OSDN Git Service

2007-09-26 Vincent Celier <celier@adacore.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 /* This file is part of the C front end.
24    It contains routines to build C expressions given their operands,
25    including computing the types of the result, C-specific error checks,
26    and some optimization.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32 #include "rtl.h"
33 #include "tree.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "c-tree.h"
36 #include "tm_p.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "output.h"
39 #include "expr.h"
40 #include "toplev.h"
41 #include "intl.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "target.h"
44 #include "tree-iterator.h"
45 #include "tree-gimple.h"
46 #include "tree-flow.h"
47
48 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
49    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
50 enum impl_conv {
51   ic_argpass,
52   ic_argpass_nonproto,
53   ic_assign,
54   ic_init,
55   ic_return
56 };
57
58 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
59 int in_alignof;
60
61 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
62 int in_sizeof;
63
64 /* The level of nesting inside "typeof".  */
65 int in_typeof;
66
67 struct c_label_context_se *label_context_stack_se;
68 struct c_label_context_vm *label_context_stack_vm;
69
70 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
71    message within this initializer.  */
72 static int missing_braces_mentioned;
73
74 static int require_constant_value;
75 static int require_constant_elements;
76
77 static bool null_pointer_constant_p (const_tree);
78 static tree qualify_type (tree, tree);
79 static int tagged_types_tu_compatible_p (const_tree, const_tree);
80 static int comp_target_types (tree, tree);
81 static int function_types_compatible_p (const_tree, const_tree);
82 static int type_lists_compatible_p (const_tree, const_tree);
83 static tree decl_constant_value_for_broken_optimization (tree);
84 static tree lookup_field (tree, tree);
85 static int convert_arguments (int, tree *, tree, tree, tree, tree);
86 static tree pointer_diff (tree, tree);
87 static tree convert_for_assignment (tree, tree, enum impl_conv, tree, tree,
88                                     int);
89 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
90 static void push_string (const char *);
91 static void push_member_name (tree);
92 static int spelling_length (void);
93 static char *print_spelling (char *);
94 static void warning_init (const char *);
95 static tree digest_init (tree, tree, bool, int);
96 static void output_init_element (tree, bool, tree, tree, int);
97 static void output_pending_init_elements (int);
98 static int set_designator (int);
99 static void push_range_stack (tree);
100 static void add_pending_init (tree, tree);
101 static void set_nonincremental_init (void);
102 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
103 static tree find_init_member (tree);
104 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
105 static int lvalue_or_else (const_tree, enum lvalue_use);
106 static int lvalue_p (const_tree);
107 static void record_maybe_used_decl (tree);
108 static int comptypes_internal (const_tree, const_tree);
109 \f
110 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
111
112 static bool
113 null_pointer_constant_p (const_tree expr)
114 {
115   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
116      yet available everywhere required.  */
117   tree type = TREE_TYPE (expr);
118   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
119           && !TREE_OVERFLOW (expr)
120           && integer_zerop (expr)
121           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
122               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
123                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
124                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
125 }
126 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
127
128 struct tagged_tu_seen_cache {
129   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
130   const_tree t1;
131   const_tree t2;
132   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
133      these two types already.  */
134   int val;
135 };
136
137 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
138 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
139
140 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
141    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
142
143 tree
144 require_complete_type (tree value)
145 {
146   tree type = TREE_TYPE (value);
147
148   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
149     return error_mark_node;
150
151   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
152   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
153     return value;
154
155   c_incomplete_type_error (value, type);
156   return error_mark_node;
157 }
158
159 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
160    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
161    and TYPE is the type that was invalid.  */
162
163 void
164 c_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
165 {
166   const char *type_code_string;
167
168   /* Avoid duplicate error message.  */
169   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
170     return;
171
172   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
173                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
174     error ("%qD has an incomplete type", value);
175   else
176     {
177     retry:
178       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
179
180       switch (TREE_CODE (type))
181         {
182         case RECORD_TYPE:
183           type_code_string = "struct";
184           break;
185
186         case UNION_TYPE:
187           type_code_string = "union";
188           break;
189
190         case ENUMERAL_TYPE:
191           type_code_string = "enum";
192           break;
193
194         case VOID_TYPE:
195           error ("invalid use of void expression");
196           return;
197
198         case ARRAY_TYPE:
199           if (TYPE_DOMAIN (type))
200             {
201               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
202                 {
203                   error ("invalid use of flexible array member");
204                   return;
205                 }
206               type = TREE_TYPE (type);
207               goto retry;
208             }
209           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
210           return;
211
212         default:
213           gcc_unreachable ();
214         }
215
216       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
217         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
218                type_code_string, TYPE_NAME (type));
219       else
220         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
221         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
222     }
223 }
224
225 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
226    arguments and return the new type.  */
227
228 tree
229 c_type_promotes_to (tree type)
230 {
231   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
232     return double_type_node;
233
234   if (c_promoting_integer_type_p (type))
235     {
236       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
237       if (TYPE_UNSIGNED (type)
238           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
239         return unsigned_type_node;
240       return integer_type_node;
241     }
242
243   return type;
244 }
245
246 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
247    as well as those of TYPE.  */
248
249 static tree
250 qualify_type (tree type, tree like)
251 {
252   return c_build_qualified_type (type,
253                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
254 }
255
256 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
257
258 bool
259 c_vla_type_p (const_tree t)
260 {
261   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
262       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
263     return true;
264   return false;
265 }
266 \f
267 /* Return the composite type of two compatible types.
268
269    We assume that comptypes has already been done and returned
270    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
271    assume that qualifiers match.  */
272
273 tree
274 composite_type (tree t1, tree t2)
275 {
276   enum tree_code code1;
277   enum tree_code code2;
278   tree attributes;
279
280   /* Save time if the two types are the same.  */
281
282   if (t1 == t2) return t1;
283
284   /* If one type is nonsense, use the other.  */
285   if (t1 == error_mark_node)
286     return t2;
287   if (t2 == error_mark_node)
288     return t1;
289
290   code1 = TREE_CODE (t1);
291   code2 = TREE_CODE (t2);
292
293   /* Merge the attributes.  */
294   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
295
296   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
297      integer type, the composite type might be either of the two
298      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
299      the composite type.  */
300
301   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
302     return t1;
303   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
304     return t2;
305
306   gcc_assert (code1 == code2);
307
308   switch (code1)
309     {
310     case POINTER_TYPE:
311       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
312       {
313         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
314         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
315         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
316         t1 = build_pointer_type (target);
317         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
318         return qualify_type (t1, t2);
319       }
320
321     case ARRAY_TYPE:
322       {
323         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
324         int quals;
325         tree unqual_elt;
326         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
327         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
328         bool d1_variable, d2_variable;
329         bool d1_zero, d2_zero;
330
331         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
332         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
333
334         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
335         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
336
337         d1_variable = (!d1_zero
338                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
339                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
340         d2_variable = (!d2_zero
341                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
342                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
343         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
344         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
345
346         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
347         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
348             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
349           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
350         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
351             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
352           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
353
354         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
355           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
356         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
357           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
358
359         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
360            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
361            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
362            composite of the unqualified types and add the qualifiers
363            back at the end.  */
364         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
365         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
366         t1 = build_array_type (unqual_elt,
367                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
368                                              && (d2_variable
369                                                  || d2_zero
370                                                  || !d1_variable))
371                                             ? t1
372                                             : t2));
373         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
374         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
375       }
376
377     case ENUMERAL_TYPE:
378     case RECORD_TYPE:
379     case UNION_TYPE:
380       if (attributes != NULL)
381         {
382           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
383           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
384             return t1;
385           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
386             return t2;
387         }
388       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
389
390     case FUNCTION_TYPE:
391       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
392          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
393       {
394         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
395         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
396         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
397         int len;
398         tree newargs, n;
399         int i;
400
401         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
402         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
403           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
404         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
405           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
406
407         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
408         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
409          {
410             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
411             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
412             return qualify_type (t1, t2);
413          }
414         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
415          {
416            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
417            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
418            return qualify_type (t1, t2);
419          }
420
421         /* If both args specify argument types, we must merge the two
422            lists, argument by argument.  */
423         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
424            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
425         c_override_global_bindings_to_false = true;
426
427         len = list_length (p1);
428         newargs = 0;
429
430         for (i = 0; i < len; i++)
431           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
432
433         n = newargs;
434
435         for (; p1;
436              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
437           {
438             /* A null type means arg type is not specified.
439                Take whatever the other function type has.  */
440             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
441               {
442                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
443                 goto parm_done;
444               }
445             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
446               {
447                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
448                 goto parm_done;
449               }
450
451             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
452                and  wait (union wait *),
453                prefer  union wait *  as type of parm.  */
454             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
455                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
456               {
457                 tree memb;
458                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
459                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
460                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
461                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
462                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
463                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
464                   {
465                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
466                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
467                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
468                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
469                     if (comptypes (mv3, mv2))
470                       {
471                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
472                                                          TREE_VALUE (p2));
473                         if (pedantic)
474                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
475                         goto parm_done;
476                       }
477                   }
478               }
479             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
480                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
481               {
482                 tree memb;
483                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
484                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
485                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
486                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
487                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
488                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
489                   {
490                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
491                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
492                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
493                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
494                     if (comptypes (mv3, mv1))
495                       {
496                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
497                                                          TREE_VALUE (p1));
498                         if (pedantic)
499                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
500                         goto parm_done;
501                       }
502                   }
503               }
504             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
505           parm_done: ;
506           }
507
508         c_override_global_bindings_to_false = false;
509         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
510         t1 = qualify_type (t1, t2);
511         /* ... falls through ...  */
512       }
513
514     default:
515       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
516     }
517
518 }
519
520 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
521    possibly differently qualified versions of compatible types.
522
523    We assume that comp_target_types has already been done and returned
524    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
525
526 static tree
527 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
528 {
529   tree attributes;
530   tree pointed_to_1, mv1;
531   tree pointed_to_2, mv2;
532   tree target;
533
534   /* Save time if the two types are the same.  */
535
536   if (t1 == t2) return t1;
537
538   /* If one type is nonsense, use the other.  */
539   if (t1 == error_mark_node)
540     return t2;
541   if (t2 == error_mark_node)
542     return t1;
543
544   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
545               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
546
547   /* Merge the attributes.  */
548   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
549
550   /* Find the composite type of the target types, and combine the
551      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
552      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
553   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
554   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
555   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
556     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
557   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
558     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
559   target = composite_type (mv1, mv2);
560   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type
561                            (target,
562                             TYPE_QUALS (pointed_to_1) |
563                             TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
564   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
565 }
566
567 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
568    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
569    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
570    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
571
572    This is the type for the result of most arithmetic operations
573    if the operands have the given two types.  */
574
575 static tree
576 c_common_type (tree t1, tree t2)
577 {
578   enum tree_code code1;
579   enum tree_code code2;
580
581   /* If one type is nonsense, use the other.  */
582   if (t1 == error_mark_node)
583     return t2;
584   if (t2 == error_mark_node)
585     return t1;
586
587   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
588     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
589
590   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
591     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
592
593   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
594     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
595
596   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
597     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
598
599   /* Save time if the two types are the same.  */
600
601   if (t1 == t2) return t1;
602
603   code1 = TREE_CODE (t1);
604   code2 = TREE_CODE (t2);
605
606   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
607               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == REAL_TYPE
608               || code1 == INTEGER_TYPE);
609   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
610               || code2 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == REAL_TYPE
611               || code2 == INTEGER_TYPE);
612
613   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
614      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
615      here.  */
616   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
617       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
618     {
619       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
620         {
621           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
622           return error_mark_node;
623         }
624       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
625         {
626           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
627           return error_mark_node;
628         }
629       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
630         {
631           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
632           return error_mark_node;
633         }
634     }
635
636   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
637      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
638      precisely specified.)  */
639   if (code1 == VECTOR_TYPE)
640     return t1;
641
642   if (code2 == VECTOR_TYPE)
643     return t2;
644
645   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
646      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
647      required type.  */
648   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
649     {
650       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
651       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
652       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
653
654       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
655         return t1;
656       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
657         return t2;
658       else
659         return build_complex_type (subtype);
660     }
661
662   /* If only one is real, use it as the result.  */
663
664   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
665     return t1;
666
667   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
668     return t2;
669
670   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
671      the decimal floating point type with the greater precision. */
672
673   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
674     {
675       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
676           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
677         return dfloat128_type_node;
678       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
679                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
680         return dfloat64_type_node;
681       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
682                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
683         return dfloat32_type_node;
684     }
685
686   /* Deal with fixed-point types.  */
687   if (code1 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == FIXED_POINT_TYPE)
688     {
689       unsigned int unsignedp = 0, satp = 0;
690       enum machine_mode m1, m2;
691       unsigned int fbit1, ibit1, fbit2, ibit2, max_fbit, max_ibit;
692
693       m1 = TYPE_MODE (t1);
694       m2 = TYPE_MODE (t2);
695
696       /* If one input type is saturating, the result type is saturating.  */
697       if (TYPE_SATURATING (t1) || TYPE_SATURATING (t2))
698         satp = 1;
699
700       /* If both fixed-point types are unsigned, the result type is unsigned.
701          When mixing fixed-point and integer types, follow the sign of the
702          fixed-point type.
703          Otherwise, the result type is signed.  */
704       if ((TYPE_UNSIGNED (t1) && TYPE_UNSIGNED (t2)
705            && code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE)
706           || (code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 != FIXED_POINT_TYPE
707               && TYPE_UNSIGNED (t1))
708           || (code1 != FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE
709               && TYPE_UNSIGNED (t2)))
710         unsignedp = 1;
711
712       /* The result type is signed.  */
713       if (unsignedp == 0)
714         {
715           /* If the input type is unsigned, we need to convert to the
716              signed type.  */
717           if (code1 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t1))
718             {
719               unsigned char mclass = 0;
720               if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UFRACT)
721                 mclass = MODE_FRACT;
722               else if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UACCUM)
723                 mclass = MODE_ACCUM;
724               else
725                 gcc_unreachable ();
726               m1 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m1), mclass, 0);
727             }
728           if (code2 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t2))
729             {
730               unsigned char mclass = 0;
731               if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UFRACT)
732                 mclass = MODE_FRACT;
733               else if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UACCUM)
734                 mclass = MODE_ACCUM;
735               else
736                 gcc_unreachable ();
737               m2 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m2), mclass, 0);
738             }
739         }
740
741       if (code1 == FIXED_POINT_TYPE)
742         {
743           fbit1 = GET_MODE_FBIT (m1);
744           ibit1 = GET_MODE_IBIT (m1);
745         }
746       else
747         {
748           fbit1 = 0;
749           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
750           ibit1 = TYPE_PRECISION (t1) - (!TYPE_UNSIGNED (t1));
751         }
752
753       if (code2 == FIXED_POINT_TYPE)
754         {
755           fbit2 = GET_MODE_FBIT (m2);
756           ibit2 = GET_MODE_IBIT (m2);
757         }
758       else
759         {
760           fbit2 = 0;
761           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
762           ibit2 = TYPE_PRECISION (t2) - (!TYPE_UNSIGNED (t2));
763         }
764
765       max_ibit = ibit1 >= ibit2 ?  ibit1 : ibit2;
766       max_fbit = fbit1 >= fbit2 ?  fbit1 : fbit2;
767       return c_common_fixed_point_type_for_size (max_ibit, max_fbit, unsignedp,
768                                                  satp);
769     }
770
771   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
772
773   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
774     return t1;
775   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
776     return t2;
777
778   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
779      same precision, following the C99 rules on integer type rank
780      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
781
782   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
783       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
784     return long_long_unsigned_type_node;
785
786   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
787       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
788     {
789       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
790         return long_long_unsigned_type_node;
791       else
792         return long_long_integer_type_node;
793     }
794
795   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
796       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
797     return long_unsigned_type_node;
798
799   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
800       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
801     {
802       /* But preserve unsignedness from the other type,
803          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
804       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
805         return long_unsigned_type_node;
806       else
807         return long_integer_type_node;
808     }
809
810   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
811   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
812       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
813     return long_double_type_node;
814
815   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
816
817   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
818     return t1;
819   else
820     return t2;
821 }
822 \f
823 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
824    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
825    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
826    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
827    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
828 tree
829 common_type (tree t1, tree t2)
830 {
831   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
832     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
833   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
834     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
835
836   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
837   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
838       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
839     return boolean_type_node;
840
841   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
842   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
843     return t2;
844   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
845     return t1;
846
847   return c_common_type (t1, t2);
848 }
849
850 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
851    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
852    but a warning may be needed if you use them together.  */
853
854 int
855 comptypes (tree type1, tree type2)
856 {
857   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
858   int val;
859
860   val = comptypes_internal (type1, type2);
861   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
862
863   return val;
864 }
865 \f
866 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
867    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
868    but a warning may be needed if you use them together.  This
869    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
870
871 static int
872 comptypes_internal (const_tree type1, const_tree type2)
873 {
874   const_tree t1 = type1;
875   const_tree t2 = type2;
876   int attrval, val;
877
878   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
879
880   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
881       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
882     return 1;
883
884   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
885      language version.  */
886   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
887       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
888     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
889
890   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
891       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
892     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
893
894
895   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
896      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
897      are compatible with each other only if they are the same type.  */
898
899   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
900     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
901   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
902     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
903
904   if (t1 == t2)
905     return 1;
906
907   /* Different classes of types can't be compatible.  */
908
909   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
910     return 0;
911
912   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
913
914   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
915     return 0;
916
917   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
918      definition.  Note that we already checked for equality of the type
919      qualifiers (just above).  */
920
921   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
922       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
923     return 1;
924
925   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
926   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
927      return 0;
928
929   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
930   val = 0;
931
932   switch (TREE_CODE (t1))
933     {
934     case POINTER_TYPE:
935       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
936       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
937           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
938         break;
939       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
940              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
941       break;
942
943     case FUNCTION_TYPE:
944       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
945       break;
946
947     case ARRAY_TYPE:
948       {
949         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
950         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
951         bool d1_variable, d2_variable;
952         bool d1_zero, d2_zero;
953         val = 1;
954
955         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
956         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
957             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
958           return 0;
959
960         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
961         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
962           break;
963
964         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
965         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
966
967         d1_variable = (!d1_zero
968                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
969                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
970         d2_variable = (!d2_zero
971                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
972                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
973         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
974         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
975
976         if (d1_variable || d2_variable)
977           break;
978         if (d1_zero && d2_zero)
979           break;
980         if (d1_zero || d2_zero
981             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
982             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
983           val = 0;
984
985         break;
986       }
987
988     case ENUMERAL_TYPE:
989     case RECORD_TYPE:
990     case UNION_TYPE:
991       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
992         {
993           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
994           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
995
996           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
997               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
998             break;
999
1000           if (attrval != 2)
1001             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
1002           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
1003         }
1004       break;
1005
1006     case VECTOR_TYPE:
1007       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1008             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
1009       break;
1010
1011     default:
1012       break;
1013     }
1014   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
1015 }
1016
1017 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
1018    ignoring their qualifiers.  */
1019
1020 static int
1021 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
1022 {
1023   int val;
1024   tree mvl, mvr;
1025
1026   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
1027      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
1028   mvl = TREE_TYPE (ttl);
1029   mvr = TREE_TYPE (ttr);
1030   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
1031     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
1032   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
1033     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
1034   val = comptypes (mvl, mvr);
1035
1036   if (val == 2 && pedantic)
1037     pedwarn ("types are not quite compatible");
1038   return val;
1039 }
1040 \f
1041 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1042
1043 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
1044    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
1045    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
1046    they're in the same translation unit.  */
1047 int
1048 same_translation_unit_p (const_tree t1, const_tree t2)
1049 {
1050   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1051     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
1052       {
1053       case tcc_declaration:
1054         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
1055       case tcc_type:
1056         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
1057       case tcc_exceptional:
1058         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
1059       default: gcc_unreachable ();
1060       }
1061
1062   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1063     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
1064       {
1065       case tcc_declaration:
1066         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
1067       case tcc_type:
1068         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
1069       case tcc_exceptional:
1070         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
1071       default: gcc_unreachable ();
1072       }
1073
1074   return t1 == t2;
1075 }
1076
1077 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
1078
1079 static struct tagged_tu_seen_cache *
1080 alloc_tagged_tu_seen_cache (const_tree t1, const_tree t2)
1081 {
1082   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
1083   tu->next = tagged_tu_seen_base;
1084   tu->t1 = t1;
1085   tu->t2 = t2;
1086
1087   tagged_tu_seen_base = tu;
1088
1089   /* The C standard says that two structures in different translation
1090      units are compatible with each other only if the types of their
1091      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1092      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1093      An example where this can occur is:
1094      struct a
1095      {
1096        struct a *next;
1097      };
1098      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1099      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1100      loop.  */
1101   tu->val = 1;
1102   return tu;
1103 }
1104
1105 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1106
1107 static void
1108 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1109 {
1110   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1111   while (tu != tu_til)
1112     {
1113       const struct tagged_tu_seen_cache *const tu1
1114         = (const struct tagged_tu_seen_cache *) tu;
1115       tu = tu1->next;
1116       free (CONST_CAST (struct tagged_tu_seen_cache *, tu1));
1117     }
1118   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1119 }
1120
1121 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1122    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1123    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1124    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1125    rules.  */
1126
1127 static int
1128 tagged_types_tu_compatible_p (const_tree t1, const_tree t2)
1129 {
1130   tree s1, s2;
1131   bool needs_warning = false;
1132
1133   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1134      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1135      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1136      typedef...
1137      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1138      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1139   while (TYPE_NAME (t1)
1140          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1141          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1142     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1143
1144   while (TYPE_NAME (t2)
1145          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1146          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1147     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1148
1149   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1150   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1151     return 0;
1152
1153   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1154      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1155      are compatible.  */
1156   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1157       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1158     return 1;
1159
1160   {
1161     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1162     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1163       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1164         return tts_i->val;
1165   }
1166
1167   switch (TREE_CODE (t1))
1168     {
1169     case ENUMERAL_TYPE:
1170       {
1171         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1172         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1173         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1174         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1175
1176         if (tv1 == tv2)
1177           {
1178             return 1;
1179           }
1180
1181         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1182           {
1183             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1184               break;
1185             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1186               {
1187                 tu->val = 0;
1188                 return 0;
1189               }
1190           }
1191
1192         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1193           {
1194             return 1;
1195           }
1196         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1197           {
1198             tu->val = 0;
1199             return 0;
1200           }
1201
1202         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1203           {
1204             tu->val = 0;
1205             return 0;
1206           }
1207
1208         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1209           {
1210             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1211             if (s2 == NULL
1212                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1213               {
1214                 tu->val = 0;
1215                 return 0;
1216               }
1217           }
1218         return 1;
1219       }
1220
1221     case UNION_TYPE:
1222       {
1223         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1224         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1225           {
1226             tu->val = 0;
1227             return 0;
1228           }
1229
1230         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1231         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1232              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1233           {
1234             int result;
1235
1236
1237             if (DECL_NAME (s1) == NULL
1238                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1239               break;
1240             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1241             if (result == 0)
1242               {
1243                 tu->val = 0;
1244                 return 0;
1245               }
1246             if (result == 2)
1247               needs_warning = true;
1248
1249             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1250                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1251                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1252               {
1253                 tu->val = 0;
1254                 return 0;
1255               }
1256           }
1257         if (!s1 && !s2)
1258           {
1259             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1260             return tu->val;
1261           }
1262
1263         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1264           {
1265             bool ok = false;
1266
1267             if (DECL_NAME (s1) != NULL)
1268               for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1269                 if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1270                   {
1271                     int result;
1272                     result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1273                     if (result == 0)
1274                       {
1275                         tu->val = 0;
1276                         return 0;
1277                       }
1278                     if (result == 2)
1279                       needs_warning = true;
1280
1281                     if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1282                         && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1283                                              DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1284                       break;
1285
1286                     ok = true;
1287                     break;
1288                   }
1289             if (!ok)
1290               {
1291                 tu->val = 0;
1292                 return 0;
1293               }
1294           }
1295         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1296         return tu->val;
1297       }
1298
1299     case RECORD_TYPE:
1300       {
1301         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1302
1303         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1304              s1 && s2;
1305              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1306           {
1307             int result;
1308             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1309                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1310               break;
1311             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1312             if (result == 0)
1313               break;
1314             if (result == 2)
1315               needs_warning = true;
1316
1317             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1318                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1319                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1320               break;
1321           }
1322         if (s1 && s2)
1323           tu->val = 0;
1324         else
1325           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1326         return tu->val;
1327       }
1328
1329     default:
1330       gcc_unreachable ();
1331     }
1332 }
1333
1334 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1335    If either type specifies no argument types,
1336    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1337    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1338    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1339    Otherwise, the argument types must match.  */
1340
1341 static int
1342 function_types_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
1343 {
1344   tree args1, args2;
1345   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1346   int val = 1;
1347   int val1;
1348   tree ret1, ret2;
1349
1350   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1351   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1352
1353   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1354      the function is noreturn.  */
1355   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1356     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1357   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1358     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1359                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1360   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1361     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1362                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1363   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1364   if (val == 0)
1365     return 0;
1366
1367   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1368   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1369
1370   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1371      whose argument types don't need default promotions.  */
1372
1373   if (args1 == 0)
1374     {
1375       if (!self_promoting_args_p (args2))
1376         return 0;
1377       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1378          compare that with the other type's arglist.
1379          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1380       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1381           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1382         val = 2;
1383       return val;
1384     }
1385   if (args2 == 0)
1386     {
1387       if (!self_promoting_args_p (args1))
1388         return 0;
1389       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1390           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1391         val = 2;
1392       return val;
1393     }
1394
1395   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1396   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1397   return val1 != 1 ? val1 : val;
1398 }
1399
1400 /* Check two lists of types for compatibility,
1401    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1402    or 2 for compatible with warning.  */
1403
1404 static int
1405 type_lists_compatible_p (const_tree args1, const_tree args2)
1406 {
1407   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1408   int val = 1;
1409   int newval = 0;
1410
1411   while (1)
1412     {
1413       tree a1, mv1, a2, mv2;
1414       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1415         return val;
1416       /* If one list is shorter than the other,
1417          they fail to match.  */
1418       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1419         return 0;
1420       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1421       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1422       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1423         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1424       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1425         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1426       /* A null pointer instead of a type
1427          means there is supposed to be an argument
1428          but nothing is specified about what type it has.
1429          So match anything that self-promotes.  */
1430       if (a1 == 0)
1431         {
1432           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1433             return 0;
1434         }
1435       else if (a2 == 0)
1436         {
1437           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1438             return 0;
1439         }
1440       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1441       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1442                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1443         ;
1444       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1445         {
1446           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1447              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1448           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1449               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1450                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1451               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1452               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1453                                      TYPE_SIZE (a2)))
1454             {
1455               tree memb;
1456               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1457                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1458                 {
1459                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1460                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1461                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1462                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1463                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1464                     break;
1465                 }
1466               if (memb == 0)
1467                 return 0;
1468             }
1469           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1470                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1471                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1472                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1473                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1474                                           TYPE_SIZE (a1)))
1475             {
1476               tree memb;
1477               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1478                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1479                 {
1480                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1481                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1482                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1483                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1484                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1485                     break;
1486                 }
1487               if (memb == 0)
1488                 return 0;
1489             }
1490           else
1491             return 0;
1492         }
1493
1494       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1495       if (newval > val)
1496         val = newval;
1497
1498       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1499       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1500     }
1501 }
1502 \f
1503 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1504
1505 static tree
1506 c_size_in_bytes (const_tree type)
1507 {
1508   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1509
1510   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1511     return size_one_node;
1512
1513   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1514     {
1515       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1516       return size_one_node;
1517     }
1518
1519   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1520   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1521                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1522                                / BITS_PER_UNIT));
1523 }
1524 \f
1525 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1526
1527 tree
1528 decl_constant_value (tree decl)
1529 {
1530   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1531          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1532          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1533       current_function_decl != 0
1534       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1535       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1536       && TREE_READONLY (decl)
1537       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1538       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1539       /* This is invalid if initial value is not constant.
1540          If it has either a function call, a memory reference,
1541          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1542       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1543       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1544       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1545     return DECL_INITIAL (decl);
1546   return decl;
1547 }
1548
1549 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1550    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1551    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1552    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1553    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1554    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1555    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1556
1557 static tree
1558 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1559 {
1560   tree ret;
1561
1562   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1563     return decl;
1564
1565   ret = decl_constant_value (decl);
1566   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1567      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1568      gimplifier.  */
1569   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1570     ret = unshare_expr (ret);
1571   return ret;
1572 }
1573
1574 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1575 static tree
1576 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1577 {
1578   tree orig_exp = exp;
1579   tree type = TREE_TYPE (exp);
1580   tree adr;
1581   tree restype = TREE_TYPE (type);
1582   tree ptrtype;
1583
1584   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1585
1586   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1587
1588   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1589     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1590
1591   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1592
1593   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1594     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1595
1596   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1597     {
1598       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1599          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1600          happens in C when we take the address of an array and place
1601          it in a pointer to the element type.  */
1602       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1603       if (!c_mark_addressable (exp))
1604         return error_mark_node;
1605       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1606       return adr;
1607     }
1608
1609   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1610      simplify the offset for a component.  */
1611   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1612   return convert (ptrtype, adr);
1613 }
1614
1615 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1616 static tree
1617 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1618 {
1619   tree orig_exp = exp;
1620
1621   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1622
1623   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1624
1625   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1626     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1627
1628   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1629 }
1630
1631 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1632    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1633    return EXP after removing NOPs.  */
1634
1635 struct c_expr
1636 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1637 {
1638   tree orig_exp = exp.value;
1639   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1640   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1641
1642   switch (code)
1643     {
1644     case ARRAY_TYPE:
1645       {
1646         bool not_lvalue = false;
1647         bool lvalue_array_p;
1648
1649         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1650                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1651                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1652                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1653           {
1654             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1655               not_lvalue = true;
1656             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1657           }
1658
1659         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1660           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1661
1662         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1663         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1664           {
1665             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1666                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1667                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1668                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1669             return exp;
1670           }
1671
1672         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1673       }
1674       break;
1675     case FUNCTION_TYPE:
1676       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1677       break;
1678     default:
1679       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1680       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1681         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1682       break;
1683     }
1684
1685   return exp;
1686 }
1687
1688
1689 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1690    to it and return the promoted value.  */
1691
1692 tree
1693 perform_integral_promotions (tree exp)
1694 {
1695   tree type = TREE_TYPE (exp);
1696   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1697
1698   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1699
1700   /* Normally convert enums to int,
1701      but convert wide enums to something wider.  */
1702   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1703     {
1704       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1705                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1706                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1707                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1708                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1709
1710       return convert (type, exp);
1711     }
1712
1713   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1714      proper types.  */
1715   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1716       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1717       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1718          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1719       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1720                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1721     return convert (integer_type_node, exp);
1722
1723   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1724     {
1725       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1726       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1727           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1728         return convert (unsigned_type_node, exp);
1729
1730       return convert (integer_type_node, exp);
1731     }
1732
1733   return exp;
1734 }
1735
1736
1737 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1738    Enumeral types or short or char are converted to int.
1739    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1740
1741 tree
1742 default_conversion (tree exp)
1743 {
1744   tree orig_exp;
1745   tree type = TREE_TYPE (exp);
1746   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1747
1748   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1749   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1750   if (code == ARRAY_TYPE)
1751     return exp;
1752
1753   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1754   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1755     exp = DECL_INITIAL (exp);
1756
1757   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1758      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1759      address of the array produces consistent results.  */
1760   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1761     {
1762       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1763       type = TREE_TYPE (exp);
1764     }
1765
1766   /* Strip no-op conversions.  */
1767   orig_exp = exp;
1768   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1769
1770   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1771     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1772
1773   if (code == VOID_TYPE)
1774     {
1775       error ("void value not ignored as it ought to be");
1776       return error_mark_node;
1777     }
1778
1779   exp = require_complete_type (exp);
1780   if (exp == error_mark_node)
1781     return error_mark_node;
1782
1783   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1784     return perform_integral_promotions (exp);
1785
1786   return exp;
1787 }
1788 \f
1789 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1790
1791    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1792    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1793    stepping down the chain to the component, which is in the last
1794    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1795    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1796    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1797
1798 static tree
1799 lookup_field (tree decl, tree component)
1800 {
1801   tree type = TREE_TYPE (decl);
1802   tree field;
1803
1804   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1805      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1806      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1807      will always be set for structures which have many elements.  */
1808
1809   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1810     {
1811       int bot, top, half;
1812       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1813
1814       field = TYPE_FIELDS (type);
1815       bot = 0;
1816       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1817       while (top - bot > 1)
1818         {
1819           half = (top - bot + 1) >> 1;
1820           field = field_array[bot+half];
1821
1822           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1823             {
1824               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1825               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1826                 {
1827                   field = field_array[bot++];
1828                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1829                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1830                     {
1831                       tree anon = lookup_field (field, component);
1832
1833                       if (anon)
1834                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1835                     }
1836                 }
1837
1838               /* Entire record is only anon unions.  */
1839               if (bot > top)
1840                 return NULL_TREE;
1841
1842               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1843               continue;
1844             }
1845
1846           if (DECL_NAME (field) == component)
1847             break;
1848           if (DECL_NAME (field) < component)
1849             bot += half;
1850           else
1851             top = bot + half;
1852         }
1853
1854       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1855         field = field_array[bot];
1856       else if (DECL_NAME (field) != component)
1857         return NULL_TREE;
1858     }
1859   else
1860     {
1861       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1862         {
1863           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1864               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1865                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1866             {
1867               tree anon = lookup_field (field, component);
1868
1869               if (anon)
1870                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1871             }
1872
1873           if (DECL_NAME (field) == component)
1874             break;
1875         }
1876
1877       if (field == NULL_TREE)
1878         return NULL_TREE;
1879     }
1880
1881   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1882 }
1883
1884 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1885    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1886
1887 tree
1888 build_component_ref (tree datum, tree component)
1889 {
1890   tree type = TREE_TYPE (datum);
1891   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1892   tree field = NULL;
1893   tree ref;
1894
1895   if (!objc_is_public (datum, component))
1896     return error_mark_node;
1897
1898   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1899
1900   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1901     {
1902       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1903         {
1904           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1905           return error_mark_node;
1906         }
1907
1908       field = lookup_field (datum, component);
1909
1910       if (!field)
1911         {
1912           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1913           return error_mark_node;
1914         }
1915
1916       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1917          This might be better solved in future the way the C++ front
1918          end does it - by giving the anonymous entities each a
1919          separate name and type, and then have build_component_ref
1920          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1921       do
1922         {
1923           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1924           int quals;
1925           tree subtype;
1926
1927           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1928             return error_mark_node;
1929
1930           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1931           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1932           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1933
1934           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1935                         NULL_TREE);
1936           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1937             TREE_READONLY (ref) = 1;
1938           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1939             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1940
1941           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1942             warn_deprecated_use (subdatum);
1943
1944           datum = ref;
1945
1946           field = TREE_CHAIN (field);
1947         }
1948       while (field);
1949
1950       return ref;
1951     }
1952   else if (code != ERROR_MARK)
1953     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1954            component);
1955
1956   return error_mark_node;
1957 }
1958 \f
1959 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1960    for the value pointed to.
1961    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1962
1963 tree
1964 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1965 {
1966   tree pointer = default_conversion (ptr);
1967   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1968
1969   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1970     {
1971       if (TREE_CODE (pointer) == CONVERT_EXPR
1972           || TREE_CODE (pointer) == NOP_EXPR
1973           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
1974         {
1975           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
1976              the backend.  This only needs to be done at
1977              warn_strict_aliasing > 2.  */
1978           if (warn_strict_aliasing > 2)
1979             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
1980                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
1981               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
1982         }
1983
1984       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1985           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1986               == TREE_TYPE (type)))
1987         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1988       else
1989         {
1990           tree t = TREE_TYPE (type);
1991           tree ref;
1992
1993           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
1994
1995           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1996             {
1997               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1998               return error_mark_node;
1999             }
2000           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
2001             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
2002
2003           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2004              so that we get the proper error message if the result is used
2005              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
2006              And ANSI C seems to specify that the type of the result
2007              should be the const type.  */
2008           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
2009              to change it via some other pointer.  */
2010           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
2011           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2012             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
2013           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
2014           return ref;
2015         }
2016     }
2017   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
2018     error ("invalid type argument of %qs (have %qT)", errorstring, type);
2019   return error_mark_node;
2020 }
2021
2022 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2023    an array reference.
2024
2025    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2026    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2027    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2028    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2029    by functions).  */
2030
2031 tree
2032 build_array_ref (tree array, tree index)
2033 {
2034   bool swapped = false;
2035   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2036       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
2037     return error_mark_node;
2038
2039   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
2040       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
2041     {
2042       tree temp;
2043       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
2044           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
2045         {
2046           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
2047           return error_mark_node;
2048         }
2049       temp = array;
2050       array = index;
2051       index = temp;
2052       swapped = true;
2053     }
2054
2055   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
2056     {
2057       error ("array subscript is not an integer");
2058       return error_mark_node;
2059     }
2060
2061   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
2062     {
2063       error ("subscripted value is pointer to function");
2064       return error_mark_node;
2065     }
2066
2067   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
2068      index is syntactically the index, not for char[array].  */
2069   if (!swapped)
2070      warn_array_subscript_with_type_char (index);
2071
2072   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
2073   index = default_conversion (index);
2074
2075   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
2076
2077   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2078     {
2079       tree rval, type;
2080
2081       /* An array that is indexed by a non-constant
2082          cannot be stored in a register; we must be able to do
2083          address arithmetic on its address.
2084          Likewise an array of elements of variable size.  */
2085       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
2086           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2087               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
2088         {
2089           if (!c_mark_addressable (array))
2090             return error_mark_node;
2091         }
2092       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2093          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2094          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2095          to access a non-existent part of the register.  */
2096       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2097           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2098           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2099         {
2100           if (!c_mark_addressable (array))
2101             return error_mark_node;
2102         }
2103
2104       if (pedantic)
2105         {
2106           tree foo = array;
2107           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2108             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2109           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2110             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2111           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2112             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2113         }
2114
2115       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2116       if (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
2117         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2118       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2119       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2120          or if the array is.  */
2121       TREE_READONLY (rval)
2122         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2123             | TREE_READONLY (array));
2124       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2125         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2126             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2127       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2128         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2129             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2130                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2131                in an inline function.
2132                Hope it doesn't break something else.  */
2133             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2134       return require_complete_type (fold (rval));
2135     }
2136   else
2137     {
2138       tree ar = default_conversion (array);
2139
2140       if (ar == error_mark_node)
2141         return ar;
2142
2143       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2144       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2145
2146       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2147                                  "array indexing");
2148     }
2149 }
2150 \f
2151 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2152    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2153    location of the identifier.  */
2154 tree
2155 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2156 {
2157   tree ref;
2158   tree decl = lookup_name (id);
2159
2160   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2161      whatever lookup_name() found.  */
2162   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2163
2164   if (decl && decl != error_mark_node)
2165     ref = decl;
2166   else if (fun)
2167     /* Implicit function declaration.  */
2168     ref = implicitly_declare (id);
2169   else if (decl == error_mark_node)
2170     /* Don't complain about something that's already been
2171        complained about.  */
2172     return error_mark_node;
2173   else
2174     {
2175       undeclared_variable (id, loc);
2176       return error_mark_node;
2177     }
2178
2179   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2180     return error_mark_node;
2181
2182   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2183     warn_deprecated_use (ref);
2184
2185   /* Recursive call does not count as usage.  */
2186   if (ref != current_function_decl) 
2187     {
2188       if (!skip_evaluation)
2189         assemble_external (ref);
2190       TREE_USED (ref) = 1;
2191     }
2192
2193   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2194     {
2195       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2196         C_DECL_USED (ref) = 1;
2197       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2198                && DECL_EXTERNAL (ref)
2199                && !TREE_PUBLIC (ref))
2200         record_maybe_used_decl (ref);
2201     }
2202
2203   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2204     {
2205       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2206       ref = DECL_INITIAL (ref);
2207       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2208       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2209     }
2210   else if (current_function_decl != 0
2211            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2212            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2213                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2214                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2215     {
2216       tree context = decl_function_context (ref);
2217
2218       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2219         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2220     }
2221   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2222      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2223      internal linkage.  */
2224   else if (current_function_decl != 0
2225            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2226            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2227            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2228            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2229            && ! TREE_PUBLIC (ref))
2230     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2231              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2232
2233   return ref;
2234 }
2235
2236 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2237 struct maybe_used_decl
2238 {
2239   /* The decl.  */
2240   tree decl;
2241   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2242   int level;
2243   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2244   struct maybe_used_decl *next;
2245 };
2246
2247 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2248
2249 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2250    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2251    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2252    type.  */
2253
2254 static void
2255 record_maybe_used_decl (tree decl)
2256 {
2257   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2258   t->decl = decl;
2259   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2260   t->next = maybe_used_decls;
2261   maybe_used_decls = t;
2262 }
2263
2264 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2265    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2266    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2267    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2268
2269 void
2270 pop_maybe_used (bool used)
2271 {
2272   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2273   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2274   while (p && p->level > cur_level)
2275     {
2276       if (used)
2277         {
2278           if (cur_level == 0)
2279             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2280           else
2281             p->level = cur_level;
2282         }
2283       p = p->next;
2284     }
2285   if (!used || cur_level == 0)
2286     maybe_used_decls = p;
2287 }
2288
2289 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2290
2291 struct c_expr
2292 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2293 {
2294   struct c_expr ret;
2295   if (expr.value == error_mark_node)
2296     {
2297       ret.value = error_mark_node;
2298       ret.original_code = ERROR_MARK;
2299       pop_maybe_used (false);
2300     }
2301   else
2302     {
2303       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2304       ret.original_code = ERROR_MARK;
2305       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2306         {
2307           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2308           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2309         }
2310       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2311     }
2312   return ret;
2313 }
2314
2315 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2316    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2317
2318 struct c_expr
2319 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2320 {
2321   tree type;
2322   struct c_expr ret;
2323   type = groktypename (t);
2324   ret.value = c_sizeof (type);
2325   ret.original_code = ERROR_MARK;
2326   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2327                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2328   return ret;
2329 }
2330
2331 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2332    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2333    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2334    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2335
2336 tree
2337 build_function_call (tree function, tree params)
2338 {
2339   tree fntype, fundecl = 0;
2340   tree name = NULL_TREE, result;
2341   tree tem;
2342   int nargs;
2343   tree *argarray;
2344   
2345
2346   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2347   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2348
2349   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2350   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2351     {
2352       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2353          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2354          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2355          that implements this function call.  */
2356       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2357       if (tem)
2358         return tem;
2359
2360       name = DECL_NAME (function);
2361       fundecl = function;
2362     }
2363   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2364     function = function_to_pointer_conversion (function);
2365
2366   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2367      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2368   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2369
2370   fntype = TREE_TYPE (function);
2371
2372   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2373     return error_mark_node;
2374
2375   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2376         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2377     {
2378       error ("called object %qE is not a function", function);
2379       return error_mark_node;
2380     }
2381
2382   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2383     current_function_returns_abnormally = 1;
2384
2385   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2386   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2387
2388   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2389      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2390      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2391      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2392      blow up in the RTL expander later.  */
2393   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2394        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2395       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2396       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2397       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2398     {
2399       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2400       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2401                                        NULL_TREE);
2402
2403       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2404          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2405          executions of the program must execute the code.  */
2406       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2407
2408       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2409          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2410       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2411
2412       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2413         return trap;
2414       else
2415         {
2416           tree rhs;
2417
2418           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2419             rhs = build_compound_literal (return_type,
2420                                           build_constructor (return_type, 0));
2421           else
2422             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2423
2424           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2425         }
2426     }
2427
2428   /* Convert the parameters to the types declared in the
2429      function prototype, or apply default promotions.  */
2430
2431   nargs = list_length (params);
2432   argarray = (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree));
2433   nargs = convert_arguments (nargs, argarray, TYPE_ARG_TYPES (fntype), 
2434                              params, function, fundecl);
2435   if (nargs < 0)
2436     return error_mark_node;
2437
2438   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2439
2440   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2441                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2442
2443   if (require_constant_value)
2444     {
2445       result = fold_build_call_array_initializer (TREE_TYPE (fntype),
2446                                                   function, nargs, argarray);
2447       if (TREE_CONSTANT (result)
2448           && (name == NULL_TREE
2449               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2450         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2451     }
2452   else
2453     result = fold_build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2454                                     function, nargs, argarray);
2455
2456   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2457     return result;
2458   return require_complete_type (result);
2459 }
2460 \f
2461 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2462    to the types in the list TYPELIST.  The resulting arguments are
2463    stored in the array ARGARRAY which has size NARGS.
2464
2465    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2466    perform the default conversions.
2467
2468    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2469    It may be 0, if that info is not available.
2470    It is used only for generating error messages.
2471
2472    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2473    error messages, where it is formatted with %qE.
2474
2475    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2476
2477    VALUES is a chain of TREE_LIST nodes with the elements of the list
2478    in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2479
2480    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2481    than NARGS in some error situations), or -1 on failure.  */
2482
2483 static int
2484 convert_arguments (int nargs, tree *argarray,
2485                    tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2486 {
2487   tree typetail, valtail;
2488   int parmnum;
2489   const bool type_generic = fundecl
2490     && lookup_attribute ("type generic", TYPE_ATTRIBUTES(TREE_TYPE (fundecl)));
2491   tree selector;
2492
2493   /* Change pointer to function to the function itself for
2494      diagnostics.  */
2495   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2496       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2497     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2498
2499   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2500   selector = objc_message_selector ();
2501
2502   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2503      converted arguments and storing them in ARGARRAY.  */
2504
2505   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2506        valtail;
2507        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2508     {
2509       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2510       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2511       tree rname = function;
2512       int argnum = parmnum + 1;
2513       const char *invalid_func_diag;
2514
2515       if (type == void_type_node)
2516         {
2517           error ("too many arguments to function %qE", function);
2518           return parmnum;
2519         }
2520
2521       if (selector && argnum > 2)
2522         {
2523           rname = selector;
2524           argnum -= 2;
2525         }
2526
2527       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2528
2529       val = require_complete_type (val);
2530
2531       if (type != 0)
2532         {
2533           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2534           tree parmval;
2535
2536           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2537             {
2538               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2539               parmval = val;
2540             }
2541           else
2542             {
2543               /* Optionally warn about conversions that
2544                  differ from the default conversions.  */
2545               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2546                 {
2547                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2548
2549                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2550                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2551                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2552                              "rather than floating due to prototype",
2553                              argnum, rname);
2554                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2555                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2556                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2557                              "rather than complex due to prototype",
2558                              argnum, rname);
2559                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2560                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2561                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2562                              "rather than floating due to prototype",
2563                              argnum, rname);
2564                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2565                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2566                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2567                              "rather than integer due to prototype",
2568                              argnum, rname);
2569                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2570                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2571                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2572                              "rather than integer due to prototype",
2573                              argnum, rname);
2574                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2575                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2576                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2577                              "rather than complex due to prototype",
2578                              argnum, rname);
2579                   /* ??? At some point, messages should be written about
2580                      conversions between complex types, but that's too messy
2581                      to do now.  */
2582                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2583                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2584                     {
2585                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2586                          since without a prototype it would be `double'.  */
2587                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2588                           && type != dfloat32_type_node)
2589                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2590                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2591                                  argnum, rname);
2592
2593                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2594                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2595                          binary float types and of precision narrowing due to
2596                          prototype. */
2597                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2598                                && (type == dfloat32_type_node
2599                                    || type == dfloat64_type_node
2600                                    || type == dfloat128_type_node
2601                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2602                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2603                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2604                                && (formal_prec
2605                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2606                                    || (type == dfloat128_type_node
2607                                        && (TREE_TYPE (val)
2608                                            != dfloat64_type_node
2609                                            && (TREE_TYPE (val)
2610                                                != dfloat32_type_node)))
2611                                    || (type == dfloat64_type_node
2612                                        && (TREE_TYPE (val)
2613                                            != dfloat32_type_node))))
2614                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2615                                  "rather than %qT due to prototype",
2616                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2617
2618                     }
2619                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2620                      These warnings are only activated with
2621                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2622                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2623                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2624                     {
2625                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2626                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2627
2628                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2629                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2630                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2631                         /* No warning if function asks for enum
2632                            and the actual arg is that enum type.  */
2633                         ;
2634                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2635                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2636                                  "with different width due to prototype",
2637                                  argnum, rname);
2638                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2639                         ;
2640                       /* Don't complain if the formal parameter type
2641                          is an enum, because we can't tell now whether
2642                          the value was an enum--even the same enum.  */
2643                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2644                         ;
2645                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2646                                && int_fits_type_p (val, type))
2647                         /* Change in signedness doesn't matter
2648                            if a constant value is unaffected.  */
2649                         ;
2650                       /* If the value is extended from a narrower
2651                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2652                          pass it as signed or unsigned; the value
2653                          certainly is the same either way.  */
2654                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2655                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2656                         ;
2657                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2658                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2659                                  "as unsigned due to prototype",
2660                                  argnum, rname);
2661                       else
2662                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2663                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2664                     }
2665                 }
2666
2667               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2668                                                 fundecl, function,
2669                                                 parmnum + 1);
2670
2671               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2672                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2673                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2674                 parmval = default_conversion (parmval);
2675             }
2676           argarray[parmnum] = parmval;
2677         }
2678       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2679                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2680                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2681                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2682         {
2683           if (type_generic)
2684             argarray[parmnum] = val;
2685           else
2686             /* Convert `float' to `double'.  */
2687             argarray[parmnum] = convert (double_type_node, val);
2688         }
2689       else if ((invalid_func_diag =
2690                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2691         {
2692           error (invalid_func_diag);
2693           return -1;
2694         }
2695       else
2696         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2697         argarray[parmnum] = default_conversion (val);
2698
2699       if (typetail)
2700         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2701     }
2702
2703   gcc_assert (parmnum == nargs);
2704
2705   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2706     {
2707       error ("too few arguments to function %qE", function);
2708       return -1;
2709     }
2710
2711   return parmnum;
2712 }
2713 \f
2714 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2715    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2716    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2717    CONVERT_EXPR for code.  */
2718
2719 struct c_expr
2720 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2721 {
2722   struct c_expr result;
2723
2724   result.original_code = ERROR_MARK;
2725   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2726   
2727   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2728     overflow_warning (result.value);
2729
2730   return result;
2731 }
2732
2733 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2734    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2735    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2736    expression, we check for operands that were written with other binary
2737    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2738
2739 struct c_expr
2740 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2741                         struct c_expr arg2)
2742 {
2743   struct c_expr result;
2744
2745   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2746   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2747
2748   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2749   result.original_code = code;
2750
2751   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2752     return result;
2753
2754   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2755      to misinterpret.  */
2756   if (warn_parentheses)
2757     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2758
2759   if (code1 != tcc_comparison)
2760     warn_logical_operator (code, arg1.value, arg2.value);
2761
2762   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2763      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2764   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2765     {
2766       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2767           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2768         warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2769     }
2770   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2771            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2772     warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2773
2774   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2775       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2776       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2777     overflow_warning (result.value);
2778
2779   return result;
2780 }
2781 \f
2782 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2783    The resulting tree has type int.  */
2784
2785 static tree
2786 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2787 {
2788   tree restype = ptrdiff_type_node;
2789
2790   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2791   tree con0, con1, lit0, lit1;
2792   tree orig_op1 = op1;
2793
2794   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2795     {
2796       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2797         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2798       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2799         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2800     }
2801
2802   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2803      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2804      that is in the way to do any simplifications.
2805      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2806      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2807      different mode in place.)
2808      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2809      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2810   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2811       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2812           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2813     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2814   else
2815     con0 = op0;
2816   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2817       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2818           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2819     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2820   else
2821     con1 = op1;
2822
2823   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2824     {
2825       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2826       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2827     }
2828   else
2829     lit0 = integer_zero_node;
2830
2831   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2832     {
2833       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2834       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2835     }
2836   else
2837     lit1 = integer_zero_node;
2838
2839   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2840     {
2841       op0 = lit0;
2842       op1 = lit1;
2843     }
2844
2845
2846   /* First do the subtraction as integers;
2847      then drop through to build the divide operator.
2848      Do not do default conversions on the minus operator
2849      in case restype is a short type.  */
2850
2851   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2852                          convert (restype, op1), 0);
2853   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2854   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2855     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2856
2857   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2858   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2859
2860   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2861   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2862 }
2863 \f
2864 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2865    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2866    and XARG is the operand.
2867    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2868    the default promotions (such as from short to int).
2869    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2870    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2871    arrays to pointers in C99.  */
2872
2873 tree
2874 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2875 {
2876   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2877   tree arg = xarg;
2878   tree argtype = 0;
2879   enum tree_code typecode;
2880   tree val;
2881   int noconvert = flag;
2882   const char *invalid_op_diag;
2883
2884   if (code != ADDR_EXPR)
2885     arg = require_complete_type (arg);
2886
2887   typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2888   if (typecode == ERROR_MARK)
2889     return error_mark_node;
2890   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2891     typecode = INTEGER_TYPE;
2892
2893   if ((invalid_op_diag
2894        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2895     {
2896       error (invalid_op_diag);
2897       return error_mark_node;
2898     }
2899
2900   switch (code)
2901     {
2902     case CONVERT_EXPR:
2903       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2904          is enough to prevent anybody from looking inside for
2905          associativity, but won't generate any code.  */
2906       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2907             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
2908             || typecode == VECTOR_TYPE))
2909         {
2910           error ("wrong type argument to unary plus");
2911           return error_mark_node;
2912         }
2913       else if (!noconvert)
2914         arg = default_conversion (arg);
2915       arg = non_lvalue (arg);
2916       break;
2917
2918     case NEGATE_EXPR:
2919       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2920             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
2921             || typecode == VECTOR_TYPE))
2922         {
2923           error ("wrong type argument to unary minus");
2924           return error_mark_node;
2925         }
2926       else if (!noconvert)
2927         arg = default_conversion (arg);
2928       break;
2929
2930     case BIT_NOT_EXPR:
2931       /* ~ works on integer types and non float vectors. */
2932       if (typecode == INTEGER_TYPE
2933           || (typecode == VECTOR_TYPE
2934               && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))))
2935         {
2936           if (!noconvert)
2937             arg = default_conversion (arg);
2938         }
2939       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2940         {
2941           code = CONJ_EXPR;
2942           if (pedantic)
2943             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2944           if (!noconvert)
2945             arg = default_conversion (arg);
2946         }
2947       else
2948         {
2949           error ("wrong type argument to bit-complement");
2950           return error_mark_node;
2951         }
2952       break;
2953
2954     case ABS_EXPR:
2955       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2956         {
2957           error ("wrong type argument to abs");
2958           return error_mark_node;
2959         }
2960       else if (!noconvert)
2961         arg = default_conversion (arg);
2962       break;
2963
2964     case CONJ_EXPR:
2965       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2966       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2967             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2968         {
2969           error ("wrong type argument to conjugation");
2970           return error_mark_node;
2971         }
2972       else if (!noconvert)
2973         arg = default_conversion (arg);
2974       break;
2975
2976     case TRUTH_NOT_EXPR:
2977       if (typecode != INTEGER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
2978           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2979           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2980         {
2981           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2982           return error_mark_node;
2983         }
2984       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2985       return invert_truthvalue (arg);
2986
2987     case REALPART_EXPR:
2988       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2989         return TREE_REALPART (arg);
2990       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2991         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2992       else
2993         return arg;
2994
2995     case IMAGPART_EXPR:
2996       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2997         return TREE_IMAGPART (arg);
2998       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2999         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3000       else
3001         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
3002
3003     case PREINCREMENT_EXPR:
3004     case POSTINCREMENT_EXPR:
3005     case PREDECREMENT_EXPR:
3006     case POSTDECREMENT_EXPR:
3007
3008       /* Increment or decrement the real part of the value,
3009          and don't change the imaginary part.  */
3010       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3011         {
3012           tree real, imag;
3013
3014           if (pedantic)
3015             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
3016                      " on complex types");
3017
3018           arg = stabilize_reference (arg);
3019           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
3020           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3021           real = build_unary_op (code, real, 1);
3022           if (real == error_mark_node || imag == error_mark_node)
3023             return error_mark_node;
3024           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3025                          real, imag);
3026         }
3027
3028       /* Report invalid types.  */
3029
3030       if (typecode != POINTER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3031           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
3032         {
3033           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3034             error ("wrong type argument to increment");
3035           else
3036             error ("wrong type argument to decrement");
3037
3038           return error_mark_node;
3039         }
3040
3041       {
3042         tree inc;
3043         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
3044
3045         arg = get_unwidened (arg, 0);
3046         argtype = TREE_TYPE (arg);
3047
3048         /* Compute the increment.  */
3049
3050         if (typecode == POINTER_TYPE)
3051           {
3052             /* If pointer target is an undefined struct,
3053                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
3054             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
3055               {
3056                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3057                   error ("increment of pointer to unknown structure");
3058                 else
3059                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
3060               }
3061             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
3062                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
3063                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
3064               {
3065                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3066                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
3067                 else
3068                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
3069               }
3070
3071             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
3072             inc = fold_convert (sizetype, inc);
3073           }
3074         else if (FRACT_MODE_P (TYPE_MODE (result_type)))
3075           {
3076             /* For signed fract types, we invert ++ to -- or
3077                -- to ++, and change inc from 1 to -1, because
3078                it is not possible to represent 1 in signed fract constants.
3079                For unsigned fract types, the result always overflows and
3080                we get an undefined (original) or the maximum value.  */
3081             if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3082               code = PREDECREMENT_EXPR;
3083             else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3084               code = PREINCREMENT_EXPR;
3085             else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3086               code = POSTDECREMENT_EXPR;
3087             else /* code == POSTDECREMENT_EXPR  */
3088               code = POSTINCREMENT_EXPR;
3089
3090             inc = integer_minus_one_node;
3091             inc = convert (argtype, inc);
3092           }
3093         else
3094           {
3095             inc = integer_one_node;
3096             inc = convert (argtype, inc);
3097           }
3098
3099         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
3100         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3101                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3102                                    ? lv_increment
3103                                    : lv_decrement)))
3104           return error_mark_node;
3105
3106         /* Report a read-only lvalue.  */
3107         if (TREE_READONLY (arg))
3108           {
3109             readonly_error (arg,
3110                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3111                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3112                              ? lv_increment : lv_decrement));
3113             return error_mark_node;
3114           }
3115
3116         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3117           val = boolean_increment (code, arg);
3118         else
3119           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3120         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3121         val = convert (result_type, val);
3122         if (TREE_CODE (val) != code)
3123           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3124         return val;
3125       }
3126
3127     case ADDR_EXPR:
3128       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3129
3130       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3131       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3132         {
3133           /* Don't let this be an lvalue.  */
3134           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3135             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
3136           return TREE_OPERAND (arg, 0);
3137         }
3138
3139       /* For &x[y], return x+y */
3140       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3141         {
3142           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3143           if (!c_mark_addressable (op0))
3144             return error_mark_node;
3145           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
3146                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3147                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
3148                                    : op0),
3149                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3150         }
3151
3152       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3153          or a non-lvalue array is an error.  */
3154       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3155                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3156         return error_mark_node;
3157
3158       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3159       argtype = TREE_TYPE (arg);
3160
3161       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3162          to which the address will point.  Note that you can't get a
3163          restricted pointer by taking the address of something, so we
3164          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3165       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3166           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3167           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3168                                           TREE_READONLY (arg),
3169                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3170
3171       if (!c_mark_addressable (arg))
3172         return error_mark_node;
3173
3174       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3175                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3176
3177       argtype = build_pointer_type (argtype);
3178
3179       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3180          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3181       val = get_base_address (arg);
3182       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3183           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3184         {
3185           tree op0 = fold_convert (sizetype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3186
3187           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3188           return fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, argtype, op1, op0);
3189         }
3190
3191       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3192
3193       return val;
3194
3195     default:
3196       gcc_unreachable ();
3197     }
3198
3199   if (argtype == 0)
3200     argtype = TREE_TYPE (arg);
3201   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3202                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3203 }
3204
3205 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3206    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3207    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3208
3209 static int
3210 lvalue_p (const_tree ref)
3211 {
3212   const enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3213
3214   switch (code)
3215     {
3216     case REALPART_EXPR:
3217     case IMAGPART_EXPR:
3218     case COMPONENT_REF:
3219       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3220
3221     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3222     case STRING_CST:
3223       return 1;
3224
3225     case INDIRECT_REF:
3226     case ARRAY_REF:
3227     case VAR_DECL:
3228     case PARM_DECL:
3229     case RESULT_DECL:
3230     case ERROR_MARK:
3231       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3232               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3233
3234     case BIND_EXPR:
3235       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3236
3237     default:
3238       return 0;
3239     }
3240 }
3241 \f
3242 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3243
3244 static void
3245 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3246 {
3247   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3248               || use == lv_asm);
3249   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3250      ensures that all the format strings are checked at compile
3251      time.  */
3252 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3253                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3254                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3255   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3256     {
3257       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3258         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3259       else
3260         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3261                              G_("increment of read-only member %qD"),
3262                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3263                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3264                TREE_OPERAND (arg, 1));
3265     }
3266   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3267     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3268                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3269                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3270                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3271            arg);
3272   else
3273     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location %qE"),
3274                          G_("increment of read-only location %qE"),
3275                          G_("decrement of read-only location %qE"),
3276                          G_("read-only location %qE used as %<asm%> output")),
3277            arg);
3278 }
3279
3280
3281 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3282    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3283    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3284
3285 static int
3286 lvalue_or_else (const_tree ref, enum lvalue_use use)
3287 {
3288   int win = lvalue_p (ref);
3289
3290   if (!win)
3291     lvalue_error (use);
3292
3293   return win;
3294 }
3295 \f
3296 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3297    address of it; it should not be allocated in a register.
3298    Returns true if successful.  */
3299
3300 bool
3301 c_mark_addressable (tree exp)
3302 {
3303   tree x = exp;
3304
3305   while (1)
3306     switch (TREE_CODE (x))
3307       {
3308       case COMPONENT_REF:
3309         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3310           {
3311             error
3312               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3313             return false;
3314           }
3315
3316         /* ... fall through ...  */
3317
3318       case ADDR_EXPR:
3319       case ARRAY_REF:
3320       case REALPART_EXPR:
3321       case IMAGPART_EXPR:
3322         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3323         break;
3324
3325       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3326       case CONSTRUCTOR:
3327         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3328         return true;
3329
3330       case VAR_DECL:
3331       case CONST_DECL:
3332       case PARM_DECL:
3333       case RESULT_DECL:
3334         if (C_DECL_REGISTER (x)
3335             && DECL_NONLOCAL (x))
3336           {
3337             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3338               {
3339                 error
3340                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3341                 return false;
3342               }
3343             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3344           }
3345         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3346           {
3347             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3348               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3349             else
3350               error ("address of register variable %qD requested", x);
3351             return false;
3352           }
3353
3354         /* drops in */
3355       case FUNCTION_DECL:
3356         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3357         /* drops out */
3358       default:
3359         return true;
3360     }
3361 }
3362 \f
3363 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3364
3365 tree
3366 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3367 {
3368   tree type1;
3369   tree type2;
3370   enum tree_code code1;
3371   enum tree_code code2;
3372   tree result_type = NULL;
3373   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3374
3375   /* Promote both alternatives.  */
3376
3377   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3378     op1 = default_conversion (op1);
3379   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3380     op2 = default_conversion (op2);
3381
3382   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3383       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3384       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3385     return error_mark_node;
3386
3387   type1 = TREE_TYPE (op1);
3388   code1 = TREE_CODE (type1);
3389   type2 = TREE_TYPE (op2);
3390   code2 = TREE_CODE (type2);
3391
3392   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3393      In C99 they will be pointers by now.  */
3394   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3395     {
3396       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3397       return error_mark_node;
3398     }
3399
3400   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3401      after promotion.  */
3402   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3403     {
3404       if (type1 == type2)
3405         result_type = type1;
3406       else
3407         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3408     }
3409   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3410             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3411            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3412                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3413     {
3414       result_type = c_common_type (type1, type2);
3415
3416       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3417          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3418          and later code won't know it used to be different.
3419          Do this check on the original types, so that explicit casts
3420          will be considered, but default promotions won't.  */
3421       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3422         {
3423           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3424           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3425
3426           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3427             {
3428               bool ovf;
3429
3430               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3431                  signed type will only be chosen if it can represent
3432                  all the values of the unsigned type.  */
3433               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3434                 /* OK */;
3435               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3436                  integer literal (or some static constant expression
3437                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3438               else if ((unsigned_op2
3439                         && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3440                        || (unsigned_op1
3441                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3442                 /* OK */;
3443               else
3444                 warning (0, "signed and unsigned type in conditional expression");
3445             }
3446         }
3447     }
3448   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3449     {
3450       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3451         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3452       result_type = void_type_node;
3453     }
3454   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3455     {
3456       if (comp_target_types (type1, type2))
3457         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3458       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3459         result_type = qualify_type (type2, type1);
3460       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3461         result_type = qualify_type (type1, type2);
3462       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3463         {
3464           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3465             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3466                      "%<void *%> and function pointer");
3467           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3468                                                           TREE_TYPE (type2)));
3469         }
3470       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3471         {
3472           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3473             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3474                      "%<void *%> and function pointer");
3475           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3476                                                           TREE_TYPE (type1)));
3477         }
3478       else
3479         {
3480           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3481           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3482         }
3483     }
3484   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3485     {
3486       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3487         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3488       else
3489         {
3490           op2 = null_pointer_node;
3491         }
3492       result_type = type1;
3493     }
3494   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3495     {
3496       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3497         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3498       else
3499         {
3500           op1 = null_pointer_node;
3501         }
3502       result_type = type2;
3503     }
3504
3505   if (!result_type)
3506     {
3507       if (flag_cond_mismatch)
3508         result_type = void_type_node;
3509       else
3510         {
3511           error ("type mismatch in conditional expression");
3512           return error_mark_node;
3513         }
3514     }
3515
3516   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3517   result_type
3518     = build_type_variant (result_type,
3519                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3520                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3521
3522   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3523     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3524   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3525     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3526
3527   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3528 }
3529 \f
3530 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3531    returns the value of the second of them.  */
3532
3533 tree
3534 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3535 {
3536   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3537     {
3538       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3539          statement: with -Wextra or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3540          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3541       if (warn_unused_value)
3542         {
3543           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3544               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3545                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3546             ; /* (void) a, b */
3547           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3548                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3549                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3550                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3551             ; /* (void) a, (void) b, c */
3552           else
3553             warning (OPT_Wunused_value, 
3554                      "left-hand operand of comma expression has no effect");
3555         }
3556     }
3557
3558   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3559      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3560      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3561      so we should issue a warning.  */
3562   else if (warn_unused_value)
3563     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3564
3565   if (expr2 == error_mark_node)
3566     return error_mark_node;
3567
3568   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3569 }
3570
3571 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3572
3573 tree
3574 build_c_cast (tree type, tree expr)
3575 {
3576   tree value = expr;
3577
3578   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3579     return error_mark_node;
3580
3581   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3582      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3583      the protocols do matter and must be kept around.  */
3584   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3585     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3586
3587   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3588
3589   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3590     {
3591       error ("cast specifies array type");
3592       return error_mark_node;
3593     }
3594
3595   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3596     {
3597       error ("cast specifies function type");
3598       return error_mark_node;
3599     }
3600
3601   if (!VOID_TYPE_P (type))
3602     {
3603       value = require_complete_type (value);
3604       if (value == error_mark_node)
3605         return error_mark_node;
3606     }
3607
3608   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3609     {
3610       if (pedantic)
3611         {
3612           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3613               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3614             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3615         }
3616     }
3617   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3618     {
3619       tree field;
3620
3621       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3622         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3623                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3624           break;
3625
3626       if (field)
3627         {
3628           tree t;
3629
3630           if (pedantic)
3631             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3632           t = digest_init (type,
3633                            build_constructor_single (type, field, value),
3634                            true, 0);
3635           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3636           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3637           return t;
3638         }
3639       error ("cast to union type from type not present in union");
3640       return error_mark_node;
3641     }
3642   else
3643     {
3644       tree otype, ovalue;
3645
3646       if (type == void_type_node)
3647         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3648
3649       otype = TREE_TYPE (value);
3650
3651       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3652
3653       if (warn_cast_qual
3654           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3655           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3656         {
3657           tree in_type = type;
3658           tree in_otype = otype;
3659           int added = 0;
3660           int discarded = 0;
3661
3662           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3663              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3664              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3665              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3666           do
3667             {
3668               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3669               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3670
3671               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3672                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3673                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3674                  are added, not when they're taken away.  */
3675               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3676                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3677                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3678               else
3679                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3680             }
3681           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3682                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3683
3684           if (added)
3685             warning (OPT_Wcast_qual, "cast adds new qualifiers to function type");
3686
3687           if (discarded)
3688             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3689                present in IN_TYPE.  */
3690             warning (OPT_Wcast_qual, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3691         }
3692
3693       /* Warn about possible alignment problems.  */
3694       if (STRICT_ALIGNMENT
3695           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3696           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3697           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3698           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3699           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3700              restriction is unknown.  */
3701           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3702                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3703                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3704           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3705         warning (OPT_Wcast_align,
3706                  "cast increases required alignment of target type");
3707
3708       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3709           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3710           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3711       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3712          warning is disabled for converting constants because
3713          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3714          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3715          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3716         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3717                  "cast from pointer to integer of different size");
3718
3719       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3720           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3721         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3722                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3723
3724       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3725           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3726           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3727           /* Don't warn about converting any constant.  */
3728           && !TREE_CONSTANT (value))
3729         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3730                  "of different size");
3731
3732       if (warn_strict_aliasing <= 2)
3733         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3734
3735       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3736          pointer types, except for converting a null pointer constant
3737          to function pointer type.  */
3738       if (pedantic
3739           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3740           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3741           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3742           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3743         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3744
3745       if (pedantic
3746           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3747           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3748           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3749           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3750           && !null_pointer_constant_p (value))
3751         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3752
3753       ovalue = value;
3754       value = convert (type, value);
3755
3756       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3757       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3758         {
3759           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3760             {
3761               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3762                 {
3763                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3764                   value = copy_node (value);
3765                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3766                 }
3767             }
3768           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3769             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3770             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3771                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3772                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3773         }
3774     }
3775
3776   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3777   if (value == expr)
3778     value = non_lvalue (value);
3779
3780   return value;
3781 }
3782
3783 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3784 tree
3785 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3786 {
3787   tree type;
3788   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3789
3790   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3791      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3792   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3793     warn_strict_prototypes = 0;
3794   type = groktypename (type_name);
3795   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3796
3797   return build_c_cast (type, expr);
3798 }
3799 \f
3800 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3801    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3802    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3803    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3804
3805 tree
3806 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3807 {
3808   tree result;
3809   tree newrhs;
3810   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3811   tree olhstype = lhstype;
3812
3813   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3814   lhs = require_complete_type (lhs);
3815
3816   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3817   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3818     return error_mark_node;
3819
3820   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3821     return error_mark_node;
3822
3823   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3824
3825   newrhs = rhs;
3826
3827   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3828      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3829
3830   if (modifycode != NOP_EXPR)
3831     {
3832       lhs = stabilize_reference (lhs);
3833       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3834     }
3835
3836   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3837
3838   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3839       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3840            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3841           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3842     {
3843       readonly_error (lhs, lv_assign);
3844       return error_mark_node;
3845     }
3846
3847   /* If storing into a structure or union member,
3848      it has probably been given type `int'.
3849      Compute the type that would go with
3850      the actual amount of storage the member occupies.  */
3851
3852   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3853       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3854           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3855           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3856           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3857     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3858
3859   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3860      we must store in the field in its actual type.  */
3861
3862   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3863     {
3864       lhs = copy_node (lhs);
3865       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3866     }
3867
3868   /* Convert new value to destination type.  */
3869
3870   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3871                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3872   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3873     return error_mark_node;
3874
3875   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3876   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3877     {
3878       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3879       if (result)
3880         return result;
3881     }
3882
3883   /* Scan operands.  */
3884
3885   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3886   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3887
3888   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3889      convert the result back to the nominal type of LHS
3890      so that the value we return always has the same type
3891      as the LHS argument.  */
3892
3893   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3894     return result;
3895   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3896                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3897 }
3898 \f
3899 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3900    to an lvalue of type TYPE.
3901    The real work of conversion is done by `convert'.
3902    The purpose of this function is to generate error messages
3903    for assignments that are not allowed in C.
3904    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3905    initialization or return.
3906
3907    FUNCTION is a tree for the function being called.
3908    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3909
3910 static tree
3911 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3912                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3913 {
3914   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3915   tree rhstype;
3916   enum tree_code coder;
3917   tree rname = NULL_TREE;
3918   bool objc_ok = false;
3919
3920   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3921     {
3922       tree selector;
3923       /* Change pointer to function to the function itself for
3924          diagnostics.  */
3925       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3926           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3927         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3928
3929       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3930       selector = objc_message_selector ();
3931       rname = function;
3932       if (selector && parmnum > 2)
3933         {
3934           rname = selector;
3935           parmnum -= 2;
3936         }
3937     }
3938
3939   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3940      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3941      compile time.  */
3942 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3943   do {                                          \
3944     switch (errtype)                            \
3945       {                                         \
3946       case ic_argpass:                          \
3947         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3948         break;                                  \
3949       case ic_argpass_nonproto:                 \
3950         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3951         break;                                  \
3952       case ic_assign:                           \
3953         pedwarn (AS);                           \
3954         break;                                  \
3955       case ic_init:                             \
3956         pedwarn (IN);                           \
3957         break;                                  \
3958       case ic_return:                           \
3959         pedwarn (RE);                           \
3960         break;                                  \
3961       default:                                  \
3962         gcc_unreachable ();                     \
3963       }                                         \
3964   } while (0)
3965
3966   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3967
3968   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3969            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3970     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3971
3972   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3973   coder = TREE_CODE (rhstype);
3974
3975   if (coder == ERROR_MARK)
3976     return error_mark_node;
3977
3978   if (c_dialect_objc ())
3979     {
3980       int parmno;
3981
3982       switch (errtype)
3983         {
3984         case ic_return:
3985           parmno = 0;
3986           break;
3987
3988         case ic_assign:
3989           parmno = -1;
3990           break;
3991
3992         case ic_init:
3993           parmno = -2;
3994           break;
3995
3996         default:
3997           parmno = parmnum;
3998           break;
3999         }
4000
4001       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
4002     }
4003
4004   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
4005     return rhs;
4006
4007   if (coder == VOID_TYPE)
4008     {
4009       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
4010          this is a constraint violation.  When passing an argument to
4011          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
4012          making it a constraint in that case was rejected in
4013          DR#252.  */
4014       error ("void value not ignored as it ought to be");
4015       return error_mark_node;
4016     }
4017   rhs = require_complete_type (rhs);
4018   if (rhs == error_mark_node)
4019     return error_mark_node;
4020   /* A type converts to a reference to it.
4021      This code doesn't fully support references, it's just for the
4022      special case of va_start and va_copy.  */
4023   if (codel == REFERENCE_TYPE
4024       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
4025     {
4026       if (!lvalue_p (rhs))
4027         {
4028           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
4029           return error_mark_node;
4030         }
4031       if (!c_mark_addressable (rhs))
4032         return error_mark_node;
4033       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
4034
4035       /* We already know that these two types are compatible, but they
4036          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
4037          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
4038          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
4039          is different enough that it will cause problems later.  */
4040       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
4041         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
4042
4043       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4044       return rhs;
4045     }
4046   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
4047   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
4048            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
4049     return convert (type, rhs);
4050   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
4051   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
4052             || codel == FIXED_POINT_TYPE
4053             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
4054             || codel == BOOLEAN_TYPE)
4055            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
4056                || coder == FIXED_POINT_TYPE
4057                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
4058                || coder == BOOLEAN_TYPE))
4059     return convert_and_check (type, rhs);
4060
4061   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
4062   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
4063       && codel == coder
4064       && comptypes (type, rhstype))
4065     return convert_and_check (type, rhs);
4066
4067   /* Conversion to a transparent union from its member types.
4068      This applies only to function arguments.  */
4069   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
4070       && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
4071     {
4072       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
4073
4074       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
4075         {
4076           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
4077
4078           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
4079                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
4080             break;
4081
4082           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
4083             continue;
4084
4085           if (coder == POINTER_TYPE)
4086             {
4087               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
4088               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4089
4090               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4091                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4092                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
4093                  the rhs.  */
4094               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4095                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
4096                 {
4097                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
4098                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
4099                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4100                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4101                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4102                              == TYPE_QUALS (ttr))
4103                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4104                              == TYPE_QUALS (ttl))))
4105                     break;
4106
4107                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
4108                   if (!marginal_memb)
4109                     marginal_memb = memb;
4110                 }
4111             }
4112
4113           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
4114           if (null_pointer_constant_p (rhs))
4115             {
4116               rhs = null_pointer_node;
4117               break;
4118             }
4119         }
4120
4121       if (memb || marginal_memb)
4122         {
4123           if (!memb)
4124             {
4125               /* We have only a marginally acceptable member type;
4126                  it needs a warning.  */
4127               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
4128               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4129
4130               /* Const and volatile mean something different for function
4131                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
4132               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4133                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4134                 {
4135                   /* Because const and volatile on functions are
4136                      restrictions that say the function will not do
4137                      certain things, it is okay to use a const or volatile
4138                      function where an ordinary one is wanted, but not
4139                      vice-versa.  */
4140                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4141                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
4142                                             "makes qualified function "
4143                                             "pointer from unqualified"),
4144                                          G_("assignment makes qualified "
4145                                             "function pointer from "
4146                                             "unqualified"),
4147                                          G_("initialization makes qualified "
4148                                             "function pointer from "
4149                                             "unqualified"),
4150                                          G_("return makes qualified function "
4151                                             "pointer from unqualified"));
4152                 }
4153               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4154                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4155                                         "qualifiers from pointer target type"),
4156                                      G_("assignment discards qualifiers "
4157                                         "from pointer target type"),
4158                                      G_("initialization discards qualifiers "
4159                                         "from pointer target type"),
4160                                      G_("return discards qualifiers from "
4161                                         "pointer target type"));
4162
4163               memb = marginal_memb;
4164             }
4165
4166           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
4167             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4168
4169           rhs = fold_convert (TREE_TYPE (memb), rhs);
4170           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4171         }
4172     }
4173
4174   /* Conversions among pointers */
4175   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4176            && (coder == codel))
4177     {
4178       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4179       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4180       tree mvl = ttl;
4181       tree mvr = ttr;
4182       bool is_opaque_pointer;
4183       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4184
4185       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4186         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4187       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4188         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4189       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4190       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4191                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4192         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4193         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4194
4195       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4196          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4197          tolerate the special case of
4198
4199                 int *p = NULL;
4200
4201          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4202       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4203         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4204                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4205
4206       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4207          left-hand side doesn't.  */
4208       if (warn_missing_format_attribute
4209           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4210         {
4211           switch (errtype)
4212           {
4213           case ic_argpass:
4214           case ic_argpass_nonproto:
4215             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4216                      "argument %d of %qE might be "
4217                      "a candidate for a format attribute",
4218                      parmnum, rname);
4219             break;
4220           case ic_assign:
4221             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4222                      "assignment left-hand side might be "
4223                      "a candidate for a format attribute");
4224             break;
4225           case ic_init:
4226             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4227                      "initialization left-hand side might be "
4228                      "a candidate for a format attribute");
4229             break;
4230           case ic_return:
4231             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4232                      "return type might be "
4233                      "a candidate for a format attribute");
4234             break;
4235           default:
4236             gcc_unreachable ();
4237           }
4238         }
4239
4240       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4241          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4242          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4243       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4244           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4245           || is_opaque_pointer
4246           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4247               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4248         {
4249           if (pedantic
4250               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4251                   ||
4252                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4253                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4254                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4255             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4256                                     "%qE between function pointer "
4257                                     "and %<void *%>"),
4258                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4259                                     "function pointer and %<void *%>"),
4260                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4261                                     "function pointer and %<void *%>"),
4262                                  G_("ISO C forbids return between function "
4263                                     "pointer and %<void *%>"));
4264           /* Const and volatile mean something different for function types,
4265              so the usual warnings are not appropriate.  */
4266           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4267                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4268             {
4269               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4270                 {
4271                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4272                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4273                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4274                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4275                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4276                                             "qualifiers from pointer target type"),
4277                                          G_("assignment discards qualifiers "
4278                                             "from pointer target type"),
4279                                          G_("initialization discards qualifiers "
4280                                             "from pointer target type"),
4281                                          G_("return discards qualifiers from "
4282                                             "pointer target type"));
4283                 }
4284               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4285                  no warning.  */
4286               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4287                        || target_cmp)
4288                 ;
4289               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4290               else if (warn_pointer_sign)
4291                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4292                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4293                                      G_("pointer targets in assignment "
4294                                         "differ in signedness"),
4295                                      G_("pointer targets in initialization "
4296                                         "differ in signedness"),
4297                                      G_("pointer targets in return differ "
4298                                         "in signedness"));
4299             }
4300           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4301                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4302             {
4303               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4304                  that say the function will not do certain things,
4305                  it is okay to use a const or volatile function
4306                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4307               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4308                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4309                                         "qualified function pointer "
4310                                         "from unqualified"),
4311                                      G_("assignment makes qualified function "
4312                                         "pointer from unqualified"),
4313                                      G_("initialization makes qualified "
4314                                         "function pointer from unqualified"),
4315                                      G_("return makes qualified function "
4316                                         "pointer from unqualified"));
4317             }
4318         }
4319       else
4320         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4321         if (!objc_ok)
4322           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4323                                   "incompatible pointer type"),
4324                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4325                                G_("initialization from incompatible "
4326                                   "pointer type"),
4327                                G_("return from incompatible pointer type"));
4328
4329       return convert (type, rhs);
4330     }
4331   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4332     {
4333       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4334          unprototyped functions.  */
4335       error ("invalid use of non-lvalue array");
4336       return error_mark_node;
4337     }
4338   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4339     {
4340       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4341          or one that results from arithmetic, even including
4342          a cast to integer type.  */
4343       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4344         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4345                                 "pointer from integer without a cast"),
4346                              G_("assignment makes pointer from integer "
4347                                 "without a cast"),
4348                              G_("initialization makes pointer from "
4349                                 "integer without a cast"),
4350                              G_("return makes pointer from integer "
4351                                 "without a cast"));
4352
4353       return convert (type, rhs);
4354     }
4355   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4356     {
4357       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4358                               "from pointer without a cast"),
4359                            G_("assignment makes integer from pointer "
4360                               "without a cast"),
4361                            G_("initialization makes integer from pointer "
4362                               "without a cast"),
4363                            G_("return makes integer from pointer "
4364                               "without a cast"));
4365       return convert (type, rhs);
4366     }
4367   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4368     return convert (type, rhs);
4369
4370   switch (errtype)
4371     {
4372     case ic_argpass:
4373     case ic_argpass_nonproto:
4374       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4375          unprototyped functions.  */
4376       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4377       break;
4378     case ic_assign:
4379       error ("incompatible types in assignment");
4380       break;
4381     case ic_init:
4382       error ("incompatible types in initialization");
4383       break;
4384     case ic_return:
4385       error ("incompatible types in return");
4386       break;
4387     default:
4388       gcc_unreachable ();
4389     }
4390
4391   return error_mark_node;
4392 }
4393 \f
4394 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4395    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4396
4397    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4398    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4399
4400 static tree
4401 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4402 {
4403   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4404     {
4405       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4406           == error_mark_node)
4407         return error_mark_node;
4408       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4409                                               endtype);
4410     }
4411   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4412     return error_mark_node;
4413   else
4414     return value;
4415 }
4416 \f
4417 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4418    store it in the declaration DECL,
4419    and print any error messages that are appropriate.
4420    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4421
4422 void
4423 store_init_value (tree decl, tree init)
4424 {
4425   tree value, type;
4426
4427   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4428
4429   type = TREE_TYPE (decl);
4430   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4431     return;
4432
4433   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4434
4435   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4436
4437   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4438
4439   if (!in_system_header
4440       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4441     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4442              "aggregate initialization");
4443
4444   DECL_INITIAL (decl) = value;
4445
4446   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4447   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4448   if (TREE_STATIC (decl)) 
4449     constant_expression_warning (value);
4450
4451   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4452   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4453       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4454       && value != error_mark_node)
4455     {
4456       tree inside_init = init;
4457
4458       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4459       inside_init = fold (inside_init);
4460
4461       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4462         {
4463           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4464
4465           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4466             {
4467               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4468                  now since later on array initializer will be just the
4469                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4470               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4471               TREE_TYPE (decl) = type;
4472               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4473               layout_type (type);
4474               layout_decl (cldecl, 0);
4475             }
4476         }
4477     }
4478 }
4479 \f
4480 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4481
4482 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4483    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4484
4485 struct spelling
4486 {
4487   int kind;
4488   union
4489     {
4490       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4491       const char *s;
4492     } u;
4493 };
4494
4495 #define SPELLING_STRING 1
4496 #define SPELLING_MEMBER 2
4497 #define SPELLING_BOUNDS 3
4498
4499 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4500 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4501 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4502
4503 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4504    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4505
4506 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4507 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4508
4509 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4510    to MEMBER.  */
4511
4512 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4513 {                                                                       \
4514   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4515                                                                         \
4516   if (depth >= spelling_size)                                           \
4517     {                                                                   \
4518       spelling_size += 10;                                              \
4519       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4520                                   spelling_size);                       \
4521       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4522     }                                                                   \
4523                                                                         \
4524   spelling->kind = (KIND);                                              \
4525   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4526   spelling++;                                                           \
4527 }
4528
4529 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4530
4531 static void
4532 push_string (const char *string)
4533 {
4534   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4535 }
4536
4537 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4538
4539 static void
4540 push_member_name (tree decl)
4541 {
4542   const char *const string
4543     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4544   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4545 }
4546
4547 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4548
4549 static void
4550 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4551 {
4552   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4553 }
4554
4555 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4556
4557 static int
4558 spelling_length (void)
4559 {
4560   int size = 0;
4561   struct spelling *p;
4562
4563   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4564     {
4565       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4566         size += 25;
4567       else
4568         size += strlen (p->u.s) + 1;
4569     }
4570
4571   return size;
4572 }
4573
4574 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4575
4576 static char *
4577 print_spelling (char *buffer)
4578 {
4579   char *d = buffer;
4580   struct spelling *p;
4581
4582   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4583     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4584       {
4585         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4586         d += strlen (d);
4587       }
4588     else
4589       {
4590         const char *s;
4591         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4592           *d++ = '.';
4593         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4594           ;
4595       }
4596   *d++ = '\0';
4597   return buffer;
4598 }
4599
4600 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4601    MSGID identifies the message.
4602    The component name is taken from the spelling stack.  */
4603
4604 void
4605 error_init (const char *msgid)
4606 {
4607   char *ofwhat;
4608
4609   error ("%s", _(msgid));
4610   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4611   if (*ofwhat)
4612     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4613 }
4614
4615 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4616    MSGID identifies the message.
4617    The component name is taken from the spelling stack.  */
4618
4619 void
4620 pedwarn_init (const char *msgid)
4621 {
4622   char *ofwhat;
4623
4624   pedwarn ("%s", _(msgid));
4625   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4626   if (*ofwhat)
4627     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4628 }
4629
4630 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4631    MSGID identifies the message.
4632    The component name is taken from the spelling stack.  */
4633
4634 static void
4635 warning_init (const char *msgid)
4636 {
4637   char *ofwhat;
4638
4639   warning (0, "%s", _(msgid));
4640   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4641   if (*ofwhat)
4642     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4643 }
4644 \f
4645 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4646    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4647    object of type TYPE.  */
4648
4649 void
4650 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4651 {
4652   if (pedantic
4653       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4654       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4655       && expr.original_code != STRING_CST)
4656     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4657 }
4658
4659 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4660    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4661
4662    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4663    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4664    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4665
4666    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4667    elements are seen.  */
4668
4669 static tree
4670 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4671 {
4672   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4673   tree inside_init = init;
4674
4675   if (type == error_mark_node
4676       || !init
4677       || init == error_mark_node
4678       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4679     return error_mark_node;
4680
4681   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4682
4683   inside_init = fold (inside_init);
4684
4685   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4686      optionally enclosed in braces.  */
4687
4688   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4689       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4690     {
4691       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4692       /* Note that an array could be both an array of character type
4693          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4694          char.  */
4695       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4696                          || typ1 == signed_char_type_node
4697                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4698       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4699       if (char_array || wchar_array)
4700         {
4701           struct c_expr expr;
4702           bool char_string;
4703           expr.value = inside_init;
4704           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4705           maybe_warn_string_init (type, expr);
4706
4707           char_string
4708             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4709                == char_type_node);
4710
4711           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4712                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4713             return inside_init;
4714
4715           if (!wchar_array && !char_string)
4716             {
4717               error_init ("char-array initialized from wide string");
4718               return error_mark_node;
4719             }
4720           if (char_string && !char_array)
4721             {
4722               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4723               return error_mark_node;
4724             }
4725
4726           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4727           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4728               && TYPE_SIZE (type) != 0
4729               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4730               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4731                  because it's ok to ignore the terminating null char
4732                  that is counted in the length of the constant.  */
4733               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4734                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4735                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4736                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4737                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4738                                              / BITS_PER_UNIT)
4739                                           : 1)))
4740             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4741
4742           return inside_init;
4743         }
4744       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4745         {
4746           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4747                       "from string constant");
4748           return error_mark_node;
4749         }
4750     }
4751
4752   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4753      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4754      below and handle as a constructor.  */
4755   if (code == VECTOR_TYPE
4756       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4757       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4758       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4759     {
4760       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4761           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4762                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4763         return inside_init;
4764
4765       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4766         {
4767           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4768           tree value;
4769           bool constant_p = true;
4770
4771           /* Iterate through elements and check if all constructor
4772              elements are *_CSTs.  */
4773           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4774             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4775               {
4776                 constant_p = false;
4777                 break;
4778               }
4779
4780           if (constant_p)
4781             return build_vector_from_ctor (type,
4782                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4783         }
4784     }
4785
4786   /* Any type can be initialized
4787      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4788
4789   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4790       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4791                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4792           || (code == ARRAY_TYPE
4793               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4794           || (code == VECTOR_TYPE
4795               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4796           || (code == POINTER_TYPE
4797               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4798               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4799                             TREE_TYPE (type)))))
4800     {
4801       if (code == POINTER_TYPE)
4802         {
4803           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4804             {
4805               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4806                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4807                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4808               else
4809                 {
4810                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4811                   return error_mark_node;
4812                 }
4813             }
4814         }
4815
4816       if (code == VECTOR_TYPE)
4817         /* Although the types are compatible, we may require a
4818            conversion.  */
4819         inside_init = convert (type, inside_init);
4820
4821       if (require_constant
4822           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4823           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4824         {
4825           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4826              duration with compound literals (which are then treated just as
4827              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4828              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4829           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4830           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4831         }
4832
4833       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4834           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4835         {
4836           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4837           return error_mark_node;
4838         }
4839
4840       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4841         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4842
4843       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4844          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4845          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4846       if (require_constant && pedantic
4847           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4848         {
4849           inside_init
4850             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4851                                                TREE_TYPE (inside_init));
4852           if (inside_init == error_mark_node)
4853             error_init ("initializer element is not constant");
4854           else
4855             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4856           if (flag_pedantic_errors)
4857             inside_init = error_mark_node;
4858         }
4859       else if (require_constant
4860                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4861                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4862         {
4863           error_init ("initializer element is not constant");
4864           inside_init = error_mark_node;
4865         }
4866
4867       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4868       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4869         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4870                                               NULL_TREE, 0);
4871       return inside_init;
4872     }
4873
4874   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4875
4876   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE
4877       || code == POINTER_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE
4878       || code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
4879     {
4880       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4881           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4882               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4883         init = array_to_pointer_conversion (init);
4884       inside_init
4885         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4886                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4887
4888       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4889       if (inside_init == error_mark_node)
4890         ;
4891       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4892         {
4893           error_init ("initializer element is not constant");
4894           inside_init = error_mark_node;
4895         }
4896       else if (require_constant
4897                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4898                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4899         {
4900           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4901           inside_init = error_mark_node;
4902         }
4903
4904       return inside_init;
4905     }
4906
4907   /* Come here only for records and arrays.  */
4908
4909   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4910     {
4911       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4912       return error_mark_node;
4913     }
4914
4915   error_init ("invalid initializer");
4916   return error_mark_node;
4917 }
4918 \f
4919 /* Handle initializers that use braces.  */
4920
4921 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4922    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4923 static tree constructor_type;
4924
4925 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4926    left to fill.  */
4927 static tree constructor_fields;
4928
4929 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4930    at which to store the next element we get.  */
4931 static tree constructor_index;
4932
4933 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4934 static tree constructor_max_index;
4935
4936 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4937 static tree constructor_unfilled_fields;
4938
4939 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4940    not yet written out.  */
4941 static tree constructor_unfilled_index;
4942
4943 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4944    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4945 static tree constructor_bit_index;
4946
4947 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4948    this is the list of elements so far (in reverse order,
4949    most recent first).  */
4950 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4951
4952 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4953    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4954 static int constructor_incremental;
4955
4956 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4957 static int constructor_constant;
4958
4959 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4960 static int constructor_simple;
4961
4962 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4963 static int constructor_erroneous;
4964
4965 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4966    AVL tree.  */
4967
4968 struct init_node
4969 {
4970   struct init_node *left, *right;
4971   struct init_node *parent;
4972   int balance;
4973   tree purpose;
4974   tree value;
4975 };
4976
4977 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4978    These are elements encountered out of order
4979    which belong at places we haven't reached yet in actually
4980    writing the output.
4981    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4982 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4983
4984 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4985 static int constructor_depth;
4986
4987 /* DECL node for which an initializer is being read.
4988    0 means we are reading a constructor expression
4989    such as (struct foo) {...}.  */
4990 static tree constructor_decl;
4991
4992 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4993 static int constructor_top_level;
4994
4995 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4996 static int constructor_designated;
4997
4998 /* Nesting depth of designator list.  */
4999 static int designator_depth;
5000
5001 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
5002 static int designator_erroneous;
5003
5004 \f
5005 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
5006    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
5007    saves the values of most of the variables above.  */
5008
5009 struct constructor_range_stack;
5010
5011 struct constructor_stack
5012 {
5013   struct constructor_stack *next;
5014   tree type;
5015   tree fields;
5016   tree index;
5017   tree max_index;
5018   tree unfilled_index;
5019   tree unfilled_fields;
5020   tree bit_index;
5021   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5022   struct init_node *pending_elts;
5023   int offset;
5024   int depth;
5025   /* If value nonzero, this value should replace the entire
5026      constructor at this level.  */
5027   struct c_expr replacement_value;
5028   struct constructor_range_stack *range_stack;
5029   char constant;
5030   char simple;
5031   char implicit;
5032   char erroneous;
5033   char outer;
5034   char incremental;
5035   char designated;
5036 };
5037
5038 static struct constructor_stack *constructor_stack;
5039
5040 /* This stack represents designators from some range designator up to
5041    the last designator in the list.  */
5042
5043 struct constructor_range_stack
5044 {
5045   struct constructor_range_stack *next, *prev;
5046   struct constructor_stack *stack;
5047   tree range_start;
5048   tree index;
5049   tree range_end;
5050   tree fields;
5051 };
5052
5053 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5054
5055 /* This stack records separate initializers that are nested.
5056    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
5057    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
5058
5059 struct initializer_stack
5060 {
5061   struct initializer_stack *next;
5062   tree decl;
5063   struct constructor_stack *constructor_stack;
5064   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5065   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5066   struct spelling *spelling;
5067   struct spelling *spelling_base;
5068   int spelling_size;
5069   char top_level;
5070   char require_constant_value;
5071   char require_constant_elements;
5072 };
5073
5074 static struct initializer_stack *initializer_stack;
5075 \f
5076 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
5077
5078 void
5079 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
5080 {
5081   const char *locus;
5082   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
5083
5084   p->decl = constructor_decl;
5085   p->require_constant_value = require_constant_value;
5086   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
5087   p->constructor_stack = constructor_stack;
5088   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
5089   p->elements = constructor_elements;
5090   p->spelling = spelling;
5091   p->spelling_base = spelling_base;
5092   p->spelling_size = spelling_size;
5093   p->top_level = constructor_top_level;
5094   p->next = initializer_stack;
5095   initializer_stack = p;
5096
5097   constructor_decl = decl;
5098   constructor_designated = 0;
5099   constructor_top_level = top_level;
5100
5101   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
5102     {
5103       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
5104       require_constant_elements
5105         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
5106            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
5107               even within braces.  */
5108            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
5109                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
5110                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
5111                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
5112       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5113     }
5114   else
5115     {
5116       require_constant_value = 0;
5117       require_constant_elements = 0;
5118       locus = "(anonymous)";
5119     }
5120
5121   constructor_stack = 0;
5122   constructor_range_stack = 0;
5123
5124   missing_braces_mentioned = 0;
5125
5126   spelling_base = 0;
5127   spelling_size = 0;
5128   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
5129
5130   if (locus)
5131     push_string (locus);
5132 }
5133
5134 void
5135 finish_init (void)
5136 {
5137   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5138
5139   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5140   while (constructor_stack)
5141     {
5142       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5143       constructor_stack = q->next;
5144       free (q);
5145     }
5146
5147   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5148
5149   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5150   free (spelling_base);
5151
5152   constructor_decl = p->decl;
5153   require_constant_value = p->require_constant_value;
5154   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5155   constructor_stack = p->constructor_stack;
5156   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5157   constructor_elements = p->elements;
5158   spelling = p->spelling;
5159   spelling_base = p->spelling_base;
5160   spelling_size = p->spelling_size;
5161   constructor_top_level = p->top_level;
5162   initializer_stack = p->next;
5163   free (p);
5164 }
5165 \f
5166 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5167    This is instead of a call to push_init_level;
5168    it is matched by a call to pop_init_level.
5169
5170    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5171    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5172
5173 void
5174 really_start_incremental_init (tree type)
5175 {
5176   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5177
5178   if (type == 0)
5179     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5180
5181   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5182     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5183
5184   p->type = constructor_type;
5185   p->fields = constructor_fields;
5186   p->index = constructor_index;
5187   p->max_index = constructor_max_index;
5188   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5189   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5190   p->bit_index = constructor_bit_index;
5191   p->elements = constructor_elements;
5192   p->constant = constructor_constant;
5193   p->simple = constructor_simple;
5194   p->erroneous = constructor_erroneous;
5195   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5196   p->depth = constructor_depth;
5197   p->replacement_value.value = 0;
5198   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5199   p->implicit = 0;
5200   p->range_stack = 0;
5201   p->outer = 0;
5202   p->incremental = constructor_incremental;
5203   p->designated = constructor_designated;
5204   p->next = 0;
5205   constructor_stack = p;
5206
5207   constructor_constant = 1;
5208   constructor_simple = 1;
5209   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5210   constructor_elements = 0;
5211   constructor_pending_elts = 0;
5212   constructor_type = type;
5213   constructor_incremental = 1;
5214   constructor_designated = 0;
5215   designator_depth = 0;
5216   designator_erroneous = 0;
5217
5218   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5219       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5220     {
5221       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5222       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5223       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5224              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5225         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5226
5227       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5228       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5229     }
5230   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5231     {
5232       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5233         {
5234           constructor_max_index
5235             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5236
5237           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5238           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5239               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5240             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5241
5242           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5243              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5244              checking errors as well by setting a safe value.  */
5245           if (constructor_max_index
5246               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5247             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5248
5249           constructor_index
5250             = convert (bitsizetype,
5251                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5252         }
5253       else
5254         {
5255           constructor_index = bitsize_zero_node;
5256           constructor_max_index = NULL_TREE;
5257         }
5258
5259       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5260     }
5261   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5262     {
5263       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5264       constructor_max_index =
5265         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5266       constructor_index = bitsize_zero_node;
5267       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5268     }
5269   else
5270     {
5271       /* Handle the case of int x = {5}; */
5272       constructor_fields = constructor_type;
5273       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5274     }
5275 }
5276 \f
5277 /* Push down into a subobject, for initialization.
5278    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5279    If it is because the next element belongs at a lower level,
5280    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5281
5282 void
5283 push_init_level (int implicit)
5284 {
5285   struct constructor_stack *p;
5286   tree value = NULL_TREE;
5287
5288   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5289      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5290      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5291      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5292      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5293      it.  */
5294   if (implicit != 1)
5295     {
5296       while (constructor_stack->implicit)
5297         {
5298           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5299                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5300               && constructor_fields == 0)
5301             process_init_element (pop_init_level (1));
5302           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5303                    && constructor_max_index
5304                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5305                                        constructor_index))
5306             process_init_element (pop_init_level (1));
5307           else
5308             break;
5309         }
5310     }
5311
5312   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5313      content if any.  */
5314   if (implicit)
5315     {
5316       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5317            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5318           && constructor_fields)
5319         value = find_init_member (constructor_fields);
5320       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5321         value = find_init_member (constructor_index);
5322     }
5323
5324   p = XNEW (struct constructor_stack);
5325   p->type = constructor_type;
5326   p->fields = constructor_fields;
5327   p->index = constructor_index;
5328   p->max_index = constructor_max_index;
5329   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5330   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5331   p->bit_index = constructor_bit_index;
5332   p->elements = constructor_elements;
5333   p->constant = constructor_constant;
5334   p->simple = constructor_simple;
5335   p->erroneous = constructor_erroneous;
5336   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5337   p->depth = constructor_depth;
5338   p->replacement_value.value = 0;
5339   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5340   p->implicit = implicit;
5341   p->outer = 0;
5342   p->incremental = constructor_incremental;
5343   p->designated = constructor_designated;
5344   p->next = constructor_stack;
5345   p->range_stack = 0;
5346   constructor_stack = p;
5347
5348   constructor_constant = 1;
5349   constructor_simple = 1;
5350   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5351   constructor_elements = 0;
5352   constructor_incremental = 1;
5353   constructor_designated = 0;
5354   constructor_pending_elts = 0;
5355   if (!implicit)
5356     {
5357       p->range_stack = constructor_range_stack;
5358       constructor_range_stack = 0;
5359       designator_depth = 0;
5360       designator_erroneous = 0;
5361     }
5362
5363   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5364      in the containing level.  */
5365   if (constructor_type == 0)
5366     ;
5367   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5368            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5369     {
5370       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5371       if (constructor_fields == 0)
5372         constructor_type = 0;
5373       else
5374         {
5375           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5376           push_member_name (constructor_fields);
5377           constructor_depth++;
5378         }
5379     }
5380   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5381     {
5382       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5383       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5384       constructor_depth++;
5385     }
5386
5387   if (constructor_type == 0)
5388     {
5389       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5390       constructor_fields = 0;
5391       constructor_unfilled_fields = 0;
5392       return;
5393     }
5394
5395   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5396     {
5397       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5398       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5399       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5400       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5401           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5402               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5403         set_nonincremental_init ();
5404     }
5405
5406   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5407     {
5408       missing_braces_mentioned = 1;
5409       warning_init ("missing braces around initializer");
5410     }
5411
5412   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5413            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5414     {
5415       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5416       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5417       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5418              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5419         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5420
5421       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5422       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5423     }
5424   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5425     {
5426       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5427       constructor_max_index =
5428         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5429       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5430       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5431     }
5432   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5433     {
5434       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5435         {
5436           constructor_max_index
5437             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5438
5439           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5440           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5441               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5442             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5443
5444           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5445              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5446              checking errors as well by setting a safe value.  */
5447           if (constructor_max_index
5448               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5449             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5450
5451           constructor_index
5452             = convert (bitsizetype,
5453                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5454         }
5455       else
5456         constructor_index = bitsize_zero_node;
5457
5458       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5459       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5460         {
5461           /* We need to split the char/wchar array into individual
5462              characters, so that we don't have to special case it
5463              everywhere.  */
5464           set_nonincremental_init_from_string (value);
5465         }
5466     }
5467   else
5468     {
5469       if (constructor_type != error_mark_node)
5470         warning_init ("braces around scalar initializer");
5471       constructor_fields = constructor_type;
5472       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5473     }
5474 }
5475
5476 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5477    finish up that level of constructor.  If a single expression
5478    with redundant braces initialized that level, return the
5479    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5480    element is set to ERROR_MARK.
5481    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5482    from inner levels (process_init_element ignores that),
5483    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5484    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5485    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5486
5487 struct c_expr
5488 pop_init_level (int implicit)
5489 {
5490   struct constructor_stack *p;
5491   struct c_expr ret;
5492   ret.value = 0;
5493   ret.original_code = ERROR_MARK;
5494
5495   if (implicit == 0)
5496     {
5497       /* When we come to an explicit close brace,
5498          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5499       while (constructor_stack->implicit)
5500         process_init_element (pop_init_level (1));
5501
5502       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5503     }
5504
5505   /* Now output all pending elements.  */
5506   constructor_incremental = 1;
5507   output_pending_init_elements (1);
5508
5509   p = constructor_stack;
5510
5511   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5512      array member in an inappropriate context.  */
5513   if (constructor_type && constructor_fields
5514       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5515       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5516       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5517     {
5518       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5519          already have pedwarned for empty brackets.  */
5520       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5521         constructor_type = NULL_TREE;
5522       else
5523         {
5524           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5525
5526           if (constructor_depth > 2)
5527             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5528           else if (pedantic)
5529             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5530
5531           /* We have already issued an error message for the existence
5532              of a flexible array member not at the end of the structure.
5533              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5534           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5535             constructor_type = NULL_TREE;
5536         }
5537     }
5538
5539   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5540   if (warn_missing_field_initializers
5541       && constructor_type
5542       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5543       && constructor_unfilled_fields)
5544     {
5545         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5546         while (constructor_unfilled_fields
5547                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5548                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5549           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5550
5551         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5552            designators; it is likely to be deliberate.  */
5553         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5554           {
5555             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5556             warning_init ("missing initializer");
5557             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5558           }
5559     }
5560
5561   /* Pad out the end of the structure.  */
5562   if (p->replacement_value.value)
5563     /* If this closes a superfluous brace pair,
5564        just pass out the element between them.  */
5565     ret = p->replacement_value;
5566   else if (constructor_type == 0)
5567     ;
5568   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5569            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5570            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5571            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5572     {
5573       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5574          the element, after verifying there is just one.  */
5575       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5576         {
5577           if (!constructor_erroneous)
5578             error_init ("empty scalar initializer");
5579           ret.value = error_mark_node;
5580         }
5581       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5582         {
5583           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5584           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5585         }
5586       else
5587         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5588     }
5589   else
5590     {
5591       if (constructor_erroneous)
5592         ret.value = error_mark_node;
5593       else
5594         {
5595           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5596                                          constructor_elements);
5597           if (constructor_constant)
5598             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5599           if (constructor_constant && constructor_simple)
5600             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5601         }
5602     }
5603
5604   constructor_type = p->type;
5605   constructor_fields = p->fields;
5606   constructor_index = p->index;
5607   constructor_max_index = p->max_index;
5608   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5609   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5610   constructor_bit_index = p->bit_index;
5611   constructor_elements = p->elements;
5612   constructor_constant = p->constant;
5613   constructor_simple = p->simple;
5614   constructor_erroneous = p->erroneous;
5615   constructor_incremental = p->incremental;
5616   constructor_designated = p->designated;
5617   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5618   constructor_depth = p->depth;
5619   if (!p->implicit)
5620     constructor_range_stack = p->range_stack;
5621   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5622
5623   constructor_stack = p->next;
5624   free (p);
5625
5626   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5627     ret.value = error_mark_node;
5628   return ret;
5629 }
5630
5631 /* Common handling for both array range and field name designators.
5632    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5633
5634 static int
5635 set_designator (int array)
5636 {
5637   tree subtype;
5638   enum tree_code subcode;
5639
5640   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5641      in the containing level.  */
5642   if (constructor_type == 0)
5643     return 1;
5644
5645   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5646      silently.  */
5647   if (designator_erroneous)
5648     return 1;
5649
5650   if (!designator_depth)
5651     {
5652       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5653
5654       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5655          braces.  */
5656       while (constructor_stack->implicit)
5657         process_init_element (pop_init_level (1));
5658       constructor_designated = 1;
5659       return 0;
5660     }
5661
5662   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5663     {
5664     case  RECORD_TYPE:
5665     case  UNION_TYPE:
5666       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5667       if (subtype != error_mark_node)
5668         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5669       break;
5670     case ARRAY_TYPE:
5671       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5672       break;
5673     default:
5674       gcc_unreachable ();
5675     }
5676
5677   subcode = TREE_CODE (subtype);
5678   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5679     {
5680       error_init ("array index in non-array initializer");
5681       return 1;
5682     }
5683   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5684     {
5685       error_init ("field name not in record or union initializer");
5686       return 1;
5687     }
5688
5689   constructor_designated = 1;
5690   push_init_level (2);
5691   return 0;
5692 }
5693
5694 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5695    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5696    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5697
5698 static void
5699 push_range_stack (tree range_end)
5700 {
5701   struct constructor_range_stack *p;
5702
5703   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5704   p->prev = constructor_range_stack;
5705   p->next = 0;
5706   p->fields = constructor_fields;
5707   p->range_start = constructor_index;
5708   p->index = constructor_index;
5709   p->stack = constructor_stack;
5710   p->range_end = range_end;
5711   if (constructor_range_stack)
5712     constructor_range_stack->next = p;
5713   constructor_range_stack = p;
5714 }
5715
5716 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5717    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5718    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5719
5720 void
5721 set_init_index (tree first, tree last)
5722 {
5723   if (set_designator (1))
5724     return;
5725
5726   designator_erroneous = 1;
5727
5728   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5729       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5730     {
5731       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5732       return;
5733     }
5734
5735   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5736     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5737   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5738     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5739   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5740     error_init ("array index in non-array initializer");
5741   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5742     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5743   else if (constructor_max_index
5744            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5745     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5746   else
5747     {
5748       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5749
5750       if (last)
5751         {
5752           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5753             last = 0;
5754           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5755             {
5756               error_init ("empty index range in initializer");
5757               last = 0;
5758             }
5759           else
5760             {
5761               last = convert (bitsizetype, last);
5762               if (constructor_max_index != 0
5763                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5764                 {
5765                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5766                   last = 0;
5767                 }
5768             }
5769         }
5770
5771       designator_depth++;
5772       designator_erroneous = 0;
5773       if (constructor_range_stack || last)
5774         push_range_stack (last);
5775     }
5776 }
5777
5778 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5779
5780 void
5781 set_init_label (tree fieldname)
5782 {
5783   tree tail;
5784
5785   if (set_designator (0))
5786     return;
5787
5788   designator_erroneous = 1;
5789
5790   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5791       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5792     {
5793       error_init ("field name not in record or union initializer");
5794       return;
5795     }
5796
5797   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5798        tail = TREE_CHAIN (tail))
5799     {
5800       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5801         break;
5802     }
5803
5804   if (tail == 0)
5805     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5806   else
5807     {
5808       constructor_fields = tail;
5809       designator_depth++;
5810       designator_erroneous = 0;
5811       if (constructor_range_stack)
5812         push_range_stack (NULL_TREE);
5813     }
5814 }
5815 \f
5816 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5817    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5818    VALUE is the value of that index or field.  */
5819
5820 static void
5821 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5822 {
5823   struct init_node *p, **q, *r;
5824
5825   q = &constructor_pending_elts;
5826   p = 0;
5827
5828   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5829     {
5830       while (*q != 0)
5831         {
5832           p = *q;
5833           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5834             q = &p->left;
5835           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5836             q = &p->right;
5837           else
5838             {
5839               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5840                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5841               else if (warn_override_init)
5842                 warning_init ("initialized field overwritten");
5843               p->value = value;
5844               return;
5845             }
5846         }
5847     }
5848   else
5849     {
5850       tree bitpos;
5851
5852       bitpos = bit_position (purpose);
5853       while (*q != NULL)
5854         {
5855           p = *q;
5856           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5857             q = &p->left;
5858           else if (p->purpose != purpose)
5859             q = &p->right;
5860           else
5861             {
5862               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5863                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5864               else if (warn_override_init)
5865                 warning_init ("initialized field overwritten");
5866               p->value = value;
5867               return;
5868             }
5869         }
5870     }
5871
5872   r = GGC_NEW (struct init_node);
5873   r->purpose = purpose;
5874   r->value = value;
5875
5876   *q = r;
5877   r->parent = p;
5878   r->left = 0;
5879   r->right = 0;
5880   r->balance = 0;
5881
5882   while (p)
5883     {
5884       struct init_node *s;
5885
5886       if (r == p->left)
5887         {
5888           if (p->balance == 0)
5889             p->balance = -1;
5890           else if (p->balance < 0)
5891             {
5892               if (r->balance < 0)
5893                 {
5894                   /* L rotation.  */
5895                   p->left = r->right;
5896                   if (p->left)
5897                     p->left->parent = p;
5898                   r->right = p;
5899
5900                   p->balance = 0;
5901                   r->balance = 0;
5902
5903                   s = p->parent;
5904                   p->parent = r;
5905                   r->parent = s;
5906                   if (s)
5907                     {
5908                       if (s->left == p)
5909                         s->left = r;
5910                       else
5911                         s->right = r;
5912                     }
5913                   else
5914                     constructor_pending_elts = r;
5915                 }
5916               else
5917                 {
5918                   /* LR rotation.  */
5919                   struct init_node *t = r->right;
5920
5921                   r->right = t->left;
5922                   if (r->right)
5923                     r->right->parent = r;
5924                   t->left = r;
5925
5926                   p->left = t->right;
5927                   if (p->left)
5928                     p->left->parent = p;
5929                   t->right = p;
5930
5931                   p->balance = t->balance < 0;
5932                   r->balance = -(t->balance > 0);
5933                   t->balance = 0;
5934
5935                   s = p->parent;
5936                   p->parent = t;
5937                   r->parent = t;
5938                   t->parent = s;
5939                   if (s)
5940                     {
5941                       if (s->left == p)
5942                         s->left = t;
5943                       else
5944                         s->right = t;
5945                     }
5946                   else
5947                     constructor_pending_elts = t;
5948                 }
5949               break;
5950             }
5951           else
5952             {
5953               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5954               p->balance = 0;
5955               break;
5956             }
5957         }
5958       else /* r == p->right */
5959         {
5960           if (p->balance == 0)
5961             /* Growth propagation from right side.  */
5962             p->balance++;
5963           else if (p->balance > 0)
5964             {
5965               if (r->balance > 0)
5966                 {
5967                   /* R rotation.  */
5968                   p->right = r->left;
5969                   if (p->right)
5970                     p->right->parent = p;
5971                   r->left = p;
5972
5973                   p->balance = 0;
5974                   r->balance = 0;
5975
5976                   s = p->parent;
5977                   p->parent = r;
5978                   r->parent = s;
5979                   if (s)
5980                     {
5981                       if (s->left == p)
5982                         s->left = r;
5983                       else
5984                         s->right = r;
5985                     }
5986                   else
5987                     constructor_pending_elts = r;
5988                 }
5989               else /* r->balance == -1 */
5990                 {
5991                   /* RL rotation */
5992                   struct init_node *t = r->left;
5993
5994                   r->left = t->right;
5995                   if (r->left)
5996                     r->left->parent = r;
5997                   t->right = r;
5998
5999                   p->right = t->left;
6000                   if (p->right)
6001                     p->right->parent = p;
6002                   t->left = p;
6003
6004                   r->balance = (t->balance < 0);
6005                   p->balance = -(t->balance > 0);
6006                   t->balance = 0;
6007
6008                   s = p->parent;
6009                   p->parent = t;
6010                   r->parent = t;
6011                   t->parent = s;
6012                   if (s)
6013                     {
6014                       if (s->left == p)
6015                         s->left = t;
6016                       else
6017                         s->right = t;
6018                     }
6019                   else
6020                     constructor_pending_elts = t;
6021                 }
6022               break;
6023             }
6024           else
6025             {
6026               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
6027               p->balance = 0;
6028               break;
6029             }
6030         }
6031
6032       r = p;
6033       p = p->parent;
6034     }
6035 }
6036
6037 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
6038
6039 static void
6040 set_nonincremental_init (void)
6041 {
6042   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
6043   tree index, value;
6044
6045   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6046       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6047     return;
6048
6049   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
6050     add_pending_init (index, value);
6051   constructor_elements = 0;
6052   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6053     {
6054       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6055       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6056       while (constructor_unfilled_fields != 0
6057              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6058              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6059         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6060
6061     }
6062   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6063     {
6064       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6065         constructor_unfilled_index
6066             = convert (bitsizetype,
6067                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6068       else
6069         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
6070     }
6071   constructor_incremental = 0;
6072 }
6073
6074 /* Build AVL tree from a string constant.  */
6075
6076 static void
6077 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
6078 {
6079   tree value, purpose, type;
6080   HOST_WIDE_INT val[2];
6081   const char *p, *end;
6082   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
6083
6084   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
6085
6086   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6087       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
6088     wchar_bytes = 1;
6089   else
6090     {
6091       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6092                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
6093       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
6094     }
6095   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
6096   type = TREE_TYPE (constructor_type);
6097   p = TREE_STRING_POINTER (str);
6098   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
6099
6100   for (purpose = bitsize_zero_node;
6101        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
6102        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
6103     {
6104       if (wchar_bytes == 1)
6105         {
6106           val[1] = (unsigned char) *p++;
6107           val[0] = 0;
6108         }
6109       else
6110         {
6111           val[0] = 0;
6112           val[1] = 0;
6113           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
6114             {
6115               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
6116                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
6117               else
6118                 bitpos = byte * charwidth;
6119               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
6120                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
6121                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6122             }
6123         }
6124
6125       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
6126         {
6127           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
6128           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6129             {
6130               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
6131                 {
6132                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
6133                   val[0] = -1;
6134                 }
6135             }
6136           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6137             {
6138               if (val[1] < 0)
6139                 val[0] = -1;
6140             }
6141           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6142                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6143             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6144                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6145         }
6146
6147       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6148       add_pending_init (purpose, value);
6149     }
6150
6151   constructor_incremental = 0;
6152 }
6153
6154 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6155    not initialized yet.  */
6156
6157 static tree
6158 find_init_member (tree field)
6159 {
6160   struct init_node *p;
6161
6162   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6163     {
6164       if (constructor_incremental
6165           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6166         set_nonincremental_init ();
6167
6168       p = constructor_pending_elts;
6169       while (p)
6170         {
6171           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6172             p = p->left;
6173           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6174             p = p->right;
6175           else
6176             return p->value;
6177         }
6178     }
6179   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6180     {
6181       tree bitpos = bit_position (field);
6182
6183       if (constructor_incremental
6184           && (!constructor_unfilled_fields
6185               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6186                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6187         set_nonincremental_init ();
6188
6189       p = constructor_pending_elts;
6190       while (p)
6191         {
6192           if (field == p->purpose)
6193             return p->value;
6194           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6195             p = p->left;
6196           else
6197             p = p->right;
6198         }
6199     }
6200   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6201     {
6202       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6203           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6204               == field))
6205         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6206     }
6207   return 0;
6208 }
6209
6210 /* "Output" the next constructor element.
6211    At top level, really output it to assembler code now.
6212    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6213    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6214    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6215    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6216    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6217    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6218
6219    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6220    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6221    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6222
6223 static void
6224 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6225                      int pending)
6226 {
6227   constructor_elt *celt;
6228
6229   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6230     {
6231       constructor_erroneous = 1;
6232       return;
6233     }
6234   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6235       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6236           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6237       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6238            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6239            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6240       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6241                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6242     value = array_to_pointer_conversion (value);
6243
6244   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6245       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6246     {
6247       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6248          duration with compound literals (which are then treated just as
6249          the brace enclosed list they contain).  */
6250       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6251       value = DECL_INITIAL (decl);
6252     }
6253
6254   if (value == error_mark_node)
6255     constructor_erroneous = 1;
6256   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6257     constructor_constant = 0;
6258   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6259            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6260                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6261                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6262                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6263     constructor_simple = 0;
6264
6265   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6266     {
6267       if (require_constant_value)
6268         {
6269           error_init ("initializer element is not constant");
6270           value = error_mark_node;
6271         }
6272       else if (require_constant_elements)
6273         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6274     }
6275
6276   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6277      don't do anything other than checking the initializer.  */
6278   if (field
6279       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6280           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6281               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6282               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6283                   || TREE_CHAIN (field)))))
6284     return;
6285
6286   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6287   if (value == error_mark_node)
6288     {
6289       constructor_erroneous = 1;
6290       return;
6291     }
6292
6293   /* If this element doesn't come next in sequence,
6294      put it on constructor_pending_elts.  */
6295   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6296       && (!constructor_incremental
6297           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6298     {
6299       if (constructor_incremental
6300           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6301         set_nonincremental_init ();
6302
6303       add_pending_init (field, value);
6304       return;
6305     }
6306   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6307            && (!constructor_incremental
6308                || field != constructor_unfilled_fields))
6309     {
6310       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6311          no matter which field is specified, it can be initialized
6312          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6313       if (constructor_incremental)
6314         {
6315           if (!constructor_unfilled_fields)
6316             set_nonincremental_init ();
6317           else
6318             {
6319               tree bitpos, unfillpos;
6320
6321               bitpos = bit_position (field);
6322               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6323
6324               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6325                 set_nonincremental_init ();
6326             }
6327         }
6328
6329       add_pending_init (field, value);
6330       return;
6331     }
6332   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6333            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6334     {
6335       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6336                                        constructor_elements)->value))
6337         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6338       else if (warn_override_init)
6339         warning_init ("initialized field overwritten");
6340
6341       /* We can have just one union field set.  */
6342       constructor_elements = 0;
6343     }
6344
6345   /* Otherwise, output this element either to
6346      constructor_elements or to the assembler file.  */
6347
6348   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6349   celt->index = field;
6350   celt->value = value;
6351
6352   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6353   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6354     constructor_unfilled_index
6355       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6356                     bitsize_one_node);
6357   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6358     {
6359       constructor_unfilled_fields
6360         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6361
6362       /* Skip any nameless bit fields.  */
6363       while (constructor_unfilled_fields != 0
6364              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6365              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6366         constructor_unfilled_fields =
6367           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6368     }
6369   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6370     constructor_unfilled_fields = 0;
6371
6372   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6373   if (pending)
6374     output_pending_init_elements (0);
6375 }
6376
6377 /* Output any pending elements which have become next.
6378    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6379    advances, which may cause other elements to become next;
6380    if so, they too are output.
6381
6382    If ALL is 0, we return when there are
6383    no more pending elements to output now.
6384
6385    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6386    we can output all the pending elements.  */
6387
6388 static void
6389 output_pending_init_elements (int all)
6390 {
6391   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6392   tree next;
6393
6394  retry:
6395
6396   /* Look through the whole pending tree.
6397      If we find an element that should be output now,
6398      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6399      that comes first among those still pending.  */
6400
6401   next = 0;
6402   while (elt)
6403     {
6404       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6405         {
6406           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6407                                   constructor_unfilled_index))
6408             output_init_element (elt->value, true,
6409                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6410                                  constructor_unfilled_index, 0);
6411           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6412                                     elt->purpose))
6413             {
6414               /* Advance to the next smaller node.  */
6415               if (elt->left)
6416                 elt = elt->left;
6417               else
6418                 {
6419                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6420                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6421                   next = elt->purpose;
6422                   break;
6423                 }
6424             }
6425           else
6426             {
6427               /* Advance to the next bigger node.  */
6428               if (elt->right)
6429                 elt = elt->right;
6430               else
6431                 {
6432                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6433                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6434                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6435                     elt = elt->parent;
6436                   elt = elt->parent;
6437                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6438                                               elt->purpose))
6439                     {
6440                       next = elt->purpose;
6441                       break;
6442                     }
6443                 }
6444             }
6445         }
6446       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6447                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6448         {
6449           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6450
6451           /* If the current record is complete we are done.  */
6452           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6453             break;
6454
6455           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6456           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6457           /* We can't compare fields here because there might be empty
6458              fields in between.  */
6459           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6460             {
6461               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6462               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6463                                    elt->purpose, 0);
6464             }
6465           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6466             {
6467               /* Advance to the next smaller node.  */
6468               if (elt->left)
6469                 elt = elt->left;
6470               else
6471                 {
6472                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6473                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6474                   next = elt->purpose;
6475                   break;
6476                 }
6477             }
6478           else
6479             {
6480               /* Advance to the next bigger node.  */
6481               if (elt->right)
6482                 elt = elt->right;
6483               else
6484                 {
6485                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6486                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6487                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6488                     elt = elt->parent;
6489                   elt = elt->parent;
6490                   if (elt
6491                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6492                                            bit_position (elt->purpose))))
6493                     {
6494                       next = elt->purpose;
6495                       break;
6496                     }
6497                 }
6498             }
6499         }
6500     }
6501
6502   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6503      and there are elements left.  */
6504   if (!(all && next != 0))
6505     return;
6506
6507   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6508      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6509   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6510       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6511     constructor_unfilled_fields = next;
6512   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6513     constructor_unfilled_index = next;
6514
6515   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6516      initializer to output.  */
6517   goto retry;
6518 }
6519 \f
6520 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6521    This adjusts the current position within the constructor's type.
6522    This may also start or terminate implicit levels
6523    to handle a partly-braced initializer.
6524
6525    Once this has found the correct level for the new element,
6526    it calls output_init_element.  */
6527
6528 void
6529 process_init_element (struct c_expr value)
6530 {
6531   tree orig_value = value.value;
6532   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6533   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6534
6535   designator_depth = 0;
6536   designator_erroneous = 0;
6537
6538   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6539      char x[] = {"foo"}; */
6540   if (string_flag
6541       && constructor_type
6542       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6543       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6544       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6545     {
6546       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6547         error_init ("excess elements in char array initializer");
6548       constructor_stack->replacement_value = value;
6549       return;
6550     }
6551
6552   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6553     {
6554       error_init ("excess elements in struct initializer");
6555       return;
6556     }
6557
6558   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6559      and has already been diagnosed.  */
6560   if (constructor_type == 0)
6561     return;
6562
6563   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6564      pop them now.  */
6565   while (constructor_stack->implicit)
6566     {
6567       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6568            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6569           && constructor_fields == 0)
6570         process_init_element (pop_init_level (1));
6571       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6572                && (constructor_max_index == 0
6573                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6574                                        constructor_index)))
6575         process_init_element (pop_init_level (1));
6576       else
6577         break;
6578     }
6579
6580   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6581   if (constructor_range_stack)
6582     {
6583       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6584          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6585       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6586           || !require_constant_value
6587           || flag_isoc99)
6588         value.value = save_expr (value.value);
6589     }
6590
6591   while (1)
6592     {
6593       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6594         {
6595           tree fieldtype;
6596           enum tree_code fieldcode;
6597
6598           if (constructor_fields == 0)
6599             {
6600               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6601               break;
6602             }
6603
6604           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6605           if (fieldtype != error_mark_node)
6606             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6607           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6608
6609           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6610           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6611               && !require_constant_value
6612               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6613               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6614             {
6615               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6616               break;
6617             }
6618
6619           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6620           if (value.value != 0
6621               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6622               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6623               && string_flag)
6624             value.value = orig_value;
6625           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6626              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6627           else if (value.value != 0
6628                    && value.value != error_mark_node
6629                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6630                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6631                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6632             {
6633               push_init_level (1);
6634               continue;
6635             }
6636
6637           if (value.value)
6638             {
6639               push_member_name (constructor_fields);
6640               output_init_element (value.value, strict_string,
6641                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6642               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6643             }
6644           else
6645             /* Do the bookkeeping for an element that was
6646                directly output as a constructor.  */
6647             {
6648               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6649               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6650                 constructor_bit_index
6651                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6652                                 bit_position (constructor_fields),
6653                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6654
6655               /* If the current field was the first one not yet written out,
6656                  it isn't now, so update.  */
6657               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6658                 {
6659                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6660                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6661                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6662                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6663                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6664                     constructor_unfilled_fields =
6665                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6666                 }
6667             }
6668
6669           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6670           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6671           while (constructor_fields != 0
6672                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6673                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6674             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6675         }
6676       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6677         {
6678           tree fieldtype;
6679           enum tree_code fieldcode;
6680
6681           if (constructor_fields == 0)
6682             {
6683               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6684               break;
6685             }
6686
6687           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6688           if (fieldtype != error_mark_node)
6689             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6690           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6691
6692           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6693              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6694              under the assumption that the zero initializer in user
6695              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6696              "missing initializer" warnings and relies on default
6697              initialization to zero in the traditional C case.
6698              We also skip the warning if the initializer is designated,
6699              again on the assumption that this must be conditional on
6700              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6701              member-designator already).  */
6702           if (!in_system_header && !constructor_designated
6703               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6704                                    || real_zerop (value.value))))
6705             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6706                      "of unions");
6707
6708           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6709           if (value.value != 0
6710               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6711               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6712               && string_flag)
6713             value.value = orig_value;
6714           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6715              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6716           else if (value.value != 0
6717                    && value.value != error_mark_node
6718                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6719                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6720                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6721             {
6722               push_init_level (1);
6723               continue;
6724             }
6725
6726           if (value.value)
6727             {
6728               push_member_name (constructor_fields);
6729               output_init_element (value.value, strict_string,
6730                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6731               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6732             }
6733           else
6734             /* Do the bookkeeping for an element that was
6735                directly output as a constructor.  */
6736             {
6737               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6738               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6739             }
6740
6741           constructor_fields = 0;
6742         }
6743       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6744         {
6745           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6746           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6747
6748           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6749           if (value.value != 0
6750               && eltcode == ARRAY_TYPE
6751               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6752               && string_flag)
6753             value.value = orig_value;
6754           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6755              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6756           else if (value.value != 0
6757                    && value.value != error_mark_node
6758                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6759                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6760                        || eltcode == UNION_TYPE))
6761             {
6762               push_init_level (1);
6763               continue;
6764             }
6765
6766           if (constructor_max_index != 0
6767               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6768                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6769             {
6770               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6771               break;
6772             }
6773
6774           /* Now output the actual element.  */
6775           if (value.value)
6776             {
6777               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6778               output_init_element (value.value, strict_string,
6779                                    elttype, constructor_index, 1);
6780               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6781             }
6782
6783           constructor_index
6784             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6785
6786           if (!value.value)
6787             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6788                directly output as a constructor, we must update
6789                constructor_unfilled_index.  */
6790             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6791         }
6792       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6793         {
6794           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6795
6796          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6797             always have a fixed size derived from their type.  */
6798           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6799             {
6800               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6801               break;
6802             }
6803
6804           /* Now output the actual element.  */
6805           if (value.value)
6806             output_init_element (value.value, strict_string,
6807                                  elttype, constructor_index, 1);
6808
6809           constructor_index
6810             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6811
6812           if (!value.value)
6813             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6814                directly output as a constructor, we must update
6815                constructor_unfilled_index.  */
6816             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6817         }
6818
6819       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6820          for a scalar variable.  */
6821       else if (constructor_type != error_mark_node
6822                && constructor_fields == 0)
6823         {
6824           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6825           break;
6826         }
6827       else
6828         {
6829           if (value.value)
6830             output_init_element (value.value, strict_string,
6831                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6832           constructor_fields = 0;
6833         }
6834
6835       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6836          in the designator stack.  */
6837       if (constructor_range_stack)
6838         {
6839           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6840           int finish = 0;
6841
6842           range_stack = constructor_range_stack;
6843           constructor_range_stack = 0;
6844           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6845             {
6846               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6847               process_init_element (pop_init_level (1));
6848             }
6849           for (p = range_stack;
6850                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6851                p = p->prev)
6852             {
6853               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6854               process_init_element (pop_init_level (1));
6855             }
6856
6857           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6858           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6859             finish = 1;
6860
6861           while (1)
6862             {
6863               constructor_index = p->index;
6864               constructor_fields = p->fields;
6865               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6866                 {
6867                   finish = 0;
6868                   p->prev = 0;
6869                 }
6870               p = p->next;
6871               if (!p)
6872                 break;
6873               push_init_level (2);
6874               p->stack = constructor_stack;
6875               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6876                 p->index = p->range_start;
6877             }
6878
6879           if (!finish)
6880             constructor_range_stack = range_stack;
6881           continue;
6882         }
6883
6884       break;
6885     }
6886
6887   constructor_range_stack = 0;
6888 }
6889 \f
6890 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6891    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6892    an ASM_EXPR node).  */
6893 tree
6894 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6895 {
6896   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6897     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6898   return add_stmt (args);
6899 }
6900
6901 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6902    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6903    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6904    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6905    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6906 tree
6907 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6908                 bool simple)
6909 {
6910   tree tail;
6911   tree args;
6912   int i;
6913   const char *constraint;
6914   const char **oconstraints;
6915   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6916   int ninputs, noutputs;
6917
6918   ninputs = list_length (inputs);
6919   noutputs = list_length (outputs);
6920   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6921
6922   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6923
6924   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6925   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6926     {
6927       tree output = TREE_VALUE (tail);
6928
6929       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6930          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6931          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6932          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6933          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6934          get an error.  Gross, but ...  */
6935       STRIP_NOPS (output);
6936
6937       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6938         output = error_mark_node;
6939
6940       if (output != error_mark_node
6941           && (TREE_READONLY (output)
6942               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6943               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6944                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6945                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6946         readonly_error (output, lv_asm);
6947
6948       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6949       oconstraints[i] = constraint;
6950
6951       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6952                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6953         {
6954           /* If the operand is going to end up in memory,
6955              mark it addressable.  */
6956           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6957             output = error_mark_node;
6958         }
6959       else
6960         output = error_mark_node;
6961
6962       TREE_VALUE (tail) = output;
6963     }
6964
6965   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6966     {
6967       tree input;
6968
6969       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6970       input = TREE_VALUE (tail);
6971
6972       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6973                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6974         {
6975           /* If the operand is going to end up in memory,
6976              mark it addressable.  */
6977           if (!allows_reg && allows_mem)
6978             {
6979               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6980                  should be rejected or made deprecated.  */
6981               STRIP_NOPS (input);
6982               if (!c_mark_addressable (input))
6983                 input = error_mark_node;
6984           }
6985         }
6986       else
6987         input = error_mark_node;
6988
6989       TREE_VALUE (tail) = input;
6990     }
6991
6992   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6993
6994   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6995      as volatile.  */
6996   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6997   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6998
6999   return args;
7000 }
7001 \f
7002 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
7003
7004 tree
7005 c_finish_goto_label (tree label)
7006 {
7007   tree decl = lookup_label (label);
7008   if (!decl)
7009     return NULL_TREE;
7010
7011   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
7012     {
7013       error ("jump into statement expression");
7014       return NULL_TREE;
7015     }
7016
7017   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
7018     {
7019       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
7020       return NULL_TREE;
7021     }
7022
7023   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
7024     {
7025       /* No jump from outside this statement expression context, so
7026          record that there is a jump from within this context.  */
7027       struct c_label_list *nlist;
7028       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
7029       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
7030       nlist->label = decl;
7031       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
7032     }
7033
7034   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
7035     {
7036       /* No jump from outside this context context of identifiers with
7037          variably modified type, so record that there is a jump from
7038          within this context.  */
7039       struct c_label_list *nlist;
7040       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
7041       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7042       nlist->label = decl;
7043       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
7044     }
7045
7046   TREE_USED (decl) = 1;
7047   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
7048 }
7049
7050 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
7051
7052 tree
7053 c_finish_goto_ptr (tree expr)
7054 {
7055   if (pedantic)
7056     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
7057   expr = convert (ptr_type_node, expr);
7058   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
7059 }
7060
7061 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
7062    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
7063
7064 tree
7065 c_finish_return (tree retval)
7066 {
7067   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
7068   bool no_warning = false;
7069
7070   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
7071     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
7072
7073   if (!retval)
7074     {
7075       current_function_returns_null = 1;
7076       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
7077           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
7078         {
7079           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
7080                        "function returning non-void");
7081           no_warning = true;
7082         }
7083     }
7084   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
7085     {
7086       current_function_returns_null = 1;
7087       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
7088         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
7089       else if (pedantic)
7090         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
7091     }
7092   else
7093     {
7094       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
7095                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
7096       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
7097       tree inner;
7098
7099       current_function_returns_value = 1;
7100       if (t == error_mark_node)
7101         return NULL_TREE;
7102
7103       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
7104
7105       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
7106          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
7107       while (1)
7108         {
7109           switch (TREE_CODE (inner))
7110             {
7111             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
7112             case PLUS_EXPR:
7113               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7114               continue;
7115
7116             case MINUS_EXPR:
7117               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
7118                  type (or is converted from it), this may be valid, so
7119                  don't give a warning.  */
7120               {
7121                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
7122
7123                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
7124                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
7125                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
7126                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
7127                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
7128
7129                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
7130                   break;
7131
7132                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7133                 continue;
7134               }
7135
7136             case ADDR_EXPR:
7137               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7138
7139               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
7140                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
7141                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7142
7143               if (DECL_P (inner)
7144                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7145                   && !TREE_STATIC (inner)
7146                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7147                 warning (0, "function returns address of local variable");
7148               break;
7149
7150             default:
7151               break;
7152             }
7153
7154           break;
7155         }
7156
7157       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7158     }
7159
7160   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7161   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7162   return add_stmt (ret_stmt);
7163 }
7164 \f
7165 struct c_switch {
7166   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7167   tree switch_expr;
7168
7169   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7170      default conversion is applied.  */
7171   tree orig_type;
7172
7173   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7174      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7175      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7176      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7177      of the GNU case range extension.  */
7178   splay_tree cases;
7179
7180   /* Number of nested statement expressions within this switch
7181      statement; if nonzero, case and default labels may not
7182      appear.  */
7183   unsigned int blocked_stmt_expr;
7184
7185   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7186      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7187      default labels may not appear.  */
7188   unsigned int blocked_vm;
7189
7190   /* The next node on the stack.  */
7191   struct c_switch *next;
7192 };
7193
7194 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7195    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7196    mark the stack for garbage collection because it is only active
7197    during the processing of the body of a function, and we never
7198    collect at that point.  */
7199
7200 struct c_switch *c_switch_stack;
7201
7202 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7203    SWITCH_EXPR.  */
7204
7205 tree
7206 c_start_case (tree exp)
7207 {
7208   tree orig_type = error_mark_node;
7209   struct c_switch *cs;
7210
7211   if (exp != error_mark_node)
7212     {
7213       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7214
7215       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7216         {
7217           if (orig_type != error_mark_node)
7218             {
7219               error ("switch quantity not an integer");
7220               orig_type = error_mark_node;
7221             }
7222           exp = integer_zero_node;
7223         }
7224       else
7225         {
7226           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7227
7228           if (!in_system_header
7229               && (type == long_integer_type_node
7230                   || type == long_unsigned_type_node))
7231             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7232                      "converted to %<int%> in ISO C");
7233
7234           exp = default_conversion (exp);
7235         }
7236     }
7237
7238   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7239   cs = XNEW (struct c_switch);
7240   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7241   cs->orig_type = orig_type;
7242   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7243   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7244   cs->blocked_vm = 0;
7245   cs->next = c_switch_stack;
7246   c_switch_stack = cs;
7247
7248   return add_stmt (cs->switch_expr);
7249 }
7250
7251 /* Process a case label.  */
7252
7253 tree
7254 do_case (tree low_value, tree high_value)
7255 {
7256   tree label = NULL_TREE;
7257
7258   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7259       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7260     {
7261       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7262                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7263                                 c_switch_stack->orig_type,
7264                                 low_value, high_value);
7265       if (label == error_mark_node)
7266         label = NULL_TREE;
7267     }
7268   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7269     {
7270       if (low_value)
7271         error ("case label in statement expression not containing "
7272                "enclosing switch statement");
7273       else
7274         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7275                "enclosing switch statement");
7276     }
7277   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7278     {
7279       if (low_value)
7280         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7281                "type not containing enclosing switch statement");
7282       else
7283         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7284                "modified type not containing enclosing switch statement");
7285     }
7286   else if (low_value)
7287     error ("case label not within a switch statement");
7288   else
7289     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7290
7291   return label;
7292 }
7293
7294 /* Finish the switch statement.  */
7295
7296 void
7297 c_finish_case (tree body)
7298 {
7299   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7300   location_t switch_location;
7301
7302   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7303
7304   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7305      at this point; we might, however, be within the scope of an
7306      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7307   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7308
7309   /* Emit warnings as needed.  */
7310   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7311     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7312   else
7313     switch_location = input_location;
7314   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7315                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7316                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7317
7318   /* Pop the stack.  */
7319   c_switch_stack = cs->next;
7320   splay_tree_delete (cs->cases);
7321   XDELETE (cs);
7322 }
7323 \f
7324 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7325    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7326    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7327    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7328
7329 void
7330 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7331                   tree else_block, bool nested_if)
7332 {
7333   tree stmt;
7334
7335   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7336   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7337     {
7338       tree inner_if = then_block;
7339
7340       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7341          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7342          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7343          non-container statement within.  */
7344       while (1)
7345         switch (TREE_CODE (inner_if))
7346           {
7347           case COND_EXPR:
7348             goto found;
7349           case BIND_EXPR:
7350             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7351             break;
7352           case STATEMENT_LIST:
7353             inner_if = expr_last (then_block);
7354             break;
7355           case TRY_FINALLY_EXPR:
7356           case TRY_CATCH_EXPR:
7357             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7358             break;
7359           default:
7360             gcc_unreachable ();
7361           }
7362     found:
7363
7364       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7365          warning (OPT_Wparentheses,
7366                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7367                   &if_locus);
7368     }
7369
7370   empty_if_body_warning (then_block, else_block);
7371
7372   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7373   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7374   add_stmt (stmt);
7375 }
7376
7377 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7378    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7379    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7380    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7381    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7382
7383 void
7384 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7385                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7386 {
7387   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7388
7389   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7390   if (cond && integer_zerop (cond))
7391     {
7392       if (cond_is_first)
7393         {
7394           t = build_and_jump (&blab);
7395           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7396           add_stmt (t);
7397         }
7398     }
7399   else
7400     {
7401       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7402
7403       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7404          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7405          then we just build a jump back to the top.  */
7406       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7407
7408       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7409         {
7410           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7411              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7412              continue label, if possible.  */
7413           if (cond_is_first)
7414             {
7415               if (incr || !clab)
7416                 {
7417                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7418                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7419                 }
7420               else
7421                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7422               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7423               add_stmt (t);
7424             }
7425
7426           t = build_and_jump (&blab);
7427           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7428           if (cond_is_first)
7429             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7430           else
7431             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7432         }
7433
7434       add_stmt (top);
7435     }
7436
7437   if (body)
7438     add_stmt (body);
7439   if (clab)
7440     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7441   if (incr)
7442     add_stmt (incr);
7443   if (entry)
7444     add_stmt (entry);
7445   if (exit)
7446     add_stmt (exit);
7447   if (blab)
7448     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7449 }
7450
7451 tree
7452 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7453 {
7454   bool skip;
7455   tree label = *label_p;
7456
7457   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7458      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7459      control reaching the end of a non-void function when it is
7460      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7461      language specific tree nodes; this works because
7462      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7463      understand.  */
7464   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7465
7466   if (!label)
7467     {
7468       if (!skip)
7469         *label_p = label = create_artificial_label ();
7470     }
7471   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7472     ;
7473   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7474     {
7475     case 0:
7476       if (is_break)
7477         error ("break statement not within loop or switch");
7478       else
7479         error ("continue statement not within a loop");
7480       return NULL_TREE;
7481
7482     case 1:
7483       gcc_assert (is_break);
7484       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7485       return NULL_TREE;
7486
7487     default:
7488       gcc_unreachable ();
7489     }
7490
7491   if (skip)
7492     return NULL_TREE;
7493
7494   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7495 }
7496
7497 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7498
7499 static void
7500 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7501 {
7502   if (expr == error_mark_node)
7503     ;
7504   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7505     {
7506       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7507         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7508                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7509     }
7510   else
7511     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7512 }
7513
7514 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7515    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7516
7517 tree
7518 c_process_expr_stmt (tree expr)
7519 {
7520   if (!expr)
7521     return NULL_TREE;
7522
7523   if (warn_sequence_point)
7524     verify_sequence_points (expr);
7525
7526   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7527       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7528       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7529     error ("expression statement has incomplete type");
7530
7531   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7532      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7533      out which is the result.  */
7534   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7535       && warn_unused_value)
7536     emit_side_effect_warnings (expr);
7537
7538   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7539      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7540   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7541     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7542
7543   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7544     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7545
7546   return expr;
7547 }
7548
7549 /* Emit an expression as a statement.  */
7550
7551 tree
7552 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7553 {
7554   if (expr)
7555     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7556   else
7557     return NULL;
7558 }
7559
7560 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7561    create a new binding level and return it.  */
7562
7563 tree
7564 c_begin_stmt_expr (void)
7565 {
7566   tree ret;
7567   struct c_label_context_se *nstack;
7568   struct c_label_list *glist;
7569
7570   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7571      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7572      are contained in it.  */
7573   keep_next_level ();
7574   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7575   if (c_switch_stack)
7576     {
7577       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7578       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7579     }
7580   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7581        glist != NULL;
7582        glist = glist->next)
7583     {
7584       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7585     }
7586   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7587   nstack->labels_def = NULL;
7588   nstack->labels_used = NULL;
7589   nstack->next = label_context_stack_se;
7590   label_context_stack_se = nstack;
7591
7592   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7593   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7594
7595   return ret;
7596 }
7597
7598 tree
7599 c_finish_stmt_expr (tree body)
7600 {
7601   tree last, type, tmp, val;
7602   tree *last_p;
7603   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7604
7605   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7606   if (c_switch_stack)
7607     {
7608       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7609       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7610     }
7611   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7612      statement expression.  */
7613   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7614        dlist != NULL;
7615        dlist = dlist->next)
7616     {
7617       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7618     }
7619   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7620      this statement expression.  */
7621   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7622        glist != NULL;
7623        glist = glist->next)
7624     {
7625       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7626       glist_prev = glist;
7627     }
7628   if (glist_prev != NULL)
7629     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7630   else
7631     label_context_stack_se->next->labels_used
7632       = label_context_stack_se->labels_used;
7633   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7634
7635   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7636      about always returning a BIND_EXPR.  */
7637   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7638   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7639
7640  continue_searching:
7641   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7642     {
7643       tree_stmt_iterator i;
7644
7645       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7646       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7647         return body;
7648
7649       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7650          all of the statements except the last.  */
7651       if (warn_unused_value)
7652         {
7653           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7654             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7655         }
7656       else
7657         i = tsi_last (last);
7658       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7659       last = *last_p;
7660     }
7661
7662   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7663      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7664   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7665       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7666     {
7667       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7668       last = *last_p;
7669       goto continue_searching;
7670     }
7671
7672   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7673      expression out from inside it.  */
7674   if (last == error_mark_node
7675       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7676           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7677     {
7678       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7679          unused.  */
7680       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7681         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7682       return last;
7683     }
7684
7685   /* Extract the type of said expression.  */
7686   type = TREE_TYPE (last);
7687
7688   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7689      we already have is a fine expression to return.  */
7690   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7691     return body;
7692
7693   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7694      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7695      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7696   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7697
7698   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7699      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7700   val = last;
7701   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7702       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7703     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7704
7705   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7706   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7707
7708   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7709 }
7710
7711 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7712    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7713    permitted.  */
7714
7715 void
7716 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7717 {
7718   struct c_label_context_vm *nstack;
7719   struct c_label_list *glist;
7720
7721   gcc_assert (scope > 0);
7722
7723   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7724   if (label_context_stack_vm == NULL)
7725     return;
7726
7727   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7728     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7729   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7730        glist != NULL;
7731        glist = glist->next)
7732     {
7733       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7734     }
7735   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7736   nstack->labels_def = NULL;
7737   nstack->labels_used = NULL;
7738   nstack->scope = scope;
7739   nstack->next = label_context_stack_vm;
7740   label_context_stack_vm = nstack;
7741 }
7742
7743 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7744    type, scope number SCOPE.  */
7745
7746 void
7747 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7748 {
7749   if (label_context_stack_vm == NULL)
7750     return;
7751   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7752     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7753   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7754      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7755   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7756     {
7757       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7758
7759       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7760          scope.  */
7761       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7762            dlist != NULL;
7763            dlist = dlist->next)
7764         {
7765           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7766         }
7767       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7768          this scope.  */
7769       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7770            glist != NULL;
7771            glist = glist->next)
7772         {
7773           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7774           glist_prev = glist;
7775         }
7776       if (glist_prev != NULL)
7777         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7778       else
7779         label_context_stack_vm->next->labels_used
7780           = label_context_stack_vm->labels_used;
7781       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7782     }
7783 }
7784 \f
7785 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7786    and popping new statement lists from the tree.  */
7787
7788 tree
7789 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7790 {
7791   tree stmt = push_stmt_list ();
7792   if (do_scope)
7793     push_scope ();
7794   return stmt;
7795 }
7796
7797 tree
7798 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7799 {
7800   tree block = NULL;
7801
7802   if (do_scope)
7803     {
7804       if (c_dialect_objc ())
7805         objc_clear_super_receiver ();
7806       block = pop_scope ();
7807     }
7808
7809   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7810   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7811
7812   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7813      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7814      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7815      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7816      was really last.  */
7817   if (cur_stmt_list
7818       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7819       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7820     {
7821       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7822       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7823     }
7824
7825   return stmt;
7826 }
7827
7828 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7829    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7830    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7831
7832 void
7833 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7834 {
7835   enum tree_code code;
7836   tree stmt, list;
7837   bool stmt_expr;
7838
7839   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7840   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7841   add_stmt (stmt);
7842   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7843   list = push_stmt_list ();
7844   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7845   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7846 }
7847 \f
7848 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7849    CODE is the kind of expression to build.
7850    This function differs from `build' in several ways:
7851    the data type of the result is computed and recorded in it,
7852    warnings are generated if arg data types are invalid,
7853    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7854    and some optimization is done (operations on narrow ints
7855    are done in the narrower type when that gives the same result).
7856    Constant folding is also done before the result is returned.
7857
7858    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7859    or array types, because either they will have the default conversions
7860    performed or they have both just been converted to some other type in which
7861    the arithmetic is to be done.  */
7862
7863 tree
7864 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7865                  int convert_p)
7866 {
7867   tree type0, type1;
7868   enum tree_code code0, code1;
7869   tree op0, op1;
7870   const char *invalid_op_diag;
7871
7872   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7873      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7874      but in some special cases we change it.  */
7875   enum tree_code resultcode = code;
7876
7877   /* Data type in which the computation is to be performed.
7878      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7879   tree result_type = NULL;
7880
7881   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7882      in whatever way is necessary.
7883      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7884   int converted = 0;
7885
7886   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7887      RESULT_TYPE.  */
7888   tree build_type = 0;
7889
7890   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7891      convert it to this type.  */
7892   tree final_type = 0;
7893
7894   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7895      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7896      Also implies COMMON.
7897      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7898      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7899      in a narrower mode.  */
7900   int shorten = 0;
7901
7902   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7903      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7904      Also implies COMMON.  */
7905   int short_compare = 0;
7906
7907   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7908      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7909   int short_shift = 0;
7910
7911   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7912   int common = 0;
7913
7914   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7915   bool objc_ok;
7916
7917   if (convert_p)
7918     {
7919       op0 = default_conversion (orig_op0);
7920       op1 = default_conversion (orig_op1);
7921     }
7922   else
7923     {
7924       op0 = orig_op0;
7925       op1 = orig_op1;
7926     }
7927
7928   type0 = TREE_TYPE (op0);
7929   type1 = TREE_TYPE (op1);
7930
7931   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7932      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7933   code0 = TREE_CODE (type0);
7934   code1 = TREE_CODE (type1);
7935
7936   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7937   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7938   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7939
7940   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7941      avoid reporting another error.  */
7942
7943   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7944     return error_mark_node;
7945
7946   if ((invalid_op_diag
7947        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7948     {
7949       error (invalid_op_diag);
7950       return error_mark_node;
7951     }
7952
7953   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7954
7955   switch (code)
7956     {
7957     case PLUS_EXPR:
7958       /* Handle the pointer + int case.  */
7959       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7960         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7961       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7962         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7963       else
7964         common = 1;
7965       break;
7966
7967     case MINUS_EXPR:
7968       /* Subtraction of two similar pointers.
7969          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7970       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7971           && comp_target_types (type0, type1))
7972         return pointer_diff (op0, op1);
7973       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7974       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7975         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7976       else
7977         common = 1;
7978       break;
7979
7980     case MULT_EXPR:
7981       common = 1;
7982       break;
7983
7984     case TRUNC_DIV_EXPR:
7985     case CEIL_DIV_EXPR:
7986     case FLOOR_DIV_EXPR:
7987     case ROUND_DIV_EXPR:
7988     case EXACT_DIV_EXPR:
7989       warn_for_div_by_zero (op1);
7990
7991       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7992            || code0 == FIXED_POINT_TYPE
7993            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7994           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7995               || code1 == FIXED_POINT_TYPE
7996               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7997         {
7998           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7999
8000           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8001             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
8002           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
8003             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
8004
8005           if (!((tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE)
8006               || (tcode0 == FIXED_POINT_TYPE && tcode1 == FIXED_POINT_TYPE)))
8007             resultcode = RDIV_EXPR;
8008           else
8009             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
8010                loses on some targets, since the modulo instruction is
8011                undefined if the quotient can't be represented in the
8012                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
8013                dividing by something we know != -1.  */
8014             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
8015                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
8016                            && !integer_all_onesp (op1)));
8017           common = 1;
8018         }
8019       break;
8020
8021     case BIT_AND_EXPR:
8022     case BIT_IOR_EXPR:
8023     case BIT_XOR_EXPR:
8024       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8025         shorten = -1;
8026       /* Allow vector types which are not floating point types.   */
8027       else if (code0 == VECTOR_TYPE
8028                && code1 == VECTOR_TYPE
8029                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type0)
8030                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type1))
8031         common = 1;
8032       break;
8033
8034     case TRUNC_MOD_EXPR:
8035     case FLOOR_MOD_EXPR:
8036       warn_for_div_by_zero (op1);
8037
8038       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8039         {
8040           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
8041              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
8042              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
8043              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
8044           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
8045                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
8046                          && !integer_all_onesp (op1)));
8047           common = 1;
8048         }
8049       break;
8050
8051     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8052     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8053     case TRUTH_AND_EXPR:
8054     case TRUTH_OR_EXPR:
8055     case TRUTH_XOR_EXPR:
8056       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
8057            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8058            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8059           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
8060               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8061               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
8062         {
8063           /* Result of these operations is always an int,
8064              but that does not mean the operands should be
8065              converted to ints!  */
8066           result_type = integer_type_node;
8067           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
8068           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
8069           converted = 1;
8070         }
8071       break;
8072
8073       /* Shift operations: result has same type as first operand;
8074          always convert second operand to int.
8075          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
8076
8077     case RSHIFT_EXPR:
8078       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8079           && code1 == INTEGER_TYPE)
8080         {
8081           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
8082             {
8083               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
8084                 warning (0, "right shift count is negative");
8085               else
8086                 {
8087                   if (!integer_zerop (op1))
8088                     short_shift = 1;
8089
8090                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
8091                     warning (0, "right shift count >= width of type");
8092                 }
8093             }
8094
8095           /* Use the type of the value to be shifted.  */
8096           result_type = type0;
8097           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
8098              of value being shifted.  */
8099           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
8100             op1 = convert (integer_type_node, op1);
8101           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
8102           converted = 1;
8103         }
8104       break;
8105
8106     case LSHIFT_EXPR:
8107       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8108           && code1 == INTEGER_TYPE)
8109         {
8110           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
8111             {
8112               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
8113                 warning (0, "left shift count is negative");
8114
8115               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
8116                 warning (0, "left shift count >= width of type");
8117             }
8118
8119           /* Use the type of the value to be shifted.  */
8120           result_type = type0;
8121           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
8122              of value being shifted.  */
8123           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
8124             op1 = convert (integer_type_node, op1);
8125           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
8126           converted = 1;
8127         }
8128       break;
8129
8130     case EQ_EXPR:
8131     case NE_EXPR:
8132       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
8133         warning (OPT_Wfloat_equal,
8134                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
8135       /* Result of comparison is always int,
8136          but don't convert the args to int!  */
8137       build_type = integer_type_node;
8138       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8139            || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
8140           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8141               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
8142         short_compare = 1;
8143       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8144         {
8145           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
8146           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
8147           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
8148              Otherwise, the targets must be compatible
8149              and both must be object or both incomplete.  */
8150           if (comp_target_types (type0, type1))
8151             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8152           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8153             {
8154               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8155                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8156               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8157                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8158                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8159                          " with function pointer");
8160             }
8161           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8162             {
8163               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8164                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8165                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8166                          " with function pointer");
8167             }
8168           else
8169             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8170             if (!objc_ok)
8171               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8172
8173           if (result_type == NULL_TREE)
8174             result_type = ptr_type_node;
8175         }
8176       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8177         {
8178           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8179               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8180             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8181                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8182           result_type = type0;
8183         }
8184       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8185         {
8186           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8187               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8188             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8189                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8190           result_type = type1;
8191         }
8192       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8193         {
8194           result_type = type0;
8195           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8196         }
8197       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8198         {
8199           result_type = type1;
8200           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8201         }
8202       break;
8203
8204     case LE_EXPR:
8205     case GE_EXPR:
8206     case LT_EXPR:
8207     case GT_EXPR:
8208       build_type = integer_type_node;
8209       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8210            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8211           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8212               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
8213         short_compare = 1;
8214       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8215         {
8216           if (comp_target_types (type0, type1))
8217             {
8218               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8219               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8220                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8221                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8222               else if (pedantic
8223                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8224                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8225             }
8226           else
8227             {
8228               result_type = ptr_type_node;
8229               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8230             }
8231         }
8232       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8233         {
8234           result_type = type0;
8235           if (pedantic || extra_warnings)
8236             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8237         }
8238       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8239         {
8240           result_type = type1;
8241           if (pedantic)
8242             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8243         }
8244       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8245         {
8246           result_type = type0;
8247           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8248         }
8249       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8250         {
8251           result_type = type1;
8252           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8253         }
8254       break;
8255
8256     default:
8257       gcc_unreachable ();
8258     }
8259
8260   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8261     return error_mark_node;
8262
8263   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8264       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8265           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8266                                                     TREE_TYPE (type1))))
8267     {
8268       binary_op_error (code, type0, type1);
8269       return error_mark_node;
8270     }
8271
8272   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8273        || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8274       &&
8275       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8276        || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
8277     {
8278       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8279
8280       if (shorten || common || short_compare)
8281         {
8282           result_type = c_common_type (type0, type1);
8283           if (result_type == error_mark_node)
8284             return error_mark_node;
8285         }
8286
8287       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8288          if both args were extended from the same smaller type,
8289          do the arithmetic in that type and then extend.
8290
8291          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8292          For them, this optimization is safe only if
8293          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8294          Otherwise, we might change the result.
8295          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8296          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8297
8298       if (shorten && none_complex)
8299         {
8300           int unsigned0, unsigned1;
8301           tree arg0, arg1;
8302           int uns;
8303           tree type;
8304
8305           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8306              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8307              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8308              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8309              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8310              like
8311
8312                (long long int) (unsigned int) signed_char
8313
8314              which get_narrower would narrow down to
8315
8316                (unsigned int) signed char
8317
8318              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8319              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8320              explicit cast.  */
8321           op0 = convert (result_type, op0);
8322           op1 = convert (result_type, op1);
8323
8324           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8325           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8326
8327           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8328           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8329
8330           final_type = result_type;
8331
8332           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8333              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8334
8335           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8336                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8337               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8338             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8339           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8340                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8341               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8342             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8343
8344           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8345
8346           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8347              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8348           if (shorten == -1)
8349             uns = unsigned0;
8350
8351           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8352              an unsigned operation on sign-extended args.
8353              That would not be valid.  */
8354
8355           /* Both args variable: if both extended in same way
8356              from same width, do it in that width.
8357              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8358           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8359                < TYPE_PRECISION (result_type))
8360               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8361                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8362               && unsigned0 == unsigned1
8363               && (unsigned0 || !uns))
8364             result_type
8365               = c_common_signed_or_unsigned_type
8366               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8367           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8368                    && (unsigned1 || !uns)
8369                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8370                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8371                    && (type
8372                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8373                                                            TREE_TYPE (arg1)))
8374                    && !POINTER_TYPE_P (type)
8375                    && int_fits_type_p (arg0, type))
8376             result_type = type;
8377           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8378                    && (unsigned0 || !uns)
8379                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8380                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8381                    && (type
8382                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8383                                                            TREE_TYPE (arg0)))
8384                    && !POINTER_TYPE_P (type)
8385                    && int_fits_type_p (arg1, type))
8386             result_type = type;
8387         }
8388
8389       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8390
8391       if (short_shift)
8392         {
8393           int unsigned_arg;
8394           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8395
8396           final_type = result_type;
8397
8398           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8399             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8400
8401           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8402               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8403                  number of bits in the smaller type size.  */
8404               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8405               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8406               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8407             {
8408               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8409               result_type
8410                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8411                                                     TREE_TYPE (arg0));
8412               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8413               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8414                 op0 = convert (result_type, op0);
8415               converted = 1;
8416             }
8417         }
8418
8419       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8420          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8421
8422       if (short_compare)
8423         {
8424           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8425              from being kept in a register.
8426              Instead, make copies of the our local variables and
8427              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8428           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8429           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8430           tree val
8431             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8432
8433           if (val != 0)
8434             return val;
8435
8436           op0 = xop0, op1 = xop1;
8437           converted = 1;
8438           resultcode = xresultcode;
8439
8440           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8441             {
8442               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8443               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8444               int unsignedp0, unsignedp1;
8445               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8446               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8447
8448               xop0 = orig_op0;
8449               xop1 = orig_op1;
8450               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8451               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8452
8453               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8454                  quantities that may fail.
8455
8456                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8457                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8458
8459                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8460                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8461                  all the values of the unsigned type.  */
8462               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8463                 /* OK */;
8464               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8465               else if (op0_signed == op1_signed)
8466                 /* OK */;
8467               else
8468                 {
8469                   tree sop, uop;
8470                   bool ovf;
8471
8472                   if (op0_signed)
8473                     sop = xop0, uop = xop1;
8474                   else
8475                     sop = xop1, uop = xop0;
8476
8477                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8478                      unsuffixed integer literal (or some static
8479                      constant expression involving such literals or a
8480                      conditional expression involving such literals)
8481                      and it is non-negative.  */
8482                   if (tree_expr_nonnegative_warnv_p (sop, &ovf))
8483                     /* OK */;
8484                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8485                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8486                      would fit in the result if the result were signed.  */
8487                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8488                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8489                            && int_fits_type_p
8490                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8491                     /* OK */;
8492                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8493                      constant and its maximum value would fit in the result
8494                      if the result were signed.  */
8495                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8496                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8497                            && int_fits_type_p
8498                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8499                             c_common_signed_type (result_type)))
8500                     /* OK */;
8501                   else
8502                     warning (0, "comparison between signed and unsigned");
8503                 }
8504
8505               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8506                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8507                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8508
8509                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8510                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8511                  when it is extended.  */
8512
8513               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8514                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8515                 {
8516                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8517                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8518                                             &unsignedp0);
8519                   else
8520                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8521                                             &unsignedp1);
8522
8523                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8524                     {
8525                       tree primop;
8526                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8527                       int unsignedp, bits;
8528
8529                       if (host_integerp (primop0, 0))
8530                         {
8531                           primop = primop1;
8532                           unsignedp = unsignedp1;
8533                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8534                         }
8535                       else
8536                         {
8537                           primop = primop0;
8538                           unsignedp = unsignedp0;
8539                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8540                         }
8541
8542                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8543                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8544                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8545                         {
8546                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8547                           if ((mask & constant) != mask)
8548                             warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8549                         }
8550                     }
8551                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8552                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8553                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8554                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8555                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8556                     warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8557                 }
8558             }
8559         }
8560     }
8561
8562   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8563      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8564      Then the expression will be built.
8565      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8566      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8567
8568   if (!result_type)
8569     {
8570       binary_op_error (code, TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
8571       return error_mark_node;
8572     }
8573
8574   if (!converted)
8575     {
8576       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8577         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8578       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8579         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8580
8581       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8582          has a different type.  */
8583       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8584         return error_mark_node;
8585     }
8586
8587   if (build_type == NULL_TREE)
8588     build_type = result_type;
8589
8590   {
8591     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8592     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8593                                                                     build_type,
8594                                                                     op0, op1)
8595                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8596                                                         op0, op1);
8597
8598     if (final_type != 0)
8599       result = convert (final_type, result);
8600     return result;
8601   }
8602 }
8603
8604
8605 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8606    purpose.  */
8607
8608 tree
8609 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8610 {
8611   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8612     {
8613     case ARRAY_TYPE:
8614       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8615       return error_mark_node;
8616
8617     case RECORD_TYPE:
8618       error ("used struct type value where scalar is required");
8619       return error_mark_node;
8620
8621     case UNION_TYPE:
8622       error ("used union type value where scalar is required");
8623       return error_mark_node;
8624
8625     case FUNCTION_TYPE:
8626       gcc_unreachable ();
8627
8628     default:
8629       break;
8630     }
8631
8632   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8633      leaving those to give errors later?  */
8634   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8635 }
8636 \f
8637
8638 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8639    required.  */
8640
8641 tree
8642 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8643                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8644 {
8645   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8646     {
8647       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8648       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8649          it.  */
8650       if (!TREE_STATIC (decl))
8651         *se = true;
8652       return decl;
8653     }
8654   else
8655     return expr;
8656 }
8657 \f
8658 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8659
8660 tree
8661 c_begin_omp_parallel (void)
8662 {
8663   tree block;
8664
8665   keep_next_level ();
8666   block = c_begin_compound_stmt (true);
8667
8668   return block;
8669 }
8670
8671 tree
8672 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8673 {
8674   tree stmt;
8675
8676   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8677
8678   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8679   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8680   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8681   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8682
8683   return add_stmt (stmt);
8684 }
8685
8686 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8687    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8688
8689 tree
8690 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8691 {
8692   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8693   tree c, t, *pc = &clauses;
8694   const char *name;
8695
8696   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8697   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8698   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8699   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8700
8701   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8702     {
8703       bool remove = false;
8704       bool need_complete = false;
8705       bool need_implicitly_determined = false;
8706
8707       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8708         {
8709         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8710           name = "shared";
8711           need_implicitly_determined = true;
8712           goto check_dup_generic;
8713
8714         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8715           name = "private";
8716           need_complete = true;
8717           need_implicitly_determined = true;
8718           goto check_dup_generic;
8719
8720         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8721           name = "reduction";
8722           need_implicitly_determined = true;
8723           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8724           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8725               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8726             {
8727               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8728               remove = true;
8729             }
8730           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8731             {
8732               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8733               const char *r_name = NULL;
8734
8735               switch (r_code)
8736                 {
8737                 case PLUS_EXPR:
8738                 case MULT_EXPR:
8739                 case MINUS_EXPR:
8740                   break;
8741                 case BIT_AND_EXPR:
8742                   r_name = "&";
8743                   break;
8744                 case BIT_XOR_EXPR:
8745                   r_name = "^";
8746                   break;
8747                 case BIT_IOR_EXPR:
8748                   r_name = "|";
8749                   break;
8750                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8751                   r_name = "&&";
8752                   break;
8753                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8754                   r_name = "||";
8755                   break;
8756                 default:
8757                   gcc_unreachable ();
8758                 }
8759               if (r_name)
8760                 {
8761                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8762                          t, r_name);
8763                   remove = true;
8764                 }
8765             }
8766           goto check_dup_generic;
8767
8768         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8769           name = "copyprivate";
8770           goto check_dup_generic;
8771
8772         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8773           name = "copyin";
8774           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8775           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8776             {
8777               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8778               remove = true;
8779             }
8780           goto check_dup_generic;
8781
8782         check_dup_generic:
8783           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8784           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8785             {
8786               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8787               remove = true;
8788             }
8789           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8790                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8791                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8792             {
8793               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8794               remove = true;
8795             }
8796           else
8797             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8798           break;
8799
8800         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8801           name = "firstprivate";
8802           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8803           need_complete = true;
8804           need_implicitly_determined = true;
8805           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8806             {
8807               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8808               remove = true;
8809             }
8810           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8811                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8812             {
8813               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8814               remove = true;
8815             }
8816           else
8817             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8818           break;
8819
8820         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8821           name = "lastprivate";
8822           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8823           need_complete = true;
8824           need_implicitly_determined = true;
8825           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8826             {
8827               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8828               remove = true;
8829             }
8830           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8831                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8832             {
8833               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8834               remove = true;
8835             }
8836           else
8837             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8838           break;
8839
8840         case OMP_CLAUSE_IF:
8841         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8842         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8843         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8844         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8845         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8846           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8847           continue;
8848
8849         default:
8850           gcc_unreachable ();
8851         }
8852
8853       if (!remove)
8854         {
8855           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8856
8857           if (need_complete)
8858             {
8859               t = require_complete_type (t);
8860               if (t == error_mark_node)
8861                 remove = true;
8862             }
8863
8864           if (need_implicitly_determined)
8865             {
8866               const char *share_name = NULL;
8867
8868               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8869                 share_name = "threadprivate";
8870               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8871                 {
8872                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8873                   break;
8874                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8875                   share_name = "shared";
8876                   break;
8877                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8878                   share_name = "private";
8879                   break;
8880                 default:
8881                   gcc_unreachable ();
8882                 }
8883               if (share_name)
8884                 {
8885                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8886                          t, share_name, name);
8887                   remove = true;
8888                 }
8889             }
8890         }
8891
8892       if (remove)
8893         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8894       else
8895         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8896     }
8897
8898   bitmap_obstack_release (NULL);
8899   return clauses;
8900 }