Etype (Nam));
2520          Success := True;
2521
2522          --  If the prefix of the call is a name, indicate the entity
2523          --  being called. If it is not a name,  it is an expression that
2524          --  denotes an access to subprogram or else an entry or family. In
2525          --  the latter case, the name is a selected component, and the entity
2526          --  being called is noted on the selector.
2527
2528          if not Is_Type (Nam) then
2529             if Is_Entity_Name (Name (N))
2530               or else Nkind (Name (N)) = N_Operator_Symbol
2531             then
2532                Set_Entity (Name (N), Nam);
2533
2534             elsif Nkind (Name (N)) = N_Selected_Component then
2535                Set_Entity (Selector_Name (Name (N)),  Nam);
2536             end if;
2537          end if;
2538
2539          if Debug_Flag_E and not Report then
2540             Write_Str (" Overloaded call ");
2541             Write_Int (Int (N));
2542             Write_Str (" compatible with ");
2543             Write_Int (Int (Nam));
2544             Write_Eol;
2545          end if;
2546       end Indicate_Name_And_Type;
2547
2548       ------------------------
2549       -- Operator_Hidden_By --
2550       ------------------------
2551
2552       function Operator_Hidden_By (Fun : Entity_Id) return Boolean is
2553          Act1  : constant Node_Id   := First_Actual (N);
2554          Act2  : constant Node_Id   := Next_Actual (Act1);
2555          Form1 : constant Entity_Id := First_Formal (Fun);
2556          Form2 : constant Entity_Id := Next_Formal (Form1);
2557
2558       begin
2559          if Ekind (Fun) /= E_Function
2560            or else Is_Abstract_Subprogram (Fun)
2561          then
2562             return False;
2563
2564          elsif not Has_Compatible_Type (Act1, Etype (Form1)) then
2565             return False;
2566
2567          elsif Present (Form2) then
2568             if
2569               No (Act2) or else not Has_Compatible_Type (Act2, Etype (Form2))
2570             then
2571                return False;
2572             end if;
2573
2574          elsif Present (Act2) then
2575             return False;
2576          end if;
2577
2578          --  Now we know that the arity of the operator matches the function,
2579          --  and the function call is a valid interpretation. The function
2580          --  hides the operator if it has the right signature, or if one of
2581          --  its operands is a non-abstract operation on Address when this is
2582          --  a visible integer type.
2583
2584          return Hides_Op (Fun, Nam)
2585            or else Is_Descendent_Of_Address (Etype (Form1))
2586            or else
2587              (Present (Form2)
2588                and then Is_Descendent_Of_Address (Etype (Form2)));
2589       end Operator_Hidden_By;
2590
2591    --  Start of processing for Analyze_One_Call
2592
2593    begin
2594       Success := False;
2595
2596       --  If the subprogram has no formals or if all the formals have defaults,
2597       --  and the return type is an array type, the node may denote an indexing
2598       --  of the result of a parameterless call. In Ada 2005, the subprogram
2599       --  may have one non-defaulted formal, and the call may have been written
2600       --  in prefix notation, so that the rebuilt parameter list has more than
2601       --  one actual.
2602
2603       if not Is_Overloadable (Nam)
2604         and then Ekind (Nam) /= E_Subprogram_Type
2605         and then Ekind (Nam) /= E_Entry_Family
2606       then
2607          return;
2608       end if;
2609
2610       --  An indexing requires at least one actual
2611
2612       if not Is_Empty_List (Actuals)
2613         and then
2614           (Needs_No_Actuals (Nam)
2615             or else
2616               (Needs_One_Actual (Nam)
2617                  and then Present (Next_Actual (First (Actuals)))))
2618       then
2619          if Is_Array_Type (Subp_Type) then
2620             Is_Indexed := Try_Indexed_Call (N, Nam, Subp_Type, Must_Skip);
2621
2622          elsif Is_Access_Type (Subp_Type)
2623            and then Is_Array_Type (Designated_Type (Subp_Type))
2624          then
2625             Is_Indexed :=
2626               Try_Indexed_Call
2627                 (N, Nam, Designated_Type (Subp_Type), Must_Skip);
2628
2629          --  The prefix can also be a parameterless function that returns an
2630          --  access to subprogram, in which case this is an indirect call.
2631          --  If this succeeds, an explicit dereference is added later on,
2632          --  in Analyze_Call or Resolve_Call.
2633
2634          elsif Is_Access_Type (Subp_Type)
2635            and then Ekind (Designated_Type (Subp_Type)) = E_Subprogram_Type
2636          then
2637             Is_Indirect := Try_Indirect_Call (N, Nam, Subp_Type);
2638          end if;
2639
2640       end if;
2641
2642       --  If the call has been transformed into a slice, it is of the form
2643       --  F (Subtype) where F is parameterless. The node has been rewritten in
2644       --  Try_Indexed_Call and there is nothing else to do.
2645
2646       if Is_Indexed
2647         and then  Nkind (N) = N_Slice
2648       then
2649          return;
2650       end if;
2651
2652       Normalize_Actuals
2653         (N, Nam, (Report and not Is_Indexed and not Is_Indirect), Norm_OK);
2654
2655       if not Norm_OK then
2656
2657          --  If an indirect call is a possible interpretation, indicate
2658          --  success to the caller.
2659
2660          if Is_Indirect then
2661             Success := True;
2662             return;
2663
2664          --  Mismatch in number or names of parameters
2665
2666          elsif Debug_Flag_E then
2667             Write_Str (" normalization fails in call ");
2668             Write_Int (Int (N));
2669             Write_Str (" with subprogram ");
2670             Write_Int (Int (Nam));
2671             Write_Eol;
2672          end if;
2673
2674       --  If the context expects a function call, discard any interpretation
2675       --  that is a procedure. If the node is not overloaded, leave as is for
2676       --  better error reporting when type mismatch is found.
2677
2678       elsif Nkind (N) = N_Function_Call
2679         and then Is_Overloaded (Name (N))
2680         and then Ekind (Nam) = E_Procedure
2681       then
2682          return;
2683
2684       --  Ditto for function calls in a procedure context
2685
2686       elsif Nkind (N) = N_Procedure_Call_Statement
2687          and then Is_Overloaded (Name (N))
2688          and then Etype (Nam) /= Standard_Void_Type
2689       then
2690          return;
2691
2692       elsif No (Actuals) then
2693
2694          --  If Normalize succeeds, then there are default parameters for
2695          --  all formals.
2696
2697          Indicate_Name_And_Type;
2698
2699       elsif Ekind (Nam) = E_Operator then
2700          if Nkind (N) = N_Procedure_Call_Statement then
2701             return;
2702          end if;
2703
2704          --  This can occur when the prefix of the call is an operator
2705          --  name or an expanded name whose selector is an operator name.
2706
2707          Analyze_Operator_Call (N, Nam);
2708
2709          if Etype (N) /= Prev_T then
2710
2711             --  Check that operator is not hidden by a function interpretation
2712
2713             if Is_Overloaded (Name (N)) then
2714                declare
2715                   I  : Interp_Index;
2716                   It : Interp;
2717
2718                begin
2719                   Get_First_Interp (Name (N), I, It);
2720                   while Present (It.Nam) loop
2721                      if Operator_Hidden_By (It.Nam) then
2722                         Set_Etype (N, Prev_T);
2723                         return;
2724                      end if;
2725
2726                      Get_Next_Interp (I, It);
2727                   end loop;
2728                end;
2729             end if;
2730
2731             --  If operator matches formals, record its name on the call.
2732             --  If the operator is overloaded, Resolve will select the
2733             --  correct one from the list of interpretations. The call
2734             --  node itself carries the first candidate.
2735
2736             Set_Entity (Name (N), Nam);
2737             Success := True;
2738
2739          elsif Report and then Etype (N) = Any_Type then
2740             Error_Msg_N ("incompatible arguments for operator", N);
2741          end if;
2742
2743       else
2744          --  Normalize_Actuals has chained the named associations in the
2745          --  correct order of the formals.
2746
2747          Actual := First_Actual (N);
2748          Formal := First_Formal (Nam);
2749
2750          --  If we are analyzing a call rewritten from object notation,
2751          --  skip first actual, which may be rewritten later as an
2752          --  explicit dereference.
2753
2754          if Must_Skip then
2755             Next_Actual (Actual);
2756             Next_Formal (Formal);
2757          end if;
2758
2759          while Present (Actual) and then Present (Formal) loop
2760             if Nkind (Parent (Actual)) /= N_Parameter_Association
2761               or else Chars (Selector_Name (Parent (Actual))) = Chars (Formal)
2762             then
2763                --  The actual can be compatible with the formal, but we must
2764                --  also check that the context is not an address type that is
2765                --  visibly an integer type, as is the case in VMS_64. In this
2766                --  case the use of literals is illegal, except in the body of
2767                --  descendents of system, where arithmetic operations on
2768                --  address are of course used.
2769
2770                if Has_Compatible_Type (Actual, Etype (Formal))
2771                  and then
2772                   (Etype (Actual) /= Universal_Integer
2773                     or else not Is_Descendent_Of_Address (Etype (Formal))
2774                     or else
2775                       Is_Predefined_File_Name
2776                         (Unit_File_Name (Get_Source_Unit (N))))
2777                then
2778                   Next_Actual (Actual);
2779                   Next_Formal (Formal);
2780
2781                else
2782                   if Debug_Flag_E then
2783                      Write_Str (" type checking fails in call ");
2784                      Write_Int (Int (N));
2785                      Write_Str (" with formal ");
2786                      Write_Int (Int (Formal));
2787                      Write_Str (" in subprogram ");
2788                      Write_Int (Int (Nam));
2789                      Write_Eol;
2790                   end if;
2791
2792                   if Report and not Is_Indexed and not Is_Indirect then
2793
2794                      --  Ada 2005 (AI-251): Complete the error notification
2795                      --  to help new Ada 2005 users.
2796
2797                      if Is_Class_Wide_Type (Etype (Formal))
2798                        and then Is_Interface (Etype (Etype (Formal)))
2799                        and then not Interface_Present_In_Ancestor
2800                                       (Typ   => Etype (Actual),
2801                                        Iface => Etype (Etype (Formal)))
2802                      then
2803                         Error_Msg_NE
2804                           ("(Ada 2005) does not implement interface }",
2805                            Actual, Etype (Etype (Formal)));
2806                      end if;
2807
2808                      Wrong_Type (Actual, Etype (Formal));
2809
2810                      if Nkind (Actual) = N_Op_Eq
2811                        and then Nkind (Left_Opnd (Actual)) = N_Identifier
2812                      then
2813                         Formal := First_Formal (Nam);
2814                         while Present (Formal) loop
2815                            if Chars (Left_Opnd (Actual)) = Chars (Formal) then
2816                               Error_Msg_N -- CODEFIX
2817                                 ("possible misspelling of `='>`!", Actual);
2818                               exit;
2819                            end if;
2820
2821                            Next_Formal (Formal);
2822                         end loop;
2823                      end if;
2824
2825                      if All_Errors_Mode then
2826                         Error_Msg_Sloc := Sloc (Nam);
2827
2828                         if Is_Overloadable (Nam)
2829                           and then Present (Alias (Nam))
2830                           and then not Comes_From_Source (Nam)
2831                         then
2832                            Error_Msg_NE
2833                              ("\\  =='> in call to inherited operation & #!",
2834                               Actual, Nam);
2835
2836                         elsif Ekind (Nam) = E_Subprogram_Type then
2837                            declare
2838                               Access_To_Subprogram_Typ :
2839                                 constant Entity_Id :=
2840                                   Defining_Identifier
2841                                     (Associated_Node_For_Itype (Nam));
2842                            begin
2843                               Error_Msg_NE (
2844                                 "\\  =='> in call to dereference of &#!",
2845                                 Actual, Access_To_Subprogram_Typ);
2846                            end;
2847
2848                         else
2849                            Error_Msg_NE
2850                              ("\\  =='> in call to &#!", Actual, Nam);
2851
2852                         end if;
2853                      end if;
2854                   end if;
2855
2856                   return;
2857                end if;
2858
2859             else
2860                --  Normalize_Actuals has verified that a default value exists
2861                --  for this formal. Current actual names a subsequent formal.
2862
2863                Next_Formal (Formal);
2864             end if;
2865          end loop;
2866
2867          --  On exit, all actuals match
2868
2869          Indicate_Name_And_Type;
2870       end if;
2871    end Analyze_One_Call;
2872
2873    ---------------------------
2874    -- Analyze_Operator_Call --
2875    ---------------------------
2876
2877    procedure Analyze_Operator_Call (N : Node_Id; Op_Id : Entity_Id) is
2878       Op_Name : constant Name_Id := Chars (Op_Id);
2879       Act1    : constant Node_Id := First_Actual (N);
2880       Act2    : constant Node_Id := Next_Actual (Act1);
2881
2882    begin
2883       --  Binary operator case
2884
2885       if Present (Act2) then
2886
2887          --  If more than two operands, then not binary operator after all
2888
2889          if Present (Next_Actual (Act2)) then
2890             return;
2891
2892          elsif     Op_Name = Name_Op_Add
2893            or else Op_Name = Name_Op_Subtract
2894            or else Op_Name = Name_Op_Multiply
2895            or else Op_Name = Name_Op_Divide
2896            or else Op_Name = Name_Op_Mod
2897            or else Op_Name = Name_Op_Rem
2898            or else Op_Name = Name_Op_Expon
2899          then
2900             Find_Arithmetic_Types (Act1, Act2, Op_Id, N);
2901
2902          elsif     Op_Name =  Name_Op_And
2903            or else Op_Name = Name_Op_Or
2904            or else Op_Name = Name_Op_Xor
2905          then
2906             Find_Boolean_Types (Act1, Act2, Op_Id, N);
2907
2908          elsif     Op_Name = Name_Op_Lt
2909            or else Op_Name = Name_Op_Le
2910            or else Op_Name = Name_Op_Gt
2911            or else Op_Name = Name_Op_Ge
2912          then
2913             Find_Comparison_Types (Act1, Act2, Op_Id,  N);
2914
2915          elsif     Op_Name = Name_Op_Eq
2916            or else Op_Name = Name_Op_Ne
2917          then
2918             Find_Equality_Types (Act1, Act2, Op_Id,  N);
2919
2920          elsif     Op_Name = Name_Op_Concat then
2921             Find_Concatenation_Types (Act1, Act2, Op_Id, N);
2922
2923          --  Is this else null correct, or should it be an abort???
2924
2925          else
2926             null;
2927          end if;
2928
2929       --  Unary operator case
2930
2931       else
2932          if Op_Name = Name_Op_Subtract or else
2933             Op_Name = Name_Op_Add      or else
2934             Op_Name = Name_Op_Abs
2935          then
2936             Find_Unary_Types (Act1, Op_Id, N);
2937
2938          elsif
2939             Op_Name = Name_Op_Not
2940          then
2941             Find_Negation_Types (Act1, Op_Id, N);
2942
2943          --  Is this else null correct, or should it be an abort???
2944
2945          else
2946             null;
2947          end if;
2948       end if;
2949    end Analyze_Operator_Call;
2950
2951    -------------------------------------------
2952    -- Analyze_Overloaded_Selected_Component --
2953    -------------------------------------------
2954
2955    procedure Analyze_Overloaded_Selected_Component (N : Node_Id) is
2956       Nam   : constant Node_Id := Prefix (N);
2957       Sel   : constant Node_Id := Selector_Name (N);
2958       Comp  : Entity_Id;
2959       I     : Interp_Index;
2960       It    : Interp;
2961       T     : Entity_Id;
2962
2963    begin
2964       Set_Etype (Sel, Any_Type);
2965
2966       Get_First_Interp (Nam, I, It);
2967       while Present (It.Typ) loop
2968          if Is_Access_Type (It.Typ) then
2969             T := Designated_Type (It.Typ);
2970             Error_Msg_NW (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
2971          else
2972             T := It.Typ;
2973          end if;
2974
2975          if Is_Record_Type (T) then
2976
2977             --  If the prefix is a class-wide type, the visible components are
2978             --  those of the base type.
2979
2980             if Is_Class_Wide_Type (T) then
2981                T := Etype (T);
2982             end if;
2983
2984             Comp := First_Entity (T);
2985             while Present (Comp) loop
2986                if Chars (Comp) = Chars (Sel)
2987                  and then Is_Visible_Component (Comp)
2988                then
2989
2990                   --  AI05-105:  if the context is an object renaming with
2991                   --  an anonymous access type, the expected type of the
2992                   --  object must be anonymous. This is a name resolution rule.
2993
2994                   if Nkind (Parent (N)) /= N_Object_Renaming_Declaration
2995                     or else No (Access_Definition (Parent (N)))
2996                     or else Ekind (Etype (Comp)) = E_Anonymous_Access_Type
2997                     or else
2998                       Ekind (Etype (Comp)) = E_Anonymous_Access_Subprogram_Type
2999                   then
3000                      Set_Entity (Sel, Comp);
3001                      Set_Etype (Sel, Etype (Comp));
3002                      Add_One_Interp (N, Etype (Comp), Etype (Comp));
3003
3004                      --  This also specifies a candidate to resolve the name.
3005                      --  Further overloading will be resolved from context.
3006                      --  The selector name itself does not carry overloading
3007                      --  information.
3008
3009                      Set_Etype (Nam, It.Typ);
3010
3011                   else
3012                      --  Named access type in the context of a renaming
3013                      --  declaration with an access definition. Remove
3014                      --  inapplicable candidate.
3015
3016                      Remove_Interp (I);
3017                   end if;
3018                end if;
3019
3020                Next_Entity (Comp);
3021             end loop;
3022
3023          elsif Is_Concurrent_Type (T) then
3024             Comp := First_Entity (T);
3025             while Present (Comp)
3026               and then Comp /= First_Private_Entity (T)
3027             loop
3028                if Chars (Comp) = Chars (Sel) then
3029                   if Is_Overloadable (Comp) then
3030                      Add_One_Interp (Sel, Comp, Etype (Comp));
3031                   else
3032                      Set_Entity_With_Style_Check (Sel, Comp);
3033                      Generate_Reference (Comp, Sel);
3034                   end if;
3035
3036                   Set_Etype (Sel, Etype (Comp));
3037                   Set_Etype (N,   Etype (Comp));
3038                   Set_Etype (Nam, It.Typ);
3039
3040                   --  For access type case, introduce explicit dereference for
3041                   --  more uniform treatment of entry calls. Do this only once
3042                   --  if several interpretations yield an access type.
3043
3044                   if Is_Access_Type (Etype (Nam))
3045                     and then Nkind (Nam) /= N_Explicit_Dereference
3046                   then
3047                      Insert_Explicit_Dereference (Nam);
3048                      Error_Msg_NW
3049                        (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
3050                   end if;
3051                end if;
3052
3053                Next_Entity (Comp);
3054             end loop;
3055
3056             Set_Is_Overloaded (N, Is_Overloaded (Sel));
3057          end if;
3058
3059          Get_Next_Interp (I, It);
3060       end loop;
3061
3062       if Etype (N) = Any_Type
3063         and then not Try_Object_Operation (N)
3064       then
3065          Error_Msg_NE ("undefined selector& for overloaded prefix", N, Sel);
3066          Set_Entity (Sel, Any_Id);
3067          Set_Etype  (Sel, Any_Type);
3068       end if;
3069    end Analyze_Overloaded_Selected_Component;
3070
3071    ----------------------------------
3072    -- Analyze_Qualified_Expression --
3073    ----------------------------------
3074
3075    procedure Analyze_Qualified_Expression (N : Node_Id) is
3076       Mark : constant Entity_Id := Subtype_Mark (N);
3077       Expr : constant Node_Id   := Expression (N);
3078       I    : Interp_Index;
3079       It   : Interp;
3080       T    : Entity_Id;
3081
3082    begin
3083       Analyze_Expression (Expr);
3084
3085       Set_Etype (N, Any_Type);
3086       Find_Type (Mark);
3087       T := Entity (Mark);
3088       Set_Etype (N, T);
3089
3090       if T = Any_Type then
3091          return;
3092       end if;
3093
3094       Check_Fully_Declared (T, N);
3095
3096       --  If expected type is class-wide, check for exact match before
3097       --  expansion, because if the expression is a dispatching call it
3098       --  may be rewritten as explicit dereference with class-wide result.
3099       --  If expression is overloaded, retain only interpretations that
3100       --  will yield exact matches.
3101
3102       if Is_Class_Wide_Type (T) then
3103          if not Is_Overloaded (Expr) then
3104             if  Base_Type (Etype (Expr)) /= Base_Type (T) then
3105                if Nkind (Expr) = N_Aggregate then
3106                   Error_Msg_N ("type of aggregate cannot be class-wide", Expr);
3107                else
3108                   Wrong_Type (Expr, T);
3109                end if;
3110             end if;
3111
3112          else
3113             Get_First_Interp (Expr, I, It);
3114
3115             while Present (It.Nam) loop
3116                if Base_Type (It.Typ) /= Base_Type (T) then
3117                   Remove_Interp (I);
3118                end if;
3119
3120                Get_Next_Interp (I, It);
3121             end loop;
3122          end if;
3123       end if;
3124
3125       Set_Etype  (N, T);
3126    end Analyze_Qualified_Expression;
3127
3128    -------------------
3129    -- Analyze_Range --
3130    -------------------
3131
3132    procedure Analyze_Range (N : Node_Id) is
3133       L        : constant Node_Id := Low_Bound (N);
3134       H        : constant Node_Id := High_Bound (N);
3135       I1, I2   : Interp_Index;
3136       It1, It2 : Interp;
3137
3138       procedure Check_Common_Type (T1, T2 : Entity_Id);
3139       --  Verify the compatibility of two types,  and choose the
3140       --  non universal one if the other is universal.
3141
3142       procedure Check_High_Bound (T : Entity_Id);
3143       --  Test one interpretation of the low bound against all those
3144       --  of the high bound.
3145
3146       procedure Check_Universal_Expression (N : Node_Id);
3147       --  In Ada83, reject bounds of a universal range that are not
3148       --  literals or entity names.
3149
3150       -----------------------
3151       -- Check_Common_Type --
3152       -----------------------
3153
3154       procedure Check_Common_Type (T1, T2 : Entity_Id) is
3155       begin
3156          if Covers (T1 => T1, T2 => T2)
3157               or else
3158             Covers (T1 => T2, T2 => T1)
3159          then
3160             if T1 = Universal_Integer
3161               or else T1 = Universal_Real
3162               or else T1 = Any_Character
3163             then
3164                Add_One_Interp (N, Base_Type (T2), Base_Type (T2));
3165
3166             elsif T1 = T2 then
3167                Add_One_Interp (N, T1, T1);
3168
3169             else
3170                Add_One_Interp (N, Base_Type (T1), Base_Type (T1));
3171             end if;
3172          end if;
3173       end Check_Common_Type;
3174
3175       ----------------------
3176       -- Check_High_Bound --
3177       ----------------------
3178
3179       procedure Check_High_Bound (T : Entity_Id) is
3180       begin
3181          if not Is_Overloaded (H) then
3182             Check_Common_Type (T, Etype (H));
3183          else
3184             Get_First_Interp (H, I2, It2);
3185             while Present (It2.Typ) loop
3186                Check_Common_Type (T, It2.Typ);
3187                Get_Next_Interp (I2, It2);
3188             end loop;
3189          end if;
3190       end Check_High_Bound;
3191
3192       -----------------------------
3193       -- Is_Universal_Expression --
3194       -----------------------------
3195
3196       procedure Check_Universal_Expression (N : Node_Id) is
3197       begin
3198          if Etype (N) = Universal_Integer
3199            and then Nkind (N) /= N_Integer_Literal
3200            and then not Is_Entity_Name (N)
3201            and then Nkind (N) /= N_Attribute_Reference
3202          then
3203             Error_Msg_N ("illegal bound in discrete range", N);
3204          end if;
3205       end Check_Universal_Expression;
3206
3207    --  Start of processing for Analyze_Range
3208
3209    begin
3210       Set_Etype (N, Any_Type);
3211       Analyze_Expression (L);
3212       Analyze_Expression (H);
3213
3214       if Etype (L) = Any_Type or else Etype (H) = Any_Type then
3215          return;
3216
3217       else
3218          if not Is_Overloaded (L) then
3219             Check_High_Bound (Etype (L));
3220          else
3221             Get_First_Interp (L, I1, It1);
3222             while Present (It1.Typ) loop
3223                Check_High_Bound (It1.Typ);
3224                Get_Next_Interp (I1, It1);
3225             end loop;
3226          end if;
3227
3228          --  If result is Any_Type, then we did not find a compatible pair
3229
3230          if Etype (N) = Any_Type then
3231             Error_Msg_N ("incompatible types in range ", N);
3232          end if;
3233       end if;
3234
3235       if Ada_Version = Ada_83
3236         and then
3237           (Nkind (Parent (N)) = N_Loop_Parameter_Specification
3238              or else Nkind (Parent (N)) = N_Constrained_Array_Definition)
3239       then
3240          Check_Universal_Expression (L);
3241          Check_Universal_Expression (H);
3242       end if;
3243    end Analyze_Range;
3244
3245    -----------------------
3246    -- Analyze_Reference --
3247    -----------------------
3248
3249    procedure Analyze_Reference (N : Node_Id) is
3250       P        : constant Node_Id := Prefix (N);
3251       E        : Entity_Id;
3252       T        : Entity_Id;
3253       Acc_Type : Entity_Id;
3254
3255    begin
3256       Analyze (P);
3257
3258       --  An interesting error check, if we take the 'Reference of an object
3259       --  for which a pragma Atomic or Volatile has been given, and the type
3260       --  of the object is not Atomic or Volatile, then we are in trouble. The
3261       --  problem is that no trace of the atomic/volatile status will remain
3262       --  for the backend to respect when it deals with the resulting pointer,
3263       --  since the pointer type will not be marked atomic (it is a pointer to
3264       --  the base type of the object).
3265
3266       --  It is not clear if that can ever occur, but in case it does, we will
3267       --  generate an error message. Not clear if this message can ever be
3268       --  generated, and pretty clear that it represents a bug if it is, still
3269       --  seems worth checking, except in CodePeer mode where we do not really
3270       --  care and don't want to bother the user.
3271
3272       T := Etype (P);
3273
3274       if Is_Entity_Name (P)
3275         and then Is_Object_Reference (P)
3276         and then not CodePeer_Mode
3277       then
3278          E := Entity (P);
3279          T := Etype (P);
3280
3281          if (Has_Atomic_Components   (E)
3282                and then not Has_Atomic_Components   (T))
3283            or else
3284             (Has_Volatile_Components (E)
3285                and then not Has_Volatile_Components (T))
3286            or else (Is_Atomic   (E) and then not Is_Atomic   (T))
3287            or else (Is_Volatile (E) and then not Is_Volatile (T))
3288          then
3289             Error_Msg_N ("cannot take reference to Atomic/Volatile object", N);
3290          end if;
3291       end if;
3292
3293       --  Carry on with normal processing
3294
3295       Acc_Type := Create_Itype (E_Allocator_Type, N);
3296       Set_Etype (Acc_Type,  Acc_Type);
3297       Set_Directly_Designated_Type (Acc_Type, Etype (P));
3298       Set_Etype (N, Acc_Type);
3299    end Analyze_Reference;
3300
3301    --------------------------------
3302    -- Analyze_Selected_Component --
3303    --------------------------------
3304
3305    --  Prefix is a record type or a task or protected type. In the latter case,
3306    --  the selector must denote a visible entry.
3307
3308    procedure Analyze_Selected_Component (N : Node_Id) is
3309       Name          : constant Node_Id := Prefix (N);
3310       Sel           : constant Node_Id := Selector_Name (N);
3311       Act_Decl      : Node_Id;
3312       Comp          : Entity_Id;
3313       Has_Candidate : Boolean := False;
3314       In_Scope      : Boolean;
3315       Parent_N      : Node_Id;
3316       Pent          : Entity_Id := Empty;
3317       Prefix_Type   : Entity_Id;
3318
3319       Type_To_Use : Entity_Id;
3320       --  In most cases this is the Prefix_Type, but if the Prefix_Type is
3321       --  a class-wide type, we use its root type, whose components are
3322       --  present in the class-wide type.
3323
3324       Is_Single_Concurrent_Object : Boolean;
3325       --  Set True if the prefix is a single task or a single protected object
3326
3327       function Has_Mode_Conformant_Spec (Comp : Entity_Id) return Boolean;
3328       --  It is known that the parent of N denotes a subprogram call. Comp
3329       --  is an overloadable component of the concurrent type of the prefix.
3330       --  Determine whether all formals of the parent of N and Comp are mode
3331       --  conformant. If the parent node is not analyzed yet it may be an
3332       --  indexed component rather than a function call.
3333
3334       ------------------------------
3335       -- Has_Mode_Conformant_Spec --
3336       ------------------------------
3337
3338       function Has_Mode_Conformant_Spec (Comp : Entity_Id) return Boolean is
3339          Comp_Param : Entity_Id;
3340          Param      : Node_Id;
3341          Param_Typ  : Entity_Id;
3342
3343       begin
3344          Comp_Param := First_Formal (Comp);
3345
3346          if Nkind (Parent (N)) = N_Indexed_Component then
3347             Param := First (Expressions (Parent (N)));
3348          else
3349             Param := First (Parameter_Associations (Parent (N)));
3350          end if;
3351
3352          while Present (Comp_Param)
3353            and then Present (Param)
3354          loop
3355             Param_Typ := Find_Parameter_Type (Param);
3356
3357             if Present (Param_Typ)
3358               and then
3359                 not Conforming_Types
3360                      (Etype (Comp_Param), Param_Typ, Mode_Conformant)
3361             then
3362                return False;
3363             end if;
3364
3365             Next_Formal (Comp_Param);
3366             Next (Param);
3367          end loop;
3368
3369          --  One of the specs has additional formals
3370
3371          if Present (Comp_Param) or else Present (Param) then
3372             return False;
3373          end if;
3374
3375          return True;
3376       end Has_Mode_Conformant_Spec;
3377
3378    --  Start of processing for Analyze_Selected_Component
3379
3380    begin
3381       Set_Etype (N, Any_Type);
3382
3383       if Is_Overloaded (Name) then
3384          Analyze_Overloaded_Selected_Component (N);
3385          return;
3386
3387       elsif Etype (Name) = Any_Type then
3388          Set_Entity (Sel, Any_Id);
3389          Set_Etype (Sel, Any_Type);
3390          return;
3391
3392       else
3393          Prefix_Type := Etype (Name);
3394       end if;
3395
3396       if Is_Access_Type (Prefix_Type) then
3397
3398          --  A RACW object can never be used as prefix of a selected component
3399          --  since that means it is dereferenced without being a controlling
3400          --  operand of a dispatching operation (RM E.2.2(16/1)). Before
3401          --  reporting an error, we must check whether this is actually a
3402          --  dispatching call in prefix form.
3403
3404          if Is_Remote_Access_To_Class_Wide_Type (Prefix_Type)
3405            and then Comes_From_Source (N)
3406          then
3407             if Try_Object_Operation (N) then
3408                return;
3409             else
3410                Error_Msg_N
3411                  ("invalid dereference of a remote access-to-class-wide value",
3412                   N);
3413             end if;
3414
3415          --  Normal case of selected component applied to access type
3416
3417          else
3418             Error_Msg_NW (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
3419
3420             if Is_Entity_Name (Name) then
3421                Pent := Entity (Name);
3422             elsif Nkind (Name) = N_Selected_Component
3423               and then Is_Entity_Name (Selector_Name (Name))
3424             then
3425                Pent := Entity (Selector_Name (Name));
3426             end if;
3427
3428             Prefix_Type := Process_Implicit_Dereference_Prefix (Pent, Name);
3429          end if;
3430
3431       --  If we have an explicit dereference of a remote access-to-class-wide
3432       --  value, then issue an error (see RM-E.2.2(16/1)). However we first
3433       --  have to check for the case of a prefix that is a controlling operand
3434       --  of a prefixed dispatching call, as the dereference is legal in that
3435       --  case. Normally this condition is checked in Validate_Remote_Access_
3436       --  To_Class_Wide_Type, but we have to defer the checking for selected
3437       --  component prefixes because of the prefixed dispatching call case.
3438       --  Note that implicit dereferences are checked for this just above.
3439
3440       elsif Nkind (Name) = N_Explicit_Dereference
3441         and then Is_Remote_Access_To_Class_Wide_Type (Etype (Prefix (Name)))
3442         and then Comes_From_Source (N)
3443       then
3444          if Try_Object_Operation (N) then
3445             return;
3446          else
3447             Error_Msg_N
3448               ("invalid dereference of a remote access-to-class-wide value",
3449                N);
3450          end if;
3451       end if;
3452
3453       --  (Ada 2005): if the prefix is the limited view of a type, and
3454       --  the context already includes the full view, use the full view
3455       --  in what follows, either to retrieve a component of to find
3456       --  a primitive operation. If the prefix is an explicit dereference,
3457       --  set the type of the prefix to reflect this transformation.
3458       --  If the non-limited view is itself an incomplete type, get the
3459       --  full view if available.
3460
3461       if Is_Incomplete_Type (Prefix_Type)
3462         and then From_With_Type (Prefix_Type)
3463         and then Present (Non_Limited_View (Prefix_Type))
3464       then
3465          Prefix_Type := Get_Full_View (Non_Limited_View (Prefix_Type));
3466
3467          if Nkind (N) = N_Explicit_Dereference then
3468             Set_Etype (Prefix (N), Prefix_Type);
3469          end if;
3470
3471       elsif Ekind (Prefix_Type) = E_Class_Wide_Type
3472         and then From_With_Type (Prefix_Type)
3473         and then Present (Non_Limited_View (Etype (Prefix_Type)))
3474       then
3475          Prefix_Type :=
3476            Class_Wide_Type (Non_Limited_View (Etype (Prefix_Type)));
3477
3478          if Nkind (N) = N_Explicit_Dereference then
3479             Set_Etype (Prefix (N), Prefix_Type);
3480          end if;
3481       end if;
3482
3483       if Ekind (Prefix_Type) = E_Private_Subtype then
3484          Prefix_Type := Base_Type (Prefix_Type);
3485       end if;
3486
3487       Type_To_Use := Prefix_Type;
3488
3489       --  For class-wide types, use the entity list of the root type. This
3490       --  indirection is specially important for private extensions because
3491       --  only the root type get switched (not the class-wide type).
3492
3493       if Is_Class_Wide_Type (Prefix_Type) then
3494          Type_To_Use := Root_Type (Prefix_Type);
3495       end if;
3496
3497       --  If the prefix is a single concurrent object, use its name in error
3498       --  messages, rather than that of its anonymous type.
3499
3500       Is_Single_Concurrent_Object :=
3501         Is_Concurrent_Type (Prefix_Type)
3502           and then Is_Internal_Name (Chars (Prefix_Type))
3503           and then not Is_Derived_Type (Prefix_Type)
3504           and then Is_Entity_Name (Name);
3505
3506       Comp := First_Entity (Type_To_Use);
3507
3508       --  If the selector has an original discriminant, the node appears in
3509       --  an instance. Replace the discriminant with the corresponding one
3510       --  in the current discriminated type. For nested generics, this must
3511       --  be done transitively, so note the new original discriminant.
3512
3513       if Nkind (Sel) = N_Identifier
3514         and then Present (Original_Discriminant (Sel))
3515       then
3516          Comp := Find_Corresponding_Discriminant (Sel, Prefix_Type);
3517
3518          --  Mark entity before rewriting, for completeness and because
3519          --  subsequent semantic checks might examine the original node.
3520
3521          Set_Entity (Sel, Comp);
3522          Rewrite (Selector_Name (N),
3523            New_Occurrence_Of (Comp, Sloc (N)));
3524          Set_Original_Discriminant (Selector_Name (N), Comp);
3525          Set_Etype (N, Etype (Comp));
3526
3527          if Is_Access_Type (Etype (Name)) then
3528             Insert_Explicit_Dereference (Name);
3529             Error_Msg_NW (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
3530          end if;
3531
3532       elsif Is_Record_Type (Prefix_Type) then
3533
3534          --  Find component with given name
3535
3536          while Present (Comp) loop
3537             if Chars (Comp) = Chars (Sel)
3538               and then Is_Visible_Component (Comp)
3539             then
3540                Set_Entity_With_Style_Check (Sel, Comp);
3541                Set_Etype (Sel, Etype (Comp));
3542
3543                if Ekind (Comp) = E_Discriminant then
3544                   if Is_Unchecked_Union (Base_Type (Prefix_Type)) then
3545                      Error_Msg_N
3546                        ("cannot reference discriminant of Unchecked_Union",
3547                         Sel);
3548                   end if;
3549
3550                   if Is_Generic_Type (Prefix_Type)
3551                        or else
3552                      Is_Generic_Type (Root_Type (Prefix_Type))
3553                   then
3554                      Set_Original_Discriminant (Sel, Comp);
3555                   end if;
3556                end if;
3557
3558                --  Resolve the prefix early otherwise it is not possible to
3559                --  build the actual subtype of the component: it may need
3560                --  to duplicate this prefix and duplication is only allowed
3561                --  on fully resolved expressions.
3562
3563                Resolve (Name);
3564
3565                --  Ada 2005 (AI-50217): Check wrong use of incomplete types or
3566                --  subtypes in a package specification.
3567                --  Example:
3568
3569                --    limited with Pkg;
3570                --    package Pkg is
3571                --       type Acc_Inc is access Pkg.T;
3572                --       X : Acc_Inc;
3573                --       N : Natural := X.all.Comp;  --  ERROR, limited view
3574                --    end Pkg;                       --  Comp is not visible
3575
3576                if Nkind (Name) = N_Explicit_Dereference
3577                  and then From_With_Type (Etype (Prefix (Name)))
3578                  and then not Is_Potentially_Use_Visible (Etype (Name))
3579                  and then Nkind (Parent (Cunit_Entity (Current_Sem_Unit))) =
3580                             N_Package_Specification
3581                then
3582                   Error_Msg_NE
3583                     ("premature usage of incomplete}", Prefix (Name),
3584                      Etype (Prefix (Name)));
3585                end if;
3586
3587                --  We never need an actual subtype for the case of a selection
3588                --  for a indexed component of a non-packed array, since in
3589                --  this case gigi generates all the checks and can find the
3590                --  necessary bounds information.
3591
3592                --  We also do not need an actual subtype for the case of a
3593                --  first, last, length, or range attribute applied to a
3594                --  non-packed array, since gigi can again get the bounds in
3595                --  these cases (gigi cannot handle the packed case, since it
3596                --  has the bounds of the packed array type, not the original
3597                --  bounds of the type). However, if the prefix is itself a
3598                --  selected component, as in a.b.c (i), gigi may regard a.b.c
3599                --  as a dynamic-sized temporary, so we do generate an actual
3600                --  subtype for this case.
3601
3602                Parent_N := Parent (N);
3603
3604                if not Is_Packed (Etype (Comp))
3605                  and then
3606                    ((Nkind (Parent_N) = N_Indexed_Component
3607                        and then Nkind (Name) /= N_Selected_Component)
3608                      or else
3609                       (Nkind (Parent_N) = N_Attribute_Reference
3610                          and then (Attribute_Name (Parent_N) = Name_First
3611                                      or else
3612                                    Attribute_Name (Parent_N) = Name_Last
3613                                      or else
3614                                    Attribute_Name (Parent_N) = Name_Length
3615                                      or else
3616                                    Attribute_Name (Parent_N) = Name_Range)))
3617                then
3618                   Set_Etype (N, Etype (Comp));
3619
3620                --  If full analysis is not enabled, we do not generate an
3621                --  actual subtype, because in the absence of expansion
3622                --  reference to a formal of a protected type, for example,
3623                --  will not be properly transformed, and will lead to
3624                --  out-of-scope references in gigi.
3625
3626                --  In all other cases, we currently build an actual subtype.
3627                --  It seems likely that many of these cases can be avoided,
3628                --  but right now, the front end makes direct references to the
3629                --  bounds (e.g. in generating a length check), and if we do
3630                --  not make an actual subtype, we end up getting a direct
3631                --  reference to a discriminant, which will not do.
3632
3633                elsif Full_Analysis then
3634                   Act_Decl :=
3635                     Build_Actual_Subtype_Of_Component (Etype (Comp), N);
3636                   Insert_Action (N, Act_Decl);
3637
3638                   if No (Act_Decl) then
3639                      Set_Etype (N, Etype (Comp));
3640
3641                   else
3642                      --  Component type depends on discriminants. Enter the
3643                      --  main attributes of the subtype.
3644
3645                      declare
3646                         Subt : constant Entity_Id :=
3647                                  Defining_Identifier (Act_Decl);
3648
3649                      begin
3650                         Set_Etype (Subt, Base_Type (Etype (Comp)));
3651                         Set_Ekind (Subt, Ekind (Etype (Comp)));
3652                         Set_Etype (N, Subt);
3653                      end;
3654                   end if;
3655
3656                --  If Full_Analysis not enabled, just set the Etype
3657
3658                else
3659                   Set_Etype (N, Etype (Comp));
3660                end if;
3661
3662                return;
3663             end if;
3664
3665             --  If the prefix is a private extension, check only the visible
3666             --  components of the partial view. This must include the tag,
3667             --  which can appear in expanded code in a tag check.
3668
3669             if Ekind (Type_To_Use) = E_Record_Type_With_Private
3670               and then  Chars (Selector_Name (N)) /= Name_uTag
3671             then
3672                exit when Comp = Last_Entity (Type_To_Use);
3673             end if;
3674
3675             Next_Entity (Comp);
3676          end loop;
3677
3678          --  Ada 2005 (AI-252): The selected component can be interpreted as
3679          --  a prefixed view of a subprogram. Depending on the context, this is
3680          --  either a name that can appear in a renaming declaration, or part
3681          --  of an enclosing call given in prefix form.
3682
3683          --  Ada 2005 (AI05-0030): In the case of dispatching requeue, the
3684          --  selected component should resolve to a name.
3685
3686          if Ada_Version >= Ada_05
3687            and then Is_Tagged_Type (Prefix_Type)
3688            and then not Is_Concurrent_Type (Prefix_Type)
3689          then
3690             if Nkind (Parent (N)) = N_Generic_Association
3691               or else Nkind (Parent (N)) = N_Requeue_Statement
3692               or else Nkind (Parent (N)) = N_Subprogram_Renaming_Declaration
3693             then
3694                if Find_Primitive_Operation (N) then
3695                   return;
3696                end if;
3697
3698             elsif Try_Object_Operation (N) then
3699                return;
3700             end if;
3701
3702             --  If the transformation fails, it will be necessary to redo the
3703             --  analysis with all errors enabled, to indicate candidate
3704             --  interpretations and reasons for each failure ???
3705
3706          end if;
3707
3708       elsif Is_Private_Type (Prefix_Type) then
3709
3710          --  Allow access only to discriminants of the type. If the type has
3711          --  no full view, gigi uses the parent type for the components, so we
3712          --  do the same here.
3713
3714          if No (Full_View (Prefix_Type)) then
3715             Type_To_Use := Root_Type (Base_Type (Prefix_Type));
3716             Comp := First_Entity (Type_To_Use);
3717          end if;
3718
3719          while Present (Comp) loop
3720             if Chars (Comp) = Chars (Sel) then
3721                if Ekind (Comp) = E_Discriminant then
3722                   Set_Entity_With_Style_Check (Sel, Comp);
3723                   Generate_Reference (Comp, Sel);
3724
3725                   Set_Etype (Sel, Etype (Comp));
3726                   Set_Etype (N,   Etype (Comp));
3727
3728                   if Is_Generic_Type (Prefix_Type)
3729                     or else Is_Generic_Type (Root_Type (Prefix_Type))
3730                   then
3731                      Set_Original_Discriminant (Sel, Comp);
3732                   end if;
3733
3734                --  Before declaring an error, check whether this is tagged
3735                --  private type and a call to a primitive operation.
3736
3737                elsif Ada_Version >= Ada_05
3738                  and then Is_Tagged_Type (Prefix_Type)
3739                  and then Try_Object_Operation (N)
3740                then
3741                   return;
3742
3743                else
3744                   Error_Msg_Node_2 := First_Subtype (Prefix_Type);
3745                   Error_Msg_NE ("invisible selector& for }", N, Sel);
3746                   Set_Entity (Sel, Any_Id);
3747                   Set_Etype (N, Any_Type);
3748                end if;
3749
3750                return;
3751             end if;
3752
3753             Next_Entity (Comp);
3754          end loop;
3755
3756       elsif Is_Concurrent_Type (Prefix_Type) then
3757
3758          --  Find visible operation with given name. For a protected type,
3759          --  the possible candidates are discriminants, entries or protected
3760          --  procedures. For a task type, the set can only include entries or
3761          --  discriminants if the task type is not an enclosing scope. If it
3762          --  is an enclosing scope (e.g. in an inner task) then all entities
3763          --  are visible, but the prefix must denote the enclosing scope, i.e.
3764          --  can only be a direct name or an expanded name.
3765
3766          Set_Etype (Sel, Any_Type);
3767          In_Scope := In_Open_Scopes (Prefix_Type);
3768
3769          while Present (Comp) loop
3770             if Chars (Comp) = Chars (Sel) then
3771                if Is_Overloadable (Comp) then
3772                   Add_One_Interp (Sel, Comp, Etype (Comp));
3773
3774                   --  If the prefix is tagged, the correct interpretation may
3775                   --  lie in the primitive or class-wide operations of the
3776                   --  type. Perform a simple conformance check to determine
3777                   --  whether Try_Object_Operation should be invoked even if
3778                   --  a visible entity is found.
3779
3780                   if Is_Tagged_Type (Prefix_Type)
3781                     and then
3782                       Nkind_In (Parent (N), N_Procedure_Call_Statement,
3783                                             N_Function_Call,
3784                                             N_Indexed_Component)
3785                     and then Has_Mode_Conformant_Spec (Comp)
3786                   then
3787                      Has_Candidate := True;
3788                   end if;
3789
3790                --  Note: a selected component may not denote a component of a
3791                --  protected type (4.1.3(7)).
3792
3793                elsif Ekind_In (Comp, E_Discriminant, E_Entry_Family)
3794                  or else (In_Scope
3795                             and then not Is_Protected_Type (Prefix_Type)
3796                             and then Is_Entity_Name (Name))
3797                then
3798                   Set_Entity_With_Style_Check (Sel, Comp);
3799                   Generate_Reference (Comp, Sel);
3800
3801                else
3802                   goto Next_Comp;
3803                end if;
3804
3805                Set_Etype (Sel, Etype (Comp));
3806                Set_Etype (N,   Etype (Comp));
3807
3808                if Ekind (Comp) = E_Discriminant then
3809                   Set_Original_Discriminant (Sel, Comp);
3810                end if;
3811
3812                --  For access type case, introduce explicit dereference for
3813                --  more uniform treatment of entry calls.
3814
3815                if Is_Access_Type (Etype (Name)) then
3816                   Insert_Explicit_Dereference (Name);
3817                   Error_Msg_NW
3818                     (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
3819                end if;
3820             end if;
3821
3822             <<Next_Comp>>
3823                Next_Entity (Comp);
3824                exit when not In_Scope
3825                  and then
3826                    Comp = First_Private_Entity (Base_Type (Prefix_Type));
3827          end loop;
3828
3829          --  If there is no visible entity with the given name or none of the
3830          --  visible entities are plausible interpretations, check whether
3831          --  there is some other primitive operation with that name.
3832
3833          if Ada_Version >= Ada_05
3834            and then Is_Tagged_Type (Prefix_Type)
3835          then
3836             if (Etype (N) = Any_Type
3837                   or else not Has_Candidate)
3838               and then Try_Object_Operation (N)
3839             then
3840                return;
3841
3842             --  If the context is not syntactically a procedure call, it
3843             --  may be a call to a primitive function declared outside of
3844             --  the synchronized type.
3845
3846             --  If the context is a procedure call, there might still be
3847             --  an overloading between an entry and a primitive procedure
3848             --  declared outside of the synchronized type, called in prefix
3849             --  notation. This is harder to disambiguate because in one case
3850             --  the controlling formal is implicit ???
3851
3852             elsif Nkind (Parent (N)) /= N_Procedure_Call_Statement
3853               and then Nkind (Parent (N)) /= N_Indexed_Component
3854               and then Try_Object_Operation (N)
3855             then
3856                return;
3857             end if;
3858          end if;
3859
3860          if Etype (N) = Any_Type and then Is_Protected_Type (Prefix_Type) then
3861             --  Case of a prefix of a protected type: selector might denote
3862             --  an invisible private component.
3863
3864             Comp := First_Private_Entity (Base_Type (Prefix_Type));
3865             while Present (Comp) and then Chars (Comp) /= Chars (Sel) loop
3866                Next_Entity (Comp);
3867             end loop;
3868
3869             if Present (Comp) then
3870                if Is_Single_Concurrent_Object then
3871                   Error_Msg_Node_2 := Entity (Name);
3872                   Error_Msg_NE ("invisible selector& for &", N, Sel);
3873
3874                else
3875                   Error_Msg_Node_2 := First_Subtype (Prefix_Type);
3876                   Error_Msg_NE ("invisible selector& for }", N, Sel);
3877                end if;
3878                return;
3879             end if;
3880          end if;
3881
3882          Set_Is_Overloaded (N, Is_Overloaded (Sel));
3883
3884       else
3885          --  Invalid prefix
3886
3887          Error_Msg_NE ("invalid prefix in selected component&", N, Sel);
3888       end if;
3889
3890       --  If N still has no type, the component is not defined in the prefix
3891
3892       if Etype (N) = Any_Type then
3893
3894          if Is_Single_Concurrent_Object then
3895             Error_Msg_Node_2 := Entity (Name);
3896             Error_Msg_NE ("no selector& for&", N, Sel);
3897
3898             Check_Misspelled_Selector (Type_To_Use, Sel);
3899
3900          elsif Is_Generic_Type (Prefix_Type)
3901            and then Ekind (Prefix_Type) = E_Record_Type_With_Private
3902            and then Prefix_Type /= Etype (Prefix_Type)
3903            and then Is_Record_Type (Etype (Prefix_Type))
3904          then
3905             --  If this is a derived formal type, the parent may have
3906             --  different visibility at this point. Try for an inherited
3907             --  component before reporting an error.
3908
3909             Set_Etype (Prefix (N), Etype (Prefix_Type));
3910             Analyze_Selected_Component (N);
3911             return;
3912
3913          elsif Ekind (Prefix_Type) = E_Record_Subtype_With_Private
3914            and then Is_Generic_Actual_Type (Prefix_Type)
3915            and then Present (Full_View (Prefix_Type))
3916          then
3917             --  Similarly, if this the actual for a formal derived type, the
3918             --  component inherited from the generic parent may not be visible
3919             --  in the actual, but the selected component is legal.
3920
3921             declare
3922                Comp : Entity_Id;
3923
3924             begin
3925                Comp :=
3926                  First_Component (Generic_Parent_Type (Parent (Prefix_Type)));
3927                while Present (Comp) loop
3928                   if Chars (Comp) = Chars (Sel) then
3929                      Set_Entity_With_Style_Check (Sel, Comp);
3930                      Set_Etype (Sel, Etype (Comp));
3931                      Set_Etype (N,   Etype (Comp));
3932                      return;
3933                   end if;
3934
3935                   Next_Component (Comp);
3936                end loop;
3937
3938                pragma Assert (Etype (N) /= Any_Type);
3939             end;
3940
3941          else
3942             if Ekind (Prefix_Type) = E_Record_Subtype then
3943
3944                --  Check whether this is a component of the base type which
3945                --  is absent from a statically constrained subtype. This will
3946                --  raise constraint error at run time, but is not a compile-
3947                --  time error. When the selector is illegal for base type as
3948                --  well fall through and generate a compilation error anyway.
3949
3950                Comp := First_Component (Base_Type (Prefix_Type));
3951                while Present (Comp) loop
3952                   if Chars (Comp) = Chars (Sel)
3953                     and then Is_Visible_Component (Comp)
3954                   then
3955                      Set_Entity_With_Style_Check (Sel, Comp);
3956                      Generate_Reference (Comp, Sel);
3957                      Set_Etype (Sel, Etype (Comp));
3958                      Set_Etype (N,   Etype (Comp));
3959
3960                      --  Emit appropriate message. Gigi will replace the
3961                      --  node subsequently with the appropriate Raise.
3962
3963                      Apply_Compile_Time_Constraint_Error
3964                        (N, "component not present in }?",
3965                         CE_Discriminant_Check_Failed,
3966                         Ent => Prefix_Type, Rep => False);
3967                      Set_Raises_Constraint_Error (N);
3968                      return;
3969                   end if;
3970
3971                   Next_Component (Comp);
3972                end loop;
3973
3974             end if;
3975
3976             Error_Msg_Node_2 := First_Subtype (Prefix_Type);
3977             Error_Msg_NE ("no selector& for}", N, Sel);
3978
3979             Check_Misspelled_Selector (Type_To_Use, Sel);
3980          end if;
3981
3982          Set_Entity (Sel, Any_Id);
3983          Set_Etype (Sel, Any_Type);
3984       end if;
3985    end Analyze_Selected_Component;
3986
3987    ---------------------------
3988    -- Analyze_Short_Circuit --
3989    ---------------------------
3990
3991    procedure Analyze_Short_Circuit (N : Node_Id) is
3992       L   : constant Node_Id := Left_Opnd  (N);
3993       R   : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
3994       Ind : Interp_Index;
3995       It  : Interp;
3996
3997    begin
3998       Analyze_Expression (L);
3999       Analyze_Expression (R);
4000       Set_Etype (N, Any_Type);
4001
4002       if not Is_Overloaded (L) then
4003          if Root_Type (Etype (L)) = Standard_Boolean
4004            and then Has_Compatible_Type (R, Etype (L))
4005          then
4006             Add_One_Interp (N, Etype (L), Etype (L));
4007          end if;
4008
4009       else
4010          Get_First_Interp (L, Ind, It);
4011          while Present (It.Typ) loop
4012             if Root_Type (It.Typ) = Standard_Boolean
4013               and then Has_Compatible_Type (R, It.Typ)
4014             then
4015                Add_One_Interp (N, It.Typ, It.Typ);
4016             end if;
4017
4018             Get_Next_Interp (Ind, It);
4019          end loop;
4020       end if;
4021
4022       --  Here we have failed to find an interpretation. Clearly we know that
4023       --  it is not the case that both operands can have an interpretation of
4024       --  Boolean, but this is by far the most likely intended interpretation.
4025       --  So we simply resolve both operands as Booleans, and at least one of
4026       --  these resolutions will generate an error message, and we do not need
4027       --  to give another error message on the short circuit operation itself.
4028
4029       if Etype (N) = Any_Type then
4030          Resolve (L, Standard_Boolean);
4031          Resolve (R, Standard_Boolean);
4032          Set_Etype (N, Standard_Boolean);
4033       end if;
4034    end Analyze_Short_Circuit;
4035
4036    -------------------
4037    -- Analyze_Slice --
4038    -------------------
4039
4040    procedure Analyze_Slice (N : Node_Id) is
4041       P          : constant Node_Id := Prefix (N);
4042       D          : constant Node_Id := Discrete_Range (N);
4043       Array_Type : Entity_Id;
4044
4045       procedure Analyze_Overloaded_Slice;
4046       --  If the prefix is overloaded, select those interpretations that
4047       --  yield a one-dimensional array type.
4048
4049       ------------------------------
4050       -- Analyze_Overloaded_Slice --
4051       ------------------------------
4052
4053       procedure Analyze_Overloaded_Slice is
4054          I   : Interp_Index;
4055          It  : Interp;
4056          Typ : Entity_Id;
4057
4058       begin
4059          Set_Etype (N, Any_Type);
4060
4061          Get_First_Interp (P, I, It);
4062          while Present (It.Nam) loop
4063             Typ := It.Typ;
4064
4065             if Is_Access_Type (Typ) then
4066                Typ := Designated_Type (Typ);
4067                Error_Msg_NW (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
4068             end if;
4069
4070             if Is_Array_Type (Typ)
4071               and then Number_Dimensions (Typ) = 1
4072               and then Has_Compatible_Type (D, Etype (First_Index (Typ)))
4073             then
4074                Add_One_Interp (N, Typ, Typ);
4075             end if;
4076
4077             Get_Next_Interp (I, It);
4078          end loop;
4079
4080          if Etype (N) = Any_Type then
4081             Error_Msg_N ("expect array type in prefix of slice",  N);
4082          end if;
4083       end Analyze_Overloaded_Slice;
4084
4085    --  Start of processing for Analyze_Slice
4086
4087    begin
4088       Analyze (P);
4089       Analyze (D);
4090
4091       if Is_Overloaded (P) then
4092          Analyze_Overloaded_Slice;
4093
4094       else
4095          Array_Type := Etype (P);
4096          Set_Etype (N, Any_Type);
4097
4098          if Is_Access_Type (Array_Type) then
4099             Array_Type := Designated_Type (Array_Type);
4100             Error_Msg_NW (Warn_On_Dereference, "?implicit dereference", N);
4101          end if;
4102
4103          if not Is_Array_Type (Array_Type) then
4104             Wrong_Type (P, Any_Array);
4105
4106          elsif Number_Dimensions (Array_Type) > 1 then
4107             Error_Msg_N
4108               ("type is not one-dimensional array in slice prefix", N);
4109
4110          elsif not
4111            Has_Compatible_Type (D, Etype (First_Index (Array_Type)))
4112          then
4113             Wrong_Type (D, Etype (First_Index (Array_Type)));
4114
4115          else
4116             Set_Etype (N, Array_Type);
4117          end if;
4118       end if;
4119    end Analyze_Slice;
4120
4121    -----------------------------
4122    -- Analyze_Type_Conversion --
4123    -----------------------------
4124
4125    procedure Analyze_Type_Conversion (N : Node_Id) is
4126       Expr : constant Node_Id := Expression (N);
4127       T    : Entity_Id;
4128
4129    begin
4130       --  If Conversion_OK is set, then the Etype is already set, and the
4131       --  only processing required is to analyze the expression. This is
4132       --  used to construct certain "illegal" conversions which are not
4133       --  allowed by Ada semantics, but can be handled OK by Gigi, see
4134       --  Sinfo for further details.
4135
4136       if Conversion_OK (N) then
4137          Analyze (Expr);
4138          return;
4139       end if;
4140
4141       --  Otherwise full type analysis is required, as well as some semantic
4142       --  checks to make sure the argument of the conversion is appropriate.
4143
4144       Find_Type (Subtype_Mark (N));
4145       T := Entity (Subtype_Mark (N));
4146       Set_Etype (N, T);
4147       Check_Fully_Declared (T, N);
4148       Analyze_Expression (Expr);
4149       Validate_Remote_Type_Type_Conversion (N);
4150
4151       --  Only remaining step is validity checks on the argument. These
4152       --  are skipped if the conversion does not come from the source.
4153
4154       if not Comes_From_Source (N) then
4155          return;
4156
4157       --  If there was an error in a generic unit, no need to replicate the
4158       --  error message. Conversely, constant-folding in the generic may
4159       --  transform the argument of a conversion into a string literal, which
4160       --  is legal. Therefore the following tests are not performed in an
4161       --  instance.
4162
4163       elsif In_Instance then
4164          return;
4165
4166       elsif Nkind (Expr) = N_Null then
4167          Error_Msg_N ("argument of conversion cannot be null", N);
4168          Error_Msg_N ("\use qualified expression instead", N);
4169          Set_Etype (N, Any_Type);
4170
4171       elsif Nkind (Expr) = N_Aggregate then
4172          Error_Msg_N ("argument of conversion cannot be aggregate", N);
4173          Error_Msg_N ("\use qualified expression instead", N);
4174
4175       elsif Nkind (Expr) = N_Allocator then
4176          Error_Msg_N ("argument of conversion cannot be an allocator", N);
4177          Error_Msg_N ("\use qualified expression instead", N);
4178
4179       elsif Nkind (Expr) = N_String_Literal then
4180          Error_Msg_N ("argument of conversion cannot be string literal", N);
4181          Error_Msg_N ("\use qualified expression instead", N);
4182
4183       elsif Nkind (Expr) = N_Character_Literal then
4184          if Ada_Version = Ada_83 then
4185             Resolve (Expr, T);
4186          else
4187             Error_Msg_N ("argument of conversion cannot be character literal",
4188               N);
4189             Error_Msg_N ("\use qualified expression instead", N);
4190          end if;
4191
4192       elsif Nkind (Expr) = N_Attribute_Reference
4193         and then
4194           (Attribute_Name (Expr) = Name_Access            or else
4195            Attribute_Name (Expr) = Name_Unchecked_Access  or else
4196            Attribute_Name (Expr) = Name_Unrestricted_Access)
4197       then
4198          Error_Msg_N ("argument of conversion cannot be access", N);
4199          Error_Msg_N ("\use qualified expression instead", N);
4200       end if;
4201    end Analyze_Type_Conversion;
4202
4203    ----------------------
4204    -- Analyze_Unary_Op --
4205    ----------------------
4206
4207    procedure Analyze_Unary_Op (N : Node_Id) is
4208       R     : constant Node_Id := Right_Opnd (N);
4209       Op_Id : Entity_Id := Entity (N);
4210
4211    begin
4212       Set_Etype (N, Any_Type);
4213       Candidate_Type := Empty;
4214
4215       Analyze_Expression (R);
4216
4217       if Present (Op_Id) then
4218          if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
4219             Find_Unary_Types (R, Op_Id,  N);
4220          else
4221             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
4222          end if;
4223
4224       else
4225          Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Chars (N));
4226          while Present (Op_Id) loop
4227             if Ekind (Op_Id) = E_Operator then
4228                if No (Next_Entity (First_Entity (Op_Id))) then
4229                   Find_Unary_Types (R, Op_Id,  N);
4230                end if;
4231
4232             elsif Is_Overloadable (Op_Id) then
4233                Analyze_User_Defined_Unary_Op (N, Op_Id);
4234             end if;
4235
4236             Op_Id := Homonym (Op_Id);
4237          end loop;
4238       end if;
4239
4240       Operator_Check (N);
4241    end Analyze_Unary_Op;
4242
4243    ----------------------------------
4244    -- Analyze_Unchecked_Expression --
4245    ----------------------------------
4246
4247    procedure Analyze_Unchecked_Expression (N : Node_Id) is
4248    begin
4249       Analyze (Expression (N), Suppress => All_Checks);
4250       Set_Etype (N, Etype (Expression (N)));
4251       Save_Interps (Expression (N), N);
4252    end Analyze_Unchecked_Expression;
4253
4254    ---------------------------------------
4255    -- Analyze_Unchecked_Type_Conversion --
4256    ---------------------------------------
4257
4258    procedure Analyze_Unchecked_Type_Conversion (N : Node_Id) is
4259    begin
4260       Find_Type (Subtype_Mark (N));
4261       Analyze_Expression (Expression (N));
4262       Set_Etype (N, Entity (Subtype_Mark (N)));
4263    end Analyze_Unchecked_Type_Conversion;
4264
4265    ------------------------------------
4266    -- Analyze_User_Defined_Binary_Op --
4267    ------------------------------------
4268
4269    procedure Analyze_User_Defined_Binary_Op
4270      (N     : Node_Id;
4271       Op_Id : Entity_Id)
4272    is
4273    begin
4274       --  Only do analysis if the operator Comes_From_Source, since otherwise
4275       --  the operator was generated by the expander, and all such operators
4276       --  always refer to the operators in package Standard.
4277
4278       if Comes_From_Source (N) then
4279          declare
4280             F1 : constant Entity_Id := First_Formal (Op_Id);
4281             F2 : constant Entity_Id := Next_Formal (F1);
4282
4283          begin
4284             --  Verify that Op_Id is a visible binary function. Note that since
4285             --  we know Op_Id is overloaded, potentially use visible means use
4286             --  visible for sure (RM 9.4(11)).
4287
4288             if Ekind (Op_Id) = E_Function
4289               and then Present (F2)
4290               and then (Is_Immediately_Visible (Op_Id)
4291                          or else Is_Potentially_Use_Visible (Op_Id))
4292               and then Has_Compatible_Type (Left_Opnd (N), Etype (F1))
4293               and then Has_Compatible_Type (Right_Opnd (N), Etype (F2))
4294             then
4295                Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
4296
4297                --  If the left operand is overloaded, indicate that the
4298                --  current type is a viable candidate. This is redundant
4299                --  in most cases, but for equality and comparison operators
4300                --  where the context does not impose a type on the operands,
4301                --  setting the proper type is necessary to avoid subsequent
4302                --  ambiguities during resolution, when both user-defined and
4303                --  predefined operators may be candidates.
4304
4305                if Is_Overloaded (Left_Opnd (N)) then
4306                   Set_Etype (Left_Opnd (N), Etype (F1));
4307                end if;
4308
4309                if Debug_Flag_E then
4310                   Write_Str ("user defined operator ");
4311                   Write_Name (Chars (Op_Id));
4312                   Write_Str (" on node ");
4313                   Write_Int (Int (N));
4314                   Write_Eol;
4315                end if;
4316             end if;
4317          end;
4318       end if;
4319    end Analyze_User_Defined_Binary_Op;
4320
4321    -----------------------------------
4322    -- Analyze_User_Defined_Unary_Op --
4323    -----------------------------------
4324
4325    procedure Analyze_User_Defined_Unary_Op
4326      (N     : Node_Id;
4327       Op_Id : Entity_Id)
4328    is
4329    begin
4330       --  Only do analysis if the operator Comes_From_Source, since otherwise
4331       --  the operator was generated by the expander, and all such operators
4332       --  always refer to the operators in package Standard.
4333
4334       if Comes_From_Source (N) then
4335          declare
4336             F : constant Entity_Id := First_Formal (Op_Id);
4337
4338          begin
4339             --  Verify that Op_Id is a visible unary function. Note that since
4340             --  we know Op_Id is overloaded, potentially use visible means use
4341             --  visible for sure (RM 9.4(11)).
4342
4343             if Ekind (Op_Id) = E_Function
4344               and then No (Next_Formal (F))
4345               and then (Is_Immediately_Visible (Op_Id)
4346                          or else Is_Potentially_Use_Visible (Op_Id))
4347               and then Has_Compatible_Type (Right_Opnd (N), Etype (F))
4348             then
4349                Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (Op_Id));
4350             end if;
4351          end;
4352       end if;
4353    end Analyze_User_Defined_Unary_Op;
4354
4355    ---------------------------
4356    -- Check_Arithmetic_Pair --
4357    ---------------------------
4358
4359    procedure Check_Arithmetic_Pair
4360      (T1, T2 : Entity_Id;
4361       Op_Id  : Entity_Id;
4362       N      : Node_Id)
4363    is
4364       Op_Name : constant Name_Id := Chars (Op_Id);
4365
4366       function Has_Fixed_Op (Typ : Entity_Id; Op : Entity_Id) return Boolean;
4367       --  Check whether the fixed-point type Typ has a user-defined operator
4368       --  (multiplication or division) that should hide the corresponding
4369       --  predefined operator. Used to implement Ada 2005 AI-264, to make
4370       --  such operators more visible and therefore useful.
4371
4372       --  If the name of the operation is an expanded name with prefix
4373       --  Standard, the predefined universal fixed operator is available,
4374       --  as specified by AI-420 (RM 4.5.5 (19.1/2)).
4375
4376       function Specific_Type (T1, T2 : Entity_Id) return Entity_Id;
4377       --  Get specific type (i.e. non-universal type if there is one)
4378
4379       ------------------
4380       -- Has_Fixed_Op --
4381       ------------------
4382
4383       function Has_Fixed_Op (Typ : Entity_Id; Op : Entity_Id) return Boolean is
4384          Bas : constant Entity_Id := Base_Type (Typ);
4385          Ent : Entity_Id;
4386          F1  : Entity_Id;
4387          F2  : Entity_Id;
4388
4389       begin
4390          --  If the universal_fixed operation is given explicitly the rule
4391          --  concerning primitive operations of the type do not apply.
4392
4393          if Nkind (N) = N_Function_Call
4394            and then Nkind (Name (N)) = N_Expanded_Name
4395            and then Entity (Prefix (Name (N))) = Standard_Standard
4396          then
4397             return False;
4398          end if;
4399
4400          --  The operation is treated as primitive if it is declared in the
4401          --  same scope as the type, and therefore on the same entity chain.
4402
4403          Ent := Next_Entity (Typ);
4404          while Present (Ent) loop
4405             if Chars (Ent) = Chars (Op) then
4406                F1 := First_Formal (Ent);
4407                F2 := Next_Formal (F1);
4408
4409                --  The operation counts as primitive if either operand or
4410                --  result are of the given base type, and both operands are
4411                --  fixed point types.
4412
4413                if (Base_Type (Etype (F1)) = Bas
4414                     and then Is_Fixed_Point_Type (Etype (F2)))
4415
4416                  or else
4417                    (Base_Type (Etype (F2)) = Bas
4418                      and then Is_Fixed_Point_Type (Etype (F1)))
4419
4420                  or else
4421                    (Base_Type (Etype (Ent)) = Bas
4422                      and then Is_Fixed_Point_Type (Etype (F1))
4423                      and then Is_Fixed_Point_Type (Etype (F2)))
4424                then
4425                   return True;
4426                end if;
4427             end if;
4428
4429             Next_Entity (Ent);
4430          end loop;
4431
4432          return False;
4433       end Has_Fixed_Op;
4434
4435       -------------------
4436       -- Specific_Type --
4437       -------------------
4438
4439       function Specific_Type (T1, T2 : Entity_Id) return Entity_Id is
4440       begin
4441          if T1 = Universal_Integer or else T1 = Universal_Real then
4442             return Base_Type (T2);
4443          else
4444             return Base_Type (T1);
4445          end if;
4446       end Specific_Type;
4447
4448    --  Start of processing for Check_Arithmetic_Pair
4449
4450    begin
4451       if Op_Name = Name_Op_Add or else Op_Name = Name_Op_Subtract then
4452
4453          if Is_Numeric_Type (T1)
4454            and then Is_Numeric_Type (T2)
4455            and then (Covers (T1 => T1, T2 => T2)
4456                        or else
4457                      Covers (T1 => T2, T2 => T1))
4458          then
4459             Add_One_Interp (N, Op_Id, Specific_Type (T1, T2));
4460          end if;
4461
4462       elsif Op_Name = Name_Op_Multiply or else Op_Name = Name_Op_Divide then
4463
4464          if Is_Fixed_Point_Type (T1)
4465            and then (Is_Fixed_Point_Type (T2)
4466                        or else T2 = Universal_Real)
4467          then
4468             --  If Treat_Fixed_As_Integer is set then the Etype is already set
4469             --  and no further processing is required (this is the case of an
4470             --  operator constructed by Exp_Fixd for a fixed point operation)
4471             --  Otherwise add one interpretation with universal fixed result
4472             --  If the operator is given in  functional notation, it comes
4473             --  from source and Fixed_As_Integer cannot apply.
4474
4475             if (Nkind (N) not in N_Op
4476                  or else not Treat_Fixed_As_Integer (N))
4477               and then
4478                 (not Has_Fixed_Op (T1, Op_Id)
4479                   or else Nkind (Parent (N)) = N_Type_Conversion)
4480             then
4481                Add_One_Interp (N, Op_Id, Universal_Fixed);
4482             end if;
4483
4484          elsif Is_Fixed_Point_Type (T2)
4485            and then (Nkind (N) not in N_Op
4486                       or else not Treat_Fixed_As_Integer (N))
4487            and then T1 = Universal_Real
4488            and then
4489              (not Has_Fixed_Op (T1, Op_Id)
4490                or else Nkind (Parent (N)) = N_Type_Conversion)
4491          then
4492             Add_One_Interp (N, Op_Id, Universal_Fixed);
4493
4494          elsif Is_Numeric_Type (T1)
4495            and then Is_Numeric_Type (T2)
4496            and then (Covers (T1 => T1, T2 => T2)
4497                        or else
4498                      Covers (T1 => T2, T2 => T1))
4499          then
4500             Add_One_Interp (N, Op_Id, Specific_Type (T1, T2));
4501
4502          elsif Is_Fixed_Point_Type (T1)
4503            and then (Base_Type (T2) = Base_Type (Standard_Integer)
4504                        or else T2 = Universal_Integer)
4505          then
4506             Add_One_Interp (N, Op_Id, T1);
4507
4508          elsif T2 = Universal_Real
4509            and then Base_Type (T1) = Base_Type (Standard_Integer)
4510            and then Op_Name = Name_Op_Multiply
4511          then
4512             Add_One_Interp (N, Op_Id, Any_Fixed);
4513
4514          elsif T1 = Universal_Real
4515            and then Base_Type (T2) = Base_Type (Standard_Integer)
4516          then
4517             Add_One_Interp (N, Op_Id, Any_Fixed);
4518
4519          elsif Is_Fixed_Point_Type (T2)
4520            and then (Base_Type (T1) = Base_Type (Standard_Integer)
4521                        or else T1 = Universal_Integer)
4522            and then Op_Name = Name_Op_Multiply
4523          then
4524             Add_One_Interp (N, Op_Id, T2);
4525
4526          elsif T1 = Universal_Real and then T2 = Universal_Integer then
4527             Add_One_Interp (N, Op_Id, T1);
4528
4529          elsif T2 = Universal_Real
4530            and then T1 = Universal_Integer
4531            and then Op_Name = Name_Op_Multiply
4532          then
4533             Add_One_Interp (N, Op_Id, T2);
4534          end if;
4535
4536       elsif Op_Name = Name_Op_Mod or else Op_Name = Name_Op_Rem then
4537
4538          --  Note: The fixed-point operands case with Treat_Fixed_As_Integer
4539          --  set does not require any special processing, since the Etype is
4540          --  already set (case of operation constructed by Exp_Fixed).
4541
4542          if Is_Integer_Type (T1)
4543            and then (Covers (T1 => T1, T2 => T2)
4544                        or else
4545                      Covers (T1 => T2, T2 => T1))
4546          then
4547             Add_One_Interp (N, Op_Id, Specific_Type (T1, T2));
4548          end if;
4549
4550       elsif Op_Name = Name_Op_Expon then
4551          if Is_Numeric_Type (T1)
4552            and then not Is_Fixed_Point_Type (T1)
4553            and then (Base_Type (T2) = Base_Type (Standard_Integer)
4554                       or else T2 = Universal_Integer)
4555          then
4556             Add_One_Interp (N, Op_Id, Base_Type (T1));
4557          end if;
4558
4559       else pragma Assert (Nkind (N) in N_Op_Shift);
4560
4561          --  If not one of the predefined operators, the node may be one
4562          --  of the intrinsic functions. Its kind is always specific, and
4563          --  we can use it directly, rather than the name of the operation.
4564
4565          if Is_Integer_Type (T1)
4566            and then (Base_Type (T2) = Base_Type (Standard_Integer)
4567                       or else T2 = Universal_Integer)
4568          then
4569             Add_One_Interp (N, Op_Id, Base_Type (T1));
4570          end if;
4571       end if;
4572    end Check_Arithmetic_Pair;
4573
4574    -------------------------------
4575    -- Check_Misspelled_Selector --
4576    -------------------------------
4577
4578    procedure Check_Misspelled_Selector
4579      (Prefix : Entity_Id;
4580       Sel    : Node_Id)
4581    is
4582       Max_Suggestions   : constant := 2;
4583       Nr_Of_Suggestions : Natural := 0;
4584
4585       Suggestion_1 : Entity_Id := Empty;
4586       Suggestion_2 : Entity_Id := Empty;
4587
4588       Comp : Entity_Id;
4589
4590    begin
4591       --  All the components of the prefix of selector Sel are matched
4592       --  against  Sel and a count is maintained of possible misspellings.
4593       --  When at the end of the analysis there are one or two (not more!)
4594       --  possible misspellings, these misspellings will be suggested as
4595       --  possible correction.
4596
4597       if not (Is_Private_Type (Prefix) or else Is_Record_Type (Prefix)) then
4598
4599          --  Concurrent types should be handled as well ???
4600
4601          return;
4602       end if;
4603
4604       Comp  := First_Entity (Prefix);
4605       while Nr_Of_Suggestions <= Max_Suggestions and then Present (Comp) loop
4606          if Is_Visible_Component (Comp) then
4607             if Is_Bad_Spelling_Of (Chars (Comp), Chars (Sel)) then
4608                Nr_Of_Suggestions := Nr_Of_Suggestions + 1;
4609
4610                case Nr_Of_Suggestions is
4611                   when 1      => Suggestion_1 := Comp;
4612                   when 2      => Suggestion_2 := Comp;
4613                   when others => exit;
4614                end case;
4615             end if;
4616          end if;
4617
4618          Comp := Next_Entity (Comp);
4619       end loop;
4620
4621       --  Report at most two suggestions
4622
4623       if Nr_Of_Suggestions = 1 then
4624          Error_Msg_NE -- CODEFIX
4625            ("\possible misspelling of&", Sel, Suggestion_1);
4626
4627       elsif Nr_Of_Suggestions = 2 then
4628          Error_Msg_Node_2 := Suggestion_2;
4629          Error_Msg_NE -- CODEFIX
4630            ("\possible misspelling of& or&", Sel, Suggestion_1);
4631       end if;
4632    end Check_Misspelled_Selector;
4633
4634    ----------------------
4635    -- Defined_In_Scope --
4636    ----------------------
4637
4638    function Defined_In_Scope (T : Entity_Id; S : Entity_Id) return Boolean
4639    is
4640       S1 : constant Entity_Id := Scope (Base_Type (T));
4641    begin
4642       return S1 = S
4643         or else (S1 = System_Aux_Id and then S = Scope (S1));
4644    end Defined_In_Scope;
4645
4646    -------------------
4647    -- Diagnose_Call --
4648    -------------------
4649
4650    procedure Diagnose_Call (N : Node_Id; Nam : Node_Id) is
4651       Actual           : Node_Id;
4652       X                : Interp_Index;
4653       It               : Interp;
4654       Err_Mode         : Boolean;
4655       New_Nam          : Node_Id;
4656       Void_Interp_Seen : Boolean := False;
4657
4658       Success : Boolean;
4659       pragma Warnings (Off, Boolean);
4660
4661    begin
4662       if Ada_Version >= Ada_05 then
4663          Actual := First_Actual (N);
4664          while Present (Actual) loop
4665
4666             --  Ada 2005 (AI-50217): Post an error in case of premature
4667             --  usage of an entity from the limited view.
4668
4669             if not Analyzed (Etype (Actual))
4670              and then From_With_Type (Etype (Actual))
4671             then
4672                Error_Msg_Qual_Level := 1;
4673                Error_Msg_NE
4674                 ("missing with_clause for scope of imported type&",
4675                   Actual, Etype (Actual));
4676                Error_Msg_Qual_Level := 0;
4677             end if;
4678
4679             Next_Actual (Actual);
4680          end loop;
4681       end if;
4682
4683       --   Analyze each candidate call again, with full error reporting
4684       --   for each.
4685
4686       Error_Msg_N
4687         ("no candidate interpretations match the actuals:!", Nam);
4688       Err_Mode := All_Errors_Mode;
4689       All_Errors_Mode := True;
4690
4691       --  If this is a call to an operation of a concurrent type,
4692       --  the failed interpretations have been removed from the
4693       --  name. Recover them to provide full diagnostics.
4694
4695       if Nkind (Parent (Nam)) = N_Selected_Component then
4696          Set_Entity (Nam, Empty);
4697          New_Nam := New_Copy_Tree (Parent (Nam));
4698          Set_Is_Overloaded (New_Nam, False);
4699          Set_Is_Overloaded (Selector_Name (New_Nam), False);
4700          Set_Parent (New_Nam, Parent (Parent (Nam)));
4701          Analyze_Selected_Component (New_Nam);
4702          Get_First_Interp (Selector_Name (New_Nam), X, It);
4703       else
4704          Get_First_Interp (Nam, X, It);
4705       end if;
4706
4707       while Present (It.Nam) loop
4708          if Etype (It.Nam) = Standard_Void_Type then
4709             Void_Interp_Seen := True;
4710          end if;
4711
4712          Analyze_One_Call (N, It.Nam, True, Success);
4713          Get_Next_Interp (X, It);
4714       end loop;
4715
4716       if Nkind (N) = N_Function_Call then
4717          Get_First_Interp (Nam, X, It);
4718          while Present (It.Nam) loop
4719             if Ekind_In (It.Nam, E_Function, E_Operator) then
4720                return;
4721             else
4722                Get_Next_Interp (X, It);
4723             end if;
4724          end loop;
4725
4726          --  If all interpretations are procedures, this deserves a
4727          --  more precise message. Ditto if this appears as the prefix
4728          --  of a selected component, which may be a lexical error.
4729
4730          Error_Msg_N
4731            ("\context requires function call, found procedure name", Nam);
4732
4733          if Nkind (Parent (N)) = N_Selected_Component
4734            and then N = Prefix (Parent (N))
4735          then
4736             Error_Msg_N -- CODEFIX
4737               ("\period should probably be semicolon", Parent (N));
4738          end if;
4739
4740       elsif Nkind (N) = N_Procedure_Call_Statement
4741         and then not Void_Interp_Seen
4742       then
4743          Error_Msg_N (
4744          "\function name found in procedure call", Nam);
4745       end if;
4746
4747       All_Errors_Mode := Err_Mode;
4748    end Diagnose_Call;
4749
4750    ---------------------------
4751    -- Find_Arithmetic_Types --
4752    ---------------------------
4753
4754    procedure Find_Arithmetic_Types
4755      (L, R  : Node_Id;
4756       Op_Id : Entity_Id;
4757       N     : Node_Id)
4758    is
4759       Index1 : Interp_Index;
4760       Index2 : Interp_Index;
4761       It1    : Interp;
4762       It2    : Interp;
4763
4764       procedure Check_Right_Argument (T : Entity_Id);
4765       --  Check right operand of operator
4766
4767       --------------------------
4768       -- Check_Right_Argument --
4769       --------------------------
4770
4771       procedure Check_Right_Argument (T : Entity_Id) is
4772       begin
4773          if not Is_Overloaded (R) then
4774             Check_Arithmetic_Pair (T, Etype (R), Op_Id,  N);
4775          else
4776             Get_First_Interp (R, Index2, It2);
4777             while Present (It2.Typ) loop
4778                Check_Arithmetic_Pair (T, It2.Typ, Op_Id, N);
4779                Get_Next_Interp (Index2, It2);
4780             end loop;
4781          end if;
4782       end Check_Right_Argument;
4783
4784    --  Start of processing for Find_Arithmetic_Types
4785
4786    begin
4787       if not Is_Overloaded (L) then
4788          Check_Right_Argument (Etype (L));
4789
4790       else
4791          Get_First_Interp (L, Index1, It1);
4792          while Present (It1.Typ) loop
4793             Check_Right_Argument (It1.Typ);
4794             Get_Next_Interp (Index1, It1);
4795          end loop;
4796       end if;
4797
4798    end Find_Arithmetic_Types;
4799
4800    ------------------------
4801    -- Find_Boolean_Types --
4802    ------------------------
4803
4804    procedure Find_Boolean_Types
4805      (L, R  : Node_Id;
4806       Op_Id : Entity_Id;
4807       N     : Node_Id)
4808    is
4809       Index : Interp_Index;
4810       It    : Interp;
4811
4812       procedure Check_Numeric_Argument (T : Entity_Id);
4813       --  Special case for logical operations one of whose operands is an
4814       --  integer literal. If both are literal the result is any modular type.
4815
4816       ----------------------------
4817       -- Check_Numeric_Argument --
4818       ----------------------------
4819
4820       procedure Check_Numeric_Argument (T : Entity_Id) is
4821       begin
4822          if T = Universal_Integer then
4823             Add_One_Interp (N, Op_Id, Any_Modular);
4824
4825          elsif Is_Modular_Integer_Type (T) then
4826             Add_One_Interp (N, Op_Id, T);
4827          end if;
4828       end Check_Numeric_Argument;
4829
4830    --  Start of processing for Find_Boolean_Types
4831
4832    begin
4833       if not Is_Overloaded (L) then
4834          if Etype (L) = Universal_Integer
4835            or else Etype (L) = Any_Modular
4836          then
4837             if not Is_Overloaded (R) then
4838                Check_Numeric_Argument (Etype (R));
4839
4840             else
4841                Get_First_Interp (R, Index, It);
4842                while Present (It.Typ) loop
4843                   Check_Numeric_Argument (It.Typ);
4844                   Get_Next_Interp (Index, It);
4845                end loop;
4846             end if;
4847
4848          --  If operands are aggregates, we must assume that they may be
4849          --  boolean arrays, and leave disambiguation for the second pass.
4850          --  If only one is an aggregate, verify that the other one has an
4851          --  interpretation as a boolean array
4852
4853          elsif Nkind (L) = N_Aggregate then
4854             if Nkind (R) = N_Aggregate then
4855                Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (L));
4856
4857             elsif not Is_Overloaded (R) then
4858                if Valid_Boolean_Arg (Etype (R)) then
4859                   Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (R));
4860                end if;
4861
4862             else
4863                Get_First_Interp (R, Index, It);
4864                while Present (It.Typ) loop
4865                   if Valid_Boolean_Arg (It.Typ) then
4866                      Add_One_Interp (N, Op_Id, It.Typ);
4867                   end if;
4868
4869                   Get_Next_Interp (Index, It);
4870                end loop;
4871             end if;
4872
4873          elsif Valid_Boolean_Arg (Etype (L))
4874            and then Has_Compatible_Type (R, Etype (L))
4875          then
4876             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (L));
4877          end if;
4878
4879       else
4880          Get_First_Interp (L, Index, It);
4881          while Present (It.Typ) loop
4882             if Valid_Boolean_Arg (It.Typ)
4883               and then Has_Compatible_Type (R, It.Typ)
4884             then
4885                Add_One_Interp (N, Op_Id, It.Typ);
4886             end if;
4887
4888             Get_Next_Interp (Index, It);
4889          end loop;
4890       end if;
4891    end Find_Boolean_Types;
4892
4893    ---------------------------
4894    -- Find_Comparison_Types --
4895    ---------------------------
4896
4897    procedure Find_Comparison_Types
4898      (L, R  : Node_Id;
4899       Op_Id : Entity_Id;
4900       N     : Node_Id)
4901    is
4902       Index : Interp_Index;
4903       It    : Interp;
4904       Found : Boolean := False;
4905       I_F   : Interp_Index;
4906       T_F   : Entity_Id;
4907       Scop  : Entity_Id := Empty;
4908
4909       procedure Try_One_Interp (T1 : Entity_Id);
4910       --  Routine to try one proposed interpretation. Note that the context
4911       --  of the operator plays no role in resolving the arguments, so that
4912       --  if there is more than one interpretation of the operands that is
4913       --  compatible with comparison, the operation is ambiguous.
4914
4915       --------------------
4916       -- Try_One_Interp --
4917       --------------------
4918
4919       procedure Try_One_Interp (T1 : Entity_Id) is
4920       begin
4921
4922          --  If the operator is an expanded name, then the type of the operand
4923          --  must be defined in the corresponding scope. If the type is
4924          --  universal, the context will impose the correct type.
4925
4926          if Present (Scop)
4927             and then not Defined_In_Scope (T1, Scop)
4928             and then T1 /= Universal_Integer
4929             and then T1 /= Universal_Real
4930             and then T1 /= Any_String
4931             and then T1 /= Any_Composite
4932          then
4933             return;
4934          end if;
4935
4936          if Valid_Comparison_Arg (T1)
4937            and then Has_Compatible_Type (R, T1)
4938          then
4939             if Found
4940               and then Base_Type (T1) /= Base_Type (T_F)
4941             then
4942                It := Disambiguate (L, I_F, Index, Any_Type);
4943
4944                if It = No_Interp then
4945                   Ambiguous_Operands (N);
4946                   Set_Etype (L, Any_Type);
4947                   return;
4948
4949                else
4950                   T_F := It.Typ;
4951                end if;
4952
4953             else
4954                Found := True;
4955                T_F   := T1;
4956                I_F   := Index;
4957             end if;
4958
4959             Set_Etype (L, T_F);
4960             Find_Non_Universal_Interpretations (N, R, Op_Id, T1);
4961
4962          end if;
4963       end Try_One_Interp;
4964
4965    --  Start of processing for Find_Comparison_Types
4966
4967    begin
4968       --  If left operand is aggregate, the right operand has to
4969       --  provide a usable type for it.
4970
4971       if Nkind (L) = N_Aggregate
4972         and then Nkind (R) /= N_Aggregate
4973       then
4974          Find_Comparison_Types (L => R, R => L, Op_Id => Op_Id, N => N);
4975          return;
4976       end if;
4977
4978       if Nkind (N) = N_Function_Call
4979          and then Nkind (Name (N)) = N_Expanded_Name
4980       then
4981          Scop := Entity (Prefix (Name (N)));
4982
4983          --  The prefix may be a package renaming, and the subsequent test
4984          --  requires the original package.
4985
4986          if Ekind (Scop) = E_Package
4987            and then Present (Renamed_Entity (Scop))
4988          then
4989             Scop := Renamed_Entity (Scop);
4990             Set_Entity (Prefix (Name (N)), Scop);
4991          end if;
4992       end if;
4993
4994       if not Is_Overloaded (L) then
4995          Try_One_Interp (Etype (L));
4996
4997       else
4998          Get_First_Interp (L, Index, It);
4999          while Present (It.Typ) loop
5000             Try_One_Interp (It.Typ);
5001             Get_Next_Interp (Index, It);
5002          end loop;
5003       end if;
5004    end Find_Comparison_Types;
5005
5006    ----------------------------------------
5007    -- Find_Non_Universal_Interpretations --
5008    ----------------------------------------
5009
5010    procedure Find_Non_Universal_Interpretations
5011      (N     : Node_Id;
5012       R     : Node_Id;
5013       Op_Id : Entity_Id;
5014       T1    : Entity_Id)
5015    is
5016       Index : Interp_Index;
5017       It    : Interp;
5018
5019    begin
5020       if T1 = Universal_Integer
5021         or else T1 = Universal_Real
5022       then
5023          if not Is_Overloaded (R) then
5024             Add_One_Interp
5025               (N, Op_Id, Standard_Boolean, Base_Type (Etype (R)));
5026          else
5027             Get_First_Interp (R, Index, It);
5028             while Present (It.Typ) loop
5029                if Covers (It.Typ, T1) then
5030                   Add_One_Interp
5031                     (N, Op_Id, Standard_Boolean, Base_Type (It.Typ));
5032                end if;
5033
5034                Get_Next_Interp (Index, It);
5035             end loop;
5036          end if;
5037       else
5038          Add_One_Interp (N, Op_Id, Standard_Boolean, Base_Type (T1));
5039       end if;
5040    end Find_Non_Universal_Interpretations;
5041
5042    ------------------------------
5043    -- Find_Concatenation_Types --
5044    ------------------------------
5045
5046    procedure Find_Concatenation_Types
5047      (L, R  : Node_Id;
5048       Op_Id : Entity_Id;
5049       N     : Node_Id)
5050    is
5051       Op_Type : constant Entity_Id := Etype (Op_Id);
5052
5053    begin
5054       if Is_Array_Type (Op_Type)
5055         and then not Is_Limited_Type (Op_Type)
5056
5057         and then (Has_Compatible_Type (L, Op_Type)
5058                     or else
5059                   Has_Compatible_Type (L, Component_Type (Op_Type)))
5060
5061         and then (Has_Compatible_Type (R, Op_Type)
5062                     or else
5063                   Has_Compatible_Type (R, Component_Type (Op_Type)))
5064       then
5065          Add_One_Interp (N, Op_Id, Op_Type);
5066       end if;
5067    end Find_Concatenation_Types;
5068
5069    -------------------------
5070    -- Find_Equality_Types --
5071    -------------------------
5072
5073    procedure Find_Equality_Types
5074      (L, R  : Node_Id;
5075       Op_Id : Entity_Id;
5076       N     : Node_Id)
5077    is
5078       Index : Interp_Index;
5079       It    : Interp;
5080       Found : Boolean := False;
5081       I_F   : Interp_Index;
5082       T_F   : Entity_Id;
5083       Scop  : Entity_Id := Empty;
5084
5085       procedure Try_One_Interp (T1 : Entity_Id);
5086       --  The context of the equality operator plays no role in resolving the
5087       --  arguments, so that if there is more than one interpretation of the
5088       --  operands that is compatible with equality, the construct is ambiguous
5089       --  and an error can be emitted now, after trying to disambiguate, i.e.
5090       --  applying preference rules.
5091
5092       --------------------
5093       -- Try_One_Interp --
5094       --------------------
5095
5096       procedure Try_One_Interp (T1 : Entity_Id) is
5097          Bas : constant Entity_Id := Base_Type (T1);
5098
5099       begin
5100          --  If the operator is an expanded name, then the type of the operand
5101          --  must be defined in the corresponding scope. If the type is
5102          --  universal, the context will impose the correct type. An anonymous
5103          --  type for a 'Access reference is also universal in this sense, as
5104          --  the actual type is obtained from context.
5105          --  In Ada 2005, the equality operator for anonymous access types
5106          --  is declared in Standard, and preference rules apply to it.
5107
5108          if Present (Scop) then
5109             if Defined_In_Scope (T1, Scop)
5110               or else T1 = Universal_Integer
5111               or else T1 = Universal_Real
5112               or else T1 = Any_Access
5113               or else T1 = Any_String
5114               or else T1 = Any_Composite
5115               or else (Ekind (T1) = E_Access_Subprogram_Type
5116                         and then not Comes_From_Source (T1))
5117             then
5118                null;
5119
5120             elsif Ekind (T1) = E_Anonymous_Access_Type
5121               and then Scop = Standard_Standard
5122             then
5123                null;
5124
5125             else
5126                --  The scope does not contain an operator for the type
5127
5128                return;
5129             end if;
5130
5131          --  If we have infix notation, the operator must be usable.
5132          --  Within an instance, if the type is already established we
5133          --  know it is correct.
5134          --  In Ada 2005, the equality on anonymous access types is declared
5135          --  in Standard, and is always visible.
5136
5137          elsif In_Open_Scopes (Scope (Bas))
5138            or else Is_Potentially_Use_Visible (Bas)
5139            or else In_Use (Bas)
5140            or else (In_Use (Scope (Bas))
5141                      and then not Is_Hidden (Bas))
5142            or else (In_Instance
5143                      and then First_Subtype (T1) = First_Subtype (Etype (R)))
5144            or else Ekind (T1) = E_Anonymous_Access_Type
5145          then
5146             null;
5147
5148          else
5149             --  Save candidate type for subsquent error message, if any
5150
5151             if not Is_Limited_Type (T1) then
5152                Candidate_Type := T1;
5153             end if;
5154
5155             return;
5156          end if;
5157
5158          --  Ada 2005 (AI-230): Keep restriction imposed by Ada 83 and 95:
5159          --  Do not allow anonymous access types in equality operators.
5160
5161          if Ada_Version < Ada_05
5162            and then Ekind (T1) = E_Anonymous_Access_Type
5163          then
5164             return;
5165          end if;
5166
5167          if T1 /= Standard_Void_Type
5168            and then not Is_Limited_Type (T1)
5169            and then not Is_Limited_Composite (T1)
5170            and then Has_Compatible_Type (R, T1)
5171          then
5172             if Found
5173               and then Base_Type (T1) /= Base_Type (T_F)
5174             then
5175                It := Disambiguate (L, I_F, Index, Any_Type);
5176
5177                if It = No_Interp then
5178                   Ambiguous_Operands (N);
5179                   Set_Etype (L, Any_Type);
5180                   return;
5181
5182                else
5183                   T_F := It.Typ;
5184                end if;
5185
5186             else
5187                Found := True;
5188                T_F   := T1;
5189                I_F   := Index;
5190             end if;
5191
5192             if not Analyzed (L) then
5193                Set_Etype (L, T_F);
5194             end if;
5195
5196             Find_Non_Universal_Interpretations (N, R, Op_Id, T1);
5197
5198             --  Case of operator was not visible, Etype still set to Any_Type
5199
5200             if Etype (N) = Any_Type then
5201                Found := False;
5202             end if;
5203
5204          elsif Scop = Standard_Standard
5205            and then Ekind (T1) = E_Anonymous_Access_Type
5206          then
5207             Found := True;
5208          end if;
5209       end Try_One_Interp;
5210
5211    --  Start of processing for Find_Equality_Types
5212
5213    begin
5214       --  If left operand is aggregate, the right operand has to
5215       --  provide a usable type for it.
5216
5217       if Nkind (L) = N_Aggregate
5218         and then Nkind (R) /= N_Aggregate
5219       then
5220          Find_Equality_Types (L => R, R => L, Op_Id => Op_Id, N => N);
5221          return;
5222       end if;
5223
5224       if Nkind (N) = N_Function_Call
5225          and then Nkind (Name (N)) = N_Expanded_Name
5226       then
5227          Scop := Entity (Prefix (Name (N)));
5228
5229          --  The prefix may be a package renaming, and the subsequent test
5230          --  requires the original package.
5231
5232          if Ekind (Scop) = E_Package
5233            and then Present (Renamed_Entity (Scop))
5234          then
5235             Scop := Renamed_Entity (Scop);
5236             Set_Entity (Prefix (Name (N)), Scop);
5237          end if;
5238       end if;
5239
5240       if not Is_Overloaded (L) then
5241          Try_One_Interp (Etype (L));
5242
5243       else
5244          Get_First_Interp (L, Index, It);
5245          while Present (It.Typ) loop
5246             Try_One_Interp (It.Typ);
5247             Get_Next_Interp (Index, It);
5248          end loop;
5249       end if;
5250    end Find_Equality_Types;
5251
5252    -------------------------
5253    -- Find_Negation_Types --
5254    -------------------------
5255
5256    procedure Find_Negation_Types
5257      (R     : Node_Id;
5258       Op_Id : Entity_Id;
5259       N     : Node_Id)
5260    is
5261       Index : Interp_Index;
5262       It    : Interp;
5263
5264    begin
5265       if not Is_Overloaded (R) then
5266          if Etype (R) = Universal_Integer then
5267             Add_One_Interp (N, Op_Id, Any_Modular);
5268          elsif Valid_Boolean_Arg (Etype (R)) then
5269             Add_One_Interp (N, Op_Id, Etype (R));
5270          end if;
5271
5272       else
5273          Get_First_Interp (R, Index, It);
5274          while Present (It.Typ) loop
5275             if Valid_Boolean_Arg (It.Typ) then
5276                Add_One_Interp (N, Op_Id, It.Typ);
5277             end if;
5278
5279             Get_Next_Interp (Index, It);
5280          end loop;
5281       end if;
5282    end Find_Negation_Types;
5283
5284    ------------------------------
5285    -- Find_Primitive_Operation --
5286    ------------------------------
5287
5288    function Find_Primitive_Operation (N : Node_Id) return Boolean is
5289       Obj : constant Node_Id := Prefix (N);
5290       Op  : constant Node_Id := Selector_Name (N);
5291
5292       Prim  : Elmt_Id;
5293       Prims : Elist_Id;
5294       Typ   : Entity_Id;
5295
5296    begin
5297       Set_Etype (Op, Any_Type);
5298
5299       if Is_Access_Type (Etype (Obj)) then
5300          Typ := Designated_Type (Etype (Obj));
5301       else
5302          Typ := Etype (Obj);
5303       end if;
5304
5305       if Is_Class_Wide_Type (Typ) then
5306          Typ := Root_Type (Typ);
5307       end if;
5308
5309       Prims := Primitive_Operations (Typ);
5310
5311       Prim := First_Elmt (Prims);
5312       while Present (Prim) loop
5313          if Chars (Node (Prim)) = Chars (Op) then
5314             Add_One_Interp (Op, Node (Prim), Etype (Node (Prim)));
5315             Set_Etype (N, Etype (Node (Prim)));
5316          end if;
5317
5318          Next_Elmt (Prim);
5319       end loop;
5320
5321       --  Now look for class-wide operations of the type or any of its
5322       --  ancestors by iterating over the homonyms of the selector.
5323
5324       declare
5325          Cls_Type : constant Entity_Id := Class_Wide_Type (Typ);
5326          Hom      : Entity_Id;
5327
5328       begin
5329          Hom := Current_Entity (Op);
5330          while Present (Hom) loop
5331             if (Ekind (Hom) = E_Procedure
5332                   or else
5333                 Ekind (Hom) = E_Function)
5334               and then Scope (Hom) = Scope (Typ)
5335               and then Present (First_Formal (Hom))
5336               and then
5337                 (Base_Type (Etype (First_Formal (Hom))) = Cls_Type
5338                   or else
5339                     (Is_Access_Type (Etype (First_Formal (Hom)))
5340                        and then
5341                          Ekind (Etype (First_Formal (Hom))) =
5342                            E_Anonymous_Access_Type
5343                        and then
5344                          Base_Type
5345                            (Designated_Type (Etype (First_Formal (Hom)))) =
5346                                                                 Cls_Type))
5347             then
5348                Add_One_Interp (Op, Hom, Etype (Hom));
5349                Set_Etype (N, Etype (Hom));
5350             end if;
5351
5352             Hom := Homonym (Hom);
5353          end loop;
5354       end;
5355
5356       return Etype (Op) /= Any_Type;
5357    end Find_Primitive_Operation;
5358
5359    ----------------------
5360    -- Find_Unary_Types --
5361    ----------------------
5362
5363    procedure Find_Unary_Types
5364      (R     : Node_Id;
5365       Op_Id : Entity_Id;
5366       N     : Node_Id)
5367    is
5368       Index : Interp_Index;
5369       It    : Interp;
5370
5371    begin
5372       if not Is_Overloaded (R) then
5373          if Is_Numeric_Type (Etype (R)) then
5374             Add_One_Interp (N, Op_Id, Base_Type (Etype (R)));
5375          end if;
5376
5377       else
5378          Get_First_Interp (R, Index, It);
5379          while Present (It.Typ) loop
5380             if Is_Numeric_Type (It.Typ) then
5381                Add_One_Interp (N, Op_Id, Base_Type (It.Typ));
5382             end if;
5383
5384             Get_Next_Interp (Index, It);
5385          end loop;
5386       end if;
5387    end Find_Unary_Types;
5388
5389    ------------------
5390    -- Junk_Operand --
5391    ------------------
5392
5393    function Junk_Operand (N : Node_Id) return Boolean is
5394       Enode : Node_Id;
5395
5396    begin
5397       if Error_Posted (N) then
5398          return False;
5399       end if;
5400
5401       --  Get entity to be tested
5402
5403       if Is_Entity_Name (N)
5404         and then Present (Entity (N))
5405       then
5406          Enode := N;
5407
5408       --  An odd case, a procedure name gets converted to a very peculiar
5409       --  function call, and here is where we detect this happening.
5410
5411       elsif Nkind (N) = N_Function_Call
5412         and then Is_Entity_Name (Name (N))
5413         and then Present (Entity (Name (N)))
5414       then
5415          Enode := Name (N);
5416
5417       --  Another odd case, there are at least some cases of selected
5418       --  components where the selected component is not marked as having
5419       --  an entity, even though the selector does have an entity
5420
5421       elsif Nkind (N) = N_Selected_Component
5422         and then Present (Entity (Selector_Name (N)))
5423       then
5424          Enode := Selector_Name (N);
5425
5426       else
5427          return False;
5428       end if;
5429
5430       --  Now test the entity we got to see if it is a bad case
5431
5432       case Ekind (Entity (Enode)) is
5433
5434          when E_Package =>
5435             Error_Msg_N
5436               ("package name cannot be used as operand", Enode);
5437
5438          when Generic_Unit_Kind =>
5439             Error_Msg_N
5440               ("generic unit name cannot be used as operand", Enode);
5441
5442          when Type_Kind =>
5443             Error_Msg_N
5444               ("subtype name cannot be used as operand", Enode);
5445
5446          when Entry_Kind =>
5447             Error_Msg_N
5448               ("entry name cannot be used as operand", Enode);
5449
5450          when E_Procedure =>
5451             Error_Msg_N
5452               ("procedure name cannot be used as operand", Enode);
5453
5454          when E_Exception =>
5455             Error_Msg_N
5456               ("exception name cannot be used as operand", Enode);
5457
5458          when E_Block | E_Label | E_Loop =>
5459             Error_Msg_N
5460               ("label name cannot be used as operand", Enode);
5461
5462          when others =>
5463             return False;
5464
5465       end case;
5466
5467       return True;
5468    end Junk_Operand;
5469
5470    --------------------
5471    -- Operator_Check --
5472    --------------------
5473
5474    procedure Operator_Check (N : Node_Id) is
5475    begin
5476       Remove_Abstract_Operations (N);
5477
5478       --  Test for case of no interpretation found for operator
5479
5480       if Etype (N) = Any_Type then
5481          declare
5482             L     : Node_Id;
5483             R     : Node_Id;
5484             Op_Id : Entity_Id := Empty;
5485
5486          begin
5487             R := Right_Opnd (N);
5488
5489             if Nkind (N) in N_Binary_Op then
5490                L := Left_Opnd (N);
5491             else
5492                L := Empty;
5493             end if;
5494
5495             --  If either operand has no type, then don't complain further,
5496             --  since this simply means that we have a propagated error.
5497
5498             if R = Error
5499               or else Etype (R) = Any_Type
5500               or else (Nkind (N) in N_Binary_Op and then Etype (L) = Any_Type)
5501             then
5502                return;
5503
5504             --  We explicitly check for the case of concatenation of component
5505             --  with component to avoid reporting spurious matching array types
5506             --  that might happen to be lurking in distant packages (such as
5507             --  run-time packages). This also prevents inconsistencies in the
5508             --  messages for certain ACVC B tests, which can vary depending on
5509             --  types declared in run-time interfaces. Another improvement when
5510             --  aggregates are present is to look for a well-typed operand.
5511
5512             elsif Present (Candidate_Type)
5513               and then (Nkind (N) /= N_Op_Concat
5514                          or else Is_Array_Type (Etype (L))
5515                          or else Is_Array_Type (Etype (R)))
5516             then
5517
5518                if Nkind (N) = N_Op_Concat then
5519                   if Etype (L) /= Any_Composite
5520                     and then Is_Array_Type (Etype (L))
5521                   then
5522                      Candidate_Type := Etype (L);
5523
5524                   elsif Etype (R) /= Any_Composite
5525                     and then Is_Array_Type (Etype (R))
5526                   then
5527                      Candidate_Type := Etype (R);
5528                   end if;
5529                end if;
5530
5531                Error_Msg_NE -- CODEFIX
5532                  ("operator for} is not directly visible!",
5533                   N, First_Subtype (Candidate_Type));
5534                Error_Msg_N -- CODEFIX
5535                  ("use clause would make operation legal!",  N);
5536                return;
5537
5538             --  If either operand is a junk operand (e.g. package name), then
5539             --  post appropriate error messages, but do not complain further.
5540
5541             --  Note that the use of OR in this test instead of OR ELSE is
5542             --  quite deliberate, we may as well check both operands in the
5543             --  binary operator case.
5544
5545             elsif Junk_Operand (R)
5546               or (Nkind (N) in N_Binary_Op and then Junk_Operand (L))
5547             then
5548                return;
5549
5550             --  If we have a logical operator, one of whose operands is
5551             --  Boolean, then we know that the other operand cannot resolve to
5552             --  Boolean (since we got no interpretations), but in that case we
5553             --  pretty much know that the other operand should be Boolean, so
5554             --  resolve it that way (generating an error)
5555
5556             elsif Nkind_In (N, N_Op_And, N_Op_Or, N_Op_Xor) then
5557                if Etype (L) = Standard_Boolean then
5558                   Resolve (R, Standard_Boolean);
5559                   return;
5560                elsif Etype (R) = Standard_Boolean then
5561                   Resolve (L, Standard_Boolean);
5562                   return;
5563                end if;
5564
5565             --  For an arithmetic operator or comparison operator, if one
5566             --  of the operands is numeric, then we know the other operand
5567             --  is not the same numeric type. If it is a non-numeric type,
5568             --  then probably it is intended to match the other operand.
5569
5570             elsif Nkind_In (N, N_Op_Add,
5571                                N_Op_Divide,
5572                                N_Op_Ge,
5573                                N_Op_Gt,
5574                                N_Op_Le)
5575               or else
5576                   Nkind_In (N, N_Op_Lt,
5577                                N_Op_Mod,
5578                                N_Op_Multiply,
5579                                N_Op_Rem,
5580                                N_Op_Subtract)
5581             then
5582                if Is_Numeric_Type (Etype (L))
5583                  and then not Is_Numeric_Type (Etype (R))
5584                then
5585                   Resolve (R, Etype (L));
5586                   return;
5587
5588                elsif Is_Numeric_Type (Etype (R))
5589                  and then not Is_Numeric_Type (Etype (L))
5590                then
5591                   Resolve (L, Etype (R));
5592                   return;
5593                end if;
5594
5595             --  Comparisons on A'Access are common enough to deserve a
5596             --  special message.
5597
5598             elsif Nkind_In (N, N_Op_Eq, N_Op_Ne)
5599                and then Ekind (Etype (L)) = E_Access_Attribute_Type
5600                and then Ekind (Etype (R)) = E_Access_Attribute_Type
5601             then
5602                Error_Msg_N
5603                  ("two access attributes cannot be compared directly", N);
5604                Error_Msg_N
5605                  ("\use qualified expression for one of the operands",
5606                    N);
5607                return;
5608
5609             --  Another one for C programmers
5610
5611             elsif Nkind (N) = N_Op_Concat
5612               and then Valid_Boolean_Arg (Etype (L))
5613               and then Valid_Boolean_Arg (Etype (R))
5614             then
5615                Error_Msg_N ("invalid operands for concatenation", N);
5616                Error_Msg_N -- CODEFIX
5617                  ("\maybe AND was meant", N);
5618                return;
5619
5620             --  A special case for comparison of access parameter with null
5621
5622             elsif Nkind (N) = N_Op_Eq
5623               and then Is_Entity_Name (L)
5624               and then Nkind (Parent (Entity (L))) = N_Parameter_Specification
5625               and then Nkind (Parameter_Type (Parent (Entity (L)))) =
5626                                                   N_Access_Definition
5627               and then Nkind (R) = N_Null
5628             then
5629                Error_Msg_N ("access parameter is not allowed to be null", L);
5630                Error_Msg_N ("\(call would raise Constraint_Error)", L);
5631                return;
5632
5633             --  Another special case for exponentiation, where the right
5634             --  operand must be Natural, independently of the base.
5635
5636             elsif Nkind (N) = N_Op_Expon
5637               and then Is_Numeric_Type (Etype (L))
5638               and then not Is_Overloaded (R)
5639               and then
5640                 First_Subtype (Base_Type (Etype (R))) /= Standard_Integer
5641               and then Base_Type (Etype (R)) /= Universal_Integer
5642             then
5643                Error_Msg_NE
5644                  ("exponent must be of type Natural, found}", R, Etype (R));
5645                return;
5646             end if;
5647
5648             --  If we fall through then just give general message. Note that in
5649             --  the following messages, if the operand is overloaded we choose
5650             --  an arbitrary type to complain about, but that is probably more
5651             --  useful than not giving a type at all.
5652
5653             if Nkind (N) in N_Unary_Op then
5654                Error_Msg_Node_2 := Etype (R);
5655                Error_Msg_N ("operator& not defined for}", N);
5656                return;
5657
5658             else
5659                if Nkind (N) in N_Binary_Op then
5660                   if not Is_Overloaded (L)
5661                     and then not Is_Overloaded (R)
5662                     and then Base_Type (Etype (L)) = Base_Type (Etype (R))
5663                   then
5664                      Error_Msg_Node_2 := First_Subtype (Etype (R));
5665                      Error_Msg_N ("there is no applicable operator& for}", N);
5666
5667                   else
5668                      --  Another attempt to find a fix: one of the candidate
5669                      --  interpretations may not be use-visible. This has
5670                      --  already been checked for predefined operators, so
5671                      --  we examine only user-defined functions.
5672
5673                      Op_Id := Get_Name_Entity_Id (Chars (N));
5674
5675                      while Present (Op_Id) loop
5676                         if Ekind (Op_Id) /= E_Operator
5677                           and then Is_Overloadable (Op_Id)
5678                         then
5679                            if not Is_Immediately_Visible (Op_Id)
5680                              and then not In_Use (Scope (Op_Id))
5681                              and then not Is_Abstract_Subprogram (Op_Id)
5682                              and then not Is_Hidden (Op_Id)
5683                              and then Ekind (Scope (Op_Id)) = E_Package
5684                              and then
5685                                Has_Compatible_Type
5686                                  (L, Etype (First_Formal (Op_Id)))
5687                              and then Present
5688                               (Next_Formal (First_Formal (Op_Id)))
5689                              and then
5690                                Has_Compatible_Type
5691                                  (R,
5692                                   Etype (Next_Formal (First_Formal (Op_Id))))
5693                            then
5694                               Error_Msg_N
5695                                 ("No legal interpretation for operator&", N);
5696                               Error_Msg_NE
5697                                 ("\use clause on& would make operation legal",
5698                                    N, Scope (Op_Id));
5699                               exit;
5700                            end if;
5701                         end if;
5702
5703                         Op_Id := Homonym (Op_Id);
5704                      end loop;
5705
5706                      if No (Op_Id) then
5707                         Error_Msg_N ("invalid operand types for operator&", N);
5708
5709                         if Nkind (N) /= N_Op_Concat then
5710                            Error_Msg_NE ("\left operand has}!",  N, Etype (L));
5711                            Error_Msg_NE ("\right operand has}!", N, Etype (R));
5712                         end if;
5713                      end if;
5714                   end if;
5715                end if;
5716             end if;
5717          end;
5718       end if;
5719    end Operator_Check;
5720
5721    -----------------------------------------
5722    -- Process_Implicit_Dereference_Prefix --
5723    -----------------------------------------
5724
5725    function Process_Implicit_Dereference_Prefix
5726      (E : Entity_Id;
5727       P : Entity_Id) return Entity_Id
5728    is
5729       Ref : Node_Id;
5730       Typ : constant Entity_Id := Designated_Type (Etype (P));
5731
5732    begin
5733       if Present (E)
5734         and then (Operating_Mode = Check_Semantics or else not Expander_Active)
5735       then
5736          --  We create a dummy reference to E to ensure that the reference
5737          --  is not considered as part of an assignment (an implicit
5738          --  dereference can never assign to its prefix). The Comes_From_Source
5739          --  attribute needs to be propagated for accurate warnings.
5740
5741          Ref := New_Reference_To (E, Sloc (P));
5742          Set_Comes_From_Source (Ref, Comes_From_Source (P));
5743          Generate_Reference (E, Ref);
5744       end if;
5745
5746       --  An implicit dereference is a legal occurrence of an
5747       --  incomplete type imported through a limited_with clause,
5748       --  if the full view is visible.
5749
5750       if From_With_Type (Typ)
5751         and then not From_With_Type (Scope (Typ))
5752         and then
5753           (Is_Immediately_Visible (Scope (Typ))
5754             or else
5755               (Is_Child_Unit (Scope (Typ))
5756                  and then Is_Visible_Child_Unit (Scope (Typ))))
5757       then
5758          return Available_View (Typ);
5759       else
5760          return Typ;
5761       end if;
5762
5763    end Process_Implicit_Dereference_Prefix;
5764
5765    --------------------------------
5766    -- Remove_Abstract_Operations --
5767    --------------------------------
5768
5769    procedure Remove_Abstract_Operations (N : Node_Id) is
5770       Abstract_Op    : Entity_Id := Empty;
5771       Address_Kludge : Boolean := False;
5772       I              : Interp_Index;
5773       It             : Interp;
5774
5775       --  AI-310: If overloaded, remove abstract non-dispatching operations. We
5776       --  activate this if either extensions are enabled, or if the abstract
5777       --  operation in question comes from a predefined file. This latter test
5778       --  allows us to use abstract to make operations invisible to users. In
5779       --  particular, if type Address is non-private and abstract subprograms
5780       --  are used to hide its operators, they will be truly hidden.
5781
5782       type Operand_Position is (First_Op, Second_Op);
5783       Univ_Type : constant Entity_Id := Universal_Interpretation (N);
5784
5785       procedure Remove_Address_Interpretations (Op : Operand_Position);
5786       --  Ambiguities may arise when the operands are literal and the address
5787       --  operations in s-auxdec are visible. In that case, remove the
5788       --  interpretation of a literal as Address, to retain the semantics of
5789       --  Address as a private type.
5790
5791       ------------------------------------
5792       -- Remove_Address_Interpretations --
5793       ------------------------------------
5794
5795       procedure Remove_Address_Interpretations (Op : Operand_Position) is
5796          Formal : Entity_Id;
5797
5798       begin
5799          if Is_Overloaded (N) then
5800             Get_First_Interp (N, I, It);
5801             while Present (It.Nam) loop
5802                Formal := First_Entity (It.Nam);
5803
5804                if Op = Second_Op then
5805                   Formal := Next_Entity (Formal);
5806                end if;
5807
5808                if Is_Descendent_Of_Address (Etype (Formal)) then
5809                   Address_Kludge := True;
5810                   Remove_Interp (I);
5811                end if;
5812
5813                Get_Next_Interp (I, It);
5814             end loop;
5815          end if;
5816       end Remove_Address_Interpretations;
5817
5818    --  Start of processing for Remove_Abstract_Operations
5819
5820    begin
5821       if Is_Overloaded (N) then
5822          Get_First_Interp (N, I, It);
5823
5824          while Present (It.Nam) loop
5825             if Is_Overloadable (It.Nam)
5826               and then Is_Abstract_Subprogram (It.Nam)
5827               and then not Is_Dispatching_Operation (It.Nam)
5828             then
5829                Abstract_Op := It.Nam;
5830
5831                if Is_Descendent_Of_Address (It.Typ) then
5832                   Address_Kludge := True;
5833                   Remove_Interp (I);
5834                   exit;
5835
5836                --  In Ada 2005, this operation does not participate in Overload
5837                --  resolution. If the operation is defined in a predefined
5838                --  unit, it is one of the operations declared abstract in some
5839                --  variants of System, and it must be removed as well.
5840
5841                elsif Ada_Version >= Ada_05
5842                  or else Is_Predefined_File_Name
5843                            (Unit_File_Name (Get_Source_Unit (It.Nam)))
5844                then
5845                   Remove_Interp (I);
5846                   exit;
5847                end if;
5848             end if;
5849
5850             Get_Next_Interp (I, It);
5851          end loop;
5852
5853          if No (Abstract_Op) then
5854
5855             --  If some interpretation yields an integer type, it is still
5856             --  possible that there are address interpretations. Remove them
5857             --  if one operand is a literal, to avoid spurious ambiguities
5858             --  on systems where Address is a visible integer type.
5859
5860             if Is_Overloaded (N)
5861               and then Nkind (N) in N_Op
5862               and then Is_Integer_Type (Etype (N))
5863             then
5864                if Nkind (N) in N_Binary_Op then
5865                   if Nkind (Right_Opnd (N)) = N_Integer_Literal then
5866                      Remove_Address_Interpretations (Second_Op);
5867
5868                   elsif Nkind (Right_Opnd (N)) = N_Integer_Literal then
5869                      Remove_Address_Interpretations (First_Op);
5870                   end if;
5871                end if;
5872             end if;
5873
5874          elsif Nkind (N) in N_Op then
5875
5876             --  Remove interpretations that treat literals as addresses. This
5877             --  is never appropriate, even when Address is defined as a visible
5878             --  Integer type. The reason is that we would really prefer Address
5879             --  to behave as a private type, even in this case, which is there
5880             --  only to accommodate oddities of VMS address sizes. If Address
5881             --  is a visible integer type, we get lots of overload ambiguities.
5882
5883             if Nkind (N) in N_Binary_Op then
5884                declare
5885                   U1 : constant Boolean :=
5886                      Present (Universal_Interpretation (Right_Opnd (N)));
5887                   U2 : constant Boolean :=
5888                      Present (Universal_Interpretation (Left_Opnd (N)));
5889
5890                begin
5891                   if U1 then
5892                      Remove_Address_Interpretations (Second_Op);
5893                   end if;
5894
5895                   if U2 then
5896                      Remove_Address_Interpretations (First_Op);
5897                   end if;
5898
5899                   if not (U1 and U2) then
5900
5901                      --  Remove corresponding predefined operator, which is
5902                      --  always added to the overload set.
5903
5904                      Get_First_Interp (N, I, It);
5905                      while Present (It.Nam) loop
5906                         if Scope (It.Nam) = Standard_Standard
5907                           and then Base_Type (It.Typ) =
5908                                    Base_Type (Etype (Abstract_Op))
5909                         then
5910                            Remove_Interp (I);
5911                         end if;
5912
5913                         Get_Next_Interp (I, It);
5914                      end loop;
5915
5916                   elsif Is_Overloaded (N)
5917                     and then Present (Univ_Type)
5918                   then
5919                      --  If both operands have a universal interpretation,
5920                      --  it is still necessary to remove interpretations that
5921                      --  yield Address. Any remaining ambiguities will be
5922                      --  removed in Disambiguate.
5923
5924                      Get_First_Interp (N, I, It);
5925                      while Present (It.Nam) loop
5926                         if Is_Descendent_Of_Address (It.Typ) then
5927                            Remove_Interp (I);
5928
5929                         elsif not Is_Type (It.Nam) then
5930                            Set_Entity (N, It.Nam);
5931                         end if;
5932
5933                         Get_Next_Interp (I, It);
5934                      end loop;
5935                   end if;
5936                end;
5937             end if;
5938
5939          elsif Nkind (N) = N_Function_Call
5940            and then
5941              (Nkind (Name (N)) = N_Operator_Symbol
5942                 or else
5943                   (Nkind (Name (N)) = N_Expanded_Name
5944                      and then
5945                        Nkind (Selector_Name (Name (N))) = N_Operator_Symbol))
5946          then
5947
5948             declare
5949                Arg1 : constant Node_Id := First (Parameter_Associations (N));
5950                U1   : constant Boolean :=
5951                         Present (Universal_Interpretation (Arg1));
5952                U2   : constant Boolean :=
5953                         Present (Next (Arg1)) and then
5954                         Present (Universal_Interpretation (Next (Arg1)));
5955
5956             begin
5957                if U1 then
5958                   Remove_Address_Interpretations (First_Op);
5959                end if;
5960
5961                if U2 then
5962                   Remove_Address_Interpretations (Second_Op);
5963                end if;
5964
5965                if not (U1 and U2) then
5966                   Get_First_Interp (N, I, It);
5967                   while Present (It.Nam) loop
5968                      if Scope (It.Nam) = Standard_Standard
5969                        and then It.Typ = Base_Type (Etype (Abstract_Op))
5970                      then
5971                         Remove_Interp (I);
5972                      end if;
5973
5974                      Get_Next_Interp (I, It);
5975                   end loop;
5976                end if;
5977             end;
5978          end if;
5979
5980          --  If the removal has left no valid interpretations, emit an error
5981          --  message now and label node as illegal.
5982
5983          if Present (Abstract_Op) then
5984             Get_First_Interp (N, I, It);
5985
5986             if No (It.Nam) then
5987
5988                --  Removal of abstract operation left no viable candidate
5989
5990                Set_Etype (N, Any_Type);
5991                Error_Msg_Sloc := Sloc (Abstract_Op);
5992                Error_Msg_NE
5993                  ("cannot call abstract operation& declared#", N, Abstract_Op);
5994
5995             --  In Ada 2005, an abstract operation may disable predefined
5996             --  operators. Since the context is not yet known, we mark the
5997             --  predefined operators as potentially hidden. Do not include
5998             --  predefined operators when addresses are involved since this
5999             --  case is handled separately.
6000
6001             elsif Ada_Version >= Ada_05
6002               and then not Address_Kludge
6003             then
6004                while Present (It.Nam) loop
6005                   if Is_Numeric_Type (It.Typ)
6006                     and then Scope (It.Typ) = Standard_Standard
6007                   then
6008                      Set_Abstract_Op (I, Abstract_Op);
6009                   end if;
6010
6011                   Get_Next_Interp (I, It);
6012                end loop;
6013             end if;
6014          end if;
6015       end if;
6016    end Remove_Abstract_Operations;
6017
6018    -----------------------
6019    -- Try_Indirect_Call --
6020    -----------------------
6021
6022    function Try_Indirect_Call
6023      (N   : Node_Id;
6024       Nam : Entity_Id;
6025       Typ : Entity_Id) return Boolean
6026    is
6027       Actual : Node_Id;
6028       Formal : Entity_Id;
6029
6030       Call_OK : Boolean;
6031       pragma Warnings (Off, Call_OK);
6032
6033    begin
6034       Normalize_Actuals (N, Designated_Type (Typ), False, Call_OK);
6035
6036       Actual := First_Actual (N);
6037       Formal := First_Formal (Designated_Type (Typ));
6038       while Present (Actual) and then Present (Formal) loop
6039          if not Has_Compatible_Type (Actual, Etype (Formal)) then
6040             return False;
6041          end if;
6042
6043          Next (Actual);
6044          Next_Formal (Formal);
6045       end loop;
6046
6047       if No (Actual) and then No (Formal) then
6048          Add_One_Interp (N, Nam, Etype (Designated_Type (Typ)));
6049
6050          --  Nam is a candidate interpretation for the name in the call,
6051          --  if it is not an indirect call.
6052
6053          if not Is_Type (Nam)
6054             and then Is_Entity_Name (Name (N))
6055          then
6056             Set_Entity (Name (N), Nam);
6057          end if;
6058
6059          return True;
6060       else
6061          return False;
6062       end if;
6063    end Try_Indirect_Call;
6064
6065    ----------------------
6066    -- Try_Indexed_Call --
6067    ----------------------
6068
6069    function Try_Indexed_Call
6070      (N          : Node_Id;
6071       Nam        : Entity_Id;
6072       Typ        : Entity_Id;
6073       Skip_First : Boolean) return Boolean
6074    is
6075       Loc     : constant Source_Ptr := Sloc (N);
6076       Actuals : constant List_Id    := Parameter_Associations (N);
6077       Actual  : Node_Id;
6078       Index   : Entity_Id;
6079
6080    begin
6081       Actual := First (Actuals);
6082
6083       --  If the call was originally written in prefix form, skip the first
6084       --  actual, which is obviously not defaulted.
6085
6086       if Skip_First then
6087          Next (Actual);
6088       end if;
6089
6090       Index := First_Index (Typ);
6091       while Present (Actual) and then Present (Index) loop
6092
6093          --  If the parameter list has a named association, the expression
6094          --  is definitely a call and not an indexed component.
6095
6096          if Nkind (Actual) = N_Parameter_Association then
6097             return False;
6098          end if;
6099
6100          if Is_Entity_Name (Actual)
6101            and then Is_Type (Entity (Actual))
6102            and then No (Next (Actual))
6103          then
6104             Rewrite (N,
6105               Make_Slice (Loc,
6106                 Prefix => Make_Function_Call (Loc,
6107                   Name => Relocate_Node (Name (N))),
6108                 Discrete_Range =>
6109                   New_Occurrence_Of (Entity (Actual), Sloc (Actual))));
6110
6111             Analyze (N);
6112             return True;
6113
6114          elsif not Has_Compatible_Type (Actual, Etype (Index)) then
6115             return False;
6116          end if;
6117
6118          Next (Actual);
6119          Next_Index (Index);
6120       end loop;
6121
6122       if No (Actual) and then No (Index) then
6123          Add_One_Interp (N, Nam, Component_Type (Typ));
6124
6125          --  Nam is a candidate interpretation for the name in the call,
6126          --  if it is not an indirect call.
6127
6128          if not Is_Type (Nam)
6129             and then Is_Entity_Name (Name (N))
6130          then
6131             Set_Entity (Name (N), Nam);
6132          end if;
6133
6134          return True;
6135       else
6136          return False;
6137       end if;
6138    end Try_Indexed_Call;
6139
6140    --------------------------
6141    -- Try_Object_Operation --
6142    --------------------------
6143
6144    function Try_Object_Operation (N : Node_Id) return Boolean is
6145       K              : constant Node_Kind  := Nkind (Parent (N));
6146       Is_Subprg_Call : constant Boolean    := Nkind_In
6147                                                (K, N_Procedure_Call_Statement,
6148                                                    N_Function_Call);
6149       Loc            : constant Source_Ptr := Sloc (N);
6150       Obj            : constant Node_Id    := Prefix (N);
6151
6152       Subprog : constant Node_Id    :=
6153                   Make_Identifier (Sloc (Selector_Name (N)),
6154                     Chars => Chars (Selector_Name (N)));
6155       --  Identifier on which possible interpretations will be collected
6156
6157       Report_Error : Boolean := False;
6158       --  If no candidate interpretation matches the context, redo the
6159       --  analysis with error enabled to provide additional information.
6160
6161       Actual          : Node_Id;
6162       Candidate       : Entity_Id := Empty;
6163       New_Call_Node   : Node_Id := Empty;
6164       Node_To_Replace : Node_Id;
6165       Obj_Type        : Entity_Id := Etype (Obj);
6166       Success         : Boolean := False;
6167
6168       function Valid_Candidate
6169         (Success : Boolean;
6170          Call    : Node_Id;
6171          Subp    : Entity_Id) return Entity_Id;
6172       --  If the subprogram is a valid interpretation, record it, and add
6173       --  to the list of interpretations of Subprog.
6174
6175       procedure Complete_Object_Operation
6176         (Call_Node       : Node_Id;
6177          Node_To_Replace : Node_Id);
6178       --  Make Subprog the name of Call_Node, replace Node_To_Replace with
6179       --  Call_Node, insert the object (or its dereference) as the first actual
6180       --  in the call, and complete the analysis of the call.
6181
6182       procedure Report_Ambiguity (Op : Entity_Id);
6183       --  If a prefixed procedure call is ambiguous, indicate whether the
6184       --  call includes an implicit dereference or an implicit 'Access.
6185
6186       procedure Transform_Object_Operation
6187         (Call_Node       : out Node_Id;
6188          Node_To_Replace : out Node_Id);
6189       --  Transform Obj.Operation (X, Y,,) into Operation (Obj, X, Y ..)
6190       --  Call_Node is the resulting subprogram call, Node_To_Replace is
6191       --  either N or the parent of N, and Subprog is a reference to the
6192       --  subprogram we are trying to match.
6193
6194       function Try_Class_Wide_Operation
6195         (Call_Node       : Node_Id;
6196          Node_To_Replace : Node_Id) return Boolean;
6197       --  Traverse all ancestor types looking for a class-wide subprogram
6198       --  for which the current operation is a valid non-dispatching call.
6199
6200       procedure Try_One_Prefix_Interpretation (T : Entity_Id);
6201       --  If prefix is overloaded, its interpretation may include different
6202       --  tagged types, and we must examine the primitive operations and
6203       --  the class-wide operations of each in order to find candidate
6204       --  interpretations for the call as a whole.
6205
6206       function Try_Primitive_Operation
6207         (Call_Node       : Node_Id;
6208          Node_To_Replace : Node_Id) return Boolean;
6209       --  Traverse the list of primitive subprograms looking for a dispatching
6210       --  operation for which the current node is a valid call .
6211
6212       ---------------------
6213       -- Valid_Candidate --
6214       ---------------------
6215
6216       function Valid_Candidate
6217         (Success : Boolean;
6218          Call    : Node_Id;
6219          Subp    : Entity_Id) return Entity_Id
6220       is
6221          Arr_Type  : Entity_Id;
6222          Comp_Type : Entity_Id;
6223
6224       begin
6225          --  If the subprogram is a valid interpretation, record it in global
6226          --  variable Subprog, to collect all possible overloadings.
6227
6228          if Success then
6229             if Subp /= Entity (Subprog) then
6230                Add_One_Interp (Subprog, Subp, Etype (Subp));
6231             end if;
6232          end if;
6233
6234          --  If the call may be an indexed call, retrieve component type of
6235          --  resulting expression, and add possible interpretation.
6236
6237          Arr_Type  := Empty;
6238          Comp_Type := Empty;
6239
6240          if Nkind (Call) = N_Function_Call
6241            and then Nkind (Parent (N)) = N_Indexed_Component
6242            and then Needs_One_Actual (Subp)
6243          then
6244             if Is_Array_Type (Etype (Subp)) then
6245                Arr_Type := Etype (Subp);
6246
6247             elsif Is_Access_Type (Etype (Subp))
6248               and then Is_Array_Type (Designated_Type (Etype (Subp)))
6249             then
6250                Arr_Type := Designated_Type (Etype (Subp));
6251             end if;
6252          end if;
6253
6254          if Present (Arr_Type) then
6255
6256             --  Verify that the actuals (excluding the object)
6257             --  match the types of the indices.
6258
6259             declare
6260                Actual : Node_Id;
6261                Index  : Node_Id;
6262
6263             begin
6264                Actual := Next (First_Actual (Call));
6265                Index  := First_Index (Arr_Type);
6266                while Present (Actual) and then Present (Index) loop
6267                   if not Has_Compatible_Type (Actual, Etype (Index)) then
6268                      Arr_Type := Empty;
6269                      exit;
6270                   end if;
6271
6272                   Next_Actual (Actual);
6273                   Next_Index  (Index);
6274                end loop;
6275
6276                if No (Actual)
6277                   and then No (Index)
6278                   and then Present (Arr_Type)
6279                then
6280                   Comp_Type := Component_Type (Arr_Type);
6281                end if;
6282             end;
6283
6284             if Present (Comp_Type)
6285               and then Etype (Subprog) /= Comp_Type
6286             then
6287                Add_One_Interp (Subprog, Subp, Comp_Type);
6288             end if;
6289          end if;
6290
6291          if Etype (Call) /= Any_Type then
6292             return Subp;
6293          else
6294             return Empty;
6295          end if;
6296       end Valid_Candidate;
6297
6298       -------------------------------
6299       -- Complete_Object_Operation --
6300       -------------------------------
6301
6302       procedure Complete_Object_Operation
6303         (Call_Node       : Node_Id;
6304          Node_To_Replace : Node_Id)
6305       is
6306          Control      : constant Entity_Id := First_Formal (Entity (Subprog));
6307          Formal_Type  : constant Entity_Id := Etype (Control);
6308          First_Actual : Node_Id;
6309
6310       begin
6311          --  Place the name of the operation, with its interpretations,
6312          --  on the rewritten call.
6313
6314          Set_Name (Call_Node, Subprog);
6315
6316          First_Actual := First (Parameter_Associations (Call_Node));
6317
6318          --  For cross-reference purposes, treat the new node as being in
6319          --  the source if the original one is.
6320
6321          Set_Comes_From_Source (Subprog, Comes_From_Source (N));
6322          Set_Comes_From_Source (Call_Node, Comes_From_Source (N));
6323
6324          if Nkind (N) = N_Selected_Component
6325            and then not Inside_A_Generic
6326          then
6327             Set_Entity (Selector_Name (N), Entity (Subprog));
6328          end if;
6329
6330          --  If need be, rewrite first actual as an explicit dereference
6331          --  If the call is overloaded, the rewriting can only be done
6332          --  once the primitive operation is identified.
6333
6334          if Is_Overloaded (Subprog) then
6335
6336             --  The prefix itself may be overloaded, and its interpretations
6337             --  must be propagated to the new actual in the call.
6338
6339             if Is_Overloaded (Obj) then
6340                Save_Interps (Obj, First_Actual);
6341             end if;
6342
6343             Rewrite (First_Actual, Obj);
6344
6345          elsif not Is_Access_Type (Formal_Type)
6346            and then Is_Access_Type (Etype (Obj))
6347          then
6348             Rewrite (First_Actual,
6349               Make_Explicit_Dereference (Sloc (Obj), Obj));
6350             Analyze (First_Actual);
6351
6352             --  If we need to introduce an explicit dereference, verify that
6353             --  the resulting actual is compatible with the mode of the formal.
6354
6355             if Ekind (First_Formal (Entity (Subprog))) /= E_In_Parameter
6356               and then Is_Access_Constant (Etype (Obj))
6357             then
6358                Error_Msg_NE
6359                  ("expect variable in call to&", Prefix (N), Entity (Subprog));
6360             end if;
6361
6362          --  Conversely, if the formal is an access parameter and the object
6363          --  is not, replace the actual with a 'Access reference. Its analysis
6364          --  will check that the object is aliased.
6365
6366          elsif Is_Access_Type (Formal_Type)
6367            and then not Is_Access_Type (Etype (Obj))
6368          then
6369             --  A special case: A.all'access is illegal if A is an access to a
6370             --  constant and the context requires an access to a variable.
6371
6372             if not Is_Access_Constant (Formal_Type) then
6373                if (Nkind (Obj) = N_Explicit_Dereference
6374                     and then Is_Access_Constant (Etype (Prefix (Obj))))
6375                  or else not Is_Variable (Obj)
6376                then
6377                   Error_Msg_NE
6378                     ("actual for& must be a variable", Obj, Control);
6379                end if;
6380             end if;
6381
6382             Rewrite (First_Actual,
6383               Make_Attribute_Reference (Loc,
6384                 Attribute_Name => Name_Access,
6385                 Prefix => Relocate_Node (Obj)));
6386
6387             if not Is_Aliased_View (Obj) then
6388                Error_Msg_NE
6389                  ("object in prefixed call to& must be aliased"
6390                       & " (RM-2005 4.3.1 (13))",
6391                  Prefix (First_Actual), Subprog);
6392             end if;
6393
6394             Analyze (First_Actual);
6395
6396          else
6397             if Is_Overloaded (Obj) then
6398                Save_Interps (Obj, First_Actual);
6399             end if;
6400
6401             Rewrite (First_Actual, Obj);
6402          end if;
6403
6404          Rewrite (Node_To_Replace, Call_Node);
6405
6406          --  Propagate the interpretations collected in subprog to the new
6407          --  function call node, to be resolved from context.
6408
6409          if Is_Overloaded (Subprog) then
6410             Save_Interps (Subprog, Node_To_Replace);
6411
6412          else
6413             Analyze (Node_To_Replace);
6414
6415             --  If the operation has been rewritten into a call, which may get
6416             --  subsequently an explicit dereference, preserve the type on the
6417             --  original node (selected component or indexed component) for
6418             --  subsequent legality tests, e.g. Is_Variable. which examines
6419             --  the original node.
6420
6421             if Nkind (Node_To_Replace) = N_Function_Call then
6422                Set_Etype
6423                  (Original_Node (Node_To_Replace), Etype (Node_To_Replace));
6424             end if;
6425          end if;
6426       end Complete_Object_Operation;
6427
6428       ----------------------
6429       -- Report_Ambiguity --
6430       ----------------------
6431
6432       procedure Report_Ambiguity (Op : Entity_Id) is
6433          Access_Formal : constant Boolean :=
6434                            Is_Access_Type (Etype (First_Formal (Op)));
6435          Access_Actual : constant Boolean :=
6436                            Is_Access_Type (Etype (Prefix (N)));
6437
6438       begin
6439          Error_Msg_Sloc := Sloc (Op);
6440
6441          if Access_Formal and then not Access_Actual then
6442             if Nkind (Parent (Op)) = N_Full_Type_Declaration then
6443                Error_Msg_N
6444                  ("\possible interpretation"
6445                    & " (inherited, with implicit 'Access) #", N);
6446             else
6447                Error_Msg_N
6448                  ("\possible interpretation (with implicit 'Access) #", N);
6449             end if;
6450
6451          elsif not Access_Formal and then Access_Actual then
6452             if Nkind (Parent (Op)) = N_Full_Type_Declaration then
6453                Error_Msg_N
6454                  ("\possible interpretation"
6455                    & " ( inherited, with implicit dereference) #", N);
6456             else
6457                Error_Msg_N
6458                  ("\possible interpretation (with implicit dereference) #", N);
6459             end if;
6460
6461          else
6462             if Nkind (Parent (Op)) = N_Full_Type_Declaration then
6463                Error_Msg_N ("\possible interpretation (inherited)#", N);
6464             else
6465                Error_Msg_N -- CODEFIX
6466                  ("\possible interpretation#", N);
6467             end if;
6468          end if;
6469       end Report_Ambiguity;
6470
6471       --------------------------------
6472       -- Transform_Object_Operation --
6473       --------------------------------
6474
6475       procedure Transform_Object_Operation
6476         (Call_Node       : out Node_Id;
6477          Node_To_Replace : out Node_Id)
6478       is
6479          Dummy : constant Node_Id := New_Copy (Obj);
6480          --  Placeholder used as a first parameter in the call, replaced
6481          --  eventually by the proper object.
6482
6483          Parent_Node : constant Node_Id := Parent (N);
6484
6485          Actual  : Node_Id;
6486          Actuals : List_Id;
6487
6488       begin
6489          --  Common case covering 1) Call to a procedure and 2) Call to a
6490          --  function that has some additional actuals.
6491
6492          if Nkind_In (Parent_Node, N_Function_Call,
6493                                    N_Procedure_Call_Statement)
6494
6495             --  N is a selected component node containing the name of the
6496             --  subprogram. If N is not the name of the parent node we must
6497             --  not replace the parent node by the new construct. This case
6498             --  occurs when N is a parameterless call to a subprogram that
6499             --  is an actual parameter of a call to another subprogram. For
6500             --  example:
6501             --            Some_Subprogram (..., Obj.Operation, ...)
6502
6503             and then Name (Parent_Node) = N
6504          then
6505             Node_To_Replace := Parent_Node;
6506
6507             Actuals := Parameter_Associations (Parent_Node);
6508
6509             if Present (Actuals) then
6510                Prepend (Dummy, Actuals);
6511             else
6512                Actuals := New_List (Dummy);
6513             end if;
6514
6515             if Nkind (Parent_Node) = N_Procedure_Call_Statement then
6516                Call_Node :=
6517                  Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
6518                    Name => New_Copy (Subprog),
6519                    Parameter_Associations => Actuals);
6520
6521             else
6522                Call_Node :=
6523                  Make_Function_Call (Loc,
6524                    Name => New_Copy (Subprog),
6525                    Parameter_Associations => Actuals);
6526
6527             end if;
6528
6529          --  Before analysis, a function call appears as an indexed component
6530          --  if there are no named associations.
6531
6532          elsif Nkind (Parent_Node) =  N_Indexed_Component
6533            and then N = Prefix (Parent_Node)
6534          then
6535             Node_To_Replace := Parent_Node;
6536             Actuals := Expressions (Parent_Node);
6537
6538             Actual := First (Actuals);
6539             while Present (Actual) loop
6540                Analyze (Actual);
6541                Next (Actual);
6542             end loop;
6543
6544             Prepend (Dummy, Actuals);
6545
6546             Call_Node :=
6547                Make_Function_Call (Loc,
6548                  Name => New_Copy (Subprog),
6549                  Parameter_Associations => Actuals);
6550
6551          --  Parameterless call: Obj.F is rewritten as F (Obj)
6552
6553          else
6554             Node_To_Replace := N;
6555
6556             Call_Node :=
6557                Make_Function_Call (Loc,
6558                  Name => New_Copy (Subprog),
6559                  Parameter_Associations => New_List (Dummy));
6560          end if;
6561       end Transform_Object_Operation;
6562
6563       ------------------------------
6564       -- Try_Class_Wide_Operation --
6565       ------------------------------
6566
6567       function Try_Class_Wide_Operation
6568         (Call_Node       : Node_Id;
6569          Node_To_Replace : Node_Id) return Boolean
6570       is
6571          Anc_Type    : Entity_Id;
6572          Matching_Op : Entity_Id := Empty;
6573          Error       : Boolean;
6574
6575          procedure Traverse_Homonyms
6576            (Anc_Type : Entity_Id;
6577             Error    : out Boolean);
6578          --  Traverse the homonym chain of the subprogram searching for those
6579          --  homonyms whose first formal has the Anc_Type's class-wide type,
6580          --  or an anonymous access type designating the class-wide type. If
6581          --  an ambiguity is detected, then Error is set to True.
6582
6583          procedure Traverse_Interfaces
6584            (Anc_Type : Entity_Id;
6585             Error    : out Boolean);
6586          --  Traverse the list of interfaces, if any, associated with Anc_Type
6587          --  and search for acceptable class-wide homonyms associated with each
6588          --  interface. If an ambiguity is detected, then Error is set to True.
6589
6590          -----------------------
6591          -- Traverse_Homonyms --
6592          -----------------------
6593
6594          procedure Traverse_Homonyms
6595            (Anc_Type : Entity_Id;
6596             Error    : out Boolean)
6597          is
6598             Cls_Type    : Entity_Id;
6599             Hom         : Entity_Id;
6600             Hom_Ref     : Node_Id;
6601             Success     : Boolean;
6602
6603          begin
6604             Error := False;
6605
6606             Cls_Type := Class_Wide_Type (Anc_Type);
6607
6608             Hom := Current_Entity (Subprog);
6609
6610             --  Find operation whose first parameter is of the class-wide
6611             --  type, a subtype thereof, or an anonymous access to same.
6612
6613             while Present (Hom) loop
6614                if (Ekind (Hom) = E_Procedure
6615                      or else
6616                    Ekind (Hom) = E_Function)
6617                  and then Scope (Hom) = Scope (Anc_Type)
6618                  and then Present (First_Formal (Hom))
6619                  and then
6620                    (Base_Type (Etype (First_Formal (Hom))) = Cls_Type
6621                      or else
6622                        (Is_Access_Type (Etype (First_Formal (Hom)))
6623                           and then
6624                             Ekind (Etype (First_Formal (Hom))) =
6625                               E_Anonymous_Access_Type
6626                           and then
6627                             Base_Type
6628                               (Designated_Type (Etype (First_Formal (Hom)))) =
6629                                                                    Cls_Type))
6630                then
6631                   Set_Etype (Call_Node, Any_Type);
6632                   Set_Is_Overloaded (Call_Node, False);
6633                   Success := False;
6634
6635                   if No (Matching_Op) then
6636                      Hom_Ref := New_Reference_To (Hom, Sloc (Subprog));
6637                      Set_Etype (Call_Node, Any_Type);
6638                      Set_Parent (Call_Node, Parent (Node_To_Replace));
6639
6640                      Set_Name (Call_Node, Hom_Ref);
6641
6642                      Analyze_One_Call
6643                        (N          => Call_Node,
6644                         Nam        => Hom,
6645                         Report     => Report_Error,
6646                         Success    => Success,
6647                         Skip_First => True);
6648
6649                      Matching_Op :=
6650                        Valid_Candidate (Success, Call_Node, Hom);
6651
6652                   else
6653                      Analyze_One_Call
6654                        (N          => Call_Node,
6655                         Nam        => Hom,
6656                         Report     => Report_Error,
6657                         Success    => Success,
6658                         Skip_First => True);
6659
6660                      if Present (Valid_Candidate (Success, Call_Node, Hom))
6661                        and then Nkind (Call_Node) /= N_Function_Call
6662                      then
6663                         Error_Msg_NE ("ambiguous call to&", N, Hom);
6664                         Report_Ambiguity (Matching_Op);
6665                         Report_Ambiguity (Hom);
6666                         Error := True;
6667                         return;
6668                      end if;
6669                   end if;
6670                end if;
6671
6672                Hom := Homonym (Hom);
6673             end loop;
6674          end Traverse_Homonyms;
6675
6676          -------------------------
6677          -- Traverse_Interfaces --
6678          -------------------------
6679
6680          procedure Traverse_Interfaces
6681            (Anc_Type : Entity_Id;
6682             Error    : out Boolean)
6683          is
6684             Intface_List : constant List_Id :=
6685                              Abstract_Interface_List (Anc_Type);
6686             Intface      : Node_Id;
6687
6688          begin
6689             Error := False;
6690
6691             if Is_Non_Empty_List (Intface_List) then
6692                Intface := First (Intface_List);
6693                while Present (Intface) loop
6694
6695                   --  Look for acceptable class-wide homonyms associated with
6696                   --  the interface.
6697
6698                   Traverse_Homonyms (Etype (Intface), Error);
6699
6700                   if Error then
6701                      return;
6702                   end if;
6703
6704                   --  Continue the search by looking at each of the interface's
6705                   --  associated interface ancestors.
6706
6707                   Traverse_Interfaces (Etype (Intface), Error);
6708
6709                   if Error then
6710                      return;
6711                   end if;
6712
6713                   Next (Intface);
6714                end loop;
6715             end if;
6716          end Traverse_Interfaces;
6717
6718       --  Start of processing for Try_Class_Wide_Operation
6719
6720       begin
6721          --  Loop through ancestor types (including interfaces), traversing
6722          --  the homonym chain of the subprogram, trying out those homonyms
6723          --  whose first formal has the class-wide type of the ancestor, or
6724          --  an anonymous access type designating the class-wide type.
6725
6726          Anc_Type := Obj_Type;
6727          loop
6728             --  Look for a match among homonyms associated with the ancestor
6729
6730             Traverse_Homonyms (Anc_Type, Error);
6731
6732             if Error then
6733                return True;
6734             end if;
6735
6736             --  Continue the search for matches among homonyms associated with
6737             --  any interfaces implemented by the ancestor.
6738
6739             Traverse_Interfaces (Anc_Type, Error);
6740
6741             if Error then
6742                return True;
6743             end if;
6744
6745             exit when Etype (Anc_Type) = Anc_Type;
6746             Anc_Type := Etype (Anc_Type);
6747          end loop;
6748
6749          if Present (Matching_Op) then
6750             Set_Etype (Call_Node, Etype (Matching_Op));
6751          end if;
6752
6753          return Present (Matching_Op);
6754       end Try_Class_Wide_Operation;
6755
6756       -----------------------------------
6757       -- Try_One_Prefix_Interpretation --
6758       -----------------------------------
6759
6760       procedure Try_One_Prefix_Interpretation (T : Entity_Id) is
6761       begin
6762          Obj_Type := T;
6763
6764          if Is_Access_Type (Obj_Type) then
6765             Obj_Type := Designated_Type (Obj_Type);
6766          end if;
6767
6768          if Ekind (Obj_Type) = E_Private_Subtype then
6769             Obj_Type := Base_Type (Obj_Type);
6770          end if;
6771
6772          if Is_Class_Wide_Type (Obj_Type) then
6773             Obj_Type := Etype (Class_Wide_Type (Obj_Type));
6774          end if;
6775
6776          --  The type may have be obtained through a limited_with clause,
6777          --  in which case the primitive operations are available on its
6778          --  non-limited view. If still incomplete, retrieve full view.
6779
6780          if Ekind (Obj_Type) = E_Incomplete_Type
6781            and then From_With_Type (Obj_Type)
6782          then
6783             Obj_Type := Get_Full_View (Non_Limited_View (Obj_Type));
6784          end if;
6785
6786          --  If the object is not tagged, or the type is still an incomplete
6787          --  type, this is not a prefixed call.
6788
6789          if not Is_Tagged_Type (Obj_Type)
6790            or else Is_Incomplete_Type (Obj_Type)
6791          then
6792             return;
6793          end if;
6794
6795          if Try_Primitive_Operation
6796               (Call_Node       => New_Call_Node,
6797                Node_To_Replace => Node_To_Replace)
6798            or else
6799              Try_Class_Wide_Operation
6800                (Call_Node       => New_Call_Node,
6801                 Node_To_Replace => Node_To_Replace)
6802          then
6803             null;
6804          end if;
6805       end Try_One_Prefix_Interpretation;
6806
6807       -----------------------------
6808       -- Try_Primitive_Operation --
6809       -----------------------------
6810
6811       function Try_Primitive_Operation
6812         (Call_Node       : Node_Id;
6813          Node_To_Replace : Node_Id) return Boolean
6814       is
6815          Elmt        : Elmt_Id;
6816          Prim_Op     : Entity_Id;
6817          Matching_Op : Entity_Id := Empty;
6818          Prim_Op_Ref : Node_Id   := Empty;
6819
6820          Corr_Type   : Entity_Id := Empty;
6821          --  If the prefix is a synchronized type, the controlling type of
6822          --  the primitive operation is the corresponding record type, else
6823          --  this is the object type itself.
6824
6825          Success     : Boolean   := False;
6826
6827          function Collect_Generic_Type_Ops (T : Entity_Id) return Elist_Id;
6828          --  For tagged types the candidate interpretations are found in
6829          --  the list of primitive operations of the type and its ancestors.
6830          --  For formal tagged types we have to find the operations declared
6831          --  in the same scope as the type (including in the generic formal
6832          --  part) because the type itself carries no primitive operations,
6833          --  except for formal derived types that inherit the operations of
6834          --  the parent and progenitors.
6835          --  If the context is a generic subprogram body, the generic formals
6836          --  are visible by name, but are not in the entity list of the
6837          --  subprogram because that list starts with the subprogram formals.
6838          --  We retrieve the candidate operations from the generic declaration.
6839
6840          function Is_Private_Overriding (Op : Entity_Id) return Boolean;
6841          --  An operation that overrides an inherited operation in the private
6842          --  part of its package may be hidden, but if the inherited operation
6843          --  is visible a direct call to it will dispatch to the private one,
6844          --  which is therefore a valid candidate.
6845
6846          function Valid_First_Argument_Of (Op : Entity_Id) return Boolean;
6847          --  Verify that the prefix, dereferenced if need be, is a valid
6848          --  controlling argument in a call to Op. The remaining actuals
6849          --  are checked in the subsequent call to Analyze_One_Call.
6850
6851          ------------------------------
6852          -- Collect_Generic_Type_Ops --
6853          ------------------------------
6854
6855          function Collect_Generic_Type_Ops (T : Entity_Id) return Elist_Id is
6856             Bas        : constant Entity_Id := Base_Type (T);
6857             Candidates : constant Elist_Id := New_Elmt_List;
6858             Subp       : Entity_Id;
6859             Formal     : Entity_Id;
6860
6861             procedure Check_Candidate;
6862             --  The operation is a candidate if its first parameter is a
6863             --  controlling operand of the desired type.
6864
6865             -----------------------
6866             --  Check_Candidate; --
6867             -----------------------
6868
6869             procedure Check_Candidate is
6870             begin
6871                Formal := First_Formal (Subp);
6872
6873                if Present (Formal)
6874                  and then Is_Controlling_Formal (Formal)
6875                  and then
6876                    (Base_Type (Etype (Formal)) = Bas
6877                      or else
6878                        (Is_Access_Type (Etype (Formal))
6879                          and then Designated_Type (Etype (Formal)) = Bas))
6880                then
6881                   Append_Elmt (Subp, Candidates);
6882                end if;
6883             end Check_Candidate;
6884
6885          --  Start of processing for Collect_Generic_Type_Ops
6886
6887          begin
6888             if Is_Derived_Type (T) then
6889                return Primitive_Operations (T);
6890
6891             elsif Ekind_In (Scope (T), E_Procedure, E_Function) then
6892
6893                --  Scan the list of generic formals to find subprograms
6894                --  that may have a first controlling formal of the type.
6895
6896                if Nkind (Unit_Declaration_Node (Scope (T)))
6897                  = N_Generic_Subprogram_Declaration
6898                then
6899                   declare
6900                      Decl : Node_Id;
6901
6902                   begin
6903                      Decl :=
6904                        First (Generic_Formal_Declarations
6905                                (Unit_Declaration_Node (Scope (T))));
6906                      while Present (Decl) loop
6907                         if Nkind (Decl) in N_Formal_Subprogram_Declaration then
6908                            Subp := Defining_Entity (Decl);
6909                            Check_Candidate;
6910                         end if;
6911
6912                         Next (Decl);
6913                      end loop;
6914                   end;
6915                end if;
6916                return Candidates;
6917
6918             else
6919                --  Scan the list of entities declared in the same scope as
6920                --  the type. In general this will be an open scope, given that
6921                --  the call we are analyzing can only appear within a generic
6922                --  declaration or body (either the one that declares T, or a
6923                --  child unit).
6924
6925                --  For a subtype representing a generic actual type, go to the
6926                --  base type.
6927
6928                if Is_Generic_Actual_Type (T) then
6929                   Subp := First_Entity (Scope (Base_Type (T)));
6930                else
6931                   Subp := First_Entity (Scope (T));
6932                end if;
6933
6934                while Present (Subp) loop
6935                   if Is_Overloadable (Subp) then
6936                      Check_Candidate;
6937                   end if;
6938
6939                   Next_Entity (Subp);
6940                end loop;
6941
6942                return Candidates;
6943             end if;
6944          end Collect_Generic_Type_Ops;
6945
6946          ---------------------------
6947          -- Is_Private_Overriding --
6948          ---------------------------
6949
6950          function Is_Private_Overriding (Op : Entity_Id) return Boolean is
6951             Visible_Op : constant Entity_Id := Homonym (Op);
6952
6953          begin
6954             return Present (Visible_Op)
6955               and then Scope (Op) = Scope (Visible_Op)
6956               and then not Comes_From_Source (Visible_Op)
6957               and then Alias (Visible_Op) = Op
6958               and then not Is_Hidden (Visible_Op);
6959          end Is_Private_Overriding;
6960
6961          -----------------------------
6962          -- Valid_First_Argument_Of --
6963          -----------------------------
6964
6965          function Valid_First_Argument_Of (Op : Entity_Id) return Boolean is
6966             Typ : Entity_Id := Etype (First_Formal (Op));
6967
6968          begin
6969             if Is_Concurrent_Type (Typ)
6970               and then Present (Corresponding_Record_Type (Typ))
6971             then
6972                Typ := Corresponding_Record_Type (Typ);
6973             end if;
6974
6975             --  Simple case. Object may be a subtype of the tagged type or
6976             --  may be the corresponding record of a synchronized type.
6977
6978             return Obj_Type = Typ
6979               or else Base_Type (Obj_Type) = Typ
6980               or else Corr_Type = Typ
6981
6982                --  Prefix can be dereferenced
6983
6984               or else
6985                 (Is_Access_Type (Corr_Type)
6986                   and then Designated_Type (Corr_Type) = Typ)
6987
6988                --  Formal is an access parameter, for which the object
6989                --  can provide an access.
6990
6991               or else
6992                 (Ekind (Typ) = E_Anonymous_Access_Type
6993                   and then Designated_Type (Typ) = Base_Type (Corr_Type));
6994          end Valid_First_Argument_Of;
6995
6996       --  Start of processing for Try_Primitive_Operation
6997
6998       begin
6999          --  Look for subprograms in the list of primitive operations. The name
7000          --  must be identical, and the kind of call indicates the expected
7001          --  kind of operation (function or procedure). If the type is a
7002          --  (tagged) synchronized type, the primitive ops are attached to the
7003          --  corresponding record (base) type.
7004
7005          if Is_Concurrent_Type (Obj_Type) then
7006             if Present (Corresponding_Record_Type (Obj_Type)) then
7007                Corr_Type := Base_Type (Corresponding_Record_Type (Obj_Type));
7008                Elmt := First_Elmt (Primitive_Operations (Corr_Type));
7009             else
7010                Corr_Type := Obj_Type;
7011                Elmt := First_Elmt (Collect_Generic_Type_Ops (Obj_Type));
7012             end if;
7013
7014          elsif not Is_Generic_Type (Obj_Type) then
7015             Corr_Type := Obj_Type;
7016             Elmt := First_Elmt (Primitive_Operations (Obj_Type));
7017
7018          else
7019             Corr_Type := Obj_Type;
7020             Elmt := First_Elmt (Collect_Generic_Type_Ops (Obj_Type));
7021          end if;
7022
7023          while Present (Elmt) loop
7024             Prim_Op := Node (Elmt);
7025
7026             if Chars (Prim_Op) = Chars (Subprog)
7027               and then Present (First_Formal (Prim_Op))
7028               and then Valid_First_Argument_Of (Prim_Op)
7029               and then
7030                 (Nkind (Call_Node) = N_Function_Call)
7031                    = (Ekind (Prim_Op) = E_Function)
7032             then
7033                --  Ada 2005 (AI-251): If this primitive operation corresponds
7034                --  with an immediate ancestor interface there is no need to add
7035                --  it to the list of interpretations; the corresponding aliased
7036                --  primitive is also in this list of primitive operations and
7037                --  will be used instead.
7038
7039                if (Present (Interface_Alias (Prim_Op))
7040                     and then Is_Ancestor (Find_Dispatching_Type
7041                                             (Alias (Prim_Op)), Corr_Type))
7042
7043                  --  Do not consider hidden primitives unless the type is in an
7044                  --  open scope or we are within an instance, where visibility
7045                  --  is known to be correct, or else if this is an overriding
7046                  --  operation in the private part for an inherited operation.
7047
7048                  or else (Is_Hidden (Prim_Op)
7049                            and then not Is_Immediately_Visible (Obj_Type)
7050                            and then not In_Instance
7051                            and then not Is_Private_Overriding (Prim_Op))
7052                then
7053                   goto Continue;
7054                end if;
7055
7056                Set_Etype (Call_Node, Any_Type);
7057                Set_Is_Overloaded (Call_Node, False);
7058
7059                if No (Matching_Op) then
7060                   Prim_Op_Ref := New_Reference_To (Prim_Op, Sloc (Subprog));
7061                   Candidate := Prim_Op;
7062
7063                   Set_Parent (Call_Node, Parent (Node_To_Replace));
7064
7065                   Set_Name (Call_Node, Prim_Op_Ref);
7066                   Success := False;
7067
7068                   Analyze_One_Call
7069                     (N          => Call_Node,
7070                      Nam        => Prim_Op,
7071                      Report     => Report_Error,
7072                      Success    => Success,
7073                      Skip_First => True);
7074
7075                   Matching_Op := Valid_Candidate (Success, Call_Node, Prim_Op);
7076
7077                --  More than one interpretation, collect for subsequent
7078                --  disambiguation. If this is a procedure call and there
7079                --  is another match, report ambiguity now.
7080
7081                else
7082                   Analyze_One_Call
7083                     (N          => Call_Node,
7084                      Nam        => Prim_Op,
7085                      Report     => Report_Error,
7086                      Success    => Success,
7087                      Skip_First => True);
7088
7089                   if Present (Valid_Candidate (Success, Call_Node, Prim_Op))
7090                     and then Nkind (Call_Node) /= N_Function_Call
7091                   then
7092                      Error_Msg_NE ("ambiguous call to&", N, Prim_Op);
7093                      Report_Ambiguity (Matching_Op);
7094                      Report_Ambiguity (Prim_Op);
7095                      return True;
7096                   end if;
7097                end if;
7098             end if;
7099
7100             <<Continue>>
7101             Next_Elmt (Elmt);
7102          end loop;
7103
7104          if Present (Matching_Op) then
7105             Set_Etype (Call_Node, Etype (Matching_Op));
7106          end if;
7107
7108          return Present (Matching_Op);
7109       end Try_Primitive_Operation;
7110
7111    --  Start of processing for Try_Object_Operation
7112
7113    begin
7114       Analyze_Expression (Obj);
7115
7116       --  Analyze the actuals if node is known to be a subprogram call
7117
7118       if Is_Subprg_Call and then N = Name (Parent (N)) then
7119          Actual := First (Parameter_Associations (Parent (N)));
7120          while Present (Actual) loop
7121             Analyze_Expression (Actual);
7122             Next (Actual);
7123          end loop;
7124       end if;
7125
7126       --  Build a subprogram call node, using a copy of Obj as its first
7127       --  actual. This is a placeholder, to be replaced by an explicit
7128       --  dereference when needed.
7129
7130       Transform_Object_Operation
7131         (Call_Node       => New_Call_Node,
7132          Node_To_Replace => Node_To_Replace);
7133
7134       Set_Etype (New_Call_Node, Any_Type);
7135       Set_Etype (Subprog, Any_Type);
7136       Set_Parent (New_Call_Node, Parent (Node_To_Replace));
7137
7138       if not Is_Overloaded (Obj) then
7139          Try_One_Prefix_Interpretation (Obj_Type);
7140
7141       else
7142          declare
7143             I  : Interp_Index;
7144             It : Interp;
7145          begin
7146             Get_First_Interp (Obj, I, It);
7147             while Present (It.Nam) loop
7148                Try_One_Prefix_Interpretation (It.Typ);
7149                Get_Next_Interp (I, It);
7150             end loop;
7151          end;
7152       end if;
7153
7154       if Etype (New_Call_Node) /= Any_Type then
7155          Complete_Object_Operation
7156            (Call_Node       => New_Call_Node,
7157             Node_To_Replace => Node_To_Replace);
7158          return True;
7159
7160       elsif Present (Candidate) then
7161
7162          --  The argument list is not type correct. Re-analyze with error
7163          --  reporting enabled, and use one of the possible candidates.
7164          --  In All_Errors_Mode, re-analyze all failed interpretations.
7165
7166          if All_Errors_Mode then
7167             Report_Error := True;
7168             if Try_Primitive_Operation
7169                 (Call_Node       => New_Call_Node,
7170                  Node_To_Replace => Node_To_Replace)
7171
7172               or else
7173                 Try_Class_Wide_Operation
7174                   (Call_Node       => New_Call_Node,
7175                    Node_To_Replace => Node_To_Replace)
7176             then
7177                null;
7178             end if;
7179
7180          else
7181             Analyze_One_Call
7182               (N          => New_Call_Node,
7183                Nam        => Candidate,
7184                Report     => True,
7185                Success    => Success,
7186                Skip_First => True);
7187          end if;
7188
7189          --  No need for further errors
7190
7191          return True;
7192
7193       else
7194          --  There was no candidate operation, so report it as an error
7195          --  in the caller: Analyze_Selected_Component.
7196
7197          return False;
7198       end if;
7199    end Try_Object_Operation;
7200
7201    ---------
7202    -- wpo --
7203    ---------
7204
7205    procedure wpo (T : Entity_Id) is
7206       Op : Entity_Id;
7207       E  : Elmt_Id;
7208
7209    begin
7210       if not Is_Tagged_Type (T) then
7211          return;
7212       end if;
7213
7214       E := First_Elmt (Primitive_Operations (Base_Type (T)));
7215       while Present (E) loop
7216          Op := Node (E);
7217          Write_Int (Int (Op));
7218          Write_Str (" === ");
7219          Write_Name (Chars (Op));
7220          Write_Str (" in ");
7221          Write_Name (Chars (Scope (Op)));
7222          Next_Elmt (E);
7223          Write_Eol;
7224       end loop;
7225    end wpo;
7226
7227 end Sem_Ch4;