OSDN Git Service

2008-04-23 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[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, 2008
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 (int, 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   unsigned target_quals;
534
535   /* Save time if the two types are the same.  */
536
537   if (t1 == t2) return t1;
538
539   /* If one type is nonsense, use the other.  */
540   if (t1 == error_mark_node)
541     return t2;
542   if (t2 == error_mark_node)
543     return t1;
544
545   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
546               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
547
548   /* Merge the attributes.  */
549   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
550
551   /* Find the composite type of the target types, and combine the
552      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
553      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
554   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
555   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
556   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
557     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
558   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
559     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
560   target = composite_type (mv1, mv2);
561
562   /* For function types do not merge const qualifiers, but drop them
563      if used inconsistently.  The middle-end uses these to mark const
564      and noreturn functions.  */
565   if (TREE_CODE (pointed_to_1) == FUNCTION_TYPE)
566     target_quals = TYPE_QUALS (pointed_to_1) & TYPE_QUALS (pointed_to_2);
567   else
568     target_quals = TYPE_QUALS (pointed_to_1) | TYPE_QUALS (pointed_to_2);
569   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type (target, target_quals));
570   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
571 }
572
573 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
574    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
575    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
576    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
577
578    This is the type for the result of most arithmetic operations
579    if the operands have the given two types.  */
580
581 static tree
582 c_common_type (tree t1, tree t2)
583 {
584   enum tree_code code1;
585   enum tree_code code2;
586
587   /* If one type is nonsense, use the other.  */
588   if (t1 == error_mark_node)
589     return t2;
590   if (t2 == error_mark_node)
591     return t1;
592
593   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
594     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
595
596   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
597     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
598
599   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
600     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
601
602   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
603     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
604
605   /* Save time if the two types are the same.  */
606
607   if (t1 == t2) return t1;
608
609   code1 = TREE_CODE (t1);
610   code2 = TREE_CODE (t2);
611
612   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
613               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == REAL_TYPE
614               || code1 == INTEGER_TYPE);
615   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
616               || code2 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == REAL_TYPE
617               || code2 == INTEGER_TYPE);
618
619   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
620      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
621      here.  */
622   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
623       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
624     {
625       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
626         {
627           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
628           return error_mark_node;
629         }
630       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
631         {
632           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
633           return error_mark_node;
634         }
635       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
636         {
637           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
638           return error_mark_node;
639         }
640     }
641
642   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
643      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
644      precisely specified.)  */
645   if (code1 == VECTOR_TYPE)
646     return t1;
647
648   if (code2 == VECTOR_TYPE)
649     return t2;
650
651   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
652      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
653      required type.  */
654   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
655     {
656       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
657       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
658       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
659
660       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
661         return t1;
662       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
663         return t2;
664       else
665         return build_complex_type (subtype);
666     }
667
668   /* If only one is real, use it as the result.  */
669
670   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
671     return t1;
672
673   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
674     return t2;
675
676   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
677      the decimal floating point type with the greater precision. */
678
679   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
680     {
681       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
682           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
683         return dfloat128_type_node;
684       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
685                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
686         return dfloat64_type_node;
687       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
688                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
689         return dfloat32_type_node;
690     }
691
692   /* Deal with fixed-point types.  */
693   if (code1 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == FIXED_POINT_TYPE)
694     {
695       unsigned int unsignedp = 0, satp = 0;
696       enum machine_mode m1, m2;
697       unsigned int fbit1, ibit1, fbit2, ibit2, max_fbit, max_ibit;
698
699       m1 = TYPE_MODE (t1);
700       m2 = TYPE_MODE (t2);
701
702       /* If one input type is saturating, the result type is saturating.  */
703       if (TYPE_SATURATING (t1) || TYPE_SATURATING (t2))
704         satp = 1;
705
706       /* If both fixed-point types are unsigned, the result type is unsigned.
707          When mixing fixed-point and integer types, follow the sign of the
708          fixed-point type.
709          Otherwise, the result type is signed.  */
710       if ((TYPE_UNSIGNED (t1) && TYPE_UNSIGNED (t2)
711            && code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE)
712           || (code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 != FIXED_POINT_TYPE
713               && TYPE_UNSIGNED (t1))
714           || (code1 != FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE
715               && TYPE_UNSIGNED (t2)))
716         unsignedp = 1;
717
718       /* The result type is signed.  */
719       if (unsignedp == 0)
720         {
721           /* If the input type is unsigned, we need to convert to the
722              signed type.  */
723           if (code1 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t1))
724             {
725               unsigned char mclass = 0;
726               if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UFRACT)
727                 mclass = MODE_FRACT;
728               else if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UACCUM)
729                 mclass = MODE_ACCUM;
730               else
731                 gcc_unreachable ();
732               m1 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m1), mclass, 0);
733             }
734           if (code2 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t2))
735             {
736               unsigned char mclass = 0;
737               if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UFRACT)
738                 mclass = MODE_FRACT;
739               else if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UACCUM)
740                 mclass = MODE_ACCUM;
741               else
742                 gcc_unreachable ();
743               m2 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m2), mclass, 0);
744             }
745         }
746
747       if (code1 == FIXED_POINT_TYPE)
748         {
749           fbit1 = GET_MODE_FBIT (m1);
750           ibit1 = GET_MODE_IBIT (m1);
751         }
752       else
753         {
754           fbit1 = 0;
755           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
756           ibit1 = TYPE_PRECISION (t1) - (!TYPE_UNSIGNED (t1));
757         }
758
759       if (code2 == FIXED_POINT_TYPE)
760         {
761           fbit2 = GET_MODE_FBIT (m2);
762           ibit2 = GET_MODE_IBIT (m2);
763         }
764       else
765         {
766           fbit2 = 0;
767           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
768           ibit2 = TYPE_PRECISION (t2) - (!TYPE_UNSIGNED (t2));
769         }
770
771       max_ibit = ibit1 >= ibit2 ?  ibit1 : ibit2;
772       max_fbit = fbit1 >= fbit2 ?  fbit1 : fbit2;
773       return c_common_fixed_point_type_for_size (max_ibit, max_fbit, unsignedp,
774                                                  satp);
775     }
776
777   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
778
779   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
780     return t1;
781   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
782     return t2;
783
784   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
785      same precision, following the C99 rules on integer type rank
786      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
787
788   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
789       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
790     return long_long_unsigned_type_node;
791
792   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
793       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
794     {
795       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
796         return long_long_unsigned_type_node;
797       else
798         return long_long_integer_type_node;
799     }
800
801   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
802       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
803     return long_unsigned_type_node;
804
805   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
806       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
807     {
808       /* But preserve unsignedness from the other type,
809          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
810       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
811         return long_unsigned_type_node;
812       else
813         return long_integer_type_node;
814     }
815
816   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
817   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
818       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
819     return long_double_type_node;
820
821   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
822
823   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
824     return t1;
825   else
826     return t2;
827 }
828 \f
829 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
830    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
831    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
832    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
833    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
834 tree
835 common_type (tree t1, tree t2)
836 {
837   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
838     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
839   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
840     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
841
842   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
843   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
844       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
845     return boolean_type_node;
846
847   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
848   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
849     return t2;
850   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
851     return t1;
852
853   return c_common_type (t1, t2);
854 }
855
856 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
857    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
858    but a warning may be needed if you use them together.  */
859
860 int
861 comptypes (tree type1, tree type2)
862 {
863   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
864   int val;
865
866   val = comptypes_internal (type1, type2);
867   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
868
869   return val;
870 }
871 \f
872 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
873    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
874    but a warning may be needed if you use them together.  This
875    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
876
877 static int
878 comptypes_internal (const_tree type1, const_tree type2)
879 {
880   const_tree t1 = type1;
881   const_tree t2 = type2;
882   int attrval, val;
883
884   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
885
886   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
887       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
888     return 1;
889
890   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
891      language version.  */
892   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
893       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
894     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
895
896   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
897       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
898     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
899
900
901   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
902      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
903      are compatible with each other only if they are the same type.  */
904
905   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
906     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
907   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
908     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
909
910   if (t1 == t2)
911     return 1;
912
913   /* Different classes of types can't be compatible.  */
914
915   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
916     return 0;
917
918   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
919
920   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
921     return 0;
922
923   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
924      definition.  Note that we already checked for equality of the type
925      qualifiers (just above).  */
926
927   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
928       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
929     return 1;
930
931   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
932   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
933      return 0;
934
935   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
936   val = 0;
937
938   switch (TREE_CODE (t1))
939     {
940     case POINTER_TYPE:
941       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
942       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
943           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
944         break;
945       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
946              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
947       break;
948
949     case FUNCTION_TYPE:
950       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
951       break;
952
953     case ARRAY_TYPE:
954       {
955         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
956         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
957         bool d1_variable, d2_variable;
958         bool d1_zero, d2_zero;
959         val = 1;
960
961         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
962         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
963             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
964           return 0;
965
966         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
967         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
968           break;
969
970         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
971         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
972
973         d1_variable = (!d1_zero
974                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
975                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
976         d2_variable = (!d2_zero
977                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
978                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
979         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
980         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
981
982         if (d1_variable || d2_variable)
983           break;
984         if (d1_zero && d2_zero)
985           break;
986         if (d1_zero || d2_zero
987             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
988             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
989           val = 0;
990
991         break;
992       }
993
994     case ENUMERAL_TYPE:
995     case RECORD_TYPE:
996     case UNION_TYPE:
997       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
998         {
999           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
1000           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
1001
1002           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
1003               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
1004             break;
1005
1006           if (attrval != 2)
1007             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
1008           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
1009         }
1010       break;
1011
1012     case VECTOR_TYPE:
1013       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1014             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
1015       break;
1016
1017     default:
1018       break;
1019     }
1020   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
1021 }
1022
1023 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
1024    ignoring their qualifiers.  */
1025
1026 static int
1027 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
1028 {
1029   int val;
1030   tree mvl, mvr;
1031
1032   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
1033      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
1034   mvl = TREE_TYPE (ttl);
1035   mvr = TREE_TYPE (ttr);
1036   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
1037     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
1038   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
1039     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
1040   val = comptypes (mvl, mvr);
1041
1042   if (val == 2 && pedantic)
1043     pedwarn ("types are not quite compatible");
1044   return val;
1045 }
1046 \f
1047 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1048
1049 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
1050    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
1051    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
1052    they're in the same translation unit.  */
1053 int
1054 same_translation_unit_p (const_tree t1, const_tree t2)
1055 {
1056   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1057     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
1058       {
1059       case tcc_declaration:
1060         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
1061       case tcc_type:
1062         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
1063       case tcc_exceptional:
1064         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
1065       default: gcc_unreachable ();
1066       }
1067
1068   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1069     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
1070       {
1071       case tcc_declaration:
1072         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
1073       case tcc_type:
1074         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
1075       case tcc_exceptional:
1076         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
1077       default: gcc_unreachable ();
1078       }
1079
1080   return t1 == t2;
1081 }
1082
1083 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
1084
1085 static struct tagged_tu_seen_cache *
1086 alloc_tagged_tu_seen_cache (const_tree t1, const_tree t2)
1087 {
1088   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
1089   tu->next = tagged_tu_seen_base;
1090   tu->t1 = t1;
1091   tu->t2 = t2;
1092
1093   tagged_tu_seen_base = tu;
1094
1095   /* The C standard says that two structures in different translation
1096      units are compatible with each other only if the types of their
1097      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1098      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1099      An example where this can occur is:
1100      struct a
1101      {
1102        struct a *next;
1103      };
1104      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1105      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1106      loop.  */
1107   tu->val = 1;
1108   return tu;
1109 }
1110
1111 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1112
1113 static void
1114 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1115 {
1116   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1117   while (tu != tu_til)
1118     {
1119       const struct tagged_tu_seen_cache *const tu1
1120         = (const struct tagged_tu_seen_cache *) tu;
1121       tu = tu1->next;
1122       free (CONST_CAST (struct tagged_tu_seen_cache *, tu1));
1123     }
1124   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1125 }
1126
1127 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1128    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1129    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1130    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1131    rules.  */
1132
1133 static int
1134 tagged_types_tu_compatible_p (const_tree t1, const_tree t2)
1135 {
1136   tree s1, s2;
1137   bool needs_warning = false;
1138
1139   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1140      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1141      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1142      typedef...
1143      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1144      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1145   while (TYPE_NAME (t1)
1146          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1147          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1148     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1149
1150   while (TYPE_NAME (t2)
1151          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1152          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1153     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1154
1155   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1156   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1157     return 0;
1158
1159   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1160      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1161      are compatible.  */
1162   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1163       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1164     return 1;
1165
1166   {
1167     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1168     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1169       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1170         return tts_i->val;
1171   }
1172
1173   switch (TREE_CODE (t1))
1174     {
1175     case ENUMERAL_TYPE:
1176       {
1177         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1178         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1179         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1180         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1181
1182         if (tv1 == tv2)
1183           {
1184             return 1;
1185           }
1186
1187         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1188           {
1189             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1190               break;
1191             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1192               {
1193                 tu->val = 0;
1194                 return 0;
1195               }
1196           }
1197
1198         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1199           {
1200             return 1;
1201           }
1202         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1203           {
1204             tu->val = 0;
1205             return 0;
1206           }
1207
1208         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1209           {
1210             tu->val = 0;
1211             return 0;
1212           }
1213
1214         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1215           {
1216             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1217             if (s2 == NULL
1218                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1219               {
1220                 tu->val = 0;
1221                 return 0;
1222               }
1223           }
1224         return 1;
1225       }
1226
1227     case UNION_TYPE:
1228       {
1229         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1230         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1231           {
1232             tu->val = 0;
1233             return 0;
1234           }
1235
1236         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1237         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1238              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1239           {
1240             int result;
1241
1242             if (DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1243               break;
1244             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1245
1246             if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1247               break;
1248             if (result == 0)
1249               {
1250                 tu->val = 0;
1251                 return 0;
1252               }
1253             if (result == 2)
1254               needs_warning = true;
1255
1256             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1257                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1258                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1259               {
1260                 tu->val = 0;
1261                 return 0;
1262               }
1263           }
1264         if (!s1 && !s2)
1265           {
1266             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1267             return tu->val;
1268           }
1269
1270         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1271           {
1272             bool ok = false;
1273
1274             for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1275               if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1276                 {
1277                   int result;
1278
1279                   result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1280
1281                   if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1282                     continue;
1283                   if (result == 0)
1284                     {
1285                       tu->val = 0;
1286                       return 0;
1287                     }
1288                   if (result == 2)
1289                     needs_warning = true;
1290
1291                   if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1292                       && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1293                                            DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1294                     break;
1295
1296                   ok = true;
1297                   break;
1298                 }
1299             if (!ok)
1300               {
1301                 tu->val = 0;
1302                 return 0;
1303               }
1304           }
1305         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1306         return tu->val;
1307       }
1308
1309     case RECORD_TYPE:
1310       {
1311         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1312
1313         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1314              s1 && s2;
1315              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1316           {
1317             int result;
1318             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1319                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1320               break;
1321             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1322             if (result == 0)
1323               break;
1324             if (result == 2)
1325               needs_warning = true;
1326
1327             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1328                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1329                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1330               break;
1331           }
1332         if (s1 && s2)
1333           tu->val = 0;
1334         else
1335           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1336         return tu->val;
1337       }
1338
1339     default:
1340       gcc_unreachable ();
1341     }
1342 }
1343
1344 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1345    If either type specifies no argument types,
1346    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1347    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1348    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1349    Otherwise, the argument types must match.  */
1350
1351 static int
1352 function_types_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
1353 {
1354   tree args1, args2;
1355   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1356   int val = 1;
1357   int val1;
1358   tree ret1, ret2;
1359
1360   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1361   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1362
1363   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1364      the function is noreturn.  */
1365   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1366     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1367   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1368     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1369                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1370   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1371     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1372                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1373   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1374   if (val == 0)
1375     return 0;
1376
1377   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1378   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1379
1380   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1381      whose argument types don't need default promotions.  */
1382
1383   if (args1 == 0)
1384     {
1385       if (!self_promoting_args_p (args2))
1386         return 0;
1387       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1388          compare that with the other type's arglist.
1389          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1390       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1391           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1392         val = 2;
1393       return val;
1394     }
1395   if (args2 == 0)
1396     {
1397       if (!self_promoting_args_p (args1))
1398         return 0;
1399       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1400           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1401         val = 2;
1402       return val;
1403     }
1404
1405   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1406   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1407   return val1 != 1 ? val1 : val;
1408 }
1409
1410 /* Check two lists of types for compatibility,
1411    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1412    or 2 for compatible with warning.  */
1413
1414 static int
1415 type_lists_compatible_p (const_tree args1, const_tree args2)
1416 {
1417   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1418   int val = 1;
1419   int newval = 0;
1420
1421   while (1)
1422     {
1423       tree a1, mv1, a2, mv2;
1424       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1425         return val;
1426       /* If one list is shorter than the other,
1427          they fail to match.  */
1428       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1429         return 0;
1430       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1431       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1432       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1433         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1434       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1435         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1436       /* A null pointer instead of a type
1437          means there is supposed to be an argument
1438          but nothing is specified about what type it has.
1439          So match anything that self-promotes.  */
1440       if (a1 == 0)
1441         {
1442           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1443             return 0;
1444         }
1445       else if (a2 == 0)
1446         {
1447           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1448             return 0;
1449         }
1450       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1451       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1452                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1453         ;
1454       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1455         {
1456           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1457              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1458           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1459               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1460                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1461               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1462               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1463                                      TYPE_SIZE (a2)))
1464             {
1465               tree memb;
1466               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1467                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1468                 {
1469                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1470                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1471                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1472                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1473                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1474                     break;
1475                 }
1476               if (memb == 0)
1477                 return 0;
1478             }
1479           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1480                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1481                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1482                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1483                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1484                                           TYPE_SIZE (a1)))
1485             {
1486               tree memb;
1487               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1488                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1489                 {
1490                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1491                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1492                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1493                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1494                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1495                     break;
1496                 }
1497               if (memb == 0)
1498                 return 0;
1499             }
1500           else
1501             return 0;
1502         }
1503
1504       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1505       if (newval > val)
1506         val = newval;
1507
1508       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1509       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1510     }
1511 }
1512 \f
1513 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1514
1515 static tree
1516 c_size_in_bytes (const_tree type)
1517 {
1518   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1519
1520   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1521     return size_one_node;
1522
1523   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1524     {
1525       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1526       return size_one_node;
1527     }
1528
1529   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1530   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1531                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1532                                / BITS_PER_UNIT));
1533 }
1534 \f
1535 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1536
1537 tree
1538 decl_constant_value (tree decl)
1539 {
1540   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1541          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1542          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1543       current_function_decl != 0
1544       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1545       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1546       && TREE_READONLY (decl)
1547       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1548       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1549       /* This is invalid if initial value is not constant.
1550          If it has either a function call, a memory reference,
1551          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1552       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1553       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1554       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1555     return DECL_INITIAL (decl);
1556   return decl;
1557 }
1558
1559 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1560    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1561    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1562    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1563    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1564    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1565    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1566
1567 static tree
1568 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1569 {
1570   tree ret;
1571
1572   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1573     return decl;
1574
1575   ret = decl_constant_value (decl);
1576   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1577      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1578      gimplifier.  */
1579   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1580     ret = unshare_expr (ret);
1581   return ret;
1582 }
1583
1584 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1585 static tree
1586 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1587 {
1588   tree orig_exp = exp;
1589   tree type = TREE_TYPE (exp);
1590   tree adr;
1591   tree restype = TREE_TYPE (type);
1592   tree ptrtype;
1593
1594   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1595
1596   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1597
1598   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1599     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1600
1601   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1602
1603   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1604     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1605
1606   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1607     {
1608       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1609          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1610          happens in C when we take the address of an array and place
1611          it in a pointer to the element type.  */
1612       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1613       if (!c_mark_addressable (exp))
1614         return error_mark_node;
1615       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1616       return adr;
1617     }
1618
1619   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1620      simplify the offset for a component.  */
1621   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1622   return convert (ptrtype, adr);
1623 }
1624
1625 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1626 static tree
1627 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1628 {
1629   tree orig_exp = exp;
1630
1631   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1632
1633   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1634
1635   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1636     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1637
1638   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1639 }
1640
1641 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1642    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1643    return EXP after removing NOPs.  */
1644
1645 struct c_expr
1646 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1647 {
1648   tree orig_exp = exp.value;
1649   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1650   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1651
1652   switch (code)
1653     {
1654     case ARRAY_TYPE:
1655       {
1656         bool not_lvalue = false;
1657         bool lvalue_array_p;
1658
1659         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1660                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1661                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1662                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1663           {
1664             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1665               not_lvalue = true;
1666             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1667           }
1668
1669         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1670           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1671
1672         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1673         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1674           {
1675             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1676                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1677                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1678                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1679             return exp;
1680           }
1681
1682         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1683       }
1684       break;
1685     case FUNCTION_TYPE:
1686       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1687       break;
1688     default:
1689       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1690       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1691         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1692       break;
1693     }
1694
1695   return exp;
1696 }
1697
1698
1699 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1700    to it and return the promoted value.  */
1701
1702 tree
1703 perform_integral_promotions (tree exp)
1704 {
1705   tree type = TREE_TYPE (exp);
1706   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1707
1708   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1709
1710   /* Normally convert enums to int,
1711      but convert wide enums to something wider.  */
1712   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1713     {
1714       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1715                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1716                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1717                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1718                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1719
1720       return convert (type, exp);
1721     }
1722
1723   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1724      proper types.  */
1725   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1726       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1727       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1728          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1729       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1730                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1731     return convert (integer_type_node, exp);
1732
1733   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1734     {
1735       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1736       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1737           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1738         return convert (unsigned_type_node, exp);
1739
1740       return convert (integer_type_node, exp);
1741     }
1742
1743   return exp;
1744 }
1745
1746
1747 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1748    Enumeral types or short or char are converted to int.
1749    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1750
1751 tree
1752 default_conversion (tree exp)
1753 {
1754   tree orig_exp;
1755   tree type = TREE_TYPE (exp);
1756   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1757
1758   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1759   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1760   if (code == ARRAY_TYPE)
1761     return exp;
1762
1763   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1764   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1765     exp = DECL_INITIAL (exp);
1766
1767   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1768      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1769      address of the array produces consistent results.  */
1770   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1771     {
1772       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1773       type = TREE_TYPE (exp);
1774     }
1775
1776   /* Strip no-op conversions.  */
1777   orig_exp = exp;
1778   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1779
1780   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1781     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1782
1783   if (code == VOID_TYPE)
1784     {
1785       error ("void value not ignored as it ought to be");
1786       return error_mark_node;
1787     }
1788
1789   exp = require_complete_type (exp);
1790   if (exp == error_mark_node)
1791     return error_mark_node;
1792
1793   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1794     return perform_integral_promotions (exp);
1795
1796   return exp;
1797 }
1798 \f
1799 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1800
1801    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1802    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1803    stepping down the chain to the component, which is in the last
1804    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1805    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1806    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1807
1808 static tree
1809 lookup_field (tree decl, tree component)
1810 {
1811   tree type = TREE_TYPE (decl);
1812   tree field;
1813
1814   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1815      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1816      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1817      will always be set for structures which have many elements.  */
1818
1819   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1820     {
1821       int bot, top, half;
1822       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1823
1824       field = TYPE_FIELDS (type);
1825       bot = 0;
1826       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1827       while (top - bot > 1)
1828         {
1829           half = (top - bot + 1) >> 1;
1830           field = field_array[bot+half];
1831
1832           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1833             {
1834               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1835               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1836                 {
1837                   field = field_array[bot++];
1838                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1839                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1840                     {
1841                       tree anon = lookup_field (field, component);
1842
1843                       if (anon)
1844                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1845                     }
1846                 }
1847
1848               /* Entire record is only anon unions.  */
1849               if (bot > top)
1850                 return NULL_TREE;
1851
1852               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1853               continue;
1854             }
1855
1856           if (DECL_NAME (field) == component)
1857             break;
1858           if (DECL_NAME (field) < component)
1859             bot += half;
1860           else
1861             top = bot + half;
1862         }
1863
1864       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1865         field = field_array[bot];
1866       else if (DECL_NAME (field) != component)
1867         return NULL_TREE;
1868     }
1869   else
1870     {
1871       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1872         {
1873           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1874               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1875                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1876             {
1877               tree anon = lookup_field (field, component);
1878
1879               if (anon)
1880                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1881             }
1882
1883           if (DECL_NAME (field) == component)
1884             break;
1885         }
1886
1887       if (field == NULL_TREE)
1888         return NULL_TREE;
1889     }
1890
1891   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1892 }
1893
1894 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1895    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1896
1897 tree
1898 build_component_ref (tree datum, tree component)
1899 {
1900   tree type = TREE_TYPE (datum);
1901   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1902   tree field = NULL;
1903   tree ref;
1904
1905   if (!objc_is_public (datum, component))
1906     return error_mark_node;
1907
1908   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1909
1910   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1911     {
1912       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1913         {
1914           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1915           return error_mark_node;
1916         }
1917
1918       field = lookup_field (datum, component);
1919
1920       if (!field)
1921         {
1922           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1923           return error_mark_node;
1924         }
1925
1926       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1927          This might be better solved in future the way the C++ front
1928          end does it - by giving the anonymous entities each a
1929          separate name and type, and then have build_component_ref
1930          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1931       do
1932         {
1933           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1934           int quals;
1935           tree subtype;
1936
1937           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1938             return error_mark_node;
1939
1940           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1941           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1942           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1943
1944           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1945                         NULL_TREE);
1946           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1947             TREE_READONLY (ref) = 1;
1948           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1949             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1950
1951           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1952             warn_deprecated_use (subdatum);
1953
1954           datum = ref;
1955
1956           field = TREE_CHAIN (field);
1957         }
1958       while (field);
1959
1960       return ref;
1961     }
1962   else if (code != ERROR_MARK)
1963     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1964            component);
1965
1966   return error_mark_node;
1967 }
1968 \f
1969 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1970    for the value pointed to.
1971    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1972
1973 tree
1974 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1975 {
1976   tree pointer = default_conversion (ptr);
1977   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1978
1979   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1980     {
1981       if (TREE_CODE (pointer) == CONVERT_EXPR
1982           || TREE_CODE (pointer) == NOP_EXPR
1983           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
1984         {
1985           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
1986              the backend.  This only needs to be done at
1987              warn_strict_aliasing > 2.  */
1988           if (warn_strict_aliasing > 2)
1989             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
1990                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
1991               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
1992         }
1993
1994       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1995           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1996               == TREE_TYPE (type)))
1997         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1998       else
1999         {
2000           tree t = TREE_TYPE (type);
2001           tree ref;
2002
2003           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
2004
2005           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
2006             {
2007               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
2008               return error_mark_node;
2009             }
2010           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
2011             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
2012
2013           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2014              so that we get the proper error message if the result is used
2015              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
2016              And ANSI C seems to specify that the type of the result
2017              should be the const type.  */
2018           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
2019              to change it via some other pointer.  */
2020           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
2021           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2022             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
2023           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
2024           return ref;
2025         }
2026     }
2027   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
2028     error ("invalid type argument of %qs (have %qT)", errorstring, type);
2029   return error_mark_node;
2030 }
2031
2032 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2033    an array reference.
2034
2035    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2036    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2037    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2038    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2039    by functions).  */
2040
2041 tree
2042 build_array_ref (tree array, tree index)
2043 {
2044   bool swapped = false;
2045   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2046       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
2047     return error_mark_node;
2048
2049   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
2050       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
2051     {
2052       tree temp;
2053       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
2054           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
2055         {
2056           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
2057           return error_mark_node;
2058         }
2059       temp = array;
2060       array = index;
2061       index = temp;
2062       swapped = true;
2063     }
2064
2065   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
2066     {
2067       error ("array subscript is not an integer");
2068       return error_mark_node;
2069     }
2070
2071   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
2072     {
2073       error ("subscripted value is pointer to function");
2074       return error_mark_node;
2075     }
2076
2077   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
2078      index is syntactically the index, not for char[array].  */
2079   if (!swapped)
2080      warn_array_subscript_with_type_char (index);
2081
2082   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
2083   index = default_conversion (index);
2084
2085   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
2086
2087   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2088     {
2089       tree rval, type;
2090
2091       /* An array that is indexed by a non-constant
2092          cannot be stored in a register; we must be able to do
2093          address arithmetic on its address.
2094          Likewise an array of elements of variable size.  */
2095       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
2096           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2097               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
2098         {
2099           if (!c_mark_addressable (array))
2100             return error_mark_node;
2101         }
2102       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2103          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2104          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2105          to access a non-existent part of the register.  */
2106       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2107           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2108           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2109         {
2110           if (!c_mark_addressable (array))
2111             return error_mark_node;
2112         }
2113
2114       if (pedantic)
2115         {
2116           tree foo = array;
2117           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2118             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2119           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2120             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2121           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2122             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2123         }
2124
2125       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2126       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2127       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2128          or if the array is.  */
2129       TREE_READONLY (rval)
2130         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2131             | TREE_READONLY (array));
2132       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2133         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2134             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2135       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2136         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2137             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2138                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2139                in an inline function.
2140                Hope it doesn't break something else.  */
2141             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2142       return require_complete_type (fold (rval));
2143     }
2144   else
2145     {
2146       tree ar = default_conversion (array);
2147
2148       if (ar == error_mark_node)
2149         return ar;
2150
2151       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2152       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2153
2154       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2155                                  "array indexing");
2156     }
2157 }
2158 \f
2159 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2160    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2161    location of the identifier.  */
2162 tree
2163 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2164 {
2165   tree ref;
2166   tree decl = lookup_name (id);
2167
2168   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2169      whatever lookup_name() found.  */
2170   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2171
2172   if (decl && decl != error_mark_node)
2173     ref = decl;
2174   else if (fun)
2175     /* Implicit function declaration.  */
2176     ref = implicitly_declare (id);
2177   else if (decl == error_mark_node)
2178     /* Don't complain about something that's already been
2179        complained about.  */
2180     return error_mark_node;
2181   else
2182     {
2183       undeclared_variable (id, loc);
2184       return error_mark_node;
2185     }
2186
2187   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2188     return error_mark_node;
2189
2190   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2191     warn_deprecated_use (ref);
2192
2193   /* Recursive call does not count as usage.  */
2194   if (ref != current_function_decl) 
2195     {
2196       if (!skip_evaluation)
2197         assemble_external (ref);
2198       TREE_USED (ref) = 1;
2199     }
2200
2201   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2202     {
2203       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2204         C_DECL_USED (ref) = 1;
2205       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2206                && DECL_EXTERNAL (ref)
2207                && !TREE_PUBLIC (ref))
2208         record_maybe_used_decl (ref);
2209     }
2210
2211   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2212     {
2213       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2214       ref = DECL_INITIAL (ref);
2215       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2216       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2217     }
2218   else if (current_function_decl != 0
2219            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2220            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2221                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2222                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2223     {
2224       tree context = decl_function_context (ref);
2225
2226       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2227         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2228     }
2229   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2230      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2231      internal linkage.  */
2232   else if (current_function_decl != 0
2233            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2234            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2235            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2236            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2237            && ! TREE_PUBLIC (ref)
2238            && DECL_CONTEXT (ref) != current_function_decl)
2239     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2240              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2241
2242   return ref;
2243 }
2244
2245 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2246 struct maybe_used_decl
2247 {
2248   /* The decl.  */
2249   tree decl;
2250   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2251   int level;
2252   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2253   struct maybe_used_decl *next;
2254 };
2255
2256 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2257
2258 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2259    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2260    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2261    type.  */
2262
2263 static void
2264 record_maybe_used_decl (tree decl)
2265 {
2266   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2267   t->decl = decl;
2268   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2269   t->next = maybe_used_decls;
2270   maybe_used_decls = t;
2271 }
2272
2273 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2274    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2275    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2276    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2277
2278 void
2279 pop_maybe_used (bool used)
2280 {
2281   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2282   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2283   while (p && p->level > cur_level)
2284     {
2285       if (used)
2286         {
2287           if (cur_level == 0)
2288             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2289           else
2290             p->level = cur_level;
2291         }
2292       p = p->next;
2293     }
2294   if (!used || cur_level == 0)
2295     maybe_used_decls = p;
2296 }
2297
2298 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2299
2300 struct c_expr
2301 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2302 {
2303   struct c_expr ret;
2304   if (expr.value == error_mark_node)
2305     {
2306       ret.value = error_mark_node;
2307       ret.original_code = ERROR_MARK;
2308       pop_maybe_used (false);
2309     }
2310   else
2311     {
2312       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2313       ret.original_code = ERROR_MARK;
2314       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2315         {
2316           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2317           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2318         }
2319       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2320     }
2321   return ret;
2322 }
2323
2324 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2325    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2326
2327 struct c_expr
2328 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2329 {
2330   tree type;
2331   struct c_expr ret;
2332   type = groktypename (t);
2333   ret.value = c_sizeof (type);
2334   ret.original_code = ERROR_MARK;
2335   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2336                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2337   return ret;
2338 }
2339
2340 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2341    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2342    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2343    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2344
2345 tree
2346 build_function_call (tree function, tree params)
2347 {
2348   tree fntype, fundecl = 0;
2349   tree name = NULL_TREE, result;
2350   tree tem;
2351   int nargs;
2352   tree *argarray;
2353   
2354
2355   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2356   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2357
2358   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2359   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2360     {
2361       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2362          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2363          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2364          that implements this function call.  */
2365       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2366       if (tem)
2367         return tem;
2368
2369       name = DECL_NAME (function);
2370       fundecl = function;
2371     }
2372   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2373     function = function_to_pointer_conversion (function);
2374
2375   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2376      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2377   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2378
2379   fntype = TREE_TYPE (function);
2380
2381   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2382     return error_mark_node;
2383
2384   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2385         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2386     {
2387       error ("called object %qE is not a function", function);
2388       return error_mark_node;
2389     }
2390
2391   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2392     current_function_returns_abnormally = 1;
2393
2394   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2395   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2396
2397   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2398      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2399      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2400      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2401      blow up in the RTL expander later.  */
2402   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2403        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2404       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2405       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2406       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2407     {
2408       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2409       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2410                                        NULL_TREE);
2411
2412       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2413          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2414          executions of the program must execute the code.  */
2415       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2416
2417       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2418          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2419       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2420
2421       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2422         return trap;
2423       else
2424         {
2425           tree rhs;
2426
2427           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2428             rhs = build_compound_literal (return_type,
2429                                           build_constructor (return_type, 0));
2430           else
2431             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2432
2433           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2434         }
2435     }
2436
2437   /* Convert the parameters to the types declared in the
2438      function prototype, or apply default promotions.  */
2439
2440   nargs = list_length (params);
2441   argarray = (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree));
2442   nargs = convert_arguments (nargs, argarray, TYPE_ARG_TYPES (fntype), 
2443                              params, function, fundecl);
2444   if (nargs < 0)
2445     return error_mark_node;
2446
2447   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2448
2449   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2450                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2451
2452   if (require_constant_value)
2453     {
2454       result = fold_build_call_array_initializer (TREE_TYPE (fntype),
2455                                                   function, nargs, argarray);
2456       if (TREE_CONSTANT (result)
2457           && (name == NULL_TREE
2458               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2459         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2460     }
2461   else
2462     result = fold_build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2463                                     function, nargs, argarray);
2464
2465   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2466     return result;
2467   return require_complete_type (result);
2468 }
2469 \f
2470 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2471    to the types in the list TYPELIST.  The resulting arguments are
2472    stored in the array ARGARRAY which has size NARGS.
2473
2474    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2475    perform the default conversions.
2476
2477    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2478    It may be 0, if that info is not available.
2479    It is used only for generating error messages.
2480
2481    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2482    error messages, where it is formatted with %qE.
2483
2484    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2485
2486    VALUES is a chain of TREE_LIST nodes with the elements of the list
2487    in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2488
2489    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2490    than NARGS in some error situations), or -1 on failure.  */
2491
2492 static int
2493 convert_arguments (int nargs, tree *argarray,
2494                    tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2495 {
2496   tree typetail, valtail;
2497   int parmnum;
2498   const bool type_generic = fundecl
2499     && lookup_attribute ("type generic", TYPE_ATTRIBUTES(TREE_TYPE (fundecl)));
2500   tree selector;
2501
2502   /* Change pointer to function to the function itself for
2503      diagnostics.  */
2504   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2505       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2506     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2507
2508   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2509   selector = objc_message_selector ();
2510
2511   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2512      converted arguments and storing them in ARGARRAY.  */
2513
2514   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2515        valtail;
2516        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2517     {
2518       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2519       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2520       tree rname = function;
2521       int argnum = parmnum + 1;
2522       const char *invalid_func_diag;
2523
2524       if (type == void_type_node)
2525         {
2526           error ("too many arguments to function %qE", function);
2527           return parmnum;
2528         }
2529
2530       if (selector && argnum > 2)
2531         {
2532           rname = selector;
2533           argnum -= 2;
2534         }
2535
2536       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2537
2538       val = require_complete_type (val);
2539
2540       if (type != 0)
2541         {
2542           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2543           tree parmval;
2544
2545           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2546             {
2547               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2548               parmval = val;
2549             }
2550           else
2551             {
2552               /* Optionally warn about conversions that
2553                  differ from the default conversions.  */
2554               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2555                 {
2556                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2557
2558                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2559                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2560                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2561                              "rather than floating due to prototype",
2562                              argnum, rname);
2563                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2564                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2565                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2566                              "rather than complex due to prototype",
2567                              argnum, rname);
2568                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2569                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2570                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2571                              "rather than floating due to prototype",
2572                              argnum, rname);
2573                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2574                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2575                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2576                              "rather than integer due to prototype",
2577                              argnum, rname);
2578                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2579                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2580                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2581                              "rather than integer due to prototype",
2582                              argnum, rname);
2583                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2584                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2585                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2586                              "rather than complex due to prototype",
2587                              argnum, rname);
2588                   /* ??? At some point, messages should be written about
2589                      conversions between complex types, but that's too messy
2590                      to do now.  */
2591                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2592                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2593                     {
2594                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2595                          since without a prototype it would be `double'.  */
2596                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2597                           && type != dfloat32_type_node)
2598                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2599                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2600                                  argnum, rname);
2601
2602                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2603                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2604                          binary float types and of precision narrowing due to
2605                          prototype. */
2606                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2607                                && (type == dfloat32_type_node
2608                                    || type == dfloat64_type_node
2609                                    || type == dfloat128_type_node
2610                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2611                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2612                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2613                                && (formal_prec
2614                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2615                                    || (type == dfloat128_type_node
2616                                        && (TREE_TYPE (val)
2617                                            != dfloat64_type_node
2618                                            && (TREE_TYPE (val)
2619                                                != dfloat32_type_node)))
2620                                    || (type == dfloat64_type_node
2621                                        && (TREE_TYPE (val)
2622                                            != dfloat32_type_node))))
2623                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2624                                  "rather than %qT due to prototype",
2625                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2626
2627                     }
2628                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2629                      These warnings are only activated with
2630                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2631                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2632                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2633                     {
2634                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2635                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2636
2637                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2638                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2639                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2640                         /* No warning if function asks for enum
2641                            and the actual arg is that enum type.  */
2642                         ;
2643                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2644                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2645                                  "with different width due to prototype",
2646                                  argnum, rname);
2647                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2648                         ;
2649                       /* Don't complain if the formal parameter type
2650                          is an enum, because we can't tell now whether
2651                          the value was an enum--even the same enum.  */
2652                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2653                         ;
2654                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2655                                && int_fits_type_p (val, type))
2656                         /* Change in signedness doesn't matter
2657                            if a constant value is unaffected.  */
2658                         ;
2659                       /* If the value is extended from a narrower
2660                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2661                          pass it as signed or unsigned; the value
2662                          certainly is the same either way.  */
2663                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2664                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2665                         ;
2666                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2667                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2668                                  "as unsigned due to prototype",
2669                                  argnum, rname);
2670                       else
2671                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2672                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2673                     }
2674                 }
2675
2676               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2677                                                 fundecl, function,
2678                                                 parmnum + 1);
2679
2680               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2681                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2682                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2683                 parmval = default_conversion (parmval);
2684             }
2685           argarray[parmnum] = parmval;
2686         }
2687       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2688                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2689                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2690                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2691         {
2692           if (type_generic)
2693             argarray[parmnum] = val;
2694           else
2695             /* Convert `float' to `double'.  */
2696             argarray[parmnum] = convert (double_type_node, val);
2697         }
2698       else if ((invalid_func_diag =
2699                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2700         {
2701           error (invalid_func_diag);
2702           return -1;
2703         }
2704       else
2705         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2706         argarray[parmnum] = default_conversion (val);
2707
2708       if (typetail)
2709         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2710     }
2711
2712   gcc_assert (parmnum == nargs);
2713
2714   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2715     {
2716       error ("too few arguments to function %qE", function);
2717       return -1;
2718     }
2719
2720   return parmnum;
2721 }
2722 \f
2723 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2724    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2725    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2726    CONVERT_EXPR for code.  */
2727
2728 struct c_expr
2729 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2730 {
2731   struct c_expr result;
2732
2733   result.original_code = ERROR_MARK;
2734   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2735   
2736   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2737     overflow_warning (result.value);
2738
2739   return result;
2740 }
2741
2742 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2743    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2744    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2745    expression, we check for operands that were written with other binary
2746    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2747
2748 struct c_expr
2749 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2750                         struct c_expr arg2)
2751 {
2752   struct c_expr result;
2753
2754   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2755   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2756
2757   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2758   result.original_code = code;
2759
2760   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2761     return result;
2762
2763   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2764      to misinterpret.  */
2765   if (warn_parentheses)
2766     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2767
2768   if (code1 != tcc_comparison)
2769     warn_logical_operator (code, arg1.value, arg2.value);
2770
2771   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2772      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2773   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2774     {
2775       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2776           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2777         warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2778     }
2779   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2780            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2781     warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2782
2783   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2784       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2785       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2786     overflow_warning (result.value);
2787
2788   return result;
2789 }
2790 \f
2791 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2792    The resulting tree has type int.  */
2793
2794 static tree
2795 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2796 {
2797   tree restype = ptrdiff_type_node;
2798
2799   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2800   tree con0, con1, lit0, lit1;
2801   tree orig_op1 = op1;
2802
2803   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2804     {
2805       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2806         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2807       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2808         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2809     }
2810
2811   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2812      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2813      that is in the way to do any simplifications.
2814      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2815      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2816      different mode in place.)
2817      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2818      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2819   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2820       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2821           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2822     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2823   else
2824     con0 = op0;
2825   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2826       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2827           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2828     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2829   else
2830     con1 = op1;
2831
2832   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2833     {
2834       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2835       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2836     }
2837   else
2838     lit0 = integer_zero_node;
2839
2840   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2841     {
2842       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2843       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2844     }
2845   else
2846     lit1 = integer_zero_node;
2847
2848   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2849     {
2850       op0 = lit0;
2851       op1 = lit1;
2852     }
2853
2854
2855   /* First do the subtraction as integers;
2856      then drop through to build the divide operator.
2857      Do not do default conversions on the minus operator
2858      in case restype is a short type.  */
2859
2860   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2861                          convert (restype, op1), 0);
2862   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2863   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2864     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2865
2866   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2867   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2868
2869   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2870   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2871 }
2872 \f
2873 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2874    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2875    and XARG is the operand.
2876    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2877    the default promotions (such as from short to int).
2878    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2879    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2880    arrays to pointers in C99.  */
2881
2882 tree
2883 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2884 {
2885   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2886   tree arg = xarg;
2887   tree argtype = 0;
2888   enum tree_code typecode;
2889   tree val;
2890   int noconvert = flag;
2891   const char *invalid_op_diag;
2892
2893   if (code != ADDR_EXPR)
2894     arg = require_complete_type (arg);
2895
2896   typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2897   if (typecode == ERROR_MARK)
2898     return error_mark_node;
2899   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2900     typecode = INTEGER_TYPE;
2901
2902   if ((invalid_op_diag
2903        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2904     {
2905       error (invalid_op_diag);
2906       return error_mark_node;
2907     }
2908
2909   switch (code)
2910     {
2911     case CONVERT_EXPR:
2912       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2913          is enough to prevent anybody from looking inside for
2914          associativity, but won't generate any code.  */
2915       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2916             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
2917             || typecode == VECTOR_TYPE))
2918         {
2919           error ("wrong type argument to unary plus");
2920           return error_mark_node;
2921         }
2922       else if (!noconvert)
2923         arg = default_conversion (arg);
2924       arg = non_lvalue (arg);
2925       break;
2926
2927     case NEGATE_EXPR:
2928       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2929             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
2930             || typecode == VECTOR_TYPE))
2931         {
2932           error ("wrong type argument to unary minus");
2933           return error_mark_node;
2934         }
2935       else if (!noconvert)
2936         arg = default_conversion (arg);
2937       break;
2938
2939     case BIT_NOT_EXPR:
2940       /* ~ works on integer types and non float vectors. */
2941       if (typecode == INTEGER_TYPE
2942           || (typecode == VECTOR_TYPE
2943               && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))))
2944         {
2945           if (!noconvert)
2946             arg = default_conversion (arg);
2947         }
2948       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2949         {
2950           code = CONJ_EXPR;
2951           if (pedantic)
2952             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2953           if (!noconvert)
2954             arg = default_conversion (arg);
2955         }
2956       else
2957         {
2958           error ("wrong type argument to bit-complement");
2959           return error_mark_node;
2960         }
2961       break;
2962
2963     case ABS_EXPR:
2964       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2965         {
2966           error ("wrong type argument to abs");
2967           return error_mark_node;
2968         }
2969       else if (!noconvert)
2970         arg = default_conversion (arg);
2971       break;
2972
2973     case CONJ_EXPR:
2974       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2975       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2976             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2977         {
2978           error ("wrong type argument to conjugation");
2979           return error_mark_node;
2980         }
2981       else if (!noconvert)
2982         arg = default_conversion (arg);
2983       break;
2984
2985     case TRUTH_NOT_EXPR:
2986       if (typecode != INTEGER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
2987           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2988           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2989         {
2990           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2991           return error_mark_node;
2992         }
2993       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2994       return invert_truthvalue (arg);
2995
2996     case REALPART_EXPR:
2997       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2998         return TREE_REALPART (arg);
2999       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3000         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3001       else
3002         return arg;
3003
3004     case IMAGPART_EXPR:
3005       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3006         return TREE_IMAGPART (arg);
3007       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3008         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3009       else
3010         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
3011
3012     case PREINCREMENT_EXPR:
3013     case POSTINCREMENT_EXPR:
3014     case PREDECREMENT_EXPR:
3015     case POSTDECREMENT_EXPR:
3016
3017       /* Increment or decrement the real part of the value,
3018          and don't change the imaginary part.  */
3019       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3020         {
3021           tree real, imag;
3022
3023           if (pedantic)
3024             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
3025                      " on complex types");
3026
3027           arg = stabilize_reference (arg);
3028           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
3029           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3030           real = build_unary_op (code, real, 1);
3031           if (real == error_mark_node || imag == error_mark_node)
3032             return error_mark_node;
3033           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3034                          real, imag);
3035         }
3036
3037       /* Report invalid types.  */
3038
3039       if (typecode != POINTER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3040           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
3041         {
3042           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3043             error ("wrong type argument to increment");
3044           else
3045             error ("wrong type argument to decrement");
3046
3047           return error_mark_node;
3048         }
3049
3050       {
3051         tree inc;
3052         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
3053
3054         arg = get_unwidened (arg, 0);
3055         argtype = TREE_TYPE (arg);
3056
3057         /* Compute the increment.  */
3058
3059         if (typecode == POINTER_TYPE)
3060           {
3061             /* If pointer target is an undefined struct,
3062                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
3063             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
3064               {
3065                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3066                   error ("increment of pointer to unknown structure");
3067                 else
3068                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
3069               }
3070             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
3071                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
3072                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
3073               {
3074                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3075                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
3076                 else
3077                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
3078               }
3079
3080             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
3081             inc = fold_convert (sizetype, inc);
3082           }
3083         else if (FRACT_MODE_P (TYPE_MODE (result_type)))
3084           {
3085             /* For signed fract types, we invert ++ to -- or
3086                -- to ++, and change inc from 1 to -1, because
3087                it is not possible to represent 1 in signed fract constants.
3088                For unsigned fract types, the result always overflows and
3089                we get an undefined (original) or the maximum value.  */
3090             if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3091               code = PREDECREMENT_EXPR;
3092             else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3093               code = PREINCREMENT_EXPR;
3094             else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3095               code = POSTDECREMENT_EXPR;
3096             else /* code == POSTDECREMENT_EXPR  */
3097               code = POSTINCREMENT_EXPR;
3098
3099             inc = integer_minus_one_node;
3100             inc = convert (argtype, inc);
3101           }
3102         else
3103           {
3104             inc = integer_one_node;
3105             inc = convert (argtype, inc);
3106           }
3107
3108         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
3109         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3110                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3111                                    ? lv_increment
3112                                    : lv_decrement)))
3113           return error_mark_node;
3114
3115         /* Report a read-only lvalue.  */
3116         if (TREE_READONLY (arg))
3117           {
3118             readonly_error (arg,
3119                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3120                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3121                              ? lv_increment : lv_decrement));
3122             return error_mark_node;
3123           }
3124
3125         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3126           val = boolean_increment (code, arg);
3127         else
3128           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3129         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3130         val = convert (result_type, val);
3131         if (TREE_CODE (val) != code)
3132           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3133         return val;
3134       }
3135
3136     case ADDR_EXPR:
3137       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3138
3139       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3140       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3141         {
3142           /* Don't let this be an lvalue.  */
3143           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3144             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
3145           return TREE_OPERAND (arg, 0);
3146         }
3147
3148       /* For &x[y], return x+y */
3149       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3150         {
3151           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3152           if (!c_mark_addressable (op0))
3153             return error_mark_node;
3154           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
3155                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3156                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
3157                                    : op0),
3158                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3159         }
3160
3161       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3162          or a non-lvalue array is an error.  */
3163       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3164                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3165         return error_mark_node;
3166
3167       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3168       argtype = TREE_TYPE (arg);
3169
3170       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3171          to which the address will point.  Note that you can't get a
3172          restricted pointer by taking the address of something, so we
3173          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3174       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3175           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3176           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3177                                           TREE_READONLY (arg),
3178                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3179
3180       if (!c_mark_addressable (arg))
3181         return error_mark_node;
3182
3183       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3184                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3185
3186       argtype = build_pointer_type (argtype);
3187
3188       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3189          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3190       val = get_base_address (arg);
3191       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3192           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3193         {
3194           tree op0 = fold_convert (sizetype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3195
3196           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3197           return fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, argtype, op1, op0);
3198         }
3199
3200       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3201
3202       return val;
3203
3204     default:
3205       gcc_unreachable ();
3206     }
3207
3208   if (argtype == 0)
3209     argtype = TREE_TYPE (arg);
3210   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3211                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3212 }
3213
3214 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3215    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3216    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3217
3218 static int
3219 lvalue_p (const_tree ref)
3220 {
3221   const enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3222
3223   switch (code)
3224     {
3225     case REALPART_EXPR:
3226     case IMAGPART_EXPR:
3227     case COMPONENT_REF:
3228       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3229
3230     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3231     case STRING_CST:
3232       return 1;
3233
3234     case INDIRECT_REF:
3235     case ARRAY_REF:
3236     case VAR_DECL:
3237     case PARM_DECL:
3238     case RESULT_DECL:
3239     case ERROR_MARK:
3240       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3241               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3242
3243     case BIND_EXPR:
3244       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3245
3246     default:
3247       return 0;
3248     }
3249 }
3250 \f
3251 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3252
3253 static void
3254 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3255 {
3256   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3257               || use == lv_asm);
3258   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3259      ensures that all the format strings are checked at compile
3260      time.  */
3261 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3262                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3263                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3264   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3265     {
3266       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3267         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3268       else
3269         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3270                              G_("increment of read-only member %qD"),
3271                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3272                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3273                TREE_OPERAND (arg, 1));
3274     }
3275   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3276     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3277                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3278                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3279                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3280            arg);
3281   else
3282     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location %qE"),
3283                          G_("increment of read-only location %qE"),
3284                          G_("decrement of read-only location %qE"),
3285                          G_("read-only location %qE used as %<asm%> output")),
3286            arg);
3287 }
3288
3289
3290 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3291    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3292    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3293
3294 static int
3295 lvalue_or_else (const_tree ref, enum lvalue_use use)
3296 {
3297   int win = lvalue_p (ref);
3298
3299   if (!win)
3300     lvalue_error (use);
3301
3302   return win;
3303 }
3304 \f
3305 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3306    address of it; it should not be allocated in a register.
3307    Returns true if successful.  */
3308
3309 bool
3310 c_mark_addressable (tree exp)
3311 {
3312   tree x = exp;
3313
3314   while (1)
3315     switch (TREE_CODE (x))
3316       {
3317       case COMPONENT_REF:
3318         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3319           {
3320             error
3321               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3322             return false;
3323           }
3324
3325         /* ... fall through ...  */
3326
3327       case ADDR_EXPR:
3328       case ARRAY_REF:
3329       case REALPART_EXPR:
3330       case IMAGPART_EXPR:
3331         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3332         break;
3333
3334       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3335       case CONSTRUCTOR:
3336         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3337         return true;
3338
3339       case VAR_DECL:
3340       case CONST_DECL:
3341       case PARM_DECL:
3342       case RESULT_DECL:
3343         if (C_DECL_REGISTER (x)
3344             && DECL_NONLOCAL (x))
3345           {
3346             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3347               {
3348                 error
3349                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3350                 return false;
3351               }
3352             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3353           }
3354         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3355           {
3356             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3357               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3358             else
3359               error ("address of register variable %qD requested", x);
3360             return false;
3361           }
3362
3363         /* drops in */
3364       case FUNCTION_DECL:
3365         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3366         /* drops out */
3367       default:
3368         return true;
3369     }
3370 }
3371 \f
3372 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3373
3374 tree
3375 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3376 {
3377   tree type1;
3378   tree type2;
3379   enum tree_code code1;
3380   enum tree_code code2;
3381   tree result_type = NULL;
3382   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3383
3384   /* Promote both alternatives.  */
3385
3386   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3387     op1 = default_conversion (op1);
3388   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3389     op2 = default_conversion (op2);
3390
3391   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3392       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3393       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3394     return error_mark_node;
3395
3396   type1 = TREE_TYPE (op1);
3397   code1 = TREE_CODE (type1);
3398   type2 = TREE_TYPE (op2);
3399   code2 = TREE_CODE (type2);
3400
3401   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3402      In C99 they will be pointers by now.  */
3403   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3404     {
3405       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3406       return error_mark_node;
3407     }
3408
3409   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3410      after promotion.  */
3411   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3412     {
3413       if (type1 == type2)
3414         result_type = type1;
3415       else
3416         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3417     }
3418   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3419             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3420            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3421                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3422     {
3423       result_type = c_common_type (type1, type2);
3424
3425       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3426          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3427          and later code won't know it used to be different.
3428          Do this check on the original types, so that explicit casts
3429          will be considered, but default promotions won't.  */
3430       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3431         {
3432           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3433           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3434
3435           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3436             {
3437               bool ovf;
3438
3439               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3440                  signed type will only be chosen if it can represent
3441                  all the values of the unsigned type.  */
3442               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3443                 /* OK */;
3444               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3445                  integer literal (or some static constant expression
3446                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3447               else if ((unsigned_op2
3448                         && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3449                        || (unsigned_op1
3450                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3451                 /* OK */;
3452               else
3453                 warning (OPT_Wsign_compare, "signed and unsigned type in conditional expression");
3454             }
3455         }
3456     }
3457   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3458     {
3459       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3460         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3461       result_type = void_type_node;
3462     }
3463   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3464     {
3465       if (comp_target_types (type1, type2))
3466         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3467       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3468         result_type = qualify_type (type2, type1);
3469       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3470         result_type = qualify_type (type1, type2);
3471       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3472         {
3473           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3474             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3475                      "%<void *%> and function pointer");
3476           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3477                                                           TREE_TYPE (type2)));
3478         }
3479       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3480         {
3481           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3482             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3483                      "%<void *%> and function pointer");
3484           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3485                                                           TREE_TYPE (type1)));
3486         }
3487       else
3488         {
3489           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3490           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3491         }
3492     }
3493   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3494     {
3495       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3496         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3497       else
3498         {
3499           op2 = null_pointer_node;
3500         }
3501       result_type = type1;
3502     }
3503   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3504     {
3505       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3506         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3507       else
3508         {
3509           op1 = null_pointer_node;
3510         }
3511       result_type = type2;
3512     }
3513
3514   if (!result_type)
3515     {
3516       if (flag_cond_mismatch)
3517         result_type = void_type_node;
3518       else
3519         {
3520           error ("type mismatch in conditional expression");
3521           return error_mark_node;
3522         }
3523     }
3524
3525   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3526   result_type
3527     = build_type_variant (result_type,
3528                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3529                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3530
3531   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3532     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3533   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3534     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3535
3536   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3537 }
3538 \f
3539 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3540    returns the value of the second of them.  */
3541
3542 tree
3543 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3544 {
3545   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3546     {
3547       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3548          statement: with -Wunused, we should warn if it doesn't have
3549          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3550       if (warn_unused_value)
3551         {
3552           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3553               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3554                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3555             ; /* (void) a, b */
3556           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3557                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3558                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3559                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3560             ; /* (void) a, (void) b, c */
3561           else
3562             warning (OPT_Wunused_value, 
3563                      "left-hand operand of comma expression has no effect");
3564         }
3565     }
3566
3567   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3568      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3569      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3570      so we should issue a warning.  */
3571   else if (warn_unused_value)
3572     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3573
3574   if (expr2 == error_mark_node)
3575     return error_mark_node;
3576
3577   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3578 }
3579
3580 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3581
3582 tree
3583 build_c_cast (tree type, tree expr)
3584 {
3585   tree value = expr;
3586
3587   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3588     return error_mark_node;
3589
3590   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3591      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3592      the protocols do matter and must be kept around.  */
3593   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3594     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3595
3596   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3597
3598   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3599     {
3600       error ("cast specifies array type");
3601       return error_mark_node;
3602     }
3603
3604   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3605     {
3606       error ("cast specifies function type");
3607       return error_mark_node;
3608     }
3609
3610   if (!VOID_TYPE_P (type))
3611     {
3612       value = require_complete_type (value);
3613       if (value == error_mark_node)
3614         return error_mark_node;
3615     }
3616
3617   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3618     {
3619       if (pedantic)
3620         {
3621           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3622               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3623             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3624         }
3625     }
3626   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3627     {
3628       tree field;
3629
3630       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3631         if (TREE_TYPE (field) != error_mark_node
3632             && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3633                           TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3634           break;
3635
3636       if (field)
3637         {
3638           tree t;
3639
3640           if (pedantic)
3641             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3642           t = digest_init (type,
3643                            build_constructor_single (type, field, value),
3644                            true, 0);
3645           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3646           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3647           return t;
3648         }
3649       error ("cast to union type from type not present in union");
3650       return error_mark_node;
3651     }
3652   else
3653     {
3654       tree otype, ovalue;
3655
3656       if (type == void_type_node)
3657         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3658
3659       otype = TREE_TYPE (value);
3660
3661       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3662
3663       if (warn_cast_qual
3664           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3665           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3666         {
3667           tree in_type = type;
3668           tree in_otype = otype;
3669           int added = 0;
3670           int discarded = 0;
3671
3672           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3673              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3674              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3675              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3676           do
3677             {
3678               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3679               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3680
3681               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3682                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3683                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3684                  are added, not when they're taken away.  */
3685               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3686                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3687                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3688               else
3689                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3690             }
3691           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3692                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3693
3694           if (added)
3695             warning (OPT_Wcast_qual, "cast adds new qualifiers to function type");
3696
3697           if (discarded)
3698             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3699                present in IN_TYPE.  */
3700             warning (OPT_Wcast_qual, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3701         }
3702
3703       /* Warn about possible alignment problems.  */
3704       if (STRICT_ALIGNMENT
3705           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3706           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3707           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3708           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3709           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3710              restriction is unknown.  */
3711           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3712                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3713                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3714           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3715         warning (OPT_Wcast_align,
3716                  "cast increases required alignment of target type");
3717
3718       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3719           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3720           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3721       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3722          warning is disabled for converting constants because
3723          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3724          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3725          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3726         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3727                  "cast from pointer to integer of different size");
3728
3729       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3730           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3731         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3732                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3733
3734       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3735           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3736           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3737           /* Don't warn about converting any constant.  */
3738           && !TREE_CONSTANT (value))
3739         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3740                  "of different size");
3741
3742       if (warn_strict_aliasing <= 2)
3743         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3744
3745       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3746          pointer types, except for converting a null pointer constant
3747          to function pointer type.  */
3748       if (pedantic
3749           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3750           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3751           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3752           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3753         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3754
3755       if (pedantic
3756           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3757           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3758           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3759           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3760           && !null_pointer_constant_p (value))
3761         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3762
3763       ovalue = value;
3764       value = convert (type, value);
3765
3766       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3767       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3768         {
3769           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3770             {
3771               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3772                 {
3773                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3774                   value = copy_node (value);
3775                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3776                 }
3777             }
3778           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3779             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3780             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3781                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3782                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3783         }
3784     }
3785
3786   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3787   if (value == expr)
3788     value = non_lvalue (value);
3789
3790   return value;
3791 }
3792
3793 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3794 tree
3795 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3796 {
3797   tree type;
3798   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3799
3800   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3801      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3802   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3803     warn_strict_prototypes = 0;
3804   type = groktypename (type_name);
3805   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3806
3807   return build_c_cast (type, expr);
3808 }
3809 \f
3810 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3811    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3812    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3813    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3814
3815 tree
3816 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3817 {
3818   tree result;
3819   tree newrhs;
3820   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3821   tree olhstype = lhstype;
3822
3823   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3824   lhs = require_complete_type (lhs);
3825
3826   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3827   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3828     return error_mark_node;
3829
3830   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3831     return error_mark_node;
3832
3833   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3834
3835   newrhs = rhs;
3836
3837   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3838      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3839
3840   if (modifycode != NOP_EXPR)
3841     {
3842       lhs = stabilize_reference (lhs);
3843       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3844     }
3845
3846   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3847
3848   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3849       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3850            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3851           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3852     {
3853       readonly_error (lhs, lv_assign);
3854       return error_mark_node;
3855     }
3856
3857   /* If storing into a structure or union member,
3858      it has probably been given type `int'.
3859      Compute the type that would go with
3860      the actual amount of storage the member occupies.  */
3861
3862   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3863       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3864           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3865           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3866           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3867     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3868
3869   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3870      we must store in the field in its actual type.  */
3871
3872   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3873     {
3874       lhs = copy_node (lhs);
3875       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3876     }
3877
3878   /* Convert new value to destination type.  */
3879
3880   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3881                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3882   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3883     return error_mark_node;
3884
3885   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3886   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3887     {
3888       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3889       if (result)
3890         return result;
3891     }
3892
3893   /* Scan operands.  */
3894
3895   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3896   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3897
3898   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3899      convert the result back to the nominal type of LHS
3900      so that the value we return always has the same type
3901      as the LHS argument.  */
3902
3903   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3904     return result;
3905   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3906                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3907 }
3908 \f
3909 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3910    to an lvalue of type TYPE.
3911    The real work of conversion is done by `convert'.
3912    The purpose of this function is to generate error messages
3913    for assignments that are not allowed in C.
3914    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3915    initialization or return.
3916
3917    FUNCTION is a tree for the function being called.
3918    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3919
3920 static tree
3921 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3922                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3923 {
3924   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3925   tree rhstype;
3926   enum tree_code coder;
3927   tree rname = NULL_TREE;
3928   bool objc_ok = false;
3929
3930   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3931     {
3932       tree selector;
3933       /* Change pointer to function to the function itself for
3934          diagnostics.  */
3935       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3936           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3937         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3938
3939       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3940       selector = objc_message_selector ();
3941       rname = function;
3942       if (selector && parmnum > 2)
3943         {
3944           rname = selector;
3945           parmnum -= 2;
3946         }
3947     }
3948
3949   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3950      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3951      compile time.  */
3952 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3953   do {                                          \
3954     switch (errtype)                            \
3955       {                                         \
3956       case ic_argpass:                          \
3957         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3958         break;                                  \
3959       case ic_argpass_nonproto:                 \
3960         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3961         break;                                  \
3962       case ic_assign:                           \
3963         pedwarn (AS);                           \
3964         break;                                  \
3965       case ic_init:                             \
3966         pedwarn (IN);                           \
3967         break;                                  \
3968       case ic_return:                           \
3969         pedwarn (RE);                           \
3970         break;                                  \
3971       default:                                  \
3972         gcc_unreachable ();                     \
3973       }                                         \
3974   } while (0)
3975
3976   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3977
3978   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3979            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3980     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3981
3982   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3983   coder = TREE_CODE (rhstype);
3984
3985   if (coder == ERROR_MARK)
3986     return error_mark_node;
3987
3988   if (c_dialect_objc ())
3989     {
3990       int parmno;
3991
3992       switch (errtype)
3993         {
3994         case ic_return:
3995           parmno = 0;
3996           break;
3997
3998         case ic_assign:
3999           parmno = -1;
4000           break;
4001
4002         case ic_init:
4003           parmno = -2;
4004           break;
4005
4006         default:
4007           parmno = parmnum;
4008           break;
4009         }
4010
4011       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
4012     }
4013
4014   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
4015     return rhs;
4016
4017   if (coder == VOID_TYPE)
4018     {
4019       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
4020          this is a constraint violation.  When passing an argument to
4021          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
4022          making it a constraint in that case was rejected in
4023          DR#252.  */
4024       error ("void value not ignored as it ought to be");
4025       return error_mark_node;
4026     }
4027   rhs = require_complete_type (rhs);
4028   if (rhs == error_mark_node)
4029     return error_mark_node;
4030   /* A type converts to a reference to it.
4031      This code doesn't fully support references, it's just for the
4032      special case of va_start and va_copy.  */
4033   if (codel == REFERENCE_TYPE
4034       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
4035     {
4036       if (!lvalue_p (rhs))
4037         {
4038           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
4039           return error_mark_node;
4040         }
4041       if (!c_mark_addressable (rhs))
4042         return error_mark_node;
4043       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
4044
4045       /* We already know that these two types are compatible, but they
4046          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
4047          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
4048          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
4049          is different enough that it will cause problems later.  */
4050       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
4051         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
4052
4053       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4054       return rhs;
4055     }
4056   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
4057   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
4058            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
4059     return convert (type, rhs);
4060   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
4061   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
4062             || codel == FIXED_POINT_TYPE
4063             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
4064             || codel == BOOLEAN_TYPE)
4065            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
4066                || coder == FIXED_POINT_TYPE
4067                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
4068                || coder == BOOLEAN_TYPE))
4069     return convert_and_check (type, rhs);
4070
4071   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
4072   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
4073       && codel == coder
4074       && comptypes (type, rhstype))
4075     return convert_and_check (type, rhs);
4076
4077   /* Conversion to a transparent union from its member types.
4078      This applies only to function arguments.  */
4079   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
4080       && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
4081     {
4082       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
4083
4084       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
4085         {
4086           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
4087
4088           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
4089                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
4090             break;
4091
4092           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
4093             continue;
4094
4095           if (coder == POINTER_TYPE)
4096             {
4097               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
4098               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4099
4100               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4101                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4102                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
4103                  the rhs.  */
4104               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4105                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
4106                 {
4107                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
4108                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
4109                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4110                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4111                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4112                              == TYPE_QUALS (ttr))
4113                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4114                              == TYPE_QUALS (ttl))))
4115                     break;
4116
4117                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
4118                   if (!marginal_memb)
4119                     marginal_memb = memb;
4120                 }
4121             }
4122
4123           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
4124           if (null_pointer_constant_p (rhs))
4125             {
4126               rhs = null_pointer_node;
4127               break;
4128             }
4129         }
4130
4131       if (memb || marginal_memb)
4132         {
4133           if (!memb)
4134             {
4135               /* We have only a marginally acceptable member type;
4136                  it needs a warning.  */
4137               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
4138               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4139
4140               /* Const and volatile mean something different for function
4141                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
4142               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4143                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4144                 {
4145                   /* Because const and volatile on functions are
4146                      restrictions that say the function will not do
4147                      certain things, it is okay to use a const or volatile
4148                      function where an ordinary one is wanted, but not
4149                      vice-versa.  */
4150                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4151                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
4152                                             "makes qualified function "
4153                                             "pointer from unqualified"),
4154                                          G_("assignment makes qualified "
4155                                             "function pointer from "
4156                                             "unqualified"),
4157                                          G_("initialization makes qualified "
4158                                             "function pointer from "
4159                                             "unqualified"),
4160                                          G_("return makes qualified function "
4161                                             "pointer from unqualified"));
4162                 }
4163               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4164                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4165                                         "qualifiers from pointer target type"),
4166                                      G_("assignment discards qualifiers "
4167                                         "from pointer target type"),
4168                                      G_("initialization discards qualifiers "
4169                                         "from pointer target type"),
4170                                      G_("return discards qualifiers from "
4171                                         "pointer target type"));
4172
4173               memb = marginal_memb;
4174             }
4175
4176           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
4177             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4178
4179           rhs = fold_convert (TREE_TYPE (memb), rhs);
4180           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4181         }
4182     }
4183
4184   /* Conversions among pointers */
4185   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4186            && (coder == codel))
4187     {
4188       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4189       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4190       tree mvl = ttl;
4191       tree mvr = ttr;
4192       bool is_opaque_pointer;
4193       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4194
4195       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4196         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4197       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4198         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4199       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4200       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4201                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4202         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4203         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4204
4205       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4206          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4207          tolerate the special case of
4208
4209                 int *p = NULL;
4210
4211          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4212       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4213         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4214                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4215
4216       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4217          left-hand side doesn't.  */
4218       if (warn_missing_format_attribute
4219           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4220         {
4221           switch (errtype)
4222           {
4223           case ic_argpass:
4224           case ic_argpass_nonproto:
4225             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4226                      "argument %d of %qE might be "
4227                      "a candidate for a format attribute",
4228                      parmnum, rname);
4229             break;
4230           case ic_assign:
4231             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4232                      "assignment left-hand side might be "
4233                      "a candidate for a format attribute");
4234             break;
4235           case ic_init:
4236             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4237                      "initialization left-hand side might be "
4238                      "a candidate for a format attribute");
4239             break;
4240           case ic_return:
4241             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4242                      "return type might be "
4243                      "a candidate for a format attribute");
4244             break;
4245           default:
4246             gcc_unreachable ();
4247           }
4248         }
4249
4250       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4251          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4252          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4253       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4254           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4255           || is_opaque_pointer
4256           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4257               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4258         {
4259           if (pedantic
4260               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4261                   ||
4262                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4263                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4264                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4265             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4266                                     "%qE between function pointer "
4267                                     "and %<void *%>"),
4268                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4269                                     "function pointer and %<void *%>"),
4270                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4271                                     "function pointer and %<void *%>"),
4272                                  G_("ISO C forbids return between function "
4273                                     "pointer and %<void *%>"));
4274           /* Const and volatile mean something different for function types,
4275              so the usual warnings are not appropriate.  */
4276           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4277                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4278             {
4279               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4280                 {
4281                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4282                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4283                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4284                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4285                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4286                                             "qualifiers from pointer target type"),
4287                                          G_("assignment discards qualifiers "
4288                                             "from pointer target type"),
4289                                          G_("initialization discards qualifiers "
4290                                             "from pointer target type"),
4291                                          G_("return discards qualifiers from "
4292                                             "pointer target type"));
4293                 }
4294               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4295                  no warning.  */
4296               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4297                        || target_cmp)
4298                 ;
4299               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4300               else if (warn_pointer_sign)
4301                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4302                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4303                                      G_("pointer targets in assignment "
4304                                         "differ in signedness"),
4305                                      G_("pointer targets in initialization "
4306                                         "differ in signedness"),
4307                                      G_("pointer targets in return differ "
4308                                         "in signedness"));
4309             }
4310           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4311                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4312             {
4313               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4314                  that say the function will not do certain things,
4315                  it is okay to use a const or volatile function
4316                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4317               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4318                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4319                                         "qualified function pointer "
4320                                         "from unqualified"),
4321                                      G_("assignment makes qualified function "
4322                                         "pointer from unqualified"),
4323                                      G_("initialization makes qualified "
4324                                         "function pointer from unqualified"),
4325                                      G_("return makes qualified function "
4326                                         "pointer from unqualified"));
4327             }
4328         }
4329       else
4330         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4331         if (!objc_ok)
4332           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4333                                   "incompatible pointer type"),
4334                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4335                                G_("initialization from incompatible "
4336                                   "pointer type"),
4337                                G_("return from incompatible pointer type"));
4338
4339       return convert (type, rhs);
4340     }
4341   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4342     {
4343       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4344          unprototyped functions.  */
4345       error ("invalid use of non-lvalue array");
4346       return error_mark_node;
4347     }
4348   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4349     {
4350       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4351          or one that results from arithmetic, even including
4352          a cast to integer type.  */
4353       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4354         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4355                                 "pointer from integer without a cast"),
4356                              G_("assignment makes pointer from integer "
4357                                 "without a cast"),
4358                              G_("initialization makes pointer from "
4359                                 "integer without a cast"),
4360                              G_("return makes pointer from integer "
4361                                 "without a cast"));
4362
4363       return convert (type, rhs);
4364     }
4365   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4366     {
4367       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4368                               "from pointer without a cast"),
4369                            G_("assignment makes integer from pointer "
4370                               "without a cast"),
4371                            G_("initialization makes integer from pointer "
4372                               "without a cast"),
4373                            G_("return makes integer from pointer "
4374                               "without a cast"));
4375       return convert (type, rhs);
4376     }
4377   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4378     return convert (type, rhs);
4379
4380   switch (errtype)
4381     {
4382     case ic_argpass:
4383     case ic_argpass_nonproto:
4384       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4385          unprototyped functions.  */
4386       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4387       break;
4388     case ic_assign:
4389       error ("incompatible types in assignment");
4390       break;
4391     case ic_init:
4392       error ("incompatible types in initialization");
4393       break;
4394     case ic_return:
4395       error ("incompatible types in return");
4396       break;
4397     default:
4398       gcc_unreachable ();
4399     }
4400
4401   return error_mark_node;
4402 }
4403 \f
4404 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4405    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4406
4407    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4408    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4409
4410 static tree
4411 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4412 {
4413   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4414     {
4415       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4416           == error_mark_node)
4417         return error_mark_node;
4418       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4419                                               endtype);
4420     }
4421   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4422     return error_mark_node;
4423   else
4424     return value;
4425 }
4426 \f
4427 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4428    store it in the declaration DECL,
4429    and print any error messages that are appropriate.
4430    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4431
4432 void
4433 store_init_value (tree decl, tree init)
4434 {
4435   tree value, type;
4436
4437   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4438
4439   type = TREE_TYPE (decl);
4440   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4441     return;
4442
4443   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4444
4445   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4446
4447   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4448
4449   if (!in_system_header
4450       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4451     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4452              "aggregate initialization");
4453
4454   DECL_INITIAL (decl) = value;
4455
4456   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4457   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4458   if (TREE_STATIC (decl)) 
4459     constant_expression_warning (value);
4460
4461   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4462   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4463       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4464       && value != error_mark_node)
4465     {
4466       tree inside_init = init;
4467
4468       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4469       inside_init = fold (inside_init);
4470
4471       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4472         {
4473           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4474
4475           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4476             {
4477               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4478                  now since later on array initializer will be just the
4479                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4480               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4481               TREE_TYPE (decl) = type;
4482               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4483               layout_type (type);
4484               layout_decl (cldecl, 0);
4485             }
4486         }
4487     }
4488 }
4489 \f
4490 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4491
4492 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4493    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4494
4495 struct spelling
4496 {
4497   int kind;
4498   union
4499     {
4500       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4501       const char *s;
4502     } u;
4503 };
4504
4505 #define SPELLING_STRING 1
4506 #define SPELLING_MEMBER 2
4507 #define SPELLING_BOUNDS 3
4508
4509 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4510 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4511 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4512
4513 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4514    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4515
4516 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4517 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4518
4519 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4520    to MEMBER.  */
4521
4522 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4523 {                                                                       \
4524   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4525                                                                         \
4526   if (depth >= spelling_size)                                           \
4527     {                                                                   \
4528       spelling_size += 10;                                              \
4529       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4530                                   spelling_size);                       \
4531       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4532     }                                                                   \
4533                                                                         \
4534   spelling->kind = (KIND);                                              \
4535   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4536   spelling++;                                                           \
4537 }
4538
4539 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4540
4541 static void
4542 push_string (const char *string)
4543 {
4544   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4545 }
4546
4547 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4548
4549 static void
4550 push_member_name (tree decl)
4551 {
4552   const char *const string
4553     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4554   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4555 }
4556
4557 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4558
4559 static void
4560 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4561 {
4562   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4563 }
4564
4565 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4566
4567 static int
4568 spelling_length (void)
4569 {
4570   int size = 0;
4571   struct spelling *p;
4572
4573   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4574     {
4575       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4576         size += 25;
4577       else
4578         size += strlen (p->u.s) + 1;
4579     }
4580
4581   return size;
4582 }
4583
4584 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4585
4586 static char *
4587 print_spelling (char *buffer)
4588 {
4589   char *d = buffer;
4590   struct spelling *p;
4591
4592   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4593     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4594       {
4595         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4596         d += strlen (d);
4597       }
4598     else
4599       {
4600         const char *s;
4601         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4602           *d++ = '.';
4603         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4604           ;
4605       }
4606   *d++ = '\0';
4607   return buffer;
4608 }
4609
4610 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4611    MSGID identifies the message.
4612    The component name is taken from the spelling stack.  */
4613
4614 void
4615 error_init (const char *msgid)
4616 {
4617   char *ofwhat;
4618
4619   error ("%s", _(msgid));
4620   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4621   if (*ofwhat)
4622     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4623 }
4624
4625 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4626    MSGID identifies the message.
4627    The component name is taken from the spelling stack.  */
4628
4629 void
4630 pedwarn_init (const char *msgid)
4631 {
4632   char *ofwhat;
4633
4634   pedwarn ("%s", _(msgid));
4635   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4636   if (*ofwhat)
4637     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4638 }
4639
4640 /* Issue a warning for a bad initializer component.  
4641
4642    OPT is the OPT_W* value corresponding to the warning option that
4643    controls this warning.  MSGID identifies the message.  The
4644    component name is taken from the spelling stack.  */
4645
4646 static void
4647 warning_init (int opt, const char *msgid)
4648 {
4649   char *ofwhat;
4650
4651   warning (opt, "%s", _(msgid));
4652   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4653   if (*ofwhat)
4654     warning (opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4655 }
4656 \f
4657 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4658    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4659    object of type TYPE.  */
4660
4661 void
4662 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4663 {
4664   if (pedantic
4665       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4666       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4667       && expr.original_code != STRING_CST)
4668     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4669 }
4670
4671 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4672    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4673
4674    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4675    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4676    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4677
4678    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4679    elements are seen.  */
4680
4681 static tree
4682 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4683 {
4684   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4685   tree inside_init = init;
4686
4687   if (type == error_mark_node
4688       || !init
4689       || init == error_mark_node
4690       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4691     return error_mark_node;
4692
4693   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4694
4695   inside_init = fold (inside_init);
4696
4697   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4698      optionally enclosed in braces.  */
4699
4700   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4701       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4702     {
4703       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4704       /* Note that an array could be both an array of character type
4705          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4706          char.  */
4707       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4708                          || typ1 == signed_char_type_node
4709                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4710       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4711       if (char_array || wchar_array)
4712         {
4713           struct c_expr expr;
4714           bool char_string;
4715           expr.value = inside_init;
4716           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4717           maybe_warn_string_init (type, expr);
4718
4719           char_string
4720             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4721                == char_type_node);
4722
4723           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4724                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4725             return inside_init;
4726
4727           if (!wchar_array && !char_string)
4728             {
4729               error_init ("char-array initialized from wide string");
4730               return error_mark_node;
4731             }
4732           if (char_string && !char_array)
4733             {
4734               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4735               return error_mark_node;
4736             }
4737
4738           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4739           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4740               && TYPE_SIZE (type) != 0
4741               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4742               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4743                  because it's ok to ignore the terminating null char
4744                  that is counted in the length of the constant.  */
4745               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4746                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4747                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4748                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4749                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4750                                              / BITS_PER_UNIT)
4751                                           : 1)))
4752             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4753
4754           return inside_init;
4755         }
4756       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4757         {
4758           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4759                       "from string constant");
4760           return error_mark_node;
4761         }
4762     }
4763
4764   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4765      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4766      below and handle as a constructor.  */
4767   if (code == VECTOR_TYPE
4768       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4769       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4770       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4771     {
4772       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4773           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4774                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4775         return inside_init;
4776
4777       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4778         {
4779           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4780           tree value;
4781           bool constant_p = true;
4782
4783           /* Iterate through elements and check if all constructor
4784              elements are *_CSTs.  */
4785           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4786             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4787               {
4788                 constant_p = false;
4789                 break;
4790               }
4791
4792           if (constant_p)
4793             return build_vector_from_ctor (type,
4794                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4795         }
4796     }
4797
4798   /* Any type can be initialized
4799      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4800
4801   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4802       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4803                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4804           || (code == ARRAY_TYPE
4805               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4806           || (code == VECTOR_TYPE
4807               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4808           || (code == POINTER_TYPE
4809               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4810               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4811                             TREE_TYPE (type)))))
4812     {
4813       if (code == POINTER_TYPE)
4814         {
4815           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4816             {
4817               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4818                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4819                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4820               else
4821                 {
4822                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4823                   return error_mark_node;
4824                 }
4825             }
4826         }
4827
4828       if (code == VECTOR_TYPE)
4829         /* Although the types are compatible, we may require a
4830            conversion.  */
4831         inside_init = convert (type, inside_init);
4832
4833       if (require_constant
4834           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4835           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4836         {
4837           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4838              duration with compound literals (which are then treated just as
4839              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4840              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4841           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4842           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4843         }
4844
4845       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4846           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4847         {
4848           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4849           return error_mark_node;
4850         }
4851
4852       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4853         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4854
4855       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4856          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4857          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4858       if (require_constant && pedantic
4859           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4860         {
4861           inside_init
4862             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4863                                                TREE_TYPE (inside_init));
4864           if (inside_init == error_mark_node)
4865             error_init ("initializer element is not constant");
4866           else
4867             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4868           if (flag_pedantic_errors)
4869             inside_init = error_mark_node;
4870         }
4871       else if (require_constant
4872                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4873                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4874         {
4875           error_init ("initializer element is not constant");
4876           inside_init = error_mark_node;
4877         }
4878
4879       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4880       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4881         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4882                                               NULL_TREE, 0);
4883       return inside_init;
4884     }
4885
4886   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4887
4888   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE
4889       || code == POINTER_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE
4890       || code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
4891     {
4892       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4893           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4894               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4895         init = array_to_pointer_conversion (init);
4896       inside_init
4897         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4898                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4899
4900       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4901       if (inside_init == error_mark_node)
4902         ;
4903       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4904         {
4905           error_init ("initializer element is not constant");
4906           inside_init = error_mark_node;
4907         }
4908       else if (require_constant
4909                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4910                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4911         {
4912           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4913           inside_init = error_mark_node;
4914         }
4915
4916       return inside_init;
4917     }
4918
4919   /* Come here only for records and arrays.  */
4920
4921   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4922     {
4923       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4924       return error_mark_node;
4925     }
4926
4927   error_init ("invalid initializer");
4928   return error_mark_node;
4929 }
4930 \f
4931 /* Handle initializers that use braces.  */
4932
4933 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4934    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4935 static tree constructor_type;
4936
4937 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4938    left to fill.  */
4939 static tree constructor_fields;
4940
4941 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4942    at which to store the next element we get.  */
4943 static tree constructor_index;
4944
4945 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4946 static tree constructor_max_index;
4947
4948 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4949 static tree constructor_unfilled_fields;
4950
4951 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4952    not yet written out.  */
4953 static tree constructor_unfilled_index;
4954
4955 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4956    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4957 static tree constructor_bit_index;
4958
4959 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4960    this is the list of elements so far (in reverse order,
4961    most recent first).  */
4962 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4963
4964 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4965    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4966 static int constructor_incremental;
4967
4968 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4969 static int constructor_constant;
4970
4971 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4972 static int constructor_simple;
4973
4974 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4975 static int constructor_erroneous;
4976
4977 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4978    AVL tree.  */
4979
4980 struct init_node
4981 {
4982   struct init_node *left, *right;
4983   struct init_node *parent;
4984   int balance;
4985   tree purpose;
4986   tree value;
4987 };
4988
4989 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4990    These are elements encountered out of order
4991    which belong at places we haven't reached yet in actually
4992    writing the output.
4993    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4994 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4995
4996 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4997 static int constructor_depth;
4998
4999 /* DECL node for which an initializer is being read.
5000    0 means we are reading a constructor expression
5001    such as (struct foo) {...}.  */
5002 static tree constructor_decl;
5003
5004 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
5005 static int constructor_top_level;
5006
5007 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
5008 static int constructor_designated;
5009
5010 /* Nesting depth of designator list.  */
5011 static int designator_depth;
5012
5013 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
5014 static int designator_erroneous;
5015
5016 \f
5017 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
5018    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
5019    saves the values of most of the variables above.  */
5020
5021 struct constructor_range_stack;
5022
5023 struct constructor_stack
5024 {
5025   struct constructor_stack *next;
5026   tree type;
5027   tree fields;
5028   tree index;
5029   tree max_index;
5030   tree unfilled_index;
5031   tree unfilled_fields;
5032   tree bit_index;
5033   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5034   struct init_node *pending_elts;
5035   int offset;
5036   int depth;
5037   /* If value nonzero, this value should replace the entire
5038      constructor at this level.  */
5039   struct c_expr replacement_value;
5040   struct constructor_range_stack *range_stack;
5041   char constant;
5042   char simple;
5043   char implicit;
5044   char erroneous;
5045   char outer;
5046   char incremental;
5047   char designated;
5048 };
5049
5050 static struct constructor_stack *constructor_stack;
5051
5052 /* This stack represents designators from some range designator up to
5053    the last designator in the list.  */
5054
5055 struct constructor_range_stack
5056 {
5057   struct constructor_range_stack *next, *prev;
5058   struct constructor_stack *stack;
5059   tree range_start;
5060   tree index;
5061   tree range_end;
5062   tree fields;
5063 };
5064
5065 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5066
5067 /* This stack records separate initializers that are nested.
5068    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
5069    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
5070
5071 struct initializer_stack
5072 {
5073   struct initializer_stack *next;
5074   tree decl;
5075   struct constructor_stack *constructor_stack;
5076   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5077   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5078   struct spelling *spelling;
5079   struct spelling *spelling_base;
5080   int spelling_size;
5081   char top_level;
5082   char require_constant_value;
5083   char require_constant_elements;
5084 };
5085
5086 static struct initializer_stack *initializer_stack;
5087 \f
5088 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
5089
5090 void
5091 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
5092 {
5093   const char *locus;
5094   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
5095
5096   p->decl = constructor_decl;
5097   p->require_constant_value = require_constant_value;
5098   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
5099   p->constructor_stack = constructor_stack;
5100   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
5101   p->elements = constructor_elements;
5102   p->spelling = spelling;
5103   p->spelling_base = spelling_base;
5104   p->spelling_size = spelling_size;
5105   p->top_level = constructor_top_level;
5106   p->next = initializer_stack;
5107   initializer_stack = p;
5108
5109   constructor_decl = decl;
5110   constructor_designated = 0;
5111   constructor_top_level = top_level;
5112
5113   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
5114     {
5115       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
5116       require_constant_elements
5117         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
5118            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
5119               even within braces.  */
5120            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
5121                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
5122                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
5123                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
5124       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5125     }
5126   else
5127     {
5128       require_constant_value = 0;
5129       require_constant_elements = 0;
5130       locus = "(anonymous)";
5131     }
5132
5133   constructor_stack = 0;
5134   constructor_range_stack = 0;
5135
5136   missing_braces_mentioned = 0;
5137
5138   spelling_base = 0;
5139   spelling_size = 0;
5140   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
5141
5142   if (locus)
5143     push_string (locus);
5144 }
5145
5146 void
5147 finish_init (void)
5148 {
5149   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5150
5151   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5152   while (constructor_stack)
5153     {
5154       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5155       constructor_stack = q->next;
5156       free (q);
5157     }
5158
5159   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5160
5161   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5162   free (spelling_base);
5163
5164   constructor_decl = p->decl;
5165   require_constant_value = p->require_constant_value;
5166   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5167   constructor_stack = p->constructor_stack;
5168   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5169   constructor_elements = p->elements;
5170   spelling = p->spelling;
5171   spelling_base = p->spelling_base;
5172   spelling_size = p->spelling_size;
5173   constructor_top_level = p->top_level;
5174   initializer_stack = p->next;
5175   free (p);
5176 }
5177 \f
5178 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5179    This is instead of a call to push_init_level;
5180    it is matched by a call to pop_init_level.
5181
5182    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5183    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5184
5185 void
5186 really_start_incremental_init (tree type)
5187 {
5188   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5189
5190   if (type == 0)
5191     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5192
5193   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5194     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5195
5196   p->type = constructor_type;
5197   p->fields = constructor_fields;
5198   p->index = constructor_index;
5199   p->max_index = constructor_max_index;
5200   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5201   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5202   p->bit_index = constructor_bit_index;
5203   p->elements = constructor_elements;
5204   p->constant = constructor_constant;
5205   p->simple = constructor_simple;
5206   p->erroneous = constructor_erroneous;
5207   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5208   p->depth = constructor_depth;
5209   p->replacement_value.value = 0;
5210   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5211   p->implicit = 0;
5212   p->range_stack = 0;
5213   p->outer = 0;
5214   p->incremental = constructor_incremental;
5215   p->designated = constructor_designated;
5216   p->next = 0;
5217   constructor_stack = p;
5218
5219   constructor_constant = 1;
5220   constructor_simple = 1;
5221   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5222   constructor_elements = 0;
5223   constructor_pending_elts = 0;
5224   constructor_type = type;
5225   constructor_incremental = 1;
5226   constructor_designated = 0;
5227   designator_depth = 0;
5228   designator_erroneous = 0;
5229
5230   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5231       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5232     {
5233       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5234       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5235       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5236              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5237         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5238
5239       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5240       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5241     }
5242   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5243     {
5244       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5245         {
5246           constructor_max_index
5247             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5248
5249           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5250           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5251               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5252             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5253
5254           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5255              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5256              checking errors as well by setting a safe value.  */
5257           if (constructor_max_index
5258               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5259             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5260
5261           constructor_index
5262             = convert (bitsizetype,
5263                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5264         }
5265       else
5266         {
5267           constructor_index = bitsize_zero_node;
5268           constructor_max_index = NULL_TREE;
5269         }
5270
5271       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5272     }
5273   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5274     {
5275       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5276       constructor_max_index =
5277         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5278       constructor_index = bitsize_zero_node;
5279       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5280     }
5281   else
5282     {
5283       /* Handle the case of int x = {5}; */
5284       constructor_fields = constructor_type;
5285       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5286     }
5287 }
5288 \f
5289 /* Push down into a subobject, for initialization.
5290    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5291    If it is because the next element belongs at a lower level,
5292    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5293
5294 void
5295 push_init_level (int implicit)
5296 {
5297   struct constructor_stack *p;
5298   tree value = NULL_TREE;
5299
5300   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5301      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5302      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5303      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5304      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5305      it.  */
5306   if (implicit != 1)
5307     {
5308       while (constructor_stack->implicit)
5309         {
5310           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5311                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5312               && constructor_fields == 0)
5313             process_init_element (pop_init_level (1));
5314           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5315                    && constructor_max_index
5316                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5317                                        constructor_index))
5318             process_init_element (pop_init_level (1));
5319           else
5320             break;
5321         }
5322     }
5323
5324   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5325      content if any.  */
5326   if (implicit)
5327     {
5328       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5329            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5330           && constructor_fields)
5331         value = find_init_member (constructor_fields);
5332       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5333         value = find_init_member (constructor_index);
5334     }
5335
5336   p = XNEW (struct constructor_stack);
5337   p->type = constructor_type;
5338   p->fields = constructor_fields;
5339   p->index = constructor_index;
5340   p->max_index = constructor_max_index;
5341   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5342   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5343   p->bit_index = constructor_bit_index;
5344   p->elements = constructor_elements;
5345   p->constant = constructor_constant;
5346   p->simple = constructor_simple;
5347   p->erroneous = constructor_erroneous;
5348   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5349   p->depth = constructor_depth;
5350   p->replacement_value.value = 0;
5351   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5352   p->implicit = implicit;
5353   p->outer = 0;
5354   p->incremental = constructor_incremental;
5355   p->designated = constructor_designated;
5356   p->next = constructor_stack;
5357   p->range_stack = 0;
5358   constructor_stack = p;
5359
5360   constructor_constant = 1;
5361   constructor_simple = 1;
5362   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5363   constructor_elements = 0;
5364   constructor_incremental = 1;
5365   constructor_designated = 0;
5366   constructor_pending_elts = 0;
5367   if (!implicit)
5368     {
5369       p->range_stack = constructor_range_stack;
5370       constructor_range_stack = 0;
5371       designator_depth = 0;
5372       designator_erroneous = 0;
5373     }
5374
5375   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5376      in the containing level.  */
5377   if (constructor_type == 0)
5378     ;
5379   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5380            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5381     {
5382       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5383       if (constructor_fields == 0)
5384         constructor_type = 0;
5385       else
5386         {
5387           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5388           push_member_name (constructor_fields);
5389           constructor_depth++;
5390         }
5391     }
5392   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5393     {
5394       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5395       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5396       constructor_depth++;
5397     }
5398
5399   if (constructor_type == 0)
5400     {
5401       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5402       constructor_fields = 0;
5403       constructor_unfilled_fields = 0;
5404       return;
5405     }
5406
5407   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5408     {
5409       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5410       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5411       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5412       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5413           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5414               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5415         set_nonincremental_init ();
5416     }
5417
5418   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5419     {
5420       missing_braces_mentioned = 1;
5421       warning_init (OPT_Wmissing_braces, "missing braces around initializer");
5422     }
5423
5424   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5425            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5426     {
5427       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5428       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5429       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5430              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5431         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5432
5433       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5434       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5435     }
5436   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5437     {
5438       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5439       constructor_max_index =
5440         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5441       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5442       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5443     }
5444   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5445     {
5446       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5447         {
5448           constructor_max_index
5449             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5450
5451           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5452           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5453               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5454             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5455
5456           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5457              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5458              checking errors as well by setting a safe value.  */
5459           if (constructor_max_index
5460               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5461             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5462
5463           constructor_index
5464             = convert (bitsizetype,
5465                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5466         }
5467       else
5468         constructor_index = bitsize_zero_node;
5469
5470       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5471       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5472         {
5473           /* We need to split the char/wchar array into individual
5474              characters, so that we don't have to special case it
5475              everywhere.  */
5476           set_nonincremental_init_from_string (value);
5477         }
5478     }
5479   else
5480     {
5481       if (constructor_type != error_mark_node)
5482         warning_init (0, "braces around scalar initializer");
5483       constructor_fields = constructor_type;
5484       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5485     }
5486 }
5487
5488 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5489    finish up that level of constructor.  If a single expression
5490    with redundant braces initialized that level, return the
5491    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5492    element is set to ERROR_MARK.
5493    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5494    from inner levels (process_init_element ignores that),
5495    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5496    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5497    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5498
5499 struct c_expr
5500 pop_init_level (int implicit)
5501 {
5502   struct constructor_stack *p;
5503   struct c_expr ret;
5504   ret.value = 0;
5505   ret.original_code = ERROR_MARK;
5506
5507   if (implicit == 0)
5508     {
5509       /* When we come to an explicit close brace,
5510          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5511       while (constructor_stack->implicit)
5512         process_init_element (pop_init_level (1));
5513
5514       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5515     }
5516
5517   /* Now output all pending elements.  */
5518   constructor_incremental = 1;
5519   output_pending_init_elements (1);
5520
5521   p = constructor_stack;
5522
5523   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5524      array member in an inappropriate context.  */
5525   if (constructor_type && constructor_fields
5526       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5527       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5528       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5529     {
5530       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5531          already have pedwarned for empty brackets.  */
5532       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5533         constructor_type = NULL_TREE;
5534       else
5535         {
5536           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5537
5538           if (constructor_depth > 2)
5539             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5540           else if (pedantic)
5541             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5542
5543           /* We have already issued an error message for the existence
5544              of a flexible array member not at the end of the structure.
5545              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5546           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5547             constructor_type = NULL_TREE;
5548         }
5549     }
5550
5551   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5552   if (warn_missing_field_initializers
5553       && constructor_type
5554       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5555       && constructor_unfilled_fields)
5556     {
5557         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5558         while (constructor_unfilled_fields
5559                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5560                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5561           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5562
5563         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5564            designators; it is likely to be deliberate.  */
5565         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5566           {
5567             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5568             warning_init (OPT_Wmissing_field_initializers,
5569                           "missing initializer");
5570             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5571           }
5572     }
5573
5574   /* Pad out the end of the structure.  */
5575   if (p->replacement_value.value)
5576     /* If this closes a superfluous brace pair,
5577        just pass out the element between them.  */
5578     ret = p->replacement_value;
5579   else if (constructor_type == 0)
5580     ;
5581   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5582            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5583            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5584            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5585     {
5586       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5587          the element, after verifying there is just one.  */
5588       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5589         {
5590           if (!constructor_erroneous)
5591             error_init ("empty scalar initializer");
5592           ret.value = error_mark_node;
5593         }
5594       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5595         {
5596           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5597           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5598         }
5599       else
5600         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5601     }
5602   else
5603     {
5604       if (constructor_erroneous)
5605         ret.value = error_mark_node;
5606       else
5607         {
5608           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5609                                          constructor_elements);
5610           if (constructor_constant)
5611             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5612           if (constructor_constant && constructor_simple)
5613             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5614         }
5615     }
5616
5617   constructor_type = p->type;
5618   constructor_fields = p->fields;
5619   constructor_index = p->index;
5620   constructor_max_index = p->max_index;
5621   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5622   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5623   constructor_bit_index = p->bit_index;
5624   constructor_elements = p->elements;
5625   constructor_constant = p->constant;
5626   constructor_simple = p->simple;
5627   constructor_erroneous = p->erroneous;
5628   constructor_incremental = p->incremental;
5629   constructor_designated = p->designated;
5630   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5631   constructor_depth = p->depth;
5632   if (!p->implicit)
5633     constructor_range_stack = p->range_stack;
5634   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5635
5636   constructor_stack = p->next;
5637   free (p);
5638
5639   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5640     ret.value = error_mark_node;
5641   return ret;
5642 }
5643
5644 /* Common handling for both array range and field name designators.
5645    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5646
5647 static int
5648 set_designator (int array)
5649 {
5650   tree subtype;
5651   enum tree_code subcode;
5652
5653   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5654      in the containing level.  */
5655   if (constructor_type == 0)
5656     return 1;
5657
5658   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5659      silently.  */
5660   if (designator_erroneous)
5661     return 1;
5662
5663   if (!designator_depth)
5664     {
5665       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5666
5667       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5668          braces.  */
5669       while (constructor_stack->implicit)
5670         process_init_element (pop_init_level (1));
5671       constructor_designated = 1;
5672       return 0;
5673     }
5674
5675   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5676     {
5677     case  RECORD_TYPE:
5678     case  UNION_TYPE:
5679       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5680       if (subtype != error_mark_node)
5681         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5682       break;
5683     case ARRAY_TYPE:
5684       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5685       break;
5686     default:
5687       gcc_unreachable ();
5688     }
5689
5690   subcode = TREE_CODE (subtype);
5691   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5692     {
5693       error_init ("array index in non-array initializer");
5694       return 1;
5695     }
5696   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5697     {
5698       error_init ("field name not in record or union initializer");
5699       return 1;
5700     }
5701
5702   constructor_designated = 1;
5703   push_init_level (2);
5704   return 0;
5705 }
5706
5707 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5708    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5709    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5710
5711 static void
5712 push_range_stack (tree range_end)
5713 {
5714   struct constructor_range_stack *p;
5715
5716   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5717   p->prev = constructor_range_stack;
5718   p->next = 0;
5719   p->fields = constructor_fields;
5720   p->range_start = constructor_index;
5721   p->index = constructor_index;
5722   p->stack = constructor_stack;
5723   p->range_end = range_end;
5724   if (constructor_range_stack)
5725     constructor_range_stack->next = p;
5726   constructor_range_stack = p;
5727 }
5728
5729 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5730    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5731    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5732
5733 void
5734 set_init_index (tree first, tree last)
5735 {
5736   if (set_designator (1))
5737     return;
5738
5739   designator_erroneous = 1;
5740
5741   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5742       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5743     {
5744       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5745       return;
5746     }
5747
5748   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5749     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5750   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5751     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5752   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5753     error_init ("array index in non-array initializer");
5754   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5755     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5756   else if (constructor_max_index
5757            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5758     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5759   else
5760     {
5761       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5762
5763       if (last)
5764         {
5765           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5766             last = 0;
5767           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5768             {
5769               error_init ("empty index range in initializer");
5770               last = 0;
5771             }
5772           else
5773             {
5774               last = convert (bitsizetype, last);
5775               if (constructor_max_index != 0
5776                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5777                 {
5778                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5779                   last = 0;
5780                 }
5781             }
5782         }
5783
5784       designator_depth++;
5785       designator_erroneous = 0;
5786       if (constructor_range_stack || last)
5787         push_range_stack (last);
5788     }
5789 }
5790
5791 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5792
5793 void
5794 set_init_label (tree fieldname)
5795 {
5796   tree tail;
5797
5798   if (set_designator (0))
5799     return;
5800
5801   designator_erroneous = 1;
5802
5803   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5804       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5805     {
5806       error_init ("field name not in record or union initializer");
5807       return;
5808     }
5809
5810   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5811        tail = TREE_CHAIN (tail))
5812     {
5813       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5814         break;
5815     }
5816
5817   if (tail == 0)
5818     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5819   else
5820     {
5821       constructor_fields = tail;
5822       designator_depth++;
5823       designator_erroneous = 0;
5824       if (constructor_range_stack)
5825         push_range_stack (NULL_TREE);
5826     }
5827 }
5828 \f
5829 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5830    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5831    VALUE is the value of that index or field.  */
5832
5833 static void
5834 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5835 {
5836   struct init_node *p, **q, *r;
5837
5838   q = &constructor_pending_elts;
5839   p = 0;
5840
5841   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5842     {
5843       while (*q != 0)
5844         {
5845           p = *q;
5846           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5847             q = &p->left;
5848           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5849             q = &p->right;
5850           else
5851             {
5852               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5853                 warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
5854               else if (warn_override_init)
5855                 warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
5856               p->value = value;
5857               return;
5858             }
5859         }
5860     }
5861   else
5862     {
5863       tree bitpos;
5864
5865       bitpos = bit_position (purpose);
5866       while (*q != NULL)
5867         {
5868           p = *q;
5869           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5870             q = &p->left;
5871           else if (p->purpose != purpose)
5872             q = &p->right;
5873           else
5874             {
5875               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5876                 warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
5877               else if (warn_override_init)
5878                 warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
5879               p->value = value;
5880               return;
5881             }
5882         }
5883     }
5884
5885   r = GGC_NEW (struct init_node);
5886   r->purpose = purpose;
5887   r->value = value;
5888
5889   *q = r;
5890   r->parent = p;
5891   r->left = 0;
5892   r->right = 0;
5893   r->balance = 0;
5894
5895   while (p)
5896     {
5897       struct init_node *s;
5898
5899       if (r == p->left)
5900         {
5901           if (p->balance == 0)
5902             p->balance = -1;
5903           else if (p->balance < 0)
5904             {
5905               if (r->balance < 0)
5906                 {
5907                   /* L rotation.  */
5908                   p->left = r->right;
5909                   if (p->left)
5910                     p->left->parent = p;
5911                   r->right = p;
5912
5913                   p->balance = 0;
5914                   r->balance = 0;
5915
5916                   s = p->parent;
5917                   p->parent = r;
5918                   r->parent = s;
5919                   if (s)
5920                     {
5921                       if (s->left == p)
5922                         s->left = r;
5923                       else
5924                         s->right = r;
5925                     }
5926                   else
5927                     constructor_pending_elts = r;
5928                 }
5929               else
5930                 {
5931                   /* LR rotation.  */
5932                   struct init_node *t = r->right;
5933
5934                   r->right = t->left;
5935                   if (r->right)
5936                     r->right->parent = r;
5937                   t->left = r;
5938
5939                   p->left = t->right;
5940                   if (p->left)
5941                     p->left->parent = p;
5942                   t->right = p;
5943
5944                   p->balance = t->balance < 0;
5945                   r->balance = -(t->balance > 0);
5946                   t->balance = 0;
5947
5948                   s = p->parent;
5949                   p->parent = t;
5950                   r->parent = t;
5951                   t->parent = s;
5952                   if (s)
5953                     {
5954                       if (s->left == p)
5955                         s->left = t;
5956                       else
5957                         s->right = t;
5958                     }
5959                   else
5960                     constructor_pending_elts = t;
5961                 }
5962               break;
5963             }
5964           else
5965             {
5966               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5967               p->balance = 0;
5968               break;
5969             }
5970         }
5971       else /* r == p->right */
5972         {
5973           if (p->balance == 0)
5974             /* Growth propagation from right side.  */
5975             p->balance++;
5976           else if (p->balance > 0)
5977             {
5978               if (r->balance > 0)
5979                 {
5980                   /* R rotation.  */
5981                   p->right = r->left;
5982                   if (p->right)
5983                     p->right->parent = p;
5984                   r->left = p;
5985
5986                   p->balance = 0;
5987                   r->balance = 0;
5988
5989                   s = p->parent;
5990                   p->parent = r;
5991                   r->parent = s;
5992                   if (s)
5993                     {
5994                       if (s->left == p)
5995                         s->left = r;
5996                       else
5997                         s->right = r;
5998                     }
5999                   else
6000                     constructor_pending_elts = r;
6001                 }
6002               else /* r->balance == -1 */
6003                 {
6004                   /* RL rotation */
6005                   struct init_node *t = r->left;
6006
6007                   r->left = t->right;
6008                   if (r->left)
6009                     r->left->parent = r;
6010                   t->right = r;
6011
6012                   p->right = t->left;
6013                   if (p->right)
6014                     p->right->parent = p;
6015                   t->left = p;
6016
6017                   r->balance = (t->balance < 0);
6018                   p->balance = -(t->balance > 0);
6019                   t->balance = 0;
6020
6021                   s = p->parent;
6022                   p->parent = t;
6023                   r->parent = t;
6024                   t->parent = s;
6025                   if (s)
6026                     {
6027                       if (s->left == p)
6028                         s->left = t;
6029                       else
6030                         s->right = t;
6031                     }
6032                   else
6033                     constructor_pending_elts = t;
6034                 }
6035               break;
6036             }
6037           else
6038             {
6039               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
6040               p->balance = 0;
6041               break;
6042             }
6043         }
6044
6045       r = p;
6046       p = p->parent;
6047     }
6048 }
6049
6050 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
6051
6052 static void
6053 set_nonincremental_init (void)
6054 {
6055   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
6056   tree index, value;
6057
6058   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6059       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6060     return;
6061
6062   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
6063     add_pending_init (index, value);
6064   constructor_elements = 0;
6065   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6066     {
6067       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6068       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6069       while (constructor_unfilled_fields != 0
6070              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6071              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6072         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6073
6074     }
6075   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6076     {
6077       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6078         constructor_unfilled_index
6079             = convert (bitsizetype,
6080                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6081       else
6082         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
6083     }
6084   constructor_incremental = 0;
6085 }
6086
6087 /* Build AVL tree from a string constant.  */
6088
6089 static void
6090 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
6091 {
6092   tree value, purpose, type;
6093   HOST_WIDE_INT val[2];
6094   const char *p, *end;
6095   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
6096
6097   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
6098
6099   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6100       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
6101     wchar_bytes = 1;
6102   else
6103     {
6104       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6105                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
6106       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
6107     }
6108   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
6109   type = TREE_TYPE (constructor_type);
6110   p = TREE_STRING_POINTER (str);
6111   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
6112
6113   for (purpose = bitsize_zero_node;
6114        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
6115        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
6116     {
6117       if (wchar_bytes == 1)
6118         {
6119           val[1] = (unsigned char) *p++;
6120           val[0] = 0;
6121         }
6122       else
6123         {
6124           val[0] = 0;
6125           val[1] = 0;
6126           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
6127             {
6128               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
6129                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
6130               else
6131                 bitpos = byte * charwidth;
6132               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
6133                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
6134                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6135             }
6136         }
6137
6138       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
6139         {
6140           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
6141           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6142             {
6143               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
6144                 {
6145                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
6146                   val[0] = -1;
6147                 }
6148             }
6149           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6150             {
6151               if (val[1] < 0)
6152                 val[0] = -1;
6153             }
6154           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6155                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6156             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6157                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6158         }
6159
6160       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6161       add_pending_init (purpose, value);
6162     }
6163
6164   constructor_incremental = 0;
6165 }
6166
6167 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6168    not initialized yet.  */
6169
6170 static tree
6171 find_init_member (tree field)
6172 {
6173   struct init_node *p;
6174
6175   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6176     {
6177       if (constructor_incremental
6178           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6179         set_nonincremental_init ();
6180
6181       p = constructor_pending_elts;
6182       while (p)
6183         {
6184           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6185             p = p->left;
6186           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6187             p = p->right;
6188           else
6189             return p->value;
6190         }
6191     }
6192   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6193     {
6194       tree bitpos = bit_position (field);
6195
6196       if (constructor_incremental
6197           && (!constructor_unfilled_fields
6198               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6199                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6200         set_nonincremental_init ();
6201
6202       p = constructor_pending_elts;
6203       while (p)
6204         {
6205           if (field == p->purpose)
6206             return p->value;
6207           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6208             p = p->left;
6209           else
6210             p = p->right;
6211         }
6212     }
6213   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6214     {
6215       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6216           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6217               == field))
6218         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6219     }
6220   return 0;
6221 }
6222
6223 /* "Output" the next constructor element.
6224    At top level, really output it to assembler code now.
6225    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6226    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6227    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6228    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6229    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6230    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6231
6232    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6233    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6234    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6235
6236 static void
6237 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6238                      int pending)
6239 {
6240   constructor_elt *celt;
6241
6242   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6243     {
6244       constructor_erroneous = 1;
6245       return;
6246     }
6247   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6248       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6249           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6250       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6251            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6252            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6253       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6254                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6255     value = array_to_pointer_conversion (value);
6256
6257   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6258       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6259     {
6260       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6261          duration with compound literals (which are then treated just as
6262          the brace enclosed list they contain).  */
6263       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6264       value = DECL_INITIAL (decl);
6265     }
6266
6267   if (value == error_mark_node)
6268     constructor_erroneous = 1;
6269   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6270     constructor_constant = 0;
6271   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6272            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6273                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6274                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6275                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6276     constructor_simple = 0;
6277
6278   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6279     {
6280       if (require_constant_value)
6281         {
6282           error_init ("initializer element is not constant");
6283           value = error_mark_node;
6284         }
6285       else if (require_constant_elements)
6286         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6287     }
6288
6289   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6290      don't do anything other than checking the initializer.  */
6291   if (field
6292       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6293           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6294               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6295               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6296                   || TREE_CHAIN (field)))))
6297     return;
6298
6299   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6300   if (value == error_mark_node)
6301     {
6302       constructor_erroneous = 1;
6303       return;
6304     }
6305
6306   /* If this element doesn't come next in sequence,
6307      put it on constructor_pending_elts.  */
6308   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6309       && (!constructor_incremental
6310           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6311     {
6312       if (constructor_incremental
6313           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6314         set_nonincremental_init ();
6315
6316       add_pending_init (field, value);
6317       return;
6318     }
6319   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6320            && (!constructor_incremental
6321                || field != constructor_unfilled_fields))
6322     {
6323       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6324          no matter which field is specified, it can be initialized
6325          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6326       if (constructor_incremental)
6327         {
6328           if (!constructor_unfilled_fields)
6329             set_nonincremental_init ();
6330           else
6331             {
6332               tree bitpos, unfillpos;
6333
6334               bitpos = bit_position (field);
6335               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6336
6337               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6338                 set_nonincremental_init ();
6339             }
6340         }
6341
6342       add_pending_init (field, value);
6343       return;
6344     }
6345   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6346            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6347     {
6348       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6349                                        constructor_elements)->value))
6350         warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
6351       else if (warn_override_init)
6352         warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
6353
6354       /* We can have just one union field set.  */
6355       constructor_elements = 0;
6356     }
6357
6358   /* Otherwise, output this element either to
6359      constructor_elements or to the assembler file.  */
6360
6361   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6362   celt->index = field;
6363   celt->value = value;
6364
6365   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6366   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6367     constructor_unfilled_index
6368       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6369                     bitsize_one_node);
6370   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6371     {
6372       constructor_unfilled_fields
6373         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6374
6375       /* Skip any nameless bit fields.  */
6376       while (constructor_unfilled_fields != 0
6377              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6378              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6379         constructor_unfilled_fields =
6380           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6381     }
6382   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6383     constructor_unfilled_fields = 0;
6384
6385   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6386   if (pending)
6387     output_pending_init_elements (0);
6388 }
6389
6390 /* Output any pending elements which have become next.
6391    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6392    advances, which may cause other elements to become next;
6393    if so, they too are output.
6394
6395    If ALL is 0, we return when there are
6396    no more pending elements to output now.
6397
6398    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6399    we can output all the pending elements.  */
6400
6401 static void
6402 output_pending_init_elements (int all)
6403 {
6404   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6405   tree next;
6406
6407  retry:
6408
6409   /* Look through the whole pending tree.
6410      If we find an element that should be output now,
6411      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6412      that comes first among those still pending.  */
6413
6414   next = 0;
6415   while (elt)
6416     {
6417       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6418         {
6419           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6420                                   constructor_unfilled_index))
6421             output_init_element (elt->value, true,
6422                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6423                                  constructor_unfilled_index, 0);
6424           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6425                                     elt->purpose))
6426             {
6427               /* Advance to the next smaller node.  */
6428               if (elt->left)
6429                 elt = elt->left;
6430               else
6431                 {
6432                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6433                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6434                   next = elt->purpose;
6435                   break;
6436                 }
6437             }
6438           else
6439             {
6440               /* Advance to the next bigger node.  */
6441               if (elt->right)
6442                 elt = elt->right;
6443               else
6444                 {
6445                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6446                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6447                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6448                     elt = elt->parent;
6449                   elt = elt->parent;
6450                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6451                                               elt->purpose))
6452                     {
6453                       next = elt->purpose;
6454                       break;
6455                     }
6456                 }
6457             }
6458         }
6459       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6460                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6461         {
6462           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6463
6464           /* If the current record is complete we are done.  */
6465           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6466             break;
6467
6468           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6469           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6470           /* We can't compare fields here because there might be empty
6471              fields in between.  */
6472           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6473             {
6474               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6475               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6476                                    elt->purpose, 0);
6477             }
6478           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6479             {
6480               /* Advance to the next smaller node.  */
6481               if (elt->left)
6482                 elt = elt->left;
6483               else
6484                 {
6485                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6486                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6487                   next = elt->purpose;
6488                   break;
6489                 }
6490             }
6491           else
6492             {
6493               /* Advance to the next bigger node.  */
6494               if (elt->right)
6495                 elt = elt->right;
6496               else
6497                 {
6498                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6499                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6500                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6501                     elt = elt->parent;
6502                   elt = elt->parent;
6503                   if (elt
6504                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6505                                            bit_position (elt->purpose))))
6506                     {
6507                       next = elt->purpose;
6508                       break;
6509                     }
6510                 }
6511             }
6512         }
6513     }
6514
6515   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6516      and there are elements left.  */
6517   if (!(all && next != 0))
6518     return;
6519
6520   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6521      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6522   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6523       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6524     constructor_unfilled_fields = next;
6525   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6526     constructor_unfilled_index = next;
6527
6528   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6529      initializer to output.  */
6530   goto retry;
6531 }
6532 \f
6533 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6534    This adjusts the current position within the constructor's type.
6535    This may also start or terminate implicit levels
6536    to handle a partly-braced initializer.
6537
6538    Once this has found the correct level for the new element,
6539    it calls output_init_element.  */
6540
6541 void
6542 process_init_element (struct c_expr value)
6543 {
6544   tree orig_value = value.value;
6545   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6546   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6547
6548   designator_depth = 0;
6549   designator_erroneous = 0;
6550
6551   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6552      char x[] = {"foo"}; */
6553   if (string_flag
6554       && constructor_type
6555       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6556       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6557       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6558     {
6559       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6560         error_init ("excess elements in char array initializer");
6561       constructor_stack->replacement_value = value;
6562       return;
6563     }
6564
6565   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6566     {
6567       error_init ("excess elements in struct initializer");
6568       return;
6569     }
6570
6571   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6572      and has already been diagnosed.  */
6573   if (constructor_type == 0)
6574     return;
6575
6576   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6577      pop them now.  */
6578   while (constructor_stack->implicit)
6579     {
6580       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6581            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6582           && constructor_fields == 0)
6583         process_init_element (pop_init_level (1));
6584       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6585                && (constructor_max_index == 0
6586                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6587                                        constructor_index)))
6588         process_init_element (pop_init_level (1));
6589       else
6590         break;
6591     }
6592
6593   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6594   if (constructor_range_stack)
6595     {
6596       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6597          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6598       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6599           || !require_constant_value
6600           || flag_isoc99)
6601         value.value = save_expr (value.value);
6602     }
6603
6604   while (1)
6605     {
6606       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6607         {
6608           tree fieldtype;
6609           enum tree_code fieldcode;
6610
6611           if (constructor_fields == 0)
6612             {
6613               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6614               break;
6615             }
6616
6617           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6618           if (fieldtype != error_mark_node)
6619             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6620           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6621
6622           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6623           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6624               && !require_constant_value
6625               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6626               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6627             {
6628               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6629               break;
6630             }
6631
6632           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6633           if (value.value != 0
6634               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6635               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6636               && string_flag)
6637             value.value = orig_value;
6638           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6639              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6640           else if (value.value != 0
6641                    && value.value != error_mark_node
6642                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6643                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6644                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6645             {
6646               push_init_level (1);
6647               continue;
6648             }
6649
6650           if (value.value)
6651             {
6652               push_member_name (constructor_fields);
6653               output_init_element (value.value, strict_string,
6654                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6655               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6656             }
6657           else
6658             /* Do the bookkeeping for an element that was
6659                directly output as a constructor.  */
6660             {
6661               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6662               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6663                 constructor_bit_index
6664                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6665                                 bit_position (constructor_fields),
6666                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6667
6668               /* If the current field was the first one not yet written out,
6669                  it isn't now, so update.  */
6670               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6671                 {
6672                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6673                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6674                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6675                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6676                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6677                     constructor_unfilled_fields =
6678                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6679                 }
6680             }
6681
6682           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6683           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6684           while (constructor_fields != 0
6685                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6686                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6687             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6688         }
6689       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6690         {
6691           tree fieldtype;
6692           enum tree_code fieldcode;
6693
6694           if (constructor_fields == 0)
6695             {
6696               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6697               break;
6698             }
6699
6700           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6701           if (fieldtype != error_mark_node)
6702             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6703           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6704
6705           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6706              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6707              under the assumption that the zero initializer in user
6708              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6709              "missing initializer" warnings and relies on default
6710              initialization to zero in the traditional C case.
6711              We also skip the warning if the initializer is designated,
6712              again on the assumption that this must be conditional on
6713              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6714              member-designator already).  */
6715           if (!in_system_header && !constructor_designated
6716               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6717                                    || real_zerop (value.value))))
6718             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6719                      "of unions");
6720
6721           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6722           if (value.value != 0
6723               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6724               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6725               && string_flag)
6726             value.value = orig_value;
6727           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6728              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6729           else if (value.value != 0
6730                    && value.value != error_mark_node
6731                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6732                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6733                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6734             {
6735               push_init_level (1);
6736               continue;
6737             }
6738
6739           if (value.value)
6740             {
6741               push_member_name (constructor_fields);
6742               output_init_element (value.value, strict_string,
6743                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6744               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6745             }
6746           else
6747             /* Do the bookkeeping for an element that was
6748                directly output as a constructor.  */
6749             {
6750               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6751               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6752             }
6753
6754           constructor_fields = 0;
6755         }
6756       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6757         {
6758           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6759           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6760
6761           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6762           if (value.value != 0
6763               && eltcode == ARRAY_TYPE
6764               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6765               && string_flag)
6766             value.value = orig_value;
6767           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6768              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6769           else if (value.value != 0
6770                    && value.value != error_mark_node
6771                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6772                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6773                        || eltcode == UNION_TYPE))
6774             {
6775               push_init_level (1);
6776               continue;
6777             }
6778
6779           if (constructor_max_index != 0
6780               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6781                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6782             {
6783               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6784               break;
6785             }
6786
6787           /* Now output the actual element.  */
6788           if (value.value)
6789             {
6790               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6791               output_init_element (value.value, strict_string,
6792                                    elttype, constructor_index, 1);
6793               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6794             }
6795
6796           constructor_index
6797             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6798
6799           if (!value.value)
6800             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6801                directly output as a constructor, we must update
6802                constructor_unfilled_index.  */
6803             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6804         }
6805       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6806         {
6807           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6808
6809          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6810             always have a fixed size derived from their type.  */
6811           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6812             {
6813               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6814               break;
6815             }
6816
6817           /* Now output the actual element.  */
6818           if (value.value)
6819             output_init_element (value.value, strict_string,
6820                                  elttype, constructor_index, 1);
6821
6822           constructor_index
6823             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6824
6825           if (!value.value)
6826             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6827                directly output as a constructor, we must update
6828                constructor_unfilled_index.  */
6829             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6830         }
6831
6832       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6833          for a scalar variable.  */
6834       else if (constructor_type != error_mark_node
6835                && constructor_fields == 0)
6836         {
6837           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6838           break;
6839         }
6840       else
6841         {
6842           if (value.value)
6843             output_init_element (value.value, strict_string,
6844                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6845           constructor_fields = 0;
6846         }
6847
6848       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6849          in the designator stack.  */
6850       if (constructor_range_stack)
6851         {
6852           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6853           int finish = 0;
6854
6855           range_stack = constructor_range_stack;
6856           constructor_range_stack = 0;
6857           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6858             {
6859               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6860               process_init_element (pop_init_level (1));
6861             }
6862           for (p = range_stack;
6863                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6864                p = p->prev)
6865             {
6866               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6867               process_init_element (pop_init_level (1));
6868             }
6869
6870           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6871           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6872             finish = 1;
6873
6874           while (1)
6875             {
6876               constructor_index = p->index;
6877               constructor_fields = p->fields;
6878               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6879                 {
6880                   finish = 0;
6881                   p->prev = 0;
6882                 }
6883               p = p->next;
6884               if (!p)
6885                 break;
6886               push_init_level (2);
6887               p->stack = constructor_stack;
6888               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6889                 p->index = p->range_start;
6890             }
6891
6892           if (!finish)
6893             constructor_range_stack = range_stack;
6894           continue;
6895         }
6896
6897       break;
6898     }
6899
6900   constructor_range_stack = 0;
6901 }
6902 \f
6903 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6904    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6905    an ASM_EXPR node).  */
6906 tree
6907 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6908 {
6909   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6910     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6911   return add_stmt (args);
6912 }
6913
6914 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6915    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6916    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6917    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6918    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6919 tree
6920 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6921                 bool simple)
6922 {
6923   tree tail;
6924   tree args;
6925   int i;
6926   const char *constraint;
6927   const char **oconstraints;
6928   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6929   int ninputs, noutputs;
6930
6931   ninputs = list_length (inputs);
6932   noutputs = list_length (outputs);
6933   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6934
6935   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6936
6937   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6938   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6939     {
6940       tree output = TREE_VALUE (tail);
6941
6942       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6943          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6944          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6945          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6946          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6947          get an error.  Gross, but ...  */
6948       STRIP_NOPS (output);
6949
6950       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6951         output = error_mark_node;
6952
6953       if (output != error_mark_node
6954           && (TREE_READONLY (output)
6955               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6956               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6957                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6958                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6959         readonly_error (output, lv_asm);
6960
6961       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6962       oconstraints[i] = constraint;
6963
6964       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6965                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6966         {
6967           /* If the operand is going to end up in memory,
6968              mark it addressable.  */
6969           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6970             output = error_mark_node;
6971         }
6972       else
6973         output = error_mark_node;
6974
6975       TREE_VALUE (tail) = output;
6976     }
6977
6978   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6979     {
6980       tree input;
6981
6982       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6983       input = TREE_VALUE (tail);
6984
6985       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6986                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6987         {
6988           /* If the operand is going to end up in memory,
6989              mark it addressable.  */
6990           if (!allows_reg && allows_mem)
6991             {
6992               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6993                  should be rejected or made deprecated.  */
6994               STRIP_NOPS (input);
6995               if (!c_mark_addressable (input))
6996                 input = error_mark_node;
6997           }
6998         }
6999       else
7000         input = error_mark_node;
7001
7002       TREE_VALUE (tail) = input;
7003     }
7004
7005   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
7006
7007   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
7008      as volatile.  */
7009   ASM_INPUT_P (args) = simple;
7010   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
7011
7012   return args;
7013 }
7014 \f
7015 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
7016
7017 tree
7018 c_finish_goto_label (tree label)
7019 {
7020   tree decl = lookup_label (label);
7021   if (!decl)
7022     return NULL_TREE;
7023
7024   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
7025     {
7026       error ("jump into statement expression");
7027       return NULL_TREE;
7028     }
7029
7030   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
7031     {
7032       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
7033       return NULL_TREE;
7034     }
7035
7036   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
7037     {
7038       /* No jump from outside this statement expression context, so
7039          record that there is a jump from within this context.  */
7040       struct c_label_list *nlist;
7041       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
7042       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
7043       nlist->label = decl;
7044       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
7045     }
7046
7047   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
7048     {
7049       /* No jump from outside this context context of identifiers with
7050          variably modified type, so record that there is a jump from
7051          within this context.  */
7052       struct c_label_list *nlist;
7053       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
7054       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7055       nlist->label = decl;
7056       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
7057     }
7058
7059   TREE_USED (decl) = 1;
7060   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
7061 }
7062
7063 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
7064
7065 tree
7066 c_finish_goto_ptr (tree expr)
7067 {
7068   if (pedantic)
7069     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
7070   expr = convert (ptr_type_node, expr);
7071   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
7072 }
7073
7074 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
7075    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
7076
7077 tree
7078 c_finish_return (tree retval)
7079 {
7080   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
7081   bool no_warning = false;
7082
7083   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
7084     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
7085
7086   if (!retval)
7087     {
7088       current_function_returns_null = 1;
7089       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
7090           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
7091         {
7092           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
7093                        "function returning non-void");
7094           no_warning = true;
7095         }
7096     }
7097   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
7098     {
7099       current_function_returns_null = 1;
7100       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
7101         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
7102       else if (pedantic)
7103         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
7104     }
7105   else
7106     {
7107       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
7108                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
7109       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
7110       tree inner;
7111
7112       current_function_returns_value = 1;
7113       if (t == error_mark_node)
7114         return NULL_TREE;
7115
7116       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
7117
7118       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
7119          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
7120       while (1)
7121         {
7122           switch (TREE_CODE (inner))
7123             {
7124             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
7125             case PLUS_EXPR:
7126               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7127               continue;
7128
7129             case MINUS_EXPR:
7130               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
7131                  type (or is converted from it), this may be valid, so
7132                  don't give a warning.  */
7133               {
7134                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
7135
7136                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
7137                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
7138                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
7139                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
7140                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
7141
7142                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
7143                   break;
7144
7145                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7146                 continue;
7147               }
7148
7149             case ADDR_EXPR:
7150               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7151
7152               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
7153                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
7154                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7155
7156               if (DECL_P (inner)
7157                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7158                   && !TREE_STATIC (inner)
7159                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7160                 warning (0, "function returns address of local variable");
7161               break;
7162
7163             default:
7164               break;
7165             }
7166
7167           break;
7168         }
7169
7170       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7171     }
7172
7173   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7174   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7175   return add_stmt (ret_stmt);
7176 }
7177 \f
7178 struct c_switch {
7179   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7180   tree switch_expr;
7181
7182   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7183      default conversion is applied.  */
7184   tree orig_type;
7185
7186   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7187      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7188      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7189      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7190      of the GNU case range extension.  */
7191   splay_tree cases;
7192
7193   /* Number of nested statement expressions within this switch
7194      statement; if nonzero, case and default labels may not
7195      appear.  */
7196   unsigned int blocked_stmt_expr;
7197
7198   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7199      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7200      default labels may not appear.  */
7201   unsigned int blocked_vm;
7202
7203   /* The next node on the stack.  */
7204   struct c_switch *next;
7205 };
7206
7207 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7208    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7209    mark the stack for garbage collection because it is only active
7210    during the processing of the body of a function, and we never
7211    collect at that point.  */
7212
7213 struct c_switch *c_switch_stack;
7214
7215 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7216    SWITCH_EXPR.  */
7217
7218 tree
7219 c_start_case (tree exp)
7220 {
7221   tree orig_type = error_mark_node;
7222   struct c_switch *cs;
7223
7224   if (exp != error_mark_node)
7225     {
7226       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7227
7228       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7229         {
7230           if (orig_type != error_mark_node)
7231             {
7232               error ("switch quantity not an integer");
7233               orig_type = error_mark_node;
7234             }
7235           exp = integer_zero_node;
7236         }
7237       else
7238         {
7239           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7240
7241           if (!in_system_header
7242               && (type == long_integer_type_node
7243                   || type == long_unsigned_type_node))
7244             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7245                      "converted to %<int%> in ISO C");
7246
7247           exp = default_conversion (exp);
7248         }
7249     }
7250
7251   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7252   cs = XNEW (struct c_switch);
7253   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7254   cs->orig_type = orig_type;
7255   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7256   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7257   cs->blocked_vm = 0;
7258   cs->next = c_switch_stack;
7259   c_switch_stack = cs;
7260
7261   return add_stmt (cs->switch_expr);
7262 }
7263
7264 /* Process a case label.  */
7265
7266 tree
7267 do_case (tree low_value, tree high_value)
7268 {
7269   tree label = NULL_TREE;
7270
7271   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7272       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7273     {
7274       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7275                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7276                                 c_switch_stack->orig_type,
7277                                 low_value, high_value);
7278       if (label == error_mark_node)
7279         label = NULL_TREE;
7280     }
7281   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7282     {
7283       if (low_value)
7284         error ("case label in statement expression not containing "
7285                "enclosing switch statement");
7286       else
7287         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7288                "enclosing switch statement");
7289     }
7290   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7291     {
7292       if (low_value)
7293         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7294                "type not containing enclosing switch statement");
7295       else
7296         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7297                "modified type not containing enclosing switch statement");
7298     }
7299   else if (low_value)
7300     error ("case label not within a switch statement");
7301   else
7302     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7303
7304   return label;
7305 }
7306
7307 /* Finish the switch statement.  */
7308
7309 void
7310 c_finish_case (tree body)
7311 {
7312   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7313   location_t switch_location;
7314
7315   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7316
7317   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7318      at this point; we might, however, be within the scope of an
7319      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7320   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7321
7322   /* Emit warnings as needed.  */
7323   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7324     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7325   else
7326     switch_location = input_location;
7327   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7328                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7329                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7330
7331   /* Pop the stack.  */
7332   c_switch_stack = cs->next;
7333   splay_tree_delete (cs->cases);
7334   XDELETE (cs);
7335 }
7336 \f
7337 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7338    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7339    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7340    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7341
7342 void
7343 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7344                   tree else_block, bool nested_if)
7345 {
7346   tree stmt;
7347
7348   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7349   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7350     {
7351       tree inner_if = then_block;
7352
7353       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7354          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7355          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7356          non-container statement within.  */
7357       while (1)
7358         switch (TREE_CODE (inner_if))
7359           {
7360           case COND_EXPR:
7361             goto found;
7362           case BIND_EXPR:
7363             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7364             break;
7365           case STATEMENT_LIST:
7366             inner_if = expr_last (then_block);
7367             break;
7368           case TRY_FINALLY_EXPR:
7369           case TRY_CATCH_EXPR:
7370             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7371             break;
7372           default:
7373             gcc_unreachable ();
7374           }
7375     found:
7376
7377       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7378          warning (OPT_Wparentheses,
7379                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7380                   &if_locus);
7381     }
7382
7383   empty_if_body_warning (then_block, else_block);
7384
7385   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7386   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7387   add_stmt (stmt);
7388 }
7389
7390 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7391    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7392    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7393    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7394    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7395
7396 void
7397 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7398                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7399 {
7400   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7401
7402   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7403   if (cond && integer_zerop (cond))
7404     {
7405       if (cond_is_first)
7406         {
7407           t = build_and_jump (&blab);
7408           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7409           add_stmt (t);
7410         }
7411     }
7412   else
7413     {
7414       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7415
7416       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7417          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7418          then we just build a jump back to the top.  */
7419       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7420
7421       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7422         {
7423           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7424              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7425              continue label, if possible.  */
7426           if (cond_is_first)
7427             {
7428               if (incr || !clab)
7429                 {
7430                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7431                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7432                 }
7433               else
7434                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7435               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7436               add_stmt (t);
7437             }
7438
7439           t = build_and_jump (&blab);
7440           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7441           if (cond_is_first)
7442             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7443           else
7444             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7445         }
7446
7447       add_stmt (top);
7448     }
7449
7450   if (body)
7451     add_stmt (body);
7452   if (clab)
7453     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7454   if (incr)
7455     add_stmt (incr);
7456   if (entry)
7457     add_stmt (entry);
7458   if (exit)
7459     add_stmt (exit);
7460   if (blab)
7461     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7462 }
7463
7464 tree
7465 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7466 {
7467   bool skip;
7468   tree label = *label_p;
7469
7470   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7471      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7472      control reaching the end of a non-void function when it is
7473      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7474      language specific tree nodes; this works because
7475      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7476      understand.  */
7477   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7478
7479   if (!label)
7480     {
7481       if (!skip)
7482         *label_p = label = create_artificial_label ();
7483     }
7484   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7485     ;
7486   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7487     {
7488     case 0:
7489       if (is_break)
7490         error ("break statement not within loop or switch");
7491       else
7492         error ("continue statement not within a loop");
7493       return NULL_TREE;
7494
7495     case 1:
7496       gcc_assert (is_break);
7497       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7498       return NULL_TREE;
7499
7500     default:
7501       gcc_unreachable ();
7502     }
7503
7504   if (skip)
7505     return NULL_TREE;
7506
7507   if (!is_break)
7508     add_stmt (build_predict_expr (PRED_CONTINUE, NOT_TAKEN));
7509
7510   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7511 }
7512
7513 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7514
7515 static void
7516 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7517 {
7518   if (expr == error_mark_node)
7519     ;
7520   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7521     {
7522       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7523         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7524                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7525     }
7526   else
7527     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7528 }
7529
7530 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7531    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7532
7533 tree
7534 c_process_expr_stmt (tree expr)
7535 {
7536   if (!expr)
7537     return NULL_TREE;
7538
7539   if (warn_sequence_point)
7540     verify_sequence_points (expr);
7541
7542   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7543       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7544       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7545     error ("expression statement has incomplete type");
7546
7547   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7548      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7549      out which is the result.  */
7550   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7551       && warn_unused_value)
7552     emit_side_effect_warnings (expr);
7553
7554   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7555      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7556   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7557     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7558
7559   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7560     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7561
7562   return expr;
7563 }
7564
7565 /* Emit an expression as a statement.  */
7566
7567 tree
7568 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7569 {
7570   if (expr)
7571     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7572   else
7573     return NULL;
7574 }
7575
7576 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7577    create a new binding level and return it.  */
7578
7579 tree
7580 c_begin_stmt_expr (void)
7581 {
7582   tree ret;
7583   struct c_label_context_se *nstack;
7584   struct c_label_list *glist;
7585
7586   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7587      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7588      are contained in it.  */
7589   keep_next_level ();
7590   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7591   if (c_switch_stack)
7592     {
7593       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7594       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7595     }
7596   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7597        glist != NULL;
7598        glist = glist->next)
7599     {
7600       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7601     }
7602   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7603   nstack->labels_def = NULL;
7604   nstack->labels_used = NULL;
7605   nstack->next = label_context_stack_se;
7606   label_context_stack_se = nstack;
7607
7608   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7609   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7610
7611   return ret;
7612 }
7613
7614 tree
7615 c_finish_stmt_expr (tree body)
7616 {
7617   tree last, type, tmp, val;
7618   tree *last_p;
7619   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7620
7621   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7622   if (c_switch_stack)
7623     {
7624       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7625       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7626     }
7627   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7628      statement expression.  */
7629   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7630        dlist != NULL;
7631        dlist = dlist->next)
7632     {
7633       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7634     }
7635   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7636      this statement expression.  */
7637   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7638        glist != NULL;
7639        glist = glist->next)
7640     {
7641       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7642       glist_prev = glist;
7643     }
7644   if (glist_prev != NULL)
7645     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7646   else
7647     label_context_stack_se->next->labels_used
7648       = label_context_stack_se->labels_used;
7649   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7650
7651   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7652      about always returning a BIND_EXPR.  */
7653   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7654   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7655
7656  continue_searching:
7657   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7658     {
7659       tree_stmt_iterator i;
7660
7661       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7662       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7663         return body;
7664
7665       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7666          all of the statements except the last.  */
7667       if (warn_unused_value)
7668         {
7669           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7670             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7671         }
7672       else
7673         i = tsi_last (last);
7674       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7675       last = *last_p;
7676     }
7677
7678   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7679      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7680   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7681       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7682     {
7683       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7684       last = *last_p;
7685       goto continue_searching;
7686     }
7687
7688   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7689      expression out from inside it.  */
7690   if (last == error_mark_node
7691       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7692           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7693     {
7694       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7695          unused.  */
7696       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7697         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7698       return last;
7699     }
7700
7701   /* Extract the type of said expression.  */
7702   type = TREE_TYPE (last);
7703
7704   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7705      we already have is a fine expression to return.  */
7706   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7707     return body;
7708
7709   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7710      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7711      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7712   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7713
7714   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7715      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7716   val = last;
7717   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7718       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7719     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7720
7721   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7722   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7723
7724   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7725 }
7726
7727 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7728    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7729    permitted.  */
7730
7731 void
7732 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7733 {
7734   struct c_label_context_vm *nstack;
7735   struct c_label_list *glist;
7736
7737   gcc_assert (scope > 0);
7738
7739   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7740   if (label_context_stack_vm == NULL)
7741     return;
7742
7743   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7744     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7745   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7746        glist != NULL;
7747        glist = glist->next)
7748     {
7749       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7750     }
7751   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7752   nstack->labels_def = NULL;
7753   nstack->labels_used = NULL;
7754   nstack->scope = scope;
7755   nstack->next = label_context_stack_vm;
7756   label_context_stack_vm = nstack;
7757 }
7758
7759 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7760    type, scope number SCOPE.  */
7761
7762 void
7763 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7764 {
7765   if (label_context_stack_vm == NULL)
7766     return;
7767   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7768     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7769   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7770      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7771   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7772     {
7773       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7774
7775       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7776          scope.  */
7777       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7778            dlist != NULL;
7779            dlist = dlist->next)
7780         {
7781           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7782         }
7783       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7784          this scope.  */
7785       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7786            glist != NULL;
7787            glist = glist->next)
7788         {
7789           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7790           glist_prev = glist;
7791         }
7792       if (glist_prev != NULL)
7793         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7794       else
7795         label_context_stack_vm->next->labels_used
7796           = label_context_stack_vm->labels_used;
7797       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7798     }
7799 }
7800 \f
7801 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7802    and popping new statement lists from the tree.  */
7803
7804 tree
7805 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7806 {
7807   tree stmt = push_stmt_list ();
7808   if (do_scope)
7809     push_scope ();
7810   return stmt;
7811 }
7812
7813 tree
7814 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7815 {
7816   tree block = NULL;
7817
7818   if (do_scope)
7819     {
7820       if (c_dialect_objc ())
7821         objc_clear_super_receiver ();
7822       block = pop_scope ();
7823     }
7824
7825   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7826   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7827
7828   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7829      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7830      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7831      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7832      was really last.  */
7833   if (cur_stmt_list
7834       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7835       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7836     {
7837       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7838       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7839     }
7840
7841   return stmt;
7842 }
7843
7844 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7845    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7846    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7847
7848 void
7849 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7850 {
7851   enum tree_code code;
7852   tree stmt, list;
7853   bool stmt_expr;
7854
7855   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7856   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7857   add_stmt (stmt);
7858   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7859   list = push_stmt_list ();
7860   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7861   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7862 }
7863 \f
7864 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7865    CODE is the kind of expression to build.
7866    This function differs from `build' in several ways:
7867    the data type of the result is computed and recorded in it,
7868    warnings are generated if arg data types are invalid,
7869    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7870    and some optimization is done (operations on narrow ints
7871    are done in the narrower type when that gives the same result).
7872    Constant folding is also done before the result is returned.
7873
7874    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7875    or array types, because either they will have the default conversions
7876    performed or they have both just been converted to some other type in which
7877    the arithmetic is to be done.  */
7878
7879 tree
7880 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7881                  int convert_p)
7882 {
7883   tree type0, type1;
7884   enum tree_code code0, code1;
7885   tree op0, op1;
7886   const char *invalid_op_diag;
7887
7888   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7889      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7890      but in some special cases we change it.  */
7891   enum tree_code resultcode = code;
7892
7893   /* Data type in which the computation is to be performed.
7894      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7895   tree result_type = NULL;
7896
7897   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7898      in whatever way is necessary.
7899      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7900   int converted = 0;
7901
7902   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7903      RESULT_TYPE.  */
7904   tree build_type = 0;
7905
7906   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7907      convert it to this type.  */
7908   tree final_type = 0;
7909
7910   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7911      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7912      Also implies COMMON.
7913      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7914      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7915      in a narrower mode.  */
7916   int shorten = 0;
7917
7918   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7919      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7920      Also implies COMMON.  */
7921   int short_compare = 0;
7922
7923   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7924      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7925   int short_shift = 0;
7926
7927   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7928   int common = 0;
7929
7930   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7931   bool objc_ok;
7932
7933   if (convert_p)
7934     {
7935       op0 = default_conversion (orig_op0);
7936       op1 = default_conversion (orig_op1);
7937     }
7938   else
7939     {
7940       op0 = orig_op0;
7941       op1 = orig_op1;
7942     }
7943
7944   type0 = TREE_TYPE (op0);
7945   type1 = TREE_TYPE (op1);
7946
7947   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7948      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7949   code0 = TREE_CODE (type0);
7950   code1 = TREE_CODE (type1);
7951
7952   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7953   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7954   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7955
7956   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7957      avoid reporting another error.  */
7958
7959   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7960     return error_mark_node;
7961
7962   if ((invalid_op_diag
7963        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7964     {
7965       error (invalid_op_diag);
7966       return error_mark_node;
7967     }
7968
7969   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7970
7971   switch (code)
7972     {
7973     case PLUS_EXPR:
7974       /* Handle the pointer + int case.  */
7975       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7976         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7977       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7978         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7979       else
7980         common = 1;
7981       break;
7982
7983     case MINUS_EXPR:
7984       /* Subtraction of two similar pointers.
7985          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7986       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7987           && comp_target_types (type0, type1))
7988         return pointer_diff (op0, op1);
7989       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7990       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7991         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7992       else
7993         common = 1;
7994       break;
7995
7996     case MULT_EXPR:
7997       common = 1;
7998       break;
7999
8000     case TRUNC_DIV_EXPR:
8001     case CEIL_DIV_EXPR:
8002     case FLOOR_DIV_EXPR:
8003     case ROUND_DIV_EXPR:
8004     case EXACT_DIV_EXPR:
8005       warn_for_div_by_zero (op1);
8006
8007       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8008            || code0 == FIXED_POINT_TYPE
8009            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8010           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8011               || code1 == FIXED_POINT_TYPE
8012               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
8013         {
8014           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
8015
8016           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8017             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
8018           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
8019             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
8020
8021           if (!((tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE)
8022               || (tcode0 == FIXED_POINT_TYPE && tcode1 == FIXED_POINT_TYPE)))
8023             resultcode = RDIV_EXPR;
8024           else
8025             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
8026                loses on some targets, since the modulo instruction is
8027                undefined if the quotient can't be represented in the
8028                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
8029                dividing by something we know != -1.  */
8030             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
8031                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
8032                            && !integer_all_onesp (op1)));
8033           common = 1;
8034         }
8035       break;
8036
8037     case BIT_AND_EXPR:
8038     case BIT_IOR_EXPR:
8039     case BIT_XOR_EXPR:
8040       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8041         shorten = -1;
8042       /* Allow vector types which are not floating point types.   */
8043       else if (code0 == VECTOR_TYPE
8044                && code1 == VECTOR_TYPE
8045                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type0)
8046                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type1))
8047         common = 1;
8048       break;
8049
8050     case TRUNC_MOD_EXPR:
8051     case FLOOR_MOD_EXPR:
8052       warn_for_div_by_zero (op1);
8053
8054       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8055         {
8056           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
8057              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
8058              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
8059              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
8060           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
8061                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
8062                          && !integer_all_onesp (op1)));
8063           common = 1;
8064         }
8065       break;
8066
8067     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8068     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8069     case TRUTH_AND_EXPR:
8070     case TRUTH_OR_EXPR:
8071     case TRUTH_XOR_EXPR:
8072       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
8073            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8074            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8075           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
8076               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8077               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
8078         {
8079           /* Result of these operations is always an int,
8080              but that does not mean the operands should be
8081              converted to ints!  */
8082           result_type = integer_type_node;
8083           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
8084           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
8085           converted = 1;
8086         }
8087       break;
8088
8089       /* Shift operations: result has same type as first operand;
8090          always convert second operand to int.
8091          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
8092
8093     case RSHIFT_EXPR:
8094       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8095           && code1 == INTEGER_TYPE)
8096         {
8097           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
8098             {
8099               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
8100                 warning (0, "right shift count is negative");
8101               else
8102                 {
8103                   if (!integer_zerop (op1))
8104                     short_shift = 1;
8105
8106                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
8107                     warning (0, "right shift count >= width of type");
8108                 }
8109             }
8110
8111           /* Use the type of the value to be shifted.  */
8112           result_type = type0;
8113           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
8114              of value being shifted.  */
8115           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
8116             op1 = convert (integer_type_node, op1);
8117           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
8118           converted = 1;
8119         }
8120       break;
8121
8122     case LSHIFT_EXPR:
8123       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8124           && code1 == INTEGER_TYPE)
8125         {
8126           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
8127             {
8128               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
8129                 warning (0, "left shift count is negative");
8130
8131               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
8132                 warning (0, "left shift count >= width of type");
8133             }
8134
8135           /* Use the type of the value to be shifted.  */
8136           result_type = type0;
8137           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
8138              of value being shifted.  */
8139           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
8140             op1 = convert (integer_type_node, op1);
8141           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
8142           converted = 1;
8143         }
8144       break;
8145
8146     case EQ_EXPR:
8147     case NE_EXPR:
8148       if (FLOAT_TYPE_P (type0) || FLOAT_TYPE_P (type1))
8149         warning (OPT_Wfloat_equal,
8150                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
8151       /* Result of comparison is always int,
8152          but don't convert the args to int!  */
8153       build_type = integer_type_node;
8154       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8155            || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
8156           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8157               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
8158         short_compare = 1;
8159       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8160         {
8161           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
8162           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
8163           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
8164              Otherwise, the targets must be compatible
8165              and both must be object or both incomplete.  */
8166           if (comp_target_types (type0, type1))
8167             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8168           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8169             {
8170               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8171                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8172               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8173                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8174                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8175                          " with function pointer");
8176             }
8177           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8178             {
8179               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8180                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8181                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8182                          " with function pointer");
8183             }
8184           else
8185             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8186             if (!objc_ok)
8187               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8188
8189           if (result_type == NULL_TREE)
8190             result_type = ptr_type_node;
8191         }
8192       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8193         {
8194           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8195               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8196             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8197                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8198           result_type = type0;
8199         }
8200       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8201         {
8202           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8203               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8204             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8205                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8206           result_type = type1;
8207         }
8208       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8209         {
8210           result_type = type0;
8211           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8212         }
8213       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8214         {
8215           result_type = type1;
8216           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8217         }
8218       break;
8219
8220     case LE_EXPR:
8221     case GE_EXPR:
8222     case LT_EXPR:
8223     case GT_EXPR:
8224       build_type = integer_type_node;
8225       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8226            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8227           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8228               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
8229         short_compare = 1;
8230       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8231         {
8232           if (comp_target_types (type0, type1))
8233             {
8234               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8235               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8236                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8237                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8238               else if (pedantic
8239                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8240                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8241             }
8242           else
8243             {
8244               result_type = ptr_type_node;
8245               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8246             }
8247         }
8248       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8249         {
8250           result_type = type0;
8251           if (pedantic || extra_warnings)
8252             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8253         }
8254       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8255         {
8256           result_type = type1;
8257           if (pedantic)
8258             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8259         }
8260       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8261         {
8262           result_type = type0;
8263           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8264         }
8265       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8266         {
8267           result_type = type1;
8268           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8269         }
8270       break;
8271
8272     default:
8273       gcc_unreachable ();
8274     }
8275
8276   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8277     return error_mark_node;
8278
8279   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8280       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8281           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8282                                                     TREE_TYPE (type1))))
8283     {
8284       binary_op_error (code, type0, type1);
8285       return error_mark_node;
8286     }
8287
8288   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8289        || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8290       &&
8291       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8292        || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
8293     {
8294       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8295
8296       if (shorten || common || short_compare)
8297         {
8298           result_type = c_common_type (type0, type1);
8299           if (result_type == error_mark_node)
8300             return error_mark_node;
8301         }
8302
8303       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8304          if both args were extended from the same smaller type,
8305          do the arithmetic in that type and then extend.
8306
8307          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8308          For them, this optimization is safe only if
8309          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8310          Otherwise, we might change the result.
8311          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8312          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8313
8314       if (shorten && none_complex)
8315         {
8316           int unsigned0, unsigned1;
8317           tree arg0, arg1;
8318           int uns;
8319           tree type;
8320
8321           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8322              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8323              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8324              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8325              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8326              like
8327
8328                (long long int) (unsigned int) signed_char
8329
8330              which get_narrower would narrow down to
8331
8332                (unsigned int) signed char
8333
8334              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8335              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8336              explicit cast.  */
8337           op0 = convert (result_type, op0);
8338           op1 = convert (result_type, op1);
8339
8340           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8341           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8342
8343           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8344           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8345
8346           final_type = result_type;
8347
8348           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8349              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8350
8351           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8352                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8353               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8354             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8355           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8356                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8357               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8358             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8359
8360           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8361
8362           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8363              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8364           if (shorten == -1)
8365             uns = unsigned0;
8366
8367           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8368              an unsigned operation on sign-extended args.
8369              That would not be valid.  */
8370
8371           /* Both args variable: if both extended in same way
8372              from same width, do it in that width.
8373              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8374           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8375                < TYPE_PRECISION (result_type))
8376               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8377                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8378               && unsigned0 == unsigned1
8379               && (unsigned0 || !uns))
8380             result_type
8381               = c_common_signed_or_unsigned_type
8382               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8383           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8384                    && (unsigned1 || !uns)
8385                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8386                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8387                    && (type
8388                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8389                                                            TREE_TYPE (arg1)))
8390                    && !POINTER_TYPE_P (type)
8391                    && int_fits_type_p (arg0, type))
8392             result_type = type;
8393           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8394                    && (unsigned0 || !uns)
8395                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8396                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8397                    && (type
8398                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8399                                                            TREE_TYPE (arg0)))
8400                    && !POINTER_TYPE_P (type)
8401                    && int_fits_type_p (arg1, type))
8402             result_type = type;
8403         }
8404
8405       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8406
8407       if (short_shift)
8408         {
8409           int unsigned_arg;
8410           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8411
8412           final_type = result_type;
8413
8414           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8415             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8416
8417           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8418               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8419                  number of bits in the smaller type size.  */
8420               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8421               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8422               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8423             {
8424               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8425               result_type
8426                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8427                                                     TREE_TYPE (arg0));
8428               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8429               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8430                 op0 = convert (result_type, op0);
8431               converted = 1;
8432             }
8433         }
8434
8435       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8436          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8437
8438       if (short_compare)
8439         {
8440           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8441              from being kept in a register.
8442              Instead, make copies of the our local variables and
8443              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8444           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8445           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8446           tree val
8447             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8448
8449           if (val != 0)
8450             return val;
8451
8452           op0 = xop0, op1 = xop1;
8453           converted = 1;
8454           resultcode = xresultcode;
8455
8456           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8457             {
8458               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8459               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8460               int unsignedp0, unsignedp1;
8461               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8462               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8463
8464               xop0 = orig_op0;
8465               xop1 = orig_op1;
8466               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8467               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8468
8469               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8470                  quantities that may fail.
8471
8472                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8473                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8474
8475                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8476                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8477                  all the values of the unsigned type.  */
8478               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8479                 /* OK */;
8480               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8481               else if (op0_signed == op1_signed)
8482                 /* OK */;
8483               else
8484                 {
8485                   tree sop, uop;
8486                   bool ovf;
8487
8488                   if (op0_signed)
8489                     sop = xop0, uop = xop1;
8490                   else
8491                     sop = xop1, uop = xop0;
8492
8493                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8494                      unsuffixed integer literal (or some static
8495                      constant expression involving such literals or a
8496                      conditional expression involving such literals)
8497                      and it is non-negative.  */
8498                   if (tree_expr_nonnegative_warnv_p (sop, &ovf))
8499                     /* OK */;
8500                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8501                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8502                      would fit in the result if the result were signed.  */
8503                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8504                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8505                            && int_fits_type_p
8506                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8507                     /* OK */;
8508                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8509                      constant and its maximum value would fit in the result
8510                      if the result were signed.  */
8511                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8512                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8513                            && int_fits_type_p
8514                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8515                             c_common_signed_type (result_type)))
8516                     /* OK */;
8517                   else
8518                     warning (OPT_Wsign_compare, "comparison between signed and unsigned");
8519                 }
8520
8521               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8522                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8523                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8524
8525                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8526                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8527                  when it is extended.  */
8528
8529               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8530                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8531                 {
8532                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8533                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8534                                             &unsignedp0);
8535                   else
8536                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8537                                             &unsignedp1);
8538
8539                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8540                     {
8541                       tree primop;
8542                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8543                       int unsignedp, bits;
8544
8545                       if (host_integerp (primop0, 0))
8546                         {
8547                           primop = primop1;
8548                           unsignedp = unsignedp1;
8549                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8550                         }
8551                       else
8552                         {
8553                           primop = primop0;
8554                           unsignedp = unsignedp0;
8555                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8556                         }
8557
8558                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8559                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8560                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8561                         {
8562                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8563                           if ((mask & constant) != mask)
8564                             warning (OPT_Wsign_compare, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8565                         }
8566                     }
8567                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8568                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8569                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8570                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8571                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8572                     warning (OPT_Wsign_compare, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8573                 }
8574             }
8575         }
8576     }
8577
8578   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8579      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8580      Then the expression will be built.
8581      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8582      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8583
8584   if (!result_type)
8585     {
8586       binary_op_error (code, TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
8587       return error_mark_node;
8588     }
8589
8590   if (!converted)
8591     {
8592       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8593         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8594       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8595         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8596
8597       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8598          has a different type.  */
8599       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8600         return error_mark_node;
8601     }
8602
8603   if (build_type == NULL_TREE)
8604     build_type = result_type;
8605
8606   {
8607     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8608     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8609                                                                     build_type,
8610                                                                     op0, op1)
8611                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8612                                                         op0, op1);
8613
8614     if (final_type != 0)
8615       result = convert (final_type, result);
8616     return result;
8617   }
8618 }
8619
8620
8621 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8622    purpose.  */
8623
8624 tree
8625 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8626 {
8627   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8628     {
8629     case ARRAY_TYPE:
8630       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8631       return error_mark_node;
8632
8633     case RECORD_TYPE:
8634       error ("used struct type value where scalar is required");
8635       return error_mark_node;
8636
8637     case UNION_TYPE:
8638       error ("used union type value where scalar is required");
8639       return error_mark_node;
8640
8641     case FUNCTION_TYPE:
8642       gcc_unreachable ();
8643
8644     default:
8645       break;
8646     }
8647
8648   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8649      leaving those to give errors later?  */
8650   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8651 }
8652 \f
8653
8654 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8655    required.  */
8656
8657 tree
8658 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8659                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8660 {
8661   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8662     {
8663       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8664       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8665          it.  */
8666       if (!TREE_STATIC (decl))
8667         *se = true;
8668       return decl;
8669     }
8670   else
8671     return expr;
8672 }
8673 \f
8674 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8675
8676 tree
8677 c_begin_omp_parallel (void)
8678 {
8679   tree block;
8680
8681   keep_next_level ();
8682   block = c_begin_compound_stmt (true);
8683
8684   return block;
8685 }
8686
8687 tree
8688 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8689 {
8690   tree stmt;
8691
8692   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8693
8694   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8695   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8696   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8697   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8698
8699   return add_stmt (stmt);
8700 }
8701
8702 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8703    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8704
8705 tree
8706 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8707 {
8708   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8709   tree c, t, *pc = &clauses;
8710   const char *name;
8711
8712   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8713   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8714   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8715   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8716
8717   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8718     {
8719       bool remove = false;
8720       bool need_complete = false;
8721       bool need_implicitly_determined = false;
8722
8723       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8724         {
8725         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8726           name = "shared";
8727           need_implicitly_determined = true;
8728           goto check_dup_generic;
8729
8730         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8731           name = "private";
8732           need_complete = true;
8733           need_implicitly_determined = true;
8734           goto check_dup_generic;
8735
8736         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8737           name = "reduction";
8738           need_implicitly_determined = true;
8739           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8740           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8741               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8742             {
8743               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8744               remove = true;
8745             }
8746           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8747             {
8748               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8749               const char *r_name = NULL;
8750
8751               switch (r_code)
8752                 {
8753                 case PLUS_EXPR:
8754                 case MULT_EXPR:
8755                 case MINUS_EXPR:
8756                   break;
8757                 case BIT_AND_EXPR:
8758                   r_name = "&";
8759                   break;
8760                 case BIT_XOR_EXPR:
8761                   r_name = "^";
8762                   break;
8763                 case BIT_IOR_EXPR:
8764                   r_name = "|";
8765                   break;
8766                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8767                   r_name = "&&";
8768                   break;
8769                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8770                   r_name = "||";
8771                   break;
8772                 default:
8773                   gcc_unreachable ();
8774                 }
8775               if (r_name)
8776                 {
8777                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8778                          t, r_name);
8779                   remove = true;
8780                 }
8781             }
8782           goto check_dup_generic;
8783
8784         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8785           name = "copyprivate";
8786           goto check_dup_generic;
8787
8788         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8789           name = "copyin";
8790           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8791           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8792             {
8793               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8794               remove = true;
8795             }
8796           goto check_dup_generic;
8797
8798         check_dup_generic:
8799           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8800           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8801             {
8802               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8803               remove = true;
8804             }
8805           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8806                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8807                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8808             {
8809               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8810               remove = true;
8811             }
8812           else
8813             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8814           break;
8815
8816         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8817           name = "firstprivate";
8818           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8819           need_complete = true;
8820           need_implicitly_determined = true;
8821           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8822             {
8823               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8824               remove = true;
8825             }
8826           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8827                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8828             {
8829               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8830               remove = true;
8831             }
8832           else
8833             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8834           break;
8835
8836         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8837           name = "lastprivate";
8838           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8839           need_complete = true;
8840           need_implicitly_determined = true;
8841           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8842             {
8843               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8844               remove = true;
8845             }
8846           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8847                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8848             {
8849               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8850               remove = true;
8851             }
8852           else
8853             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8854           break;
8855
8856         case OMP_CLAUSE_IF:
8857         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8858         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8859         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8860         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8861         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8862           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8863           continue;
8864
8865         default:
8866           gcc_unreachable ();
8867         }
8868
8869       if (!remove)
8870         {
8871           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8872
8873           if (need_complete)
8874             {
8875               t = require_complete_type (t);
8876               if (t == error_mark_node)
8877                 remove = true;
8878             }
8879
8880           if (need_implicitly_determined)
8881             {
8882               const char *share_name = NULL;
8883
8884               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8885                 share_name = "threadprivate";
8886               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8887                 {
8888                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8889                   break;
8890                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8891                   share_name = "shared";
8892                   break;
8893                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8894                   share_name = "private";
8895                   break;
8896                 default:
8897                   gcc_unreachable ();
8898                 }
8899               if (share_name)
8900                 {
8901                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8902                          t, share_name, name);
8903                   remove = true;
8904                 }
8905             }
8906         }
8907
8908       if (remove)
8909         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8910       else
8911         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8912     }
8913
8914   bitmap_obstack_release (NULL);
8915   return clauses;
8916 }
8917
8918 /* Make a variant type in the proper way for C/C++, propagating qualifiers
8919    down to the element type of an array.  */
8920
8921 tree
8922 c_build_qualified_type (tree type, int type_quals)
8923 {
8924   if (type == error_mark_node)
8925     return type;
8926
8927   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
8928     {
8929       tree t;
8930       tree element_type = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
8931                                                   type_quals);
8932
8933       /* See if we already have an identically qualified type.  */
8934       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
8935         {
8936           if (TYPE_QUALS (strip_array_types (t)) == type_quals
8937               && TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (type)
8938               && TYPE_CONTEXT (t) == TYPE_CONTEXT (type)
8939               && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t),
8940                                        TYPE_ATTRIBUTES (type)))
8941             break;
8942         }
8943       if (!t)
8944         {
8945           tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
8946
8947           t = build_variant_type_copy (type);
8948           TREE_TYPE (t) = element_type;
8949
8950           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (element_type)
8951               || (domain && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (domain)))
8952             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8953           else if (TYPE_CANONICAL (element_type) != element_type
8954                    || (domain && TYPE_CANONICAL (domain) != domain))
8955             {
8956               tree unqualified_canon 
8957                 = build_array_type (TYPE_CANONICAL (element_type),
8958                                     domain? TYPE_CANONICAL (domain) 
8959                                           : NULL_TREE);
8960               TYPE_CANONICAL (t) 
8961                 = c_build_qualified_type (unqualified_canon, type_quals);
8962             }
8963           else
8964             TYPE_CANONICAL (t) = t;
8965         }
8966       return t;
8967     }
8968
8969   /* A restrict-qualified pointer type must be a pointer to object or
8970      incomplete type.  Note that the use of POINTER_TYPE_P also allows
8971      REFERENCE_TYPEs, which is appropriate for C++.  */
8972   if ((type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
8973       && (!POINTER_TYPE_P (type)
8974           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type))))
8975     {
8976       error ("invalid use of %<restrict%>");
8977       type_quals &= ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
8978     }
8979
8980   return build_qualified_type (type, type_quals);
8981 }