OSDN Git Service

eee57892b662f742dd652d06cd7082faeeba7a32
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 /* This file is part of the C front end.
24    It contains routines to build C expressions given their operands,
25    including computing the types of the result, C-specific error checks,
26    and some optimization.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32 #include "rtl.h"
33 #include "tree.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "c-tree.h"
36 #include "tm_p.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "output.h"
39 #include "expr.h"
40 #include "toplev.h"
41 #include "intl.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "target.h"
44 #include "tree-iterator.h"
45 #include "tree-gimple.h"
46 #include "tree-flow.h"
47
48 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
49    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
50 enum impl_conv {
51   ic_argpass,
52   ic_argpass_nonproto,
53   ic_assign,
54   ic_init,
55   ic_return
56 };
57
58 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
59 int in_alignof;
60
61 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
62 int in_sizeof;
63
64 /* The level of nesting inside "typeof".  */
65 int in_typeof;
66
67 struct c_label_context_se *label_context_stack_se;
68 struct c_label_context_vm *label_context_stack_vm;
69
70 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
71    message within this initializer.  */
72 static int missing_braces_mentioned;
73
74 static int require_constant_value;
75 static int require_constant_elements;
76
77 static bool null_pointer_constant_p (const_tree);
78 static tree qualify_type (tree, tree);
79 static int tagged_types_tu_compatible_p (const_tree, const_tree);
80 static int comp_target_types (tree, tree);
81 static int function_types_compatible_p (const_tree, const_tree);
82 static int type_lists_compatible_p (const_tree, const_tree);
83 static tree decl_constant_value_for_broken_optimization (tree);
84 static tree lookup_field (tree, tree);
85 static int convert_arguments (int, tree *, tree, tree, tree, tree);
86 static tree pointer_diff (tree, tree);
87 static tree convert_for_assignment (tree, tree, enum impl_conv, tree, tree,
88                                     int);
89 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
90 static void push_string (const char *);
91 static void push_member_name (tree);
92 static int spelling_length (void);
93 static char *print_spelling (char *);
94 static void warning_init (const char *);
95 static tree digest_init (tree, tree, bool, int);
96 static void output_init_element (tree, bool, tree, tree, int);
97 static void output_pending_init_elements (int);
98 static int set_designator (int);
99 static void push_range_stack (tree);
100 static void add_pending_init (tree, tree);
101 static void set_nonincremental_init (void);
102 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
103 static tree find_init_member (tree);
104 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
105 static int lvalue_or_else (const_tree, enum lvalue_use);
106 static int lvalue_p (const_tree);
107 static void record_maybe_used_decl (tree);
108 static int comptypes_internal (const_tree, const_tree);
109 \f
110 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
111
112 static bool
113 null_pointer_constant_p (const_tree expr)
114 {
115   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
116      yet available everywhere required.  */
117   tree type = TREE_TYPE (expr);
118   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
119           && !TREE_OVERFLOW (expr)
120           && integer_zerop (expr)
121           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
122               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
123                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
124                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
125 }
126 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
127
128 struct tagged_tu_seen_cache {
129   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
130   const_tree t1;
131   const_tree t2;
132   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
133      these two types already.  */
134   int val;
135 };
136
137 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
138 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
139
140 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
141    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
142
143 tree
144 require_complete_type (tree value)
145 {
146   tree type = TREE_TYPE (value);
147
148   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
149     return error_mark_node;
150
151   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
152   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
153     return value;
154
155   c_incomplete_type_error (value, type);
156   return error_mark_node;
157 }
158
159 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
160    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
161    and TYPE is the type that was invalid.  */
162
163 void
164 c_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
165 {
166   const char *type_code_string;
167
168   /* Avoid duplicate error message.  */
169   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
170     return;
171
172   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
173                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
174     error ("%qD has an incomplete type", value);
175   else
176     {
177     retry:
178       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
179
180       switch (TREE_CODE (type))
181         {
182         case RECORD_TYPE:
183           type_code_string = "struct";
184           break;
185
186         case UNION_TYPE:
187           type_code_string = "union";
188           break;
189
190         case ENUMERAL_TYPE:
191           type_code_string = "enum";
192           break;
193
194         case VOID_TYPE:
195           error ("invalid use of void expression");
196           return;
197
198         case ARRAY_TYPE:
199           if (TYPE_DOMAIN (type))
200             {
201               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
202                 {
203                   error ("invalid use of flexible array member");
204                   return;
205                 }
206               type = TREE_TYPE (type);
207               goto retry;
208             }
209           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
210           return;
211
212         default:
213           gcc_unreachable ();
214         }
215
216       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
217         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
218                type_code_string, TYPE_NAME (type));
219       else
220         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
221         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
222     }
223 }
224
225 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
226    arguments and return the new type.  */
227
228 tree
229 c_type_promotes_to (tree type)
230 {
231   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
232     return double_type_node;
233
234   if (c_promoting_integer_type_p (type))
235     {
236       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
237       if (TYPE_UNSIGNED (type)
238           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
239         return unsigned_type_node;
240       return integer_type_node;
241     }
242
243   return type;
244 }
245
246 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
247    as well as those of TYPE.  */
248
249 static tree
250 qualify_type (tree type, tree like)
251 {
252   return c_build_qualified_type (type,
253                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
254 }
255
256 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
257
258 bool
259 c_vla_type_p (const_tree t)
260 {
261   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
262       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
263     return true;
264   return false;
265 }
266 \f
267 /* Return the composite type of two compatible types.
268
269    We assume that comptypes has already been done and returned
270    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
271    assume that qualifiers match.  */
272
273 tree
274 composite_type (tree t1, tree t2)
275 {
276   enum tree_code code1;
277   enum tree_code code2;
278   tree attributes;
279
280   /* Save time if the two types are the same.  */
281
282   if (t1 == t2) return t1;
283
284   /* If one type is nonsense, use the other.  */
285   if (t1 == error_mark_node)
286     return t2;
287   if (t2 == error_mark_node)
288     return t1;
289
290   code1 = TREE_CODE (t1);
291   code2 = TREE_CODE (t2);
292
293   /* Merge the attributes.  */
294   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
295
296   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
297      integer type, the composite type might be either of the two
298      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
299      the composite type.  */
300
301   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
302     return t1;
303   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
304     return t2;
305
306   gcc_assert (code1 == code2);
307
308   switch (code1)
309     {
310     case POINTER_TYPE:
311       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
312       {
313         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
314         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
315         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
316         t1 = build_pointer_type (target);
317         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
318         return qualify_type (t1, t2);
319       }
320
321     case ARRAY_TYPE:
322       {
323         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
324         int quals;
325         tree unqual_elt;
326         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
327         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
328         bool d1_variable, d2_variable;
329         bool d1_zero, d2_zero;
330
331         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
332         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
333
334         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
335         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
336
337         d1_variable = (!d1_zero
338                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
339                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
340         d2_variable = (!d2_zero
341                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
342                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
343         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
344         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
345
346         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
347         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
348             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
349           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
350         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
351             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
352           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
353
354         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
355           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
356         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
357           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
358
359         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
360            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
361            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
362            composite of the unqualified types and add the qualifiers
363            back at the end.  */
364         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
365         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
366         t1 = build_array_type (unqual_elt,
367                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
368                                              && (d2_variable
369                                                  || d2_zero
370                                                  || !d1_variable))
371                                             ? t1
372                                             : t2));
373         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
374         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
375       }
376
377     case ENUMERAL_TYPE:
378     case RECORD_TYPE:
379     case UNION_TYPE:
380       if (attributes != NULL)
381         {
382           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
383           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
384             return t1;
385           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
386             return t2;
387         }
388       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
389
390     case FUNCTION_TYPE:
391       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
392          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
393       {
394         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
395         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
396         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
397         int len;
398         tree newargs, n;
399         int i;
400
401         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
402         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
403           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
404         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
405           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
406
407         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
408         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
409          {
410             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
411             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
412             return qualify_type (t1, t2);
413          }
414         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
415          {
416            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
417            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
418            return qualify_type (t1, t2);
419          }
420
421         /* If both args specify argument types, we must merge the two
422            lists, argument by argument.  */
423         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
424            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
425         c_override_global_bindings_to_false = true;
426
427         len = list_length (p1);
428         newargs = 0;
429
430         for (i = 0; i < len; i++)
431           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
432
433         n = newargs;
434
435         for (; p1;
436              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
437           {
438             /* A null type means arg type is not specified.
439                Take whatever the other function type has.  */
440             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
441               {
442                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
443                 goto parm_done;
444               }
445             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
446               {
447                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
448                 goto parm_done;
449               }
450
451             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
452                and  wait (union wait *),
453                prefer  union wait *  as type of parm.  */
454             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
455                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
456               {
457                 tree memb;
458                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
459                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
460                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
461                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
462                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
463                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
464                   {
465                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
466                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
467                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
468                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
469                     if (comptypes (mv3, mv2))
470                       {
471                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
472                                                          TREE_VALUE (p2));
473                         if (pedantic)
474                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
475                         goto parm_done;
476                       }
477                   }
478               }
479             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
480                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
481               {
482                 tree memb;
483                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
484                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
485                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
486                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
487                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
488                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
489                   {
490                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
491                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
492                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
493                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
494                     if (comptypes (mv3, mv1))
495                       {
496                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
497                                                          TREE_VALUE (p1));
498                         if (pedantic)
499                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
500                         goto parm_done;
501                       }
502                   }
503               }
504             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
505           parm_done: ;
506           }
507
508         c_override_global_bindings_to_false = false;
509         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
510         t1 = qualify_type (t1, t2);
511         /* ... falls through ...  */
512       }
513
514     default:
515       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
516     }
517
518 }
519
520 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
521    possibly differently qualified versions of compatible types.
522
523    We assume that comp_target_types has already been done and returned
524    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
525
526 static tree
527 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
528 {
529   tree attributes;
530   tree pointed_to_1, mv1;
531   tree pointed_to_2, mv2;
532   tree target;
533
534   /* Save time if the two types are the same.  */
535
536   if (t1 == t2) return t1;
537
538   /* If one type is nonsense, use the other.  */
539   if (t1 == error_mark_node)
540     return t2;
541   if (t2 == error_mark_node)
542     return t1;
543
544   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
545               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
546
547   /* Merge the attributes.  */
548   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
549
550   /* Find the composite type of the target types, and combine the
551      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
552      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
553   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
554   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
555   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
556     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
557   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
558     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
559   target = composite_type (mv1, mv2);
560   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type
561                            (target,
562                             TYPE_QUALS (pointed_to_1) |
563                             TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
564   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
565 }
566
567 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
568    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
569    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
570    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
571
572    This is the type for the result of most arithmetic operations
573    if the operands have the given two types.  */
574
575 static tree
576 c_common_type (tree t1, tree t2)
577 {
578   enum tree_code code1;
579   enum tree_code code2;
580
581   /* If one type is nonsense, use the other.  */
582   if (t1 == error_mark_node)
583     return t2;
584   if (t2 == error_mark_node)
585     return t1;
586
587   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
588     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
589
590   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
591     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
592
593   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
594     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
595
596   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
597     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
598
599   /* Save time if the two types are the same.  */
600
601   if (t1 == t2) return t1;
602
603   code1 = TREE_CODE (t1);
604   code2 = TREE_CODE (t2);
605
606   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
607               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == REAL_TYPE
608               || code1 == INTEGER_TYPE);
609   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
610               || code2 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == REAL_TYPE
611               || code2 == INTEGER_TYPE);
612
613   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
614      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
615      here.  */
616   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
617       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
618     {
619       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
620         {
621           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
622           return error_mark_node;
623         }
624       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
625         {
626           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
627           return error_mark_node;
628         }
629       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
630         {
631           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
632           return error_mark_node;
633         }
634     }
635
636   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
637      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
638      precisely specified.)  */
639   if (code1 == VECTOR_TYPE)
640     return t1;
641
642   if (code2 == VECTOR_TYPE)
643     return t2;
644
645   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
646      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
647      required type.  */
648   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
649     {
650       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
651       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
652       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
653
654       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
655         return t1;
656       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
657         return t2;
658       else
659         return build_complex_type (subtype);
660     }
661
662   /* If only one is real, use it as the result.  */
663
664   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
665     return t1;
666
667   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
668     return t2;
669
670   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
671      the decimal floating point type with the greater precision. */
672
673   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
674     {
675       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
676           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
677         return dfloat128_type_node;
678       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
679                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
680         return dfloat64_type_node;
681       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
682                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
683         return dfloat32_type_node;
684     }
685
686   /* Deal with fixed-point types.  */
687   if (code1 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == FIXED_POINT_TYPE)
688     {
689       unsigned int unsignedp = 0, satp = 0;
690       enum machine_mode m1, m2;
691       unsigned int fbit1, ibit1, fbit2, ibit2, max_fbit, max_ibit;
692
693       m1 = TYPE_MODE (t1);
694       m2 = TYPE_MODE (t2);
695
696       /* If one input type is saturating, the result type is saturating.  */
697       if (TYPE_SATURATING (t1) || TYPE_SATURATING (t2))
698         satp = 1;
699
700       /* If both fixed-point types are unsigned, the result type is unsigned.
701          When mixing fixed-point and integer types, follow the sign of the
702          fixed-point type.
703          Otherwise, the result type is signed.  */
704       if ((TYPE_UNSIGNED (t1) && TYPE_UNSIGNED (t2)
705            && code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE)
706           || (code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 != FIXED_POINT_TYPE
707               && TYPE_UNSIGNED (t1))
708           || (code1 != FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE
709               && TYPE_UNSIGNED (t2)))
710         unsignedp = 1;
711
712       /* The result type is signed.  */
713       if (unsignedp == 0)
714         {
715           /* If the input type is unsigned, we need to convert to the
716              signed type.  */
717           if (code1 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t1))
718             {
719               unsigned char mclass = 0;
720               if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UFRACT)
721                 mclass = MODE_FRACT;
722               else if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UACCUM)
723                 mclass = MODE_ACCUM;
724               else
725                 gcc_unreachable ();
726               m1 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m1), mclass, 0);
727             }
728           if (code2 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t2))
729             {
730               unsigned char mclass = 0;
731               if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UFRACT)
732                 mclass = MODE_FRACT;
733               else if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UACCUM)
734                 mclass = MODE_ACCUM;
735               else
736                 gcc_unreachable ();
737               m2 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m2), mclass, 0);
738             }
739         }
740
741       if (code1 == FIXED_POINT_TYPE)
742         {
743           fbit1 = GET_MODE_FBIT (m1);
744           ibit1 = GET_MODE_IBIT (m1);
745         }
746       else
747         {
748           fbit1 = 0;
749           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
750           ibit1 = TYPE_PRECISION (t1) - (!TYPE_UNSIGNED (t1));
751         }
752
753       if (code2 == FIXED_POINT_TYPE)
754         {
755           fbit2 = GET_MODE_FBIT (m2);
756           ibit2 = GET_MODE_IBIT (m2);
757         }
758       else
759         {
760           fbit2 = 0;
761           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
762           ibit2 = TYPE_PRECISION (t2) - (!TYPE_UNSIGNED (t2));
763         }
764
765       max_ibit = ibit1 >= ibit2 ?  ibit1 : ibit2;
766       max_fbit = fbit1 >= fbit2 ?  fbit1 : fbit2;
767       return c_common_fixed_point_type_for_size (max_ibit, max_fbit, unsignedp,
768                                                  satp);
769     }
770
771   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
772
773   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
774     return t1;
775   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
776     return t2;
777
778   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
779      same precision, following the C99 rules on integer type rank
780      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
781
782   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
783       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
784     return long_long_unsigned_type_node;
785
786   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
787       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
788     {
789       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
790         return long_long_unsigned_type_node;
791       else
792         return long_long_integer_type_node;
793     }
794
795   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
796       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
797     return long_unsigned_type_node;
798
799   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
800       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
801     {
802       /* But preserve unsignedness from the other type,
803          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
804       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
805         return long_unsigned_type_node;
806       else
807         return long_integer_type_node;
808     }
809
810   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
811   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
812       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
813     return long_double_type_node;
814
815   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
816
817   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
818     return t1;
819   else
820     return t2;
821 }
822 \f
823 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
824    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
825    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
826    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
827    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
828 tree
829 common_type (tree t1, tree t2)
830 {
831   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
832     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
833   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
834     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
835
836   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
837   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
838       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
839     return boolean_type_node;
840
841   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
842   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
843     return t2;
844   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
845     return t1;
846
847   return c_common_type (t1, t2);
848 }
849
850 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
851    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
852    but a warning may be needed if you use them together.  */
853
854 int
855 comptypes (tree type1, tree type2)
856 {
857   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
858   int val;
859
860   val = comptypes_internal (type1, type2);
861   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
862
863   return val;
864 }
865 \f
866 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
867    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
868    but a warning may be needed if you use them together.  This
869    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
870
871 static int
872 comptypes_internal (const_tree type1, const_tree type2)
873 {
874   const_tree t1 = type1;
875   const_tree t2 = type2;
876   int attrval, val;
877
878   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
879
880   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
881       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
882     return 1;
883
884   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
885      language version.  */
886   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
887       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
888     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
889
890   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
891       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
892     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
893
894
895   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
896      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
897      are compatible with each other only if they are the same type.  */
898
899   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
900     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
901   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
902     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
903
904   if (t1 == t2)
905     return 1;
906
907   /* Different classes of types can't be compatible.  */
908
909   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
910     return 0;
911
912   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
913
914   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
915     return 0;
916
917   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
918      definition.  Note that we already checked for equality of the type
919      qualifiers (just above).  */
920
921   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
922       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
923     return 1;
924
925   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
926   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
927      return 0;
928
929   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
930   val = 0;
931
932   switch (TREE_CODE (t1))
933     {
934     case POINTER_TYPE:
935       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
936       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
937           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
938         break;
939       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
940              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
941       break;
942
943     case FUNCTION_TYPE:
944       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
945       break;
946
947     case ARRAY_TYPE:
948       {
949         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
950         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
951         bool d1_variable, d2_variable;
952         bool d1_zero, d2_zero;
953         val = 1;
954
955         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
956         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
957             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
958           return 0;
959
960         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
961         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
962           break;
963
964         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
965         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
966
967         d1_variable = (!d1_zero
968                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
969                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
970         d2_variable = (!d2_zero
971                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
972                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
973         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
974         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
975
976         if (d1_variable || d2_variable)
977           break;
978         if (d1_zero && d2_zero)
979           break;
980         if (d1_zero || d2_zero
981             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
982             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
983           val = 0;
984
985         break;
986       }
987
988     case ENUMERAL_TYPE:
989     case RECORD_TYPE:
990     case UNION_TYPE:
991       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
992         {
993           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
994           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
995
996           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
997               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
998             break;
999
1000           if (attrval != 2)
1001             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
1002           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
1003         }
1004       break;
1005
1006     case VECTOR_TYPE:
1007       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1008             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
1009       break;
1010
1011     default:
1012       break;
1013     }
1014   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
1015 }
1016
1017 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
1018    ignoring their qualifiers.  */
1019
1020 static int
1021 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
1022 {
1023   int val;
1024   tree mvl, mvr;
1025
1026   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
1027      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
1028   mvl = TREE_TYPE (ttl);
1029   mvr = TREE_TYPE (ttr);
1030   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
1031     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
1032   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
1033     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
1034   val = comptypes (mvl, mvr);
1035
1036   if (val == 2 && pedantic)
1037     pedwarn ("types are not quite compatible");
1038   return val;
1039 }
1040 \f
1041 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1042
1043 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
1044    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
1045    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
1046    they're in the same translation unit.  */
1047 int
1048 same_translation_unit_p (const_tree t1, const_tree t2)
1049 {
1050   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1051     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
1052       {
1053       case tcc_declaration:
1054         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
1055       case tcc_type:
1056         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
1057       case tcc_exceptional:
1058         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
1059       default: gcc_unreachable ();
1060       }
1061
1062   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1063     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
1064       {
1065       case tcc_declaration:
1066         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
1067       case tcc_type:
1068         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
1069       case tcc_exceptional:
1070         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
1071       default: gcc_unreachable ();
1072       }
1073
1074   return t1 == t2;
1075 }
1076
1077 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
1078
1079 static struct tagged_tu_seen_cache *
1080 alloc_tagged_tu_seen_cache (const_tree t1, const_tree t2)
1081 {
1082   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
1083   tu->next = tagged_tu_seen_base;
1084   tu->t1 = t1;
1085   tu->t2 = t2;
1086
1087   tagged_tu_seen_base = tu;
1088
1089   /* The C standard says that two structures in different translation
1090      units are compatible with each other only if the types of their
1091      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1092      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1093      An example where this can occur is:
1094      struct a
1095      {
1096        struct a *next;
1097      };
1098      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1099      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1100      loop.  */
1101   tu->val = 1;
1102   return tu;
1103 }
1104
1105 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1106
1107 static void
1108 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1109 {
1110   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1111   while (tu != tu_til)
1112     {
1113       const struct tagged_tu_seen_cache *const tu1
1114         = (const struct tagged_tu_seen_cache *) tu;
1115       tu = tu1->next;
1116       free (CONST_CAST (struct tagged_tu_seen_cache *, tu1));
1117     }
1118   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1119 }
1120
1121 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1122    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1123    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1124    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1125    rules.  */
1126
1127 static int
1128 tagged_types_tu_compatible_p (const_tree t1, const_tree t2)
1129 {
1130   tree s1, s2;
1131   bool needs_warning = false;
1132
1133   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1134      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1135      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1136      typedef...
1137      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1138      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1139   while (TYPE_NAME (t1)
1140          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1141          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1142     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1143
1144   while (TYPE_NAME (t2)
1145          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1146          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1147     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1148
1149   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1150   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1151     return 0;
1152
1153   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1154      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1155      are compatible.  */
1156   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1157       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1158     return 1;
1159
1160   {
1161     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1162     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1163       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1164         return tts_i->val;
1165   }
1166
1167   switch (TREE_CODE (t1))
1168     {
1169     case ENUMERAL_TYPE:
1170       {
1171         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1172         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1173         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1174         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1175
1176         if (tv1 == tv2)
1177           {
1178             return 1;
1179           }
1180
1181         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1182           {
1183             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1184               break;
1185             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1186               {
1187                 tu->val = 0;
1188                 return 0;
1189               }
1190           }
1191
1192         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1193           {
1194             return 1;
1195           }
1196         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1197           {
1198             tu->val = 0;
1199             return 0;
1200           }
1201
1202         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1203           {
1204             tu->val = 0;
1205             return 0;
1206           }
1207
1208         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1209           {
1210             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1211             if (s2 == NULL
1212                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1213               {
1214                 tu->val = 0;
1215                 return 0;
1216               }
1217           }
1218         return 1;
1219       }
1220
1221     case UNION_TYPE:
1222       {
1223         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1224         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1225           {
1226             tu->val = 0;
1227             return 0;
1228           }
1229
1230         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1231         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1232              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1233           {
1234             int result;
1235
1236
1237             if (DECL_NAME (s1) == NULL
1238                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1239               break;
1240             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1241             if (result == 0)
1242               {
1243                 tu->val = 0;
1244                 return 0;
1245               }
1246             if (result == 2)
1247               needs_warning = true;
1248
1249             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1250                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1251                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1252               {
1253                 tu->val = 0;
1254                 return 0;
1255               }
1256           }
1257         if (!s1 && !s2)
1258           {
1259             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1260             return tu->val;
1261           }
1262
1263         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1264           {
1265             bool ok = false;
1266
1267             if (DECL_NAME (s1) != NULL)
1268               for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1269                 if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1270                   {
1271                     int result;
1272                     result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1273                     if (result == 0)
1274                       {
1275                         tu->val = 0;
1276                         return 0;
1277                       }
1278                     if (result == 2)
1279                       needs_warning = true;
1280
1281                     if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1282                         && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1283                                              DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1284                       break;
1285
1286                     ok = true;
1287                     break;
1288                   }
1289             if (!ok)
1290               {
1291                 tu->val = 0;
1292                 return 0;
1293               }
1294           }
1295         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1296         return tu->val;
1297       }
1298
1299     case RECORD_TYPE:
1300       {
1301         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1302
1303         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1304              s1 && s2;
1305              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1306           {
1307             int result;
1308             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1309                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1310               break;
1311             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1312             if (result == 0)
1313               break;
1314             if (result == 2)
1315               needs_warning = true;
1316
1317             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1318                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1319                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1320               break;
1321           }
1322         if (s1 && s2)
1323           tu->val = 0;
1324         else
1325           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1326         return tu->val;
1327       }
1328
1329     default:
1330       gcc_unreachable ();
1331     }
1332 }
1333
1334 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1335    If either type specifies no argument types,
1336    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1337    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1338    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1339    Otherwise, the argument types must match.  */
1340
1341 static int
1342 function_types_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
1343 {
1344   tree args1, args2;
1345   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1346   int val = 1;
1347   int val1;
1348   tree ret1, ret2;
1349
1350   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1351   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1352
1353   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1354      the function is noreturn.  */
1355   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1356     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1357   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1358     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1359                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1360   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1361     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1362                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1363   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1364   if (val == 0)
1365     return 0;
1366
1367   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1368   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1369
1370   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1371      whose argument types don't need default promotions.  */
1372
1373   if (args1 == 0)
1374     {
1375       if (!self_promoting_args_p (args2))
1376         return 0;
1377       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1378          compare that with the other type's arglist.
1379          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1380       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1381           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1382         val = 2;
1383       return val;
1384     }
1385   if (args2 == 0)
1386     {
1387       if (!self_promoting_args_p (args1))
1388         return 0;
1389       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1390           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1391         val = 2;
1392       return val;
1393     }
1394
1395   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1396   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1397   return val1 != 1 ? val1 : val;
1398 }
1399
1400 /* Check two lists of types for compatibility,
1401    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1402    or 2 for compatible with warning.  */
1403
1404 static int
1405 type_lists_compatible_p (const_tree args1, const_tree args2)
1406 {
1407   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1408   int val = 1;
1409   int newval = 0;
1410
1411   while (1)
1412     {
1413       tree a1, mv1, a2, mv2;
1414       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1415         return val;
1416       /* If one list is shorter than the other,
1417          they fail to match.  */
1418       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1419         return 0;
1420       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1421       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1422       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1423         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1424       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1425         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1426       /* A null pointer instead of a type
1427          means there is supposed to be an argument
1428          but nothing is specified about what type it has.
1429          So match anything that self-promotes.  */
1430       if (a1 == 0)
1431         {
1432           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1433             return 0;
1434         }
1435       else if (a2 == 0)
1436         {
1437           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1438             return 0;
1439         }
1440       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1441       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1442                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1443         ;
1444       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1445         {
1446           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1447              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1448           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1449               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1450                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1451               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1452               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1453                                      TYPE_SIZE (a2)))
1454             {
1455               tree memb;
1456               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1457                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1458                 {
1459                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1460                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1461                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1462                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1463                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1464                     break;
1465                 }
1466               if (memb == 0)
1467                 return 0;
1468             }
1469           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1470                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1471                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1472                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1473                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1474                                           TYPE_SIZE (a1)))
1475             {
1476               tree memb;
1477               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1478                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1479                 {
1480                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1481                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1482                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1483                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1484                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1485                     break;
1486                 }
1487               if (memb == 0)
1488                 return 0;
1489             }
1490           else
1491             return 0;
1492         }
1493
1494       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1495       if (newval > val)
1496         val = newval;
1497
1498       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1499       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1500     }
1501 }
1502 \f
1503 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1504
1505 static tree
1506 c_size_in_bytes (const_tree type)
1507 {
1508   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1509
1510   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1511     return size_one_node;
1512
1513   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1514     {
1515       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1516       return size_one_node;
1517     }
1518
1519   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1520   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1521                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1522                                / BITS_PER_UNIT));
1523 }
1524 \f
1525 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1526
1527 tree
1528 decl_constant_value (tree decl)
1529 {
1530   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1531          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1532          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1533       current_function_decl != 0
1534       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1535       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1536       && TREE_READONLY (decl)
1537       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1538       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1539       /* This is invalid if initial value is not constant.
1540          If it has either a function call, a memory reference,
1541          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1542       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1543       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1544       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1545     return DECL_INITIAL (decl);
1546   return decl;
1547 }
1548
1549 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1550    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1551    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1552    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1553    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1554    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1555    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1556
1557 static tree
1558 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1559 {
1560   tree ret;
1561
1562   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1563     return decl;
1564
1565   ret = decl_constant_value (decl);
1566   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1567      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1568      gimplifier.  */
1569   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1570     ret = unshare_expr (ret);
1571   return ret;
1572 }
1573
1574 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1575 static tree
1576 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1577 {
1578   tree orig_exp = exp;
1579   tree type = TREE_TYPE (exp);
1580   tree adr;
1581   tree restype = TREE_TYPE (type);
1582   tree ptrtype;
1583
1584   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1585
1586   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1587
1588   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1589     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1590
1591   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1592
1593   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1594     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1595
1596   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1597     {
1598       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1599          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1600          happens in C when we take the address of an array and place
1601          it in a pointer to the element type.  */
1602       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1603       if (!c_mark_addressable (exp))
1604         return error_mark_node;
1605       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1606       return adr;
1607     }
1608
1609   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1610      simplify the offset for a component.  */
1611   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1612   return convert (ptrtype, adr);
1613 }
1614
1615 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1616 static tree
1617 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1618 {
1619   tree orig_exp = exp;
1620
1621   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1622
1623   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1624
1625   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1626     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1627
1628   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1629 }
1630
1631 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1632    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1633    return EXP after removing NOPs.  */
1634
1635 struct c_expr
1636 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1637 {
1638   tree orig_exp = exp.value;
1639   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1640   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1641
1642   switch (code)
1643     {
1644     case ARRAY_TYPE:
1645       {
1646         bool not_lvalue = false;
1647         bool lvalue_array_p;
1648
1649         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1650                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1651                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1652                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1653           {
1654             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1655               not_lvalue = true;
1656             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1657           }
1658
1659         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1660           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1661
1662         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1663         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1664           {
1665             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1666                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1667                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1668                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1669             return exp;
1670           }
1671
1672         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1673       }
1674       break;
1675     case FUNCTION_TYPE:
1676       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1677       break;
1678     default:
1679       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1680       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1681         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1682       break;
1683     }
1684
1685   return exp;
1686 }
1687
1688
1689 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1690    to it and return the promoted value.  */
1691
1692 tree
1693 perform_integral_promotions (tree exp)
1694 {
1695   tree type = TREE_TYPE (exp);
1696   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1697
1698   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1699
1700   /* Normally convert enums to int,
1701      but convert wide enums to something wider.  */
1702   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1703     {
1704       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1705                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1706                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1707                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1708                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1709
1710       return convert (type, exp);
1711     }
1712
1713   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1714      proper types.  */
1715   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1716       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1717       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1718          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1719       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1720                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1721     return convert (integer_type_node, exp);
1722
1723   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1724     {
1725       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1726       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1727           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1728         return convert (unsigned_type_node, exp);
1729
1730       return convert (integer_type_node, exp);
1731     }
1732
1733   return exp;
1734 }
1735
1736
1737 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1738    Enumeral types or short or char are converted to int.
1739    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1740
1741 tree
1742 default_conversion (tree exp)
1743 {
1744   tree orig_exp;
1745   tree type = TREE_TYPE (exp);
1746   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1747
1748   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1749   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1750   if (code == ARRAY_TYPE)
1751     return exp;
1752
1753   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1754   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1755     exp = DECL_INITIAL (exp);
1756
1757   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1758      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1759      address of the array produces consistent results.  */
1760   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1761     {
1762       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1763       type = TREE_TYPE (exp);
1764     }
1765
1766   /* Strip no-op conversions.  */
1767   orig_exp = exp;
1768   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1769
1770   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1771     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1772
1773   if (code == VOID_TYPE)
1774     {
1775       error ("void value not ignored as it ought to be");
1776       return error_mark_node;
1777     }
1778
1779   exp = require_complete_type (exp);
1780   if (exp == error_mark_node)
1781     return error_mark_node;
1782
1783   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1784     return perform_integral_promotions (exp);
1785
1786   return exp;
1787 }
1788 \f
1789 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1790
1791    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1792    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1793    stepping down the chain to the component, which is in the last
1794    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1795    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1796    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1797
1798 static tree
1799 lookup_field (tree decl, tree component)
1800 {
1801   tree type = TREE_TYPE (decl);
1802   tree field;
1803
1804   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1805      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1806      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1807      will always be set for structures which have many elements.  */
1808
1809   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1810     {
1811       int bot, top, half;
1812       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1813
1814       field = TYPE_FIELDS (type);
1815       bot = 0;
1816       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1817       while (top - bot > 1)
1818         {
1819           half = (top - bot + 1) >> 1;
1820           field = field_array[bot+half];
1821
1822           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1823             {
1824               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1825               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1826                 {
1827                   field = field_array[bot++];
1828                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1829                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1830                     {
1831                       tree anon = lookup_field (field, component);
1832
1833                       if (anon)
1834                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1835                     }
1836                 }
1837
1838               /* Entire record is only anon unions.  */
1839               if (bot > top)
1840                 return NULL_TREE;
1841
1842               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1843               continue;
1844             }
1845
1846           if (DECL_NAME (field) == component)
1847             break;
1848           if (DECL_NAME (field) < component)
1849             bot += half;
1850           else
1851             top = bot + half;
1852         }
1853
1854       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1855         field = field_array[bot];
1856       else if (DECL_NAME (field) != component)
1857         return NULL_TREE;
1858     }
1859   else
1860     {
1861       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1862         {
1863           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1864               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1865                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1866             {
1867               tree anon = lookup_field (field, component);
1868
1869               if (anon)
1870                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1871             }
1872
1873           if (DECL_NAME (field) == component)
1874             break;
1875         }
1876
1877       if (field == NULL_TREE)
1878         return NULL_TREE;
1879     }
1880
1881   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1882 }
1883
1884 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1885    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1886
1887 tree
1888 build_component_ref (tree datum, tree component)
1889 {
1890   tree type = TREE_TYPE (datum);
1891   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1892   tree field = NULL;
1893   tree ref;
1894
1895   if (!objc_is_public (datum, component))
1896     return error_mark_node;
1897
1898   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1899
1900   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1901     {
1902       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1903         {
1904           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1905           return error_mark_node;
1906         }
1907
1908       field = lookup_field (datum, component);
1909
1910       if (!field)
1911         {
1912           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1913           return error_mark_node;
1914         }
1915
1916       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1917          This might be better solved in future the way the C++ front
1918          end does it - by giving the anonymous entities each a
1919          separate name and type, and then have build_component_ref
1920          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1921       do
1922         {
1923           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1924           int quals;
1925           tree subtype;
1926
1927           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1928             return error_mark_node;
1929
1930           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1931           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1932           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1933
1934           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1935                         NULL_TREE);
1936           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1937             TREE_READONLY (ref) = 1;
1938           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1939             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1940
1941           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1942             warn_deprecated_use (subdatum);
1943
1944           datum = ref;
1945
1946           field = TREE_CHAIN (field);
1947         }
1948       while (field);
1949
1950       return ref;
1951     }
1952   else if (code != ERROR_MARK)
1953     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1954            component);
1955
1956   return error_mark_node;
1957 }
1958 \f
1959 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1960    for the value pointed to.
1961    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1962
1963 tree
1964 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1965 {
1966   tree pointer = default_conversion (ptr);
1967   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1968
1969   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1970     {
1971       if (TREE_CODE (pointer) == CONVERT_EXPR
1972           || TREE_CODE (pointer) == NOP_EXPR
1973           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
1974         {
1975           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
1976              the backend.  This only needs to be done at
1977              warn_strict_aliasing > 2.  */
1978           if (warn_strict_aliasing > 2)
1979             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
1980                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
1981               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
1982         }
1983
1984       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1985           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1986               == TREE_TYPE (type)))
1987         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1988       else
1989         {
1990           tree t = TREE_TYPE (type);
1991           tree ref;
1992
1993           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
1994
1995           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1996             {
1997               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1998               return error_mark_node;
1999             }
2000           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
2001             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
2002
2003           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2004              so that we get the proper error message if the result is used
2005              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
2006              And ANSI C seems to specify that the type of the result
2007              should be the const type.  */
2008           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
2009              to change it via some other pointer.  */
2010           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
2011           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2012             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
2013           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
2014           return ref;
2015         }
2016     }
2017   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
2018     error ("invalid type argument of %qs (have %qT)", errorstring, type);
2019   return error_mark_node;
2020 }
2021
2022 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2023    an array reference.
2024
2025    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2026    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2027    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2028    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2029    by functions).  */
2030
2031 tree
2032 build_array_ref (tree array, tree index)
2033 {
2034   bool swapped = false;
2035   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2036       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
2037     return error_mark_node;
2038
2039   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
2040       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
2041     {
2042       tree temp;
2043       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
2044           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
2045         {
2046           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
2047           return error_mark_node;
2048         }
2049       temp = array;
2050       array = index;
2051       index = temp;
2052       swapped = true;
2053     }
2054
2055   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
2056     {
2057       error ("array subscript is not an integer");
2058       return error_mark_node;
2059     }
2060
2061   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
2062     {
2063       error ("subscripted value is pointer to function");
2064       return error_mark_node;
2065     }
2066
2067   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
2068      index is syntactically the index, not for char[array].  */
2069   if (!swapped)
2070      warn_array_subscript_with_type_char (index);
2071
2072   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
2073   index = default_conversion (index);
2074
2075   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
2076
2077   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2078     {
2079       tree rval, type;
2080
2081       /* An array that is indexed by a non-constant
2082          cannot be stored in a register; we must be able to do
2083          address arithmetic on its address.
2084          Likewise an array of elements of variable size.  */
2085       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
2086           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2087               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
2088         {
2089           if (!c_mark_addressable (array))
2090             return error_mark_node;
2091         }
2092       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2093          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2094          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2095          to access a non-existent part of the register.  */
2096       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2097           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2098           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2099         {
2100           if (!c_mark_addressable (array))
2101             return error_mark_node;
2102         }
2103
2104       if (pedantic)
2105         {
2106           tree foo = array;
2107           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2108             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2109           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2110             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2111           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2112             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2113         }
2114
2115       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2116       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2117       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2118          or if the array is.  */
2119       TREE_READONLY (rval)
2120         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2121             | TREE_READONLY (array));
2122       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2123         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2124             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2125       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2126         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2127             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2128                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2129                in an inline function.
2130                Hope it doesn't break something else.  */
2131             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2132       return require_complete_type (fold (rval));
2133     }
2134   else
2135     {
2136       tree ar = default_conversion (array);
2137
2138       if (ar == error_mark_node)
2139         return ar;
2140
2141       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2142       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2143
2144       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2145                                  "array indexing");
2146     }
2147 }
2148 \f
2149 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2150    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2151    location of the identifier.  */
2152 tree
2153 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2154 {
2155   tree ref;
2156   tree decl = lookup_name (id);
2157
2158   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2159      whatever lookup_name() found.  */
2160   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2161
2162   if (decl && decl != error_mark_node)
2163     ref = decl;
2164   else if (fun)
2165     /* Implicit function declaration.  */
2166     ref = implicitly_declare (id);
2167   else if (decl == error_mark_node)
2168     /* Don't complain about something that's already been
2169        complained about.  */
2170     return error_mark_node;
2171   else
2172     {
2173       undeclared_variable (id, loc);
2174       return error_mark_node;
2175     }
2176
2177   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2178     return error_mark_node;
2179
2180   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2181     warn_deprecated_use (ref);
2182
2183   /* Recursive call does not count as usage.  */
2184   if (ref != current_function_decl) 
2185     {
2186       if (!skip_evaluation)
2187         assemble_external (ref);
2188       TREE_USED (ref) = 1;
2189     }
2190
2191   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2192     {
2193       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2194         C_DECL_USED (ref) = 1;
2195       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2196                && DECL_EXTERNAL (ref)
2197                && !TREE_PUBLIC (ref))
2198         record_maybe_used_decl (ref);
2199     }
2200
2201   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2202     {
2203       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2204       ref = DECL_INITIAL (ref);
2205       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2206       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2207     }
2208   else if (current_function_decl != 0
2209            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2210            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2211                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2212                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2213     {
2214       tree context = decl_function_context (ref);
2215
2216       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2217         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2218     }
2219   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2220      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2221      internal linkage.  */
2222   else if (current_function_decl != 0
2223            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2224            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2225            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2226            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2227            && ! TREE_PUBLIC (ref))
2228     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2229              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2230
2231   return ref;
2232 }
2233
2234 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2235 struct maybe_used_decl
2236 {
2237   /* The decl.  */
2238   tree decl;
2239   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2240   int level;
2241   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2242   struct maybe_used_decl *next;
2243 };
2244
2245 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2246
2247 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2248    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2249    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2250    type.  */
2251
2252 static void
2253 record_maybe_used_decl (tree decl)
2254 {
2255   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2256   t->decl = decl;
2257   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2258   t->next = maybe_used_decls;
2259   maybe_used_decls = t;
2260 }
2261
2262 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2263    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2264    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2265    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2266
2267 void
2268 pop_maybe_used (bool used)
2269 {
2270   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2271   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2272   while (p && p->level > cur_level)
2273     {
2274       if (used)
2275         {
2276           if (cur_level == 0)
2277             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2278           else
2279             p->level = cur_level;
2280         }
2281       p = p->next;
2282     }
2283   if (!used || cur_level == 0)
2284     maybe_used_decls = p;
2285 }
2286
2287 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2288
2289 struct c_expr
2290 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2291 {
2292   struct c_expr ret;
2293   if (expr.value == error_mark_node)
2294     {
2295       ret.value = error_mark_node;
2296       ret.original_code = ERROR_MARK;
2297       pop_maybe_used (false);
2298     }
2299   else
2300     {
2301       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2302       ret.original_code = ERROR_MARK;
2303       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2304         {
2305           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2306           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2307         }
2308       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2309     }
2310   return ret;
2311 }
2312
2313 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2314    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2315
2316 struct c_expr
2317 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2318 {
2319   tree type;
2320   struct c_expr ret;
2321   type = groktypename (t);
2322   ret.value = c_sizeof (type);
2323   ret.original_code = ERROR_MARK;
2324   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2325                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2326   return ret;
2327 }
2328
2329 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2330    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2331    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2332    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2333
2334 tree
2335 build_function_call (tree function, tree params)
2336 {
2337   tree fntype, fundecl = 0;
2338   tree name = NULL_TREE, result;
2339   tree tem;
2340   int nargs;
2341   tree *argarray;
2342   
2343
2344   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2345   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2346
2347   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2348   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2349     {
2350       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2351          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2352          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2353          that implements this function call.  */
2354       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2355       if (tem)
2356         return tem;
2357
2358       name = DECL_NAME (function);
2359       fundecl = function;
2360     }
2361   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2362     function = function_to_pointer_conversion (function);
2363
2364   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2365      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2366   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2367
2368   fntype = TREE_TYPE (function);
2369
2370   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2371     return error_mark_node;
2372
2373   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2374         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2375     {
2376       error ("called object %qE is not a function", function);
2377       return error_mark_node;
2378     }
2379
2380   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2381     current_function_returns_abnormally = 1;
2382
2383   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2384   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2385
2386   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2387      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2388      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2389      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2390      blow up in the RTL expander later.  */
2391   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2392        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2393       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2394       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2395       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2396     {
2397       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2398       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2399                                        NULL_TREE);
2400
2401       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2402          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2403          executions of the program must execute the code.  */
2404       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2405
2406       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2407          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2408       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2409
2410       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2411         return trap;
2412       else
2413         {
2414           tree rhs;
2415
2416           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2417             rhs = build_compound_literal (return_type,
2418                                           build_constructor (return_type, 0));
2419           else
2420             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2421
2422           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2423         }
2424     }
2425
2426   /* Convert the parameters to the types declared in the
2427      function prototype, or apply default promotions.  */
2428
2429   nargs = list_length (params);
2430   argarray = (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree));
2431   nargs = convert_arguments (nargs, argarray, TYPE_ARG_TYPES (fntype), 
2432                              params, function, fundecl);
2433   if (nargs < 0)
2434     return error_mark_node;
2435
2436   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2437
2438   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2439                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2440
2441   if (require_constant_value)
2442     {
2443       result = fold_build_call_array_initializer (TREE_TYPE (fntype),
2444                                                   function, nargs, argarray);
2445       if (TREE_CONSTANT (result)
2446           && (name == NULL_TREE
2447               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2448         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2449     }
2450   else
2451     result = fold_build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2452                                     function, nargs, argarray);
2453
2454   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2455     return result;
2456   return require_complete_type (result);
2457 }
2458 \f
2459 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2460    to the types in the list TYPELIST.  The resulting arguments are
2461    stored in the array ARGARRAY which has size NARGS.
2462
2463    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2464    perform the default conversions.
2465
2466    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2467    It may be 0, if that info is not available.
2468    It is used only for generating error messages.
2469
2470    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2471    error messages, where it is formatted with %qE.
2472
2473    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2474
2475    VALUES is a chain of TREE_LIST nodes with the elements of the list
2476    in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2477
2478    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2479    than NARGS in some error situations), or -1 on failure.  */
2480
2481 static int
2482 convert_arguments (int nargs, tree *argarray,
2483                    tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2484 {
2485   tree typetail, valtail;
2486   int parmnum;
2487   const bool type_generic = fundecl
2488     && lookup_attribute ("type generic", TYPE_ATTRIBUTES(TREE_TYPE (fundecl)));
2489   tree selector;
2490
2491   /* Change pointer to function to the function itself for
2492      diagnostics.  */
2493   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2494       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2495     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2496
2497   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2498   selector = objc_message_selector ();
2499
2500   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2501      converted arguments and storing them in ARGARRAY.  */
2502
2503   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2504        valtail;
2505        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2506     {
2507       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2508       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2509       tree rname = function;
2510       int argnum = parmnum + 1;
2511       const char *invalid_func_diag;
2512
2513       if (type == void_type_node)
2514         {
2515           error ("too many arguments to function %qE", function);
2516           return parmnum;
2517         }
2518
2519       if (selector && argnum > 2)
2520         {
2521           rname = selector;
2522           argnum -= 2;
2523         }
2524
2525       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2526
2527       val = require_complete_type (val);
2528
2529       if (type != 0)
2530         {
2531           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2532           tree parmval;
2533
2534           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2535             {
2536               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2537               parmval = val;
2538             }
2539           else
2540             {
2541               /* Optionally warn about conversions that
2542                  differ from the default conversions.  */
2543               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2544                 {
2545                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2546
2547                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2548                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2549                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2550                              "rather than floating due to prototype",
2551                              argnum, rname);
2552                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2553                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2554                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2555                              "rather than complex due to prototype",
2556                              argnum, rname);
2557                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2558                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2559                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2560                              "rather than floating due to prototype",
2561                              argnum, rname);
2562                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2563                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2564                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2565                              "rather than integer due to prototype",
2566                              argnum, rname);
2567                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2568                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2569                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2570                              "rather than integer due to prototype",
2571                              argnum, rname);
2572                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2573                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2574                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2575                              "rather than complex due to prototype",
2576                              argnum, rname);
2577                   /* ??? At some point, messages should be written about
2578                      conversions between complex types, but that's too messy
2579                      to do now.  */
2580                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2581                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2582                     {
2583                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2584                          since without a prototype it would be `double'.  */
2585                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2586                           && type != dfloat32_type_node)
2587                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2588                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2589                                  argnum, rname);
2590
2591                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2592                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2593                          binary float types and of precision narrowing due to
2594                          prototype. */
2595                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2596                                && (type == dfloat32_type_node
2597                                    || type == dfloat64_type_node
2598                                    || type == dfloat128_type_node
2599                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2600                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2601                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2602                                && (formal_prec
2603                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2604                                    || (type == dfloat128_type_node
2605                                        && (TREE_TYPE (val)
2606                                            != dfloat64_type_node
2607                                            && (TREE_TYPE (val)
2608                                                != dfloat32_type_node)))
2609                                    || (type == dfloat64_type_node
2610                                        && (TREE_TYPE (val)
2611                                            != dfloat32_type_node))))
2612                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2613                                  "rather than %qT due to prototype",
2614                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2615
2616                     }
2617                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2618                      These warnings are only activated with
2619                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2620                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2621                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2622                     {
2623                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2624                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2625
2626                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2627                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2628                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2629                         /* No warning if function asks for enum
2630                            and the actual arg is that enum type.  */
2631                         ;
2632                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2633                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2634                                  "with different width due to prototype",
2635                                  argnum, rname);
2636                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2637                         ;
2638                       /* Don't complain if the formal parameter type
2639                          is an enum, because we can't tell now whether
2640                          the value was an enum--even the same enum.  */
2641                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2642                         ;
2643                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2644                                && int_fits_type_p (val, type))
2645                         /* Change in signedness doesn't matter
2646                            if a constant value is unaffected.  */
2647                         ;
2648                       /* If the value is extended from a narrower
2649                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2650                          pass it as signed or unsigned; the value
2651                          certainly is the same either way.  */
2652                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2653                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2654                         ;
2655                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2656                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2657                                  "as unsigned due to prototype",
2658                                  argnum, rname);
2659                       else
2660                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2661                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2662                     }
2663                 }
2664
2665               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2666                                                 fundecl, function,
2667                                                 parmnum + 1);
2668
2669               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2670                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2671                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2672                 parmval = default_conversion (parmval);
2673             }
2674           argarray[parmnum] = parmval;
2675         }
2676       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2677                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2678                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2679                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2680         {
2681           if (type_generic)
2682             argarray[parmnum] = val;
2683           else
2684             /* Convert `float' to `double'.  */
2685             argarray[parmnum] = convert (double_type_node, val);
2686         }
2687       else if ((invalid_func_diag =
2688                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2689         {
2690           error (invalid_func_diag);
2691           return -1;
2692         }
2693       else
2694         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2695         argarray[parmnum] = default_conversion (val);
2696
2697       if (typetail)
2698         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2699     }
2700
2701   gcc_assert (parmnum == nargs);
2702
2703   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2704     {
2705       error ("too few arguments to function %qE", function);
2706       return -1;
2707     }
2708
2709   return parmnum;
2710 }
2711 \f
2712 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2713    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2714    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2715    CONVERT_EXPR for code.  */
2716
2717 struct c_expr
2718 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2719 {
2720   struct c_expr result;
2721
2722   result.original_code = ERROR_MARK;
2723   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2724   
2725   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2726     overflow_warning (result.value);
2727
2728   return result;
2729 }
2730
2731 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2732    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2733    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2734    expression, we check for operands that were written with other binary
2735    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2736
2737 struct c_expr
2738 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2739                         struct c_expr arg2)
2740 {
2741   struct c_expr result;
2742
2743   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2744   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2745
2746   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2747   result.original_code = code;
2748
2749   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2750     return result;
2751
2752   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2753      to misinterpret.  */
2754   if (warn_parentheses)
2755     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2756
2757   if (code1 != tcc_comparison)
2758     warn_logical_operator (code, arg1.value, arg2.value);
2759
2760   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2761      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2762   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2763     {
2764       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2765           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2766         warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2767     }
2768   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2769            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2770     warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2771
2772   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2773       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2774       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2775     overflow_warning (result.value);
2776
2777   return result;
2778 }
2779 \f
2780 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2781    The resulting tree has type int.  */
2782
2783 static tree
2784 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2785 {
2786   tree restype = ptrdiff_type_node;
2787
2788   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2789   tree con0, con1, lit0, lit1;
2790   tree orig_op1 = op1;
2791
2792   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2793     {
2794       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2795         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2796       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2797         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2798     }
2799
2800   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2801      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2802      that is in the way to do any simplifications.
2803      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2804      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2805      different mode in place.)
2806      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2807      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2808   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2809       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2810           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2811     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2812   else
2813     con0 = op0;
2814   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2815       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2816           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2817     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2818   else
2819     con1 = op1;
2820
2821   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2822     {
2823       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2824       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2825     }
2826   else
2827     lit0 = integer_zero_node;
2828
2829   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2830     {
2831       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2832       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2833     }
2834   else
2835     lit1 = integer_zero_node;
2836
2837   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2838     {
2839       op0 = lit0;
2840       op1 = lit1;
2841     }
2842
2843
2844   /* First do the subtraction as integers;
2845      then drop through to build the divide operator.
2846      Do not do default conversions on the minus operator
2847      in case restype is a short type.  */
2848
2849   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2850                          convert (restype, op1), 0);
2851   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2852   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2853     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2854
2855   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2856   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2857
2858   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2859   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2860 }
2861 \f
2862 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2863    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2864    and XARG is the operand.
2865    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2866    the default promotions (such as from short to int).
2867    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2868    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2869    arrays to pointers in C99.  */
2870
2871 tree
2872 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2873 {
2874   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2875   tree arg = xarg;
2876   tree argtype = 0;
2877   enum tree_code typecode;
2878   tree val;
2879   int noconvert = flag;
2880   const char *invalid_op_diag;
2881
2882   if (code != ADDR_EXPR)
2883     arg = require_complete_type (arg);
2884
2885   typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2886   if (typecode == ERROR_MARK)
2887     return error_mark_node;
2888   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2889     typecode = INTEGER_TYPE;
2890
2891   if ((invalid_op_diag
2892        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2893     {
2894       error (invalid_op_diag);
2895       return error_mark_node;
2896     }
2897
2898   switch (code)
2899     {
2900     case CONVERT_EXPR:
2901       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2902          is enough to prevent anybody from looking inside for
2903          associativity, but won't generate any code.  */
2904       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2905             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
2906             || typecode == VECTOR_TYPE))
2907         {
2908           error ("wrong type argument to unary plus");
2909           return error_mark_node;
2910         }
2911       else if (!noconvert)
2912         arg = default_conversion (arg);
2913       arg = non_lvalue (arg);
2914       break;
2915
2916     case NEGATE_EXPR:
2917       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2918             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
2919             || typecode == VECTOR_TYPE))
2920         {
2921           error ("wrong type argument to unary minus");
2922           return error_mark_node;
2923         }
2924       else if (!noconvert)
2925         arg = default_conversion (arg);
2926       break;
2927
2928     case BIT_NOT_EXPR:
2929       /* ~ works on integer types and non float vectors. */
2930       if (typecode == INTEGER_TYPE
2931           || (typecode == VECTOR_TYPE
2932               && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))))
2933         {
2934           if (!noconvert)
2935             arg = default_conversion (arg);
2936         }
2937       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2938         {
2939           code = CONJ_EXPR;
2940           if (pedantic)
2941             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2942           if (!noconvert)
2943             arg = default_conversion (arg);
2944         }
2945       else
2946         {
2947           error ("wrong type argument to bit-complement");
2948           return error_mark_node;
2949         }
2950       break;
2951
2952     case ABS_EXPR:
2953       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2954         {
2955           error ("wrong type argument to abs");
2956           return error_mark_node;
2957         }
2958       else if (!noconvert)
2959         arg = default_conversion (arg);
2960       break;
2961
2962     case CONJ_EXPR:
2963       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2964       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2965             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2966         {
2967           error ("wrong type argument to conjugation");
2968           return error_mark_node;
2969         }
2970       else if (!noconvert)
2971         arg = default_conversion (arg);
2972       break;
2973
2974     case TRUTH_NOT_EXPR:
2975       if (typecode != INTEGER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
2976           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2977           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2978         {
2979           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2980           return error_mark_node;
2981         }
2982       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2983       return invert_truthvalue (arg);
2984
2985     case REALPART_EXPR:
2986       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2987         return TREE_REALPART (arg);
2988       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2989         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2990       else
2991         return arg;
2992
2993     case IMAGPART_EXPR:
2994       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2995         return TREE_IMAGPART (arg);
2996       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2997         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2998       else
2999         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
3000
3001     case PREINCREMENT_EXPR:
3002     case POSTINCREMENT_EXPR:
3003     case PREDECREMENT_EXPR:
3004     case POSTDECREMENT_EXPR:
3005
3006       /* Increment or decrement the real part of the value,
3007          and don't change the imaginary part.  */
3008       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3009         {
3010           tree real, imag;
3011
3012           if (pedantic)
3013             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
3014                      " on complex types");
3015
3016           arg = stabilize_reference (arg);
3017           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
3018           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3019           real = build_unary_op (code, real, 1);
3020           if (real == error_mark_node || imag == error_mark_node)
3021             return error_mark_node;
3022           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3023                          real, imag);
3024         }
3025
3026       /* Report invalid types.  */
3027
3028       if (typecode != POINTER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3029           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
3030         {
3031           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3032             error ("wrong type argument to increment");
3033           else
3034             error ("wrong type argument to decrement");
3035
3036           return error_mark_node;
3037         }
3038
3039       {
3040         tree inc;
3041         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
3042
3043         arg = get_unwidened (arg, 0);
3044         argtype = TREE_TYPE (arg);
3045
3046         /* Compute the increment.  */
3047
3048         if (typecode == POINTER_TYPE)
3049           {
3050             /* If pointer target is an undefined struct,
3051                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
3052             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
3053               {
3054                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3055                   error ("increment of pointer to unknown structure");
3056                 else
3057                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
3058               }
3059             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
3060                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
3061                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
3062               {
3063                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3064                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
3065                 else
3066                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
3067               }
3068
3069             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
3070             inc = fold_convert (sizetype, inc);
3071           }
3072         else if (FRACT_MODE_P (TYPE_MODE (result_type)))
3073           {
3074             /* For signed fract types, we invert ++ to -- or
3075                -- to ++, and change inc from 1 to -1, because
3076                it is not possible to represent 1 in signed fract constants.
3077                For unsigned fract types, the result always overflows and
3078                we get an undefined (original) or the maximum value.  */
3079             if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3080               code = PREDECREMENT_EXPR;
3081             else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3082               code = PREINCREMENT_EXPR;
3083             else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3084               code = POSTDECREMENT_EXPR;
3085             else /* code == POSTDECREMENT_EXPR  */
3086               code = POSTINCREMENT_EXPR;
3087
3088             inc = integer_minus_one_node;
3089             inc = convert (argtype, inc);
3090           }
3091         else
3092           {
3093             inc = integer_one_node;
3094             inc = convert (argtype, inc);
3095           }
3096
3097         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
3098         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3099                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3100                                    ? lv_increment
3101                                    : lv_decrement)))
3102           return error_mark_node;
3103
3104         /* Report a read-only lvalue.  */
3105         if (TREE_READONLY (arg))
3106           {
3107             readonly_error (arg,
3108                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3109                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3110                              ? lv_increment : lv_decrement));
3111             return error_mark_node;
3112           }
3113
3114         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3115           val = boolean_increment (code, arg);
3116         else
3117           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3118         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3119         val = convert (result_type, val);
3120         if (TREE_CODE (val) != code)
3121           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3122         return val;
3123       }
3124
3125     case ADDR_EXPR:
3126       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3127
3128       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3129       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3130         {
3131           /* Don't let this be an lvalue.  */
3132           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3133             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
3134           return TREE_OPERAND (arg, 0);
3135         }
3136
3137       /* For &x[y], return x+y */
3138       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3139         {
3140           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3141           if (!c_mark_addressable (op0))
3142             return error_mark_node;
3143           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
3144                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3145                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
3146                                    : op0),
3147                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3148         }
3149
3150       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3151          or a non-lvalue array is an error.  */
3152       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3153                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3154         return error_mark_node;
3155
3156       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3157       argtype = TREE_TYPE (arg);
3158
3159       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3160          to which the address will point.  Note that you can't get a
3161          restricted pointer by taking the address of something, so we
3162          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3163       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3164           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3165           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3166                                           TREE_READONLY (arg),
3167                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3168
3169       if (!c_mark_addressable (arg))
3170         return error_mark_node;
3171
3172       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3173                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3174
3175       argtype = build_pointer_type (argtype);
3176
3177       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3178          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3179       val = get_base_address (arg);
3180       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3181           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3182         {
3183           tree op0 = fold_convert (sizetype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3184
3185           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3186           return fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, argtype, op1, op0);
3187         }
3188
3189       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3190
3191       return val;
3192
3193     default:
3194       gcc_unreachable ();
3195     }
3196
3197   if (argtype == 0)
3198     argtype = TREE_TYPE (arg);
3199   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3200                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3201 }
3202
3203 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3204    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3205    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3206
3207 static int
3208 lvalue_p (const_tree ref)
3209 {
3210   const enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3211
3212   switch (code)
3213     {
3214     case REALPART_EXPR:
3215     case IMAGPART_EXPR:
3216     case COMPONENT_REF:
3217       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3218
3219     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3220     case STRING_CST:
3221       return 1;
3222
3223     case INDIRECT_REF:
3224     case ARRAY_REF:
3225     case VAR_DECL:
3226     case PARM_DECL:
3227     case RESULT_DECL:
3228     case ERROR_MARK:
3229       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3230               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3231
3232     case BIND_EXPR:
3233       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3234
3235     default:
3236       return 0;
3237     }
3238 }
3239 \f
3240 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3241
3242 static void
3243 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3244 {
3245   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3246               || use == lv_asm);
3247   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3248      ensures that all the format strings are checked at compile
3249      time.  */
3250 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3251                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3252                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3253   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3254     {
3255       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3256         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3257       else
3258         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3259                              G_("increment of read-only member %qD"),
3260                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3261                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3262                TREE_OPERAND (arg, 1));
3263     }
3264   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3265     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3266                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3267                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3268                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3269            arg);
3270   else
3271     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location %qE"),
3272                          G_("increment of read-only location %qE"),
3273                          G_("decrement of read-only location %qE"),
3274                          G_("read-only location %qE used as %<asm%> output")),
3275            arg);
3276 }
3277
3278
3279 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3280    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3281    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3282
3283 static int
3284 lvalue_or_else (const_tree ref, enum lvalue_use use)
3285 {
3286   int win = lvalue_p (ref);
3287
3288   if (!win)
3289     lvalue_error (use);
3290
3291   return win;
3292 }
3293 \f
3294 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3295    address of it; it should not be allocated in a register.
3296    Returns true if successful.  */
3297
3298 bool
3299 c_mark_addressable (tree exp)
3300 {
3301   tree x = exp;
3302
3303   while (1)
3304     switch (TREE_CODE (x))
3305       {
3306       case COMPONENT_REF:
3307         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3308           {
3309             error
3310               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3311             return false;
3312           }
3313
3314         /* ... fall through ...  */
3315
3316       case ADDR_EXPR:
3317       case ARRAY_REF:
3318       case REALPART_EXPR:
3319       case IMAGPART_EXPR:
3320         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3321         break;
3322
3323       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3324       case CONSTRUCTOR:
3325         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3326         return true;
3327
3328       case VAR_DECL:
3329       case CONST_DECL:
3330       case PARM_DECL:
3331       case RESULT_DECL:
3332         if (C_DECL_REGISTER (x)
3333             && DECL_NONLOCAL (x))
3334           {
3335             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3336               {
3337                 error
3338                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3339                 return false;
3340               }
3341             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3342           }
3343         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3344           {
3345             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3346               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3347             else
3348               error ("address of register variable %qD requested", x);
3349             return false;
3350           }
3351
3352         /* drops in */
3353       case FUNCTION_DECL:
3354         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3355         /* drops out */
3356       default:
3357         return true;
3358     }
3359 }
3360 \f
3361 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3362
3363 tree
3364 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3365 {
3366   tree type1;
3367   tree type2;
3368   enum tree_code code1;
3369   enum tree_code code2;
3370   tree result_type = NULL;
3371   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3372
3373   /* Promote both alternatives.  */
3374
3375   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3376     op1 = default_conversion (op1);
3377   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3378     op2 = default_conversion (op2);
3379
3380   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3381       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3382       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3383     return error_mark_node;
3384
3385   type1 = TREE_TYPE (op1);
3386   code1 = TREE_CODE (type1);
3387   type2 = TREE_TYPE (op2);
3388   code2 = TREE_CODE (type2);
3389
3390   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3391      In C99 they will be pointers by now.  */
3392   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3393     {
3394       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3395       return error_mark_node;
3396     }
3397
3398   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3399      after promotion.  */
3400   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3401     {
3402       if (type1 == type2)
3403         result_type = type1;
3404       else
3405         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3406     }
3407   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3408             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3409            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3410                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3411     {
3412       result_type = c_common_type (type1, type2);
3413
3414       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3415          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3416          and later code won't know it used to be different.
3417          Do this check on the original types, so that explicit casts
3418          will be considered, but default promotions won't.  */
3419       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3420         {
3421           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3422           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3423
3424           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3425             {
3426               bool ovf;
3427
3428               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3429                  signed type will only be chosen if it can represent
3430                  all the values of the unsigned type.  */
3431               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3432                 /* OK */;
3433               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3434                  integer literal (or some static constant expression
3435                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3436               else if ((unsigned_op2
3437                         && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3438                        || (unsigned_op1
3439                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3440                 /* OK */;
3441               else
3442                 warning (OPT_Wsign_compare, "signed and unsigned type in conditional expression");
3443             }
3444         }
3445     }
3446   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3447     {
3448       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3449         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3450       result_type = void_type_node;
3451     }
3452   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3453     {
3454       if (comp_target_types (type1, type2))
3455         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3456       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3457         result_type = qualify_type (type2, type1);
3458       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3459         result_type = qualify_type (type1, type2);
3460       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3461         {
3462           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3463             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3464                      "%<void *%> and function pointer");
3465           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3466                                                           TREE_TYPE (type2)));
3467         }
3468       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3469         {
3470           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3471             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3472                      "%<void *%> and function pointer");
3473           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3474                                                           TREE_TYPE (type1)));
3475         }
3476       else
3477         {
3478           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3479           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3480         }
3481     }
3482   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3483     {
3484       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3485         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3486       else
3487         {
3488           op2 = null_pointer_node;
3489         }
3490       result_type = type1;
3491     }
3492   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3493     {
3494       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3495         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3496       else
3497         {
3498           op1 = null_pointer_node;
3499         }
3500       result_type = type2;
3501     }
3502
3503   if (!result_type)
3504     {
3505       if (flag_cond_mismatch)
3506         result_type = void_type_node;
3507       else
3508         {
3509           error ("type mismatch in conditional expression");
3510           return error_mark_node;
3511         }
3512     }
3513
3514   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3515   result_type
3516     = build_type_variant (result_type,
3517                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3518                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3519
3520   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3521     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3522   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3523     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3524
3525   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3526 }
3527 \f
3528 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3529    returns the value of the second of them.  */
3530
3531 tree
3532 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3533 {
3534   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3535     {
3536       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3537          statement: with -Wunused, we should warn if it doesn't have
3538          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3539       if (warn_unused_value)
3540         {
3541           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3542               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3543                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3544             ; /* (void) a, b */
3545           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3546                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3547                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3548                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3549             ; /* (void) a, (void) b, c */
3550           else
3551             warning (OPT_Wunused_value, 
3552                      "left-hand operand of comma expression has no effect");
3553         }
3554     }
3555
3556   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3557      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3558      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3559      so we should issue a warning.  */
3560   else if (warn_unused_value)
3561     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3562
3563   if (expr2 == error_mark_node)
3564     return error_mark_node;
3565
3566   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3567 }
3568
3569 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3570
3571 tree
3572 build_c_cast (tree type, tree expr)
3573 {
3574   tree value = expr;
3575
3576   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3577     return error_mark_node;
3578
3579   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3580      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3581      the protocols do matter and must be kept around.  */
3582   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3583     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3584
3585   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3586
3587   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3588     {
3589       error ("cast specifies array type");
3590       return error_mark_node;
3591     }
3592
3593   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3594     {
3595       error ("cast specifies function type");
3596       return error_mark_node;
3597     }
3598
3599   if (!VOID_TYPE_P (type))
3600     {
3601       value = require_complete_type (value);
3602       if (value == error_mark_node)
3603         return error_mark_node;
3604     }
3605
3606   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3607     {
3608       if (pedantic)
3609         {
3610           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3611               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3612             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3613         }
3614     }
3615   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3616     {
3617       tree field;
3618
3619       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3620         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3621                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3622           break;
3623
3624       if (field)
3625         {
3626           tree t;
3627
3628           if (pedantic)
3629             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3630           t = digest_init (type,
3631                            build_constructor_single (type, field, value),
3632                            true, 0);
3633           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3634           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3635           return t;
3636         }
3637       error ("cast to union type from type not present in union");
3638       return error_mark_node;
3639     }
3640   else
3641     {
3642       tree otype, ovalue;
3643
3644       if (type == void_type_node)
3645         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3646
3647       otype = TREE_TYPE (value);
3648
3649       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3650
3651       if (warn_cast_qual
3652           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3653           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3654         {
3655           tree in_type = type;
3656           tree in_otype = otype;
3657           int added = 0;
3658           int discarded = 0;
3659
3660           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3661              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3662              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3663              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3664           do
3665             {
3666               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3667               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3668
3669               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3670                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3671                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3672                  are added, not when they're taken away.  */
3673               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3674                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3675                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3676               else
3677                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3678             }
3679           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3680                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3681
3682           if (added)
3683             warning (OPT_Wcast_qual, "cast adds new qualifiers to function type");
3684
3685           if (discarded)
3686             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3687                present in IN_TYPE.  */
3688             warning (OPT_Wcast_qual, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3689         }
3690
3691       /* Warn about possible alignment problems.  */
3692       if (STRICT_ALIGNMENT
3693           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3694           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3695           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3696           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3697           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3698              restriction is unknown.  */
3699           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3700                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3701                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3702           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3703         warning (OPT_Wcast_align,
3704                  "cast increases required alignment of target type");
3705
3706       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3707           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3708           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3709       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3710          warning is disabled for converting constants because
3711          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3712          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3713          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3714         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3715                  "cast from pointer to integer of different size");
3716
3717       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3718           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3719         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3720                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3721
3722       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3723           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3724           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3725           /* Don't warn about converting any constant.  */
3726           && !TREE_CONSTANT (value))
3727         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3728                  "of different size");
3729
3730       if (warn_strict_aliasing <= 2)
3731         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3732
3733       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3734          pointer types, except for converting a null pointer constant
3735          to function pointer type.  */
3736       if (pedantic
3737           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3738           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3739           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3740           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3741         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3742
3743       if (pedantic
3744           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3745           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3746           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3747           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3748           && !null_pointer_constant_p (value))
3749         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3750
3751       ovalue = value;
3752       value = convert (type, value);
3753
3754       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3755       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3756         {
3757           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3758             {
3759               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3760                 {
3761                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3762                   value = copy_node (value);
3763                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3764                 }
3765             }
3766           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3767             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3768             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3769                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3770                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3771         }
3772     }
3773
3774   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3775   if (value == expr)
3776     value = non_lvalue (value);
3777
3778   return value;
3779 }
3780
3781 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3782 tree
3783 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3784 {
3785   tree type;
3786   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3787
3788   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3789      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3790   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3791     warn_strict_prototypes = 0;
3792   type = groktypename (type_name);
3793   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3794
3795   return build_c_cast (type, expr);
3796 }
3797 \f
3798 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3799    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3800    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3801    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3802
3803 tree
3804 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3805 {
3806   tree result;
3807   tree newrhs;
3808   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3809   tree olhstype = lhstype;
3810
3811   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3812   lhs = require_complete_type (lhs);
3813
3814   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3815   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3816     return error_mark_node;
3817
3818   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3819     return error_mark_node;
3820
3821   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3822
3823   newrhs = rhs;
3824
3825   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3826      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3827
3828   if (modifycode != NOP_EXPR)
3829     {
3830       lhs = stabilize_reference (lhs);
3831       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3832     }
3833
3834   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3835
3836   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3837       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3838            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3839           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3840     {
3841       readonly_error (lhs, lv_assign);
3842       return error_mark_node;
3843     }
3844
3845   /* If storing into a structure or union member,
3846      it has probably been given type `int'.
3847      Compute the type that would go with
3848      the actual amount of storage the member occupies.  */
3849
3850   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3851       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3852           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3853           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3854           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3855     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3856
3857   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3858      we must store in the field in its actual type.  */
3859
3860   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3861     {
3862       lhs = copy_node (lhs);
3863       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3864     }
3865
3866   /* Convert new value to destination type.  */
3867
3868   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3869                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3870   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3871     return error_mark_node;
3872
3873   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3874   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3875     {
3876       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3877       if (result)
3878         return result;
3879     }
3880
3881   /* Scan operands.  */
3882
3883   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3884   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3885
3886   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3887      convert the result back to the nominal type of LHS
3888      so that the value we return always has the same type
3889      as the LHS argument.  */
3890
3891   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3892     return result;
3893   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3894                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3895 }
3896 \f
3897 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3898    to an lvalue of type TYPE.
3899    The real work of conversion is done by `convert'.
3900    The purpose of this function is to generate error messages
3901    for assignments that are not allowed in C.
3902    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3903    initialization or return.
3904
3905    FUNCTION is a tree for the function being called.
3906    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3907
3908 static tree
3909 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3910                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3911 {
3912   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3913   tree rhstype;
3914   enum tree_code coder;
3915   tree rname = NULL_TREE;
3916   bool objc_ok = false;
3917
3918   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3919     {
3920       tree selector;
3921       /* Change pointer to function to the function itself for
3922          diagnostics.  */
3923       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3924           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3925         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3926
3927       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3928       selector = objc_message_selector ();
3929       rname = function;
3930       if (selector && parmnum > 2)
3931         {
3932           rname = selector;
3933           parmnum -= 2;
3934         }
3935     }
3936
3937   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3938      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3939      compile time.  */
3940 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3941   do {                                          \
3942     switch (errtype)                            \
3943       {                                         \
3944       case ic_argpass:                          \
3945         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3946         break;                                  \
3947       case ic_argpass_nonproto:                 \
3948         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3949         break;                                  \
3950       case ic_assign:                           \
3951         pedwarn (AS);                           \
3952         break;                                  \
3953       case ic_init:                             \
3954         pedwarn (IN);                           \
3955         break;                                  \
3956       case ic_return:                           \
3957         pedwarn (RE);                           \
3958         break;                                  \
3959       default:                                  \
3960         gcc_unreachable ();                     \
3961       }                                         \
3962   } while (0)
3963
3964   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3965
3966   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3967            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3968     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3969
3970   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3971   coder = TREE_CODE (rhstype);
3972
3973   if (coder == ERROR_MARK)
3974     return error_mark_node;
3975
3976   if (c_dialect_objc ())
3977     {
3978       int parmno;
3979
3980       switch (errtype)
3981         {
3982         case ic_return:
3983           parmno = 0;
3984           break;
3985
3986         case ic_assign:
3987           parmno = -1;
3988           break;
3989
3990         case ic_init:
3991           parmno = -2;
3992           break;
3993
3994         default:
3995           parmno = parmnum;
3996           break;
3997         }
3998
3999       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
4000     }
4001
4002   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
4003     return rhs;
4004
4005   if (coder == VOID_TYPE)
4006     {
4007       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
4008          this is a constraint violation.  When passing an argument to
4009          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
4010          making it a constraint in that case was rejected in
4011          DR#252.  */
4012       error ("void value not ignored as it ought to be");
4013       return error_mark_node;
4014     }
4015   rhs = require_complete_type (rhs);
4016   if (rhs == error_mark_node)
4017     return error_mark_node;
4018   /* A type converts to a reference to it.
4019      This code doesn't fully support references, it's just for the
4020      special case of va_start and va_copy.  */
4021   if (codel == REFERENCE_TYPE
4022       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
4023     {
4024       if (!lvalue_p (rhs))
4025         {
4026           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
4027           return error_mark_node;
4028         }
4029       if (!c_mark_addressable (rhs))
4030         return error_mark_node;
4031       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
4032
4033       /* We already know that these two types are compatible, but they
4034          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
4035          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
4036          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
4037          is different enough that it will cause problems later.  */
4038       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
4039         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
4040
4041       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4042       return rhs;
4043     }
4044   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
4045   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
4046            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
4047     return convert (type, rhs);
4048   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
4049   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
4050             || codel == FIXED_POINT_TYPE
4051             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
4052             || codel == BOOLEAN_TYPE)
4053            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
4054                || coder == FIXED_POINT_TYPE
4055                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
4056                || coder == BOOLEAN_TYPE))
4057     return convert_and_check (type, rhs);
4058
4059   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
4060   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
4061       && codel == coder
4062       && comptypes (type, rhstype))
4063     return convert_and_check (type, rhs);
4064
4065   /* Conversion to a transparent union from its member types.
4066      This applies only to function arguments.  */
4067   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
4068       && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
4069     {
4070       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
4071
4072       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
4073         {
4074           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
4075
4076           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
4077                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
4078             break;
4079
4080           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
4081             continue;
4082
4083           if (coder == POINTER_TYPE)
4084             {
4085               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
4086               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4087
4088               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4089                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4090                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
4091                  the rhs.  */
4092               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4093                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
4094                 {
4095                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
4096                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
4097                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4098                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4099                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4100                              == TYPE_QUALS (ttr))
4101                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4102                              == TYPE_QUALS (ttl))))
4103                     break;
4104
4105                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
4106                   if (!marginal_memb)
4107                     marginal_memb = memb;
4108                 }
4109             }
4110
4111           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
4112           if (null_pointer_constant_p (rhs))
4113             {
4114               rhs = null_pointer_node;
4115               break;
4116             }
4117         }
4118
4119       if (memb || marginal_memb)
4120         {
4121           if (!memb)
4122             {
4123               /* We have only a marginally acceptable member type;
4124                  it needs a warning.  */
4125               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
4126               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4127
4128               /* Const and volatile mean something different for function
4129                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
4130               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4131                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4132                 {
4133                   /* Because const and volatile on functions are
4134                      restrictions that say the function will not do
4135                      certain things, it is okay to use a const or volatile
4136                      function where an ordinary one is wanted, but not
4137                      vice-versa.  */
4138                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4139                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
4140                                             "makes qualified function "
4141                                             "pointer from unqualified"),
4142                                          G_("assignment makes qualified "
4143                                             "function pointer from "
4144                                             "unqualified"),
4145                                          G_("initialization makes qualified "
4146                                             "function pointer from "
4147                                             "unqualified"),
4148                                          G_("return makes qualified function "
4149                                             "pointer from unqualified"));
4150                 }
4151               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4152                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4153                                         "qualifiers from pointer target type"),
4154                                      G_("assignment discards qualifiers "
4155                                         "from pointer target type"),
4156                                      G_("initialization discards qualifiers "
4157                                         "from pointer target type"),
4158                                      G_("return discards qualifiers from "
4159                                         "pointer target type"));
4160
4161               memb = marginal_memb;
4162             }
4163
4164           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
4165             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4166
4167           rhs = fold_convert (TREE_TYPE (memb), rhs);
4168           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4169         }
4170     }
4171
4172   /* Conversions among pointers */
4173   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4174            && (coder == codel))
4175     {
4176       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4177       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4178       tree mvl = ttl;
4179       tree mvr = ttr;
4180       bool is_opaque_pointer;
4181       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4182
4183       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4184         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4185       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4186         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4187       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4188       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4189                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4190         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4191         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4192
4193       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4194          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4195          tolerate the special case of
4196
4197                 int *p = NULL;
4198
4199          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4200       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4201         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4202                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4203
4204       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4205          left-hand side doesn't.  */
4206       if (warn_missing_format_attribute
4207           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4208         {
4209           switch (errtype)
4210           {
4211           case ic_argpass:
4212           case ic_argpass_nonproto:
4213             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4214                      "argument %d of %qE might be "
4215                      "a candidate for a format attribute",
4216                      parmnum, rname);
4217             break;
4218           case ic_assign:
4219             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4220                      "assignment left-hand side might be "
4221                      "a candidate for a format attribute");
4222             break;
4223           case ic_init:
4224             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4225                      "initialization left-hand side might be "
4226                      "a candidate for a format attribute");
4227             break;
4228           case ic_return:
4229             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4230                      "return type might be "
4231                      "a candidate for a format attribute");
4232             break;
4233           default:
4234             gcc_unreachable ();
4235           }
4236         }
4237
4238       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4239          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4240          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4241       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4242           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4243           || is_opaque_pointer
4244           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4245               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4246         {
4247           if (pedantic
4248               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4249                   ||
4250                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4251                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4252                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4253             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4254                                     "%qE between function pointer "
4255                                     "and %<void *%>"),
4256                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4257                                     "function pointer and %<void *%>"),
4258                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4259                                     "function pointer and %<void *%>"),
4260                                  G_("ISO C forbids return between function "
4261                                     "pointer and %<void *%>"));
4262           /* Const and volatile mean something different for function types,
4263              so the usual warnings are not appropriate.  */
4264           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4265                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4266             {
4267               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4268                 {
4269                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4270                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4271                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4272                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4273                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4274                                             "qualifiers from pointer target type"),
4275                                          G_("assignment discards qualifiers "
4276                                             "from pointer target type"),
4277                                          G_("initialization discards qualifiers "
4278                                             "from pointer target type"),
4279                                          G_("return discards qualifiers from "
4280                                             "pointer target type"));
4281                 }
4282               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4283                  no warning.  */
4284               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4285                        || target_cmp)
4286                 ;
4287               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4288               else if (warn_pointer_sign)
4289                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4290                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4291                                      G_("pointer targets in assignment "
4292                                         "differ in signedness"),
4293                                      G_("pointer targets in initialization "
4294                                         "differ in signedness"),
4295                                      G_("pointer targets in return differ "
4296                                         "in signedness"));
4297             }
4298           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4299                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4300             {
4301               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4302                  that say the function will not do certain things,
4303                  it is okay to use a const or volatile function
4304                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4305               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4306                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4307                                         "qualified function pointer "
4308                                         "from unqualified"),
4309                                      G_("assignment makes qualified function "
4310                                         "pointer from unqualified"),
4311                                      G_("initialization makes qualified "
4312                                         "function pointer from unqualified"),
4313                                      G_("return makes qualified function "
4314                                         "pointer from unqualified"));
4315             }
4316         }
4317       else
4318         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4319         if (!objc_ok)
4320           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4321                                   "incompatible pointer type"),
4322                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4323                                G_("initialization from incompatible "
4324                                   "pointer type"),
4325                                G_("return from incompatible pointer type"));
4326
4327       return convert (type, rhs);
4328     }
4329   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4330     {
4331       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4332          unprototyped functions.  */
4333       error ("invalid use of non-lvalue array");
4334       return error_mark_node;
4335     }
4336   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4337     {
4338       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4339          or one that results from arithmetic, even including
4340          a cast to integer type.  */
4341       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4342         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4343                                 "pointer from integer without a cast"),
4344                              G_("assignment makes pointer from integer "
4345                                 "without a cast"),
4346                              G_("initialization makes pointer from "
4347                                 "integer without a cast"),
4348                              G_("return makes pointer from integer "
4349                                 "without a cast"));
4350
4351       return convert (type, rhs);
4352     }
4353   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4354     {
4355       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4356                               "from pointer without a cast"),
4357                            G_("assignment makes integer from pointer "
4358                               "without a cast"),
4359                            G_("initialization makes integer from pointer "
4360                               "without a cast"),
4361                            G_("return makes integer from pointer "
4362                               "without a cast"));
4363       return convert (type, rhs);
4364     }
4365   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4366     return convert (type, rhs);
4367
4368   switch (errtype)
4369     {
4370     case ic_argpass:
4371     case ic_argpass_nonproto:
4372       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4373          unprototyped functions.  */
4374       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4375       break;
4376     case ic_assign:
4377       error ("incompatible types in assignment");
4378       break;
4379     case ic_init:
4380       error ("incompatible types in initialization");
4381       break;
4382     case ic_return:
4383       error ("incompatible types in return");
4384       break;
4385     default:
4386       gcc_unreachable ();
4387     }
4388
4389   return error_mark_node;
4390 }
4391 \f
4392 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4393    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4394
4395    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4396    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4397
4398 static tree
4399 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4400 {
4401   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4402     {
4403       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4404           == error_mark_node)
4405         return error_mark_node;
4406       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4407                                               endtype);
4408     }
4409   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4410     return error_mark_node;
4411   else
4412     return value;
4413 }
4414 \f
4415 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4416    store it in the declaration DECL,
4417    and print any error messages that are appropriate.
4418    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4419
4420 void
4421 store_init_value (tree decl, tree init)
4422 {
4423   tree value, type;
4424
4425   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4426
4427   type = TREE_TYPE (decl);
4428   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4429     return;
4430
4431   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4432
4433   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4434
4435   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4436
4437   if (!in_system_header
4438       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4439     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4440              "aggregate initialization");
4441
4442   DECL_INITIAL (decl) = value;
4443
4444   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4445   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4446   if (TREE_STATIC (decl)) 
4447     constant_expression_warning (value);
4448
4449   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4450   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4451       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4452       && value != error_mark_node)
4453     {
4454       tree inside_init = init;
4455
4456       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4457       inside_init = fold (inside_init);
4458
4459       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4460         {
4461           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4462
4463           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4464             {
4465               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4466                  now since later on array initializer will be just the
4467                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4468               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4469               TREE_TYPE (decl) = type;
4470               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4471               layout_type (type);
4472               layout_decl (cldecl, 0);
4473             }
4474         }
4475     }
4476 }
4477 \f
4478 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4479
4480 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4481    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4482
4483 struct spelling
4484 {
4485   int kind;
4486   union
4487     {
4488       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4489       const char *s;
4490     } u;
4491 };
4492
4493 #define SPELLING_STRING 1
4494 #define SPELLING_MEMBER 2
4495 #define SPELLING_BOUNDS 3
4496
4497 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4498 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4499 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4500
4501 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4502    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4503
4504 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4505 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4506
4507 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4508    to MEMBER.  */
4509
4510 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4511 {                                                                       \
4512   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4513                                                                         \
4514   if (depth >= spelling_size)                                           \
4515     {                                                                   \
4516       spelling_size += 10;                                              \
4517       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4518                                   spelling_size);                       \
4519       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4520     }                                                                   \
4521                                                                         \
4522   spelling->kind = (KIND);                                              \
4523   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4524   spelling++;                                                           \
4525 }
4526
4527 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4528
4529 static void
4530 push_string (const char *string)
4531 {
4532   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4533 }
4534
4535 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4536
4537 static void
4538 push_member_name (tree decl)
4539 {
4540   const char *const string
4541     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4542   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4543 }
4544
4545 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4546
4547 static void
4548 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4549 {
4550   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4551 }
4552
4553 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4554
4555 static int
4556 spelling_length (void)
4557 {
4558   int size = 0;
4559   struct spelling *p;
4560
4561   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4562     {
4563       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4564         size += 25;
4565       else
4566         size += strlen (p->u.s) + 1;
4567     }
4568
4569   return size;
4570 }
4571
4572 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4573
4574 static char *
4575 print_spelling (char *buffer)
4576 {
4577   char *d = buffer;
4578   struct spelling *p;
4579
4580   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4581     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4582       {
4583         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4584         d += strlen (d);
4585       }
4586     else
4587       {
4588         const char *s;
4589         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4590           *d++ = '.';
4591         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4592           ;
4593       }
4594   *d++ = '\0';
4595   return buffer;
4596 }
4597
4598 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4599    MSGID identifies the message.
4600    The component name is taken from the spelling stack.  */
4601
4602 void
4603 error_init (const char *msgid)
4604 {
4605   char *ofwhat;
4606
4607   error ("%s", _(msgid));
4608   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4609   if (*ofwhat)
4610     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4611 }
4612
4613 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4614    MSGID identifies the message.
4615    The component name is taken from the spelling stack.  */
4616
4617 void
4618 pedwarn_init (const char *msgid)
4619 {
4620   char *ofwhat;
4621
4622   pedwarn ("%s", _(msgid));
4623   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4624   if (*ofwhat)
4625     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4626 }
4627
4628 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4629    MSGID identifies the message.
4630    The component name is taken from the spelling stack.  */
4631
4632 static void
4633 warning_init (const char *msgid)
4634 {
4635   char *ofwhat;
4636
4637   warning (0, "%s", _(msgid));
4638   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4639   if (*ofwhat)
4640     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4641 }
4642 \f
4643 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4644    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4645    object of type TYPE.  */
4646
4647 void
4648 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4649 {
4650   if (pedantic
4651       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4652       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4653       && expr.original_code != STRING_CST)
4654     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4655 }
4656
4657 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4658    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4659
4660    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4661    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4662    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4663
4664    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4665    elements are seen.  */
4666
4667 static tree
4668 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4669 {
4670   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4671   tree inside_init = init;
4672
4673   if (type == error_mark_node
4674       || !init
4675       || init == error_mark_node
4676       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4677     return error_mark_node;
4678
4679   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4680
4681   inside_init = fold (inside_init);
4682
4683   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4684      optionally enclosed in braces.  */
4685
4686   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4687       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4688     {
4689       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4690       /* Note that an array could be both an array of character type
4691          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4692          char.  */
4693       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4694                          || typ1 == signed_char_type_node
4695                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4696       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4697       if (char_array || wchar_array)
4698         {
4699           struct c_expr expr;
4700           bool char_string;
4701           expr.value = inside_init;
4702           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4703           maybe_warn_string_init (type, expr);
4704
4705           char_string
4706             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4707                == char_type_node);
4708
4709           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4710                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4711             return inside_init;
4712
4713           if (!wchar_array && !char_string)
4714             {
4715               error_init ("char-array initialized from wide string");
4716               return error_mark_node;
4717             }
4718           if (char_string && !char_array)
4719             {
4720               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4721               return error_mark_node;
4722             }
4723
4724           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4725           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4726               && TYPE_SIZE (type) != 0
4727               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4728               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4729                  because it's ok to ignore the terminating null char
4730                  that is counted in the length of the constant.  */
4731               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4732                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4733                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4734                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4735                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4736                                              / BITS_PER_UNIT)
4737                                           : 1)))
4738             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4739
4740           return inside_init;
4741         }
4742       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4743         {
4744           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4745                       "from string constant");
4746           return error_mark_node;
4747         }
4748     }
4749
4750   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4751      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4752      below and handle as a constructor.  */
4753   if (code == VECTOR_TYPE
4754       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4755       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4756       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4757     {
4758       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4759           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4760                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4761         return inside_init;
4762
4763       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4764         {
4765           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4766           tree value;
4767           bool constant_p = true;
4768
4769           /* Iterate through elements and check if all constructor
4770              elements are *_CSTs.  */
4771           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4772             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4773               {
4774                 constant_p = false;
4775                 break;
4776               }
4777
4778           if (constant_p)
4779             return build_vector_from_ctor (type,
4780                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4781         }
4782     }
4783
4784   /* Any type can be initialized
4785      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4786
4787   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4788       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4789                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4790           || (code == ARRAY_TYPE
4791               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4792           || (code == VECTOR_TYPE
4793               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4794           || (code == POINTER_TYPE
4795               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4796               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4797                             TREE_TYPE (type)))))
4798     {
4799       if (code == POINTER_TYPE)
4800         {
4801           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4802             {
4803               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4804                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4805                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4806               else
4807                 {
4808                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4809                   return error_mark_node;
4810                 }
4811             }
4812         }
4813
4814       if (code == VECTOR_TYPE)
4815         /* Although the types are compatible, we may require a
4816            conversion.  */
4817         inside_init = convert (type, inside_init);
4818
4819       if (require_constant
4820           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4821           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4822         {
4823           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4824              duration with compound literals (which are then treated just as
4825              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4826              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4827           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4828           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4829         }
4830
4831       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4832           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4833         {
4834           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4835           return error_mark_node;
4836         }
4837
4838       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4839         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4840
4841       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4842          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4843          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4844       if (require_constant && pedantic
4845           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4846         {
4847           inside_init
4848             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4849                                                TREE_TYPE (inside_init));
4850           if (inside_init == error_mark_node)
4851             error_init ("initializer element is not constant");
4852           else
4853             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4854           if (flag_pedantic_errors)
4855             inside_init = error_mark_node;
4856         }
4857       else if (require_constant
4858                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4859                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4860         {
4861           error_init ("initializer element is not constant");
4862           inside_init = error_mark_node;
4863         }
4864
4865       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4866       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4867         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4868                                               NULL_TREE, 0);
4869       return inside_init;
4870     }
4871
4872   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4873
4874   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE
4875       || code == POINTER_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE
4876       || code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
4877     {
4878       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4879           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4880               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4881         init = array_to_pointer_conversion (init);
4882       inside_init
4883         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4884                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4885
4886       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4887       if (inside_init == error_mark_node)
4888         ;
4889       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4890         {
4891           error_init ("initializer element is not constant");
4892           inside_init = error_mark_node;
4893         }
4894       else if (require_constant
4895                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4896                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4897         {
4898           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4899           inside_init = error_mark_node;
4900         }
4901
4902       return inside_init;
4903     }
4904
4905   /* Come here only for records and arrays.  */
4906
4907   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4908     {
4909       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4910       return error_mark_node;
4911     }
4912
4913   error_init ("invalid initializer");
4914   return error_mark_node;
4915 }
4916 \f
4917 /* Handle initializers that use braces.  */
4918
4919 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4920    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4921 static tree constructor_type;
4922
4923 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4924    left to fill.  */
4925 static tree constructor_fields;
4926
4927 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4928    at which to store the next element we get.  */
4929 static tree constructor_index;
4930
4931 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4932 static tree constructor_max_index;
4933
4934 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4935 static tree constructor_unfilled_fields;
4936
4937 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4938    not yet written out.  */
4939 static tree constructor_unfilled_index;
4940
4941 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4942    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4943 static tree constructor_bit_index;
4944
4945 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4946    this is the list of elements so far (in reverse order,
4947    most recent first).  */
4948 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4949
4950 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4951    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4952 static int constructor_incremental;
4953
4954 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4955 static int constructor_constant;
4956
4957 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4958 static int constructor_simple;
4959
4960 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4961 static int constructor_erroneous;
4962
4963 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4964    AVL tree.  */
4965
4966 struct init_node
4967 {
4968   struct init_node *left, *right;
4969   struct init_node *parent;
4970   int balance;
4971   tree purpose;
4972   tree value;
4973 };
4974
4975 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4976    These are elements encountered out of order
4977    which belong at places we haven't reached yet in actually
4978    writing the output.
4979    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4980 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4981
4982 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4983 static int constructor_depth;
4984
4985 /* DECL node for which an initializer is being read.
4986    0 means we are reading a constructor expression
4987    such as (struct foo) {...}.  */
4988 static tree constructor_decl;
4989
4990 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4991 static int constructor_top_level;
4992
4993 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4994 static int constructor_designated;
4995
4996 /* Nesting depth of designator list.  */
4997 static int designator_depth;
4998
4999 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
5000 static int designator_erroneous;
5001
5002 \f
5003 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
5004    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
5005    saves the values of most of the variables above.  */
5006
5007 struct constructor_range_stack;
5008
5009 struct constructor_stack
5010 {
5011   struct constructor_stack *next;
5012   tree type;
5013   tree fields;
5014   tree index;
5015   tree max_index;
5016   tree unfilled_index;
5017   tree unfilled_fields;
5018   tree bit_index;
5019   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5020   struct init_node *pending_elts;
5021   int offset;
5022   int depth;
5023   /* If value nonzero, this value should replace the entire
5024      constructor at this level.  */
5025   struct c_expr replacement_value;
5026   struct constructor_range_stack *range_stack;
5027   char constant;
5028   char simple;
5029   char implicit;
5030   char erroneous;
5031   char outer;
5032   char incremental;
5033   char designated;
5034 };
5035
5036 static struct constructor_stack *constructor_stack;
5037
5038 /* This stack represents designators from some range designator up to
5039    the last designator in the list.  */
5040
5041 struct constructor_range_stack
5042 {
5043   struct constructor_range_stack *next, *prev;
5044   struct constructor_stack *stack;
5045   tree range_start;
5046   tree index;
5047   tree range_end;
5048   tree fields;
5049 };
5050
5051 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5052
5053 /* This stack records separate initializers that are nested.
5054    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
5055    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
5056
5057 struct initializer_stack
5058 {
5059   struct initializer_stack *next;
5060   tree decl;
5061   struct constructor_stack *constructor_stack;
5062   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5063   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5064   struct spelling *spelling;
5065   struct spelling *spelling_base;
5066   int spelling_size;
5067   char top_level;
5068   char require_constant_value;
5069   char require_constant_elements;
5070 };
5071
5072 static struct initializer_stack *initializer_stack;
5073 \f
5074 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
5075
5076 void
5077 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
5078 {
5079   const char *locus;
5080   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
5081
5082   p->decl = constructor_decl;
5083   p->require_constant_value = require_constant_value;
5084   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
5085   p->constructor_stack = constructor_stack;
5086   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
5087   p->elements = constructor_elements;
5088   p->spelling = spelling;
5089   p->spelling_base = spelling_base;
5090   p->spelling_size = spelling_size;
5091   p->top_level = constructor_top_level;
5092   p->next = initializer_stack;
5093   initializer_stack = p;
5094
5095   constructor_decl = decl;
5096   constructor_designated = 0;
5097   constructor_top_level = top_level;
5098
5099   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
5100     {
5101       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
5102       require_constant_elements
5103         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
5104            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
5105               even within braces.  */
5106            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
5107                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
5108                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
5109                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
5110       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5111     }
5112   else
5113     {
5114       require_constant_value = 0;
5115       require_constant_elements = 0;
5116       locus = "(anonymous)";
5117     }
5118
5119   constructor_stack = 0;
5120   constructor_range_stack = 0;
5121
5122   missing_braces_mentioned = 0;
5123
5124   spelling_base = 0;
5125   spelling_size = 0;
5126   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
5127
5128   if (locus)
5129     push_string (locus);
5130 }
5131
5132 void
5133 finish_init (void)
5134 {
5135   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5136
5137   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5138   while (constructor_stack)
5139     {
5140       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5141       constructor_stack = q->next;
5142       free (q);
5143     }
5144
5145   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5146
5147   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5148   free (spelling_base);
5149
5150   constructor_decl = p->decl;
5151   require_constant_value = p->require_constant_value;
5152   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5153   constructor_stack = p->constructor_stack;
5154   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5155   constructor_elements = p->elements;
5156   spelling = p->spelling;
5157   spelling_base = p->spelling_base;
5158   spelling_size = p->spelling_size;
5159   constructor_top_level = p->top_level;
5160   initializer_stack = p->next;
5161   free (p);
5162 }
5163 \f
5164 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5165    This is instead of a call to push_init_level;
5166    it is matched by a call to pop_init_level.
5167
5168    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5169    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5170
5171 void
5172 really_start_incremental_init (tree type)
5173 {
5174   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5175
5176   if (type == 0)
5177     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5178
5179   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5180     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5181
5182   p->type = constructor_type;
5183   p->fields = constructor_fields;
5184   p->index = constructor_index;
5185   p->max_index = constructor_max_index;
5186   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5187   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5188   p->bit_index = constructor_bit_index;
5189   p->elements = constructor_elements;
5190   p->constant = constructor_constant;
5191   p->simple = constructor_simple;
5192   p->erroneous = constructor_erroneous;
5193   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5194   p->depth = constructor_depth;
5195   p->replacement_value.value = 0;
5196   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5197   p->implicit = 0;
5198   p->range_stack = 0;
5199   p->outer = 0;
5200   p->incremental = constructor_incremental;
5201   p->designated = constructor_designated;
5202   p->next = 0;
5203   constructor_stack = p;
5204
5205   constructor_constant = 1;
5206   constructor_simple = 1;
5207   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5208   constructor_elements = 0;
5209   constructor_pending_elts = 0;
5210   constructor_type = type;
5211   constructor_incremental = 1;
5212   constructor_designated = 0;
5213   designator_depth = 0;
5214   designator_erroneous = 0;
5215
5216   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5217       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5218     {
5219       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5220       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5221       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5222              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5223         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5224
5225       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5226       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5227     }
5228   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5229     {
5230       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5231         {
5232           constructor_max_index
5233             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5234
5235           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5236           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5237               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5238             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5239
5240           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5241              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5242              checking errors as well by setting a safe value.  */
5243           if (constructor_max_index
5244               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5245             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5246
5247           constructor_index
5248             = convert (bitsizetype,
5249                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5250         }
5251       else
5252         {
5253           constructor_index = bitsize_zero_node;
5254           constructor_max_index = NULL_TREE;
5255         }
5256
5257       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5258     }
5259   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5260     {
5261       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5262       constructor_max_index =
5263         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5264       constructor_index = bitsize_zero_node;
5265       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5266     }
5267   else
5268     {
5269       /* Handle the case of int x = {5}; */
5270       constructor_fields = constructor_type;
5271       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5272     }
5273 }
5274 \f
5275 /* Push down into a subobject, for initialization.
5276    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5277    If it is because the next element belongs at a lower level,
5278    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5279
5280 void
5281 push_init_level (int implicit)
5282 {
5283   struct constructor_stack *p;
5284   tree value = NULL_TREE;
5285
5286   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5287      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5288      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5289      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5290      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5291      it.  */
5292   if (implicit != 1)
5293     {
5294       while (constructor_stack->implicit)
5295         {
5296           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5297                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5298               && constructor_fields == 0)
5299             process_init_element (pop_init_level (1));
5300           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5301                    && constructor_max_index
5302                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5303                                        constructor_index))
5304             process_init_element (pop_init_level (1));
5305           else
5306             break;
5307         }
5308     }
5309
5310   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5311      content if any.  */
5312   if (implicit)
5313     {
5314       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5315            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5316           && constructor_fields)
5317         value = find_init_member (constructor_fields);
5318       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5319         value = find_init_member (constructor_index);
5320     }
5321
5322   p = XNEW (struct constructor_stack);
5323   p->type = constructor_type;
5324   p->fields = constructor_fields;
5325   p->index = constructor_index;
5326   p->max_index = constructor_max_index;
5327   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5328   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5329   p->bit_index = constructor_bit_index;
5330   p->elements = constructor_elements;
5331   p->constant = constructor_constant;
5332   p->simple = constructor_simple;
5333   p->erroneous = constructor_erroneous;
5334   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5335   p->depth = constructor_depth;
5336   p->replacement_value.value = 0;
5337   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5338   p->implicit = implicit;
5339   p->outer = 0;
5340   p->incremental = constructor_incremental;
5341   p->designated = constructor_designated;
5342   p->next = constructor_stack;
5343   p->range_stack = 0;
5344   constructor_stack = p;
5345
5346   constructor_constant = 1;
5347   constructor_simple = 1;
5348   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5349   constructor_elements = 0;
5350   constructor_incremental = 1;
5351   constructor_designated = 0;
5352   constructor_pending_elts = 0;
5353   if (!implicit)
5354     {
5355       p->range_stack = constructor_range_stack;
5356       constructor_range_stack = 0;
5357       designator_depth = 0;
5358       designator_erroneous = 0;
5359     }
5360
5361   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5362      in the containing level.  */
5363   if (constructor_type == 0)
5364     ;
5365   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5366            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5367     {
5368       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5369       if (constructor_fields == 0)
5370         constructor_type = 0;
5371       else
5372         {
5373           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5374           push_member_name (constructor_fields);
5375           constructor_depth++;
5376         }
5377     }
5378   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5379     {
5380       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5381       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5382       constructor_depth++;
5383     }
5384
5385   if (constructor_type == 0)
5386     {
5387       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5388       constructor_fields = 0;
5389       constructor_unfilled_fields = 0;
5390       return;
5391     }
5392
5393   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5394     {
5395       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5396       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5397       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5398       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5399           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5400               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5401         set_nonincremental_init ();
5402     }
5403
5404   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5405     {
5406       missing_braces_mentioned = 1;
5407       warning_init ("missing braces around initializer");
5408     }
5409
5410   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5411            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5412     {
5413       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5414       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5415       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5416              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5417         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5418
5419       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5420       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5421     }
5422   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5423     {
5424       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5425       constructor_max_index =
5426         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5427       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5428       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5429     }
5430   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5431     {
5432       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5433         {
5434           constructor_max_index
5435             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5436
5437           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5438           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5439               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5440             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5441
5442           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5443              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5444              checking errors as well by setting a safe value.  */
5445           if (constructor_max_index
5446               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5447             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5448
5449           constructor_index
5450             = convert (bitsizetype,
5451                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5452         }
5453       else
5454         constructor_index = bitsize_zero_node;
5455
5456       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5457       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5458         {
5459           /* We need to split the char/wchar array into individual
5460              characters, so that we don't have to special case it
5461              everywhere.  */
5462           set_nonincremental_init_from_string (value);
5463         }
5464     }
5465   else
5466     {
5467       if (constructor_type != error_mark_node)
5468         warning_init ("braces around scalar initializer");
5469       constructor_fields = constructor_type;
5470       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5471     }
5472 }
5473
5474 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5475    finish up that level of constructor.  If a single expression
5476    with redundant braces initialized that level, return the
5477    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5478    element is set to ERROR_MARK.
5479    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5480    from inner levels (process_init_element ignores that),
5481    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5482    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5483    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5484
5485 struct c_expr
5486 pop_init_level (int implicit)
5487 {
5488   struct constructor_stack *p;
5489   struct c_expr ret;
5490   ret.value = 0;
5491   ret.original_code = ERROR_MARK;
5492
5493   if (implicit == 0)
5494     {
5495       /* When we come to an explicit close brace,
5496          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5497       while (constructor_stack->implicit)
5498         process_init_element (pop_init_level (1));
5499
5500       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5501     }
5502
5503   /* Now output all pending elements.  */
5504   constructor_incremental = 1;
5505   output_pending_init_elements (1);
5506
5507   p = constructor_stack;
5508
5509   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5510      array member in an inappropriate context.  */
5511   if (constructor_type && constructor_fields
5512       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5513       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5514       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5515     {
5516       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5517          already have pedwarned for empty brackets.  */
5518       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5519         constructor_type = NULL_TREE;
5520       else
5521         {
5522           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5523
5524           if (constructor_depth > 2)
5525             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5526           else if (pedantic)
5527             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5528
5529           /* We have already issued an error message for the existence
5530              of a flexible array member not at the end of the structure.
5531              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5532           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5533             constructor_type = NULL_TREE;
5534         }
5535     }
5536
5537   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5538   if (warn_missing_field_initializers
5539       && constructor_type
5540       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5541       && constructor_unfilled_fields)
5542     {
5543         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5544         while (constructor_unfilled_fields
5545                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5546                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5547           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5548
5549         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5550            designators; it is likely to be deliberate.  */
5551         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5552           {
5553             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5554             warning_init ("missing initializer");
5555             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5556           }
5557     }
5558
5559   /* Pad out the end of the structure.  */
5560   if (p->replacement_value.value)
5561     /* If this closes a superfluous brace pair,
5562        just pass out the element between them.  */
5563     ret = p->replacement_value;
5564   else if (constructor_type == 0)
5565     ;
5566   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5567            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5568            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5569            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5570     {
5571       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5572          the element, after verifying there is just one.  */
5573       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5574         {
5575           if (!constructor_erroneous)
5576             error_init ("empty scalar initializer");
5577           ret.value = error_mark_node;
5578         }
5579       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5580         {
5581           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5582           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5583         }
5584       else
5585         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5586     }
5587   else
5588     {
5589       if (constructor_erroneous)
5590         ret.value = error_mark_node;
5591       else
5592         {
5593           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5594                                          constructor_elements);
5595           if (constructor_constant)
5596             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5597           if (constructor_constant && constructor_simple)
5598             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5599         }
5600     }
5601
5602   constructor_type = p->type;
5603   constructor_fields = p->fields;
5604   constructor_index = p->index;
5605   constructor_max_index = p->max_index;
5606   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5607   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5608   constructor_bit_index = p->bit_index;
5609   constructor_elements = p->elements;
5610   constructor_constant = p->constant;
5611   constructor_simple = p->simple;
5612   constructor_erroneous = p->erroneous;
5613   constructor_incremental = p->incremental;
5614   constructor_designated = p->designated;
5615   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5616   constructor_depth = p->depth;
5617   if (!p->implicit)
5618     constructor_range_stack = p->range_stack;
5619   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5620
5621   constructor_stack = p->next;
5622   free (p);
5623
5624   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5625     ret.value = error_mark_node;
5626   return ret;
5627 }
5628
5629 /* Common handling for both array range and field name designators.
5630    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5631
5632 static int
5633 set_designator (int array)
5634 {
5635   tree subtype;
5636   enum tree_code subcode;
5637
5638   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5639      in the containing level.  */
5640   if (constructor_type == 0)
5641     return 1;
5642
5643   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5644      silently.  */
5645   if (designator_erroneous)
5646     return 1;
5647
5648   if (!designator_depth)
5649     {
5650       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5651
5652       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5653          braces.  */
5654       while (constructor_stack->implicit)
5655         process_init_element (pop_init_level (1));
5656       constructor_designated = 1;
5657       return 0;
5658     }
5659
5660   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5661     {
5662     case  RECORD_TYPE:
5663     case  UNION_TYPE:
5664       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5665       if (subtype != error_mark_node)
5666         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5667       break;
5668     case ARRAY_TYPE:
5669       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5670       break;
5671     default:
5672       gcc_unreachable ();
5673     }
5674
5675   subcode = TREE_CODE (subtype);
5676   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5677     {
5678       error_init ("array index in non-array initializer");
5679       return 1;
5680     }
5681   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5682     {
5683       error_init ("field name not in record or union initializer");
5684       return 1;
5685     }
5686
5687   constructor_designated = 1;
5688   push_init_level (2);
5689   return 0;
5690 }
5691
5692 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5693    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5694    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5695
5696 static void
5697 push_range_stack (tree range_end)
5698 {
5699   struct constructor_range_stack *p;
5700
5701   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5702   p->prev = constructor_range_stack;
5703   p->next = 0;
5704   p->fields = constructor_fields;
5705   p->range_start = constructor_index;
5706   p->index = constructor_index;
5707   p->stack = constructor_stack;
5708   p->range_end = range_end;
5709   if (constructor_range_stack)
5710     constructor_range_stack->next = p;
5711   constructor_range_stack = p;
5712 }
5713
5714 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5715    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5716    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5717
5718 void
5719 set_init_index (tree first, tree last)
5720 {
5721   if (set_designator (1))
5722     return;
5723
5724   designator_erroneous = 1;
5725
5726   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5727       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5728     {
5729       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5730       return;
5731     }
5732
5733   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5734     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5735   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5736     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5737   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5738     error_init ("array index in non-array initializer");
5739   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5740     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5741   else if (constructor_max_index
5742            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5743     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5744   else
5745     {
5746       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5747
5748       if (last)
5749         {
5750           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5751             last = 0;
5752           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5753             {
5754               error_init ("empty index range in initializer");
5755               last = 0;
5756             }
5757           else
5758             {
5759               last = convert (bitsizetype, last);
5760               if (constructor_max_index != 0
5761                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5762                 {
5763                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5764                   last = 0;
5765                 }
5766             }
5767         }
5768
5769       designator_depth++;
5770       designator_erroneous = 0;
5771       if (constructor_range_stack || last)
5772         push_range_stack (last);
5773     }
5774 }
5775
5776 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5777
5778 void
5779 set_init_label (tree fieldname)
5780 {
5781   tree tail;
5782
5783   if (set_designator (0))
5784     return;
5785
5786   designator_erroneous = 1;
5787
5788   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5789       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5790     {
5791       error_init ("field name not in record or union initializer");
5792       return;
5793     }
5794
5795   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5796        tail = TREE_CHAIN (tail))
5797     {
5798       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5799         break;
5800     }
5801
5802   if (tail == 0)
5803     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5804   else
5805     {
5806       constructor_fields = tail;
5807       designator_depth++;
5808       designator_erroneous = 0;
5809       if (constructor_range_stack)
5810         push_range_stack (NULL_TREE);
5811     }
5812 }
5813 \f
5814 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5815    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5816    VALUE is the value of that index or field.  */
5817
5818 static void
5819 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5820 {
5821   struct init_node *p, **q, *r;
5822
5823   q = &constructor_pending_elts;
5824   p = 0;
5825
5826   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5827     {
5828       while (*q != 0)
5829         {
5830           p = *q;
5831           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5832             q = &p->left;
5833           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5834             q = &p->right;
5835           else
5836             {
5837               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5838                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5839               else if (warn_override_init)
5840                 warning_init ("initialized field overwritten");
5841               p->value = value;
5842               return;
5843             }
5844         }
5845     }
5846   else
5847     {
5848       tree bitpos;
5849
5850       bitpos = bit_position (purpose);
5851       while (*q != NULL)
5852         {
5853           p = *q;
5854           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5855             q = &p->left;
5856           else if (p->purpose != purpose)
5857             q = &p->right;
5858           else
5859             {
5860               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5861                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5862               else if (warn_override_init)
5863                 warning_init ("initialized field overwritten");
5864               p->value = value;
5865               return;
5866             }
5867         }
5868     }
5869
5870   r = GGC_NEW (struct init_node);
5871   r->purpose = purpose;
5872   r->value = value;
5873
5874   *q = r;
5875   r->parent = p;
5876   r->left = 0;
5877   r->right = 0;
5878   r->balance = 0;
5879
5880   while (p)
5881     {
5882       struct init_node *s;
5883
5884       if (r == p->left)
5885         {
5886           if (p->balance == 0)
5887             p->balance = -1;
5888           else if (p->balance < 0)
5889             {
5890               if (r->balance < 0)
5891                 {
5892                   /* L rotation.  */
5893                   p->left = r->right;
5894                   if (p->left)
5895                     p->left->parent = p;
5896                   r->right = p;
5897
5898                   p->balance = 0;
5899                   r->balance = 0;
5900
5901                   s = p->parent;
5902                   p->parent = r;
5903                   r->parent = s;
5904                   if (s)
5905                     {
5906                       if (s->left == p)
5907                         s->left = r;
5908                       else
5909                         s->right = r;
5910                     }
5911                   else
5912                     constructor_pending_elts = r;
5913                 }
5914               else
5915                 {
5916                   /* LR rotation.  */
5917                   struct init_node *t = r->right;
5918
5919                   r->right = t->left;
5920                   if (r->right)
5921                     r->right->parent = r;
5922                   t->left = r;
5923
5924                   p->left = t->right;
5925                   if (p->left)
5926                     p->left->parent = p;
5927                   t->right = p;
5928
5929                   p->balance = t->balance < 0;
5930                   r->balance = -(t->balance > 0);
5931                   t->balance = 0;
5932
5933                   s = p->parent;
5934                   p->parent = t;
5935                   r->parent = t;
5936                   t->parent = s;
5937                   if (s)
5938                     {
5939                       if (s->left == p)
5940                         s->left = t;
5941                       else
5942                         s->right = t;
5943                     }
5944                   else
5945                     constructor_pending_elts = t;
5946                 }
5947               break;
5948             }
5949           else
5950             {
5951               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5952               p->balance = 0;
5953               break;
5954             }
5955         }
5956       else /* r == p->right */
5957         {
5958           if (p->balance == 0)
5959             /* Growth propagation from right side.  */
5960             p->balance++;
5961           else if (p->balance > 0)
5962             {
5963               if (r->balance > 0)
5964                 {
5965                   /* R rotation.  */
5966                   p->right = r->left;
5967                   if (p->right)
5968                     p->right->parent = p;
5969                   r->left = p;
5970
5971                   p->balance = 0;
5972                   r->balance = 0;
5973
5974                   s = p->parent;
5975                   p->parent = r;
5976                   r->parent = s;
5977                   if (s)
5978                     {
5979                       if (s->left == p)
5980                         s->left = r;
5981                       else
5982                         s->right = r;
5983                     }
5984                   else
5985                     constructor_pending_elts = r;
5986                 }
5987               else /* r->balance == -1 */
5988                 {
5989                   /* RL rotation */
5990                   struct init_node *t = r->left;
5991
5992                   r->left = t->right;
5993                   if (r->left)
5994                     r->left->parent = r;
5995                   t->right = r;
5996
5997                   p->right = t->left;
5998                   if (p->right)
5999                     p->right->parent = p;
6000                   t->left = p;
6001
6002                   r->balance = (t->balance < 0);
6003                   p->balance = -(t->balance > 0);
6004                   t->balance = 0;
6005
6006                   s = p->parent;
6007                   p->parent = t;
6008                   r->parent = t;
6009                   t->parent = s;
6010                   if (s)
6011                     {
6012                       if (s->left == p)
6013                         s->left = t;
6014                       else
6015                         s->right = t;
6016                     }
6017                   else
6018                     constructor_pending_elts = t;
6019                 }
6020               break;
6021             }
6022           else
6023             {
6024               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
6025               p->balance = 0;
6026               break;
6027             }
6028         }
6029
6030       r = p;
6031       p = p->parent;
6032     }
6033 }
6034
6035 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
6036
6037 static void
6038 set_nonincremental_init (void)
6039 {
6040   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
6041   tree index, value;
6042
6043   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6044       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6045     return;
6046
6047   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
6048     add_pending_init (index, value);
6049   constructor_elements = 0;
6050   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6051     {
6052       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6053       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6054       while (constructor_unfilled_fields != 0
6055              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6056              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6057         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6058
6059     }
6060   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6061     {
6062       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6063         constructor_unfilled_index
6064             = convert (bitsizetype,
6065                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6066       else
6067         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
6068     }
6069   constructor_incremental = 0;
6070 }
6071
6072 /* Build AVL tree from a string constant.  */
6073
6074 static void
6075 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
6076 {
6077   tree value, purpose, type;
6078   HOST_WIDE_INT val[2];
6079   const char *p, *end;
6080   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
6081
6082   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
6083
6084   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6085       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
6086     wchar_bytes = 1;
6087   else
6088     {
6089       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6090                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
6091       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
6092     }
6093   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
6094   type = TREE_TYPE (constructor_type);
6095   p = TREE_STRING_POINTER (str);
6096   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
6097
6098   for (purpose = bitsize_zero_node;
6099        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
6100        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
6101     {
6102       if (wchar_bytes == 1)
6103         {
6104           val[1] = (unsigned char) *p++;
6105           val[0] = 0;
6106         }
6107       else
6108         {
6109           val[0] = 0;
6110           val[1] = 0;
6111           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
6112             {
6113               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
6114                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
6115               else
6116                 bitpos = byte * charwidth;
6117               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
6118                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
6119                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6120             }
6121         }
6122
6123       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
6124         {
6125           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
6126           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6127             {
6128               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
6129                 {
6130                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
6131                   val[0] = -1;
6132                 }
6133             }
6134           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6135             {
6136               if (val[1] < 0)
6137                 val[0] = -1;
6138             }
6139           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6140                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6141             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6142                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6143         }
6144
6145       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6146       add_pending_init (purpose, value);
6147     }
6148
6149   constructor_incremental = 0;
6150 }
6151
6152 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6153    not initialized yet.  */
6154
6155 static tree
6156 find_init_member (tree field)
6157 {
6158   struct init_node *p;
6159
6160   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6161     {
6162       if (constructor_incremental
6163           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6164         set_nonincremental_init ();
6165
6166       p = constructor_pending_elts;
6167       while (p)
6168         {
6169           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6170             p = p->left;
6171           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6172             p = p->right;
6173           else
6174             return p->value;
6175         }
6176     }
6177   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6178     {
6179       tree bitpos = bit_position (field);
6180
6181       if (constructor_incremental
6182           && (!constructor_unfilled_fields
6183               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6184                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6185         set_nonincremental_init ();
6186
6187       p = constructor_pending_elts;
6188       while (p)
6189         {
6190           if (field == p->purpose)
6191             return p->value;
6192           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6193             p = p->left;
6194           else
6195             p = p->right;
6196         }
6197     }
6198   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6199     {
6200       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6201           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6202               == field))
6203         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6204     }
6205   return 0;
6206 }
6207
6208 /* "Output" the next constructor element.
6209    At top level, really output it to assembler code now.
6210    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6211    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6212    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6213    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6214    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6215    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6216
6217    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6218    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6219    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6220
6221 static void
6222 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6223                      int pending)
6224 {
6225   constructor_elt *celt;
6226
6227   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6228     {
6229       constructor_erroneous = 1;
6230       return;
6231     }
6232   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6233       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6234           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6235       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6236            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6237            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6238       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6239                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6240     value = array_to_pointer_conversion (value);
6241
6242   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6243       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6244     {
6245       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6246          duration with compound literals (which are then treated just as
6247          the brace enclosed list they contain).  */
6248       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6249       value = DECL_INITIAL (decl);
6250     }
6251
6252   if (value == error_mark_node)
6253     constructor_erroneous = 1;
6254   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6255     constructor_constant = 0;
6256   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6257            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6258                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6259                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6260                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6261     constructor_simple = 0;
6262
6263   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6264     {
6265       if (require_constant_value)
6266         {
6267           error_init ("initializer element is not constant");
6268           value = error_mark_node;
6269         }
6270       else if (require_constant_elements)
6271         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6272     }
6273
6274   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6275      don't do anything other than checking the initializer.  */
6276   if (field
6277       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6278           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6279               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6280               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6281                   || TREE_CHAIN (field)))))
6282     return;
6283
6284   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6285   if (value == error_mark_node)
6286     {
6287       constructor_erroneous = 1;
6288       return;
6289     }
6290
6291   /* If this element doesn't come next in sequence,
6292      put it on constructor_pending_elts.  */
6293   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6294       && (!constructor_incremental
6295           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6296     {
6297       if (constructor_incremental
6298           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6299         set_nonincremental_init ();
6300
6301       add_pending_init (field, value);
6302       return;
6303     }
6304   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6305            && (!constructor_incremental
6306                || field != constructor_unfilled_fields))
6307     {
6308       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6309          no matter which field is specified, it can be initialized
6310          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6311       if (constructor_incremental)
6312         {
6313           if (!constructor_unfilled_fields)
6314             set_nonincremental_init ();
6315           else
6316             {
6317               tree bitpos, unfillpos;
6318
6319               bitpos = bit_position (field);
6320               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6321
6322               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6323                 set_nonincremental_init ();
6324             }
6325         }
6326
6327       add_pending_init (field, value);
6328       return;
6329     }
6330   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6331            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6332     {
6333       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6334                                        constructor_elements)->value))
6335         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6336       else if (warn_override_init)
6337         warning_init ("initialized field overwritten");
6338
6339       /* We can have just one union field set.  */
6340       constructor_elements = 0;
6341     }
6342
6343   /* Otherwise, output this element either to
6344      constructor_elements or to the assembler file.  */
6345
6346   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6347   celt->index = field;
6348   celt->value = value;
6349
6350   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6351   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6352     constructor_unfilled_index
6353       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6354                     bitsize_one_node);
6355   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6356     {
6357       constructor_unfilled_fields
6358         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6359
6360       /* Skip any nameless bit fields.  */
6361       while (constructor_unfilled_fields != 0
6362              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6363              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6364         constructor_unfilled_fields =
6365           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6366     }
6367   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6368     constructor_unfilled_fields = 0;
6369
6370   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6371   if (pending)
6372     output_pending_init_elements (0);
6373 }
6374
6375 /* Output any pending elements which have become next.
6376    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6377    advances, which may cause other elements to become next;
6378    if so, they too are output.
6379
6380    If ALL is 0, we return when there are
6381    no more pending elements to output now.
6382
6383    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6384    we can output all the pending elements.  */
6385
6386 static void
6387 output_pending_init_elements (int all)
6388 {
6389   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6390   tree next;
6391
6392  retry:
6393
6394   /* Look through the whole pending tree.
6395      If we find an element that should be output now,
6396      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6397      that comes first among those still pending.  */
6398
6399   next = 0;
6400   while (elt)
6401     {
6402       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6403         {
6404           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6405                                   constructor_unfilled_index))
6406             output_init_element (elt->value, true,
6407                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6408                                  constructor_unfilled_index, 0);
6409           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6410                                     elt->purpose))
6411             {
6412               /* Advance to the next smaller node.  */
6413               if (elt->left)
6414                 elt = elt->left;
6415               else
6416                 {
6417                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6418                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6419                   next = elt->purpose;
6420                   break;
6421                 }
6422             }
6423           else
6424             {
6425               /* Advance to the next bigger node.  */
6426               if (elt->right)
6427                 elt = elt->right;
6428               else
6429                 {
6430                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6431                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6432                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6433                     elt = elt->parent;
6434                   elt = elt->parent;
6435                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6436                                               elt->purpose))
6437                     {
6438                       next = elt->purpose;
6439                       break;
6440                     }
6441                 }
6442             }
6443         }
6444       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6445                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6446         {
6447           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6448
6449           /* If the current record is complete we are done.  */
6450           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6451             break;
6452
6453           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6454           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6455           /* We can't compare fields here because there might be empty
6456              fields in between.  */
6457           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6458             {
6459               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6460               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6461                                    elt->purpose, 0);
6462             }
6463           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6464             {
6465               /* Advance to the next smaller node.  */
6466               if (elt->left)
6467                 elt = elt->left;
6468               else
6469                 {
6470                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6471                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6472                   next = elt->purpose;
6473                   break;
6474                 }
6475             }
6476           else
6477             {
6478               /* Advance to the next bigger node.  */
6479               if (elt->right)
6480                 elt = elt->right;
6481               else
6482                 {
6483                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6484                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6485                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6486                     elt = elt->parent;
6487                   elt = elt->parent;
6488                   if (elt
6489                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6490                                            bit_position (elt->purpose))))
6491                     {
6492                       next = elt->purpose;
6493                       break;
6494                     }
6495                 }
6496             }
6497         }
6498     }
6499
6500   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6501      and there are elements left.  */
6502   if (!(all && next != 0))
6503     return;
6504
6505   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6506      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6507   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6508       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6509     constructor_unfilled_fields = next;
6510   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6511     constructor_unfilled_index = next;
6512
6513   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6514      initializer to output.  */
6515   goto retry;
6516 }
6517 \f
6518 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6519    This adjusts the current position within the constructor's type.
6520    This may also start or terminate implicit levels
6521    to handle a partly-braced initializer.
6522
6523    Once this has found the correct level for the new element,
6524    it calls output_init_element.  */
6525
6526 void
6527 process_init_element (struct c_expr value)
6528 {
6529   tree orig_value = value.value;
6530   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6531   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6532
6533   designator_depth = 0;
6534   designator_erroneous = 0;
6535
6536   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6537      char x[] = {"foo"}; */
6538   if (string_flag
6539       && constructor_type
6540       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6541       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6542       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6543     {
6544       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6545         error_init ("excess elements in char array initializer");
6546       constructor_stack->replacement_value = value;
6547       return;
6548     }
6549
6550   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6551     {
6552       error_init ("excess elements in struct initializer");
6553       return;
6554     }
6555
6556   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6557      and has already been diagnosed.  */
6558   if (constructor_type == 0)
6559     return;
6560
6561   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6562      pop them now.  */
6563   while (constructor_stack->implicit)
6564     {
6565       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6566            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6567           && constructor_fields == 0)
6568         process_init_element (pop_init_level (1));
6569       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6570                && (constructor_max_index == 0
6571                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6572                                        constructor_index)))
6573         process_init_element (pop_init_level (1));
6574       else
6575         break;
6576     }
6577
6578   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6579   if (constructor_range_stack)
6580     {
6581       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6582          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6583       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6584           || !require_constant_value
6585           || flag_isoc99)
6586         value.value = save_expr (value.value);
6587     }
6588
6589   while (1)
6590     {
6591       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6592         {
6593           tree fieldtype;
6594           enum tree_code fieldcode;
6595
6596           if (constructor_fields == 0)
6597             {
6598               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6599               break;
6600             }
6601
6602           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6603           if (fieldtype != error_mark_node)
6604             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6605           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6606
6607           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6608           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6609               && !require_constant_value
6610               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6611               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6612             {
6613               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6614               break;
6615             }
6616
6617           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6618           if (value.value != 0
6619               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6620               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6621               && string_flag)
6622             value.value = orig_value;
6623           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6624              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6625           else if (value.value != 0
6626                    && value.value != error_mark_node
6627                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6628                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6629                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6630             {
6631               push_init_level (1);
6632               continue;
6633             }
6634
6635           if (value.value)
6636             {
6637               push_member_name (constructor_fields);
6638               output_init_element (value.value, strict_string,
6639                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6640               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6641             }
6642           else
6643             /* Do the bookkeeping for an element that was
6644                directly output as a constructor.  */
6645             {
6646               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6647               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6648                 constructor_bit_index
6649                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6650                                 bit_position (constructor_fields),
6651                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6652
6653               /* If the current field was the first one not yet written out,
6654                  it isn't now, so update.  */
6655               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6656                 {
6657                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6658                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6659                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6660                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6661                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6662                     constructor_unfilled_fields =
6663                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6664                 }
6665             }
6666
6667           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6668           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6669           while (constructor_fields != 0
6670                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6671                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6672             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6673         }
6674       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6675         {
6676           tree fieldtype;
6677           enum tree_code fieldcode;
6678
6679           if (constructor_fields == 0)
6680             {
6681               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6682               break;
6683             }
6684
6685           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6686           if (fieldtype != error_mark_node)
6687             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6688           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6689
6690           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6691              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6692              under the assumption that the zero initializer in user
6693              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6694              "missing initializer" warnings and relies on default
6695              initialization to zero in the traditional C case.
6696              We also skip the warning if the initializer is designated,
6697              again on the assumption that this must be conditional on
6698              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6699              member-designator already).  */
6700           if (!in_system_header && !constructor_designated
6701               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6702                                    || real_zerop (value.value))))
6703             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6704                      "of unions");
6705
6706           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6707           if (value.value != 0
6708               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6709               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6710               && string_flag)
6711             value.value = orig_value;
6712           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6713              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6714           else if (value.value != 0
6715                    && value.value != error_mark_node
6716                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6717                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6718                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6719             {
6720               push_init_level (1);
6721               continue;
6722             }
6723
6724           if (value.value)
6725             {
6726               push_member_name (constructor_fields);
6727               output_init_element (value.value, strict_string,
6728                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6729               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6730             }
6731           else
6732             /* Do the bookkeeping for an element that was
6733                directly output as a constructor.  */
6734             {
6735               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6736               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6737             }
6738
6739           constructor_fields = 0;
6740         }
6741       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6742         {
6743           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6744           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6745
6746           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6747           if (value.value != 0
6748               && eltcode == ARRAY_TYPE
6749               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6750               && string_flag)
6751             value.value = orig_value;
6752           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6753              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6754           else if (value.value != 0
6755                    && value.value != error_mark_node
6756                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6757                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6758                        || eltcode == UNION_TYPE))
6759             {
6760               push_init_level (1);
6761               continue;
6762             }
6763
6764           if (constructor_max_index != 0
6765               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6766                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6767             {
6768               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6769               break;
6770             }
6771
6772           /* Now output the actual element.  */
6773           if (value.value)
6774             {
6775               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6776               output_init_element (value.value, strict_string,
6777                                    elttype, constructor_index, 1);
6778               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6779             }
6780
6781           constructor_index
6782             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6783
6784           if (!value.value)
6785             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6786                directly output as a constructor, we must update
6787                constructor_unfilled_index.  */
6788             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6789         }
6790       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6791         {
6792           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6793
6794          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6795             always have a fixed size derived from their type.  */
6796           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6797             {
6798               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6799               break;
6800             }
6801
6802           /* Now output the actual element.  */
6803           if (value.value)
6804             output_init_element (value.value, strict_string,
6805                                  elttype, constructor_index, 1);
6806
6807           constructor_index
6808             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6809
6810           if (!value.value)
6811             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6812                directly output as a constructor, we must update
6813                constructor_unfilled_index.  */
6814             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6815         }
6816
6817       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6818          for a scalar variable.  */
6819       else if (constructor_type != error_mark_node
6820                && constructor_fields == 0)
6821         {
6822           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6823           break;
6824         }
6825       else
6826         {
6827           if (value.value)
6828             output_init_element (value.value, strict_string,
6829                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6830           constructor_fields = 0;
6831         }
6832
6833       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6834          in the designator stack.  */
6835       if (constructor_range_stack)
6836         {
6837           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6838           int finish = 0;
6839
6840           range_stack = constructor_range_stack;
6841           constructor_range_stack = 0;
6842           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6843             {
6844               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6845               process_init_element (pop_init_level (1));
6846             }
6847           for (p = range_stack;
6848                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6849                p = p->prev)
6850             {
6851               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6852               process_init_element (pop_init_level (1));
6853             }
6854
6855           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6856           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6857             finish = 1;
6858
6859           while (1)
6860             {
6861               constructor_index = p->index;
6862               constructor_fields = p->fields;
6863               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6864                 {
6865                   finish = 0;
6866                   p->prev = 0;
6867                 }
6868               p = p->next;
6869               if (!p)
6870                 break;
6871               push_init_level (2);
6872               p->stack = constructor_stack;
6873               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6874                 p->index = p->range_start;
6875             }
6876
6877           if (!finish)
6878             constructor_range_stack = range_stack;
6879           continue;
6880         }
6881
6882       break;
6883     }
6884
6885   constructor_range_stack = 0;
6886 }
6887 \f
6888 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6889    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6890    an ASM_EXPR node).  */
6891 tree
6892 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6893 {
6894   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6895     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6896   return add_stmt (args);
6897 }
6898
6899 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6900    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6901    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6902    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6903    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6904 tree
6905 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6906                 bool simple)
6907 {
6908   tree tail;
6909   tree args;
6910   int i;
6911   const char *constraint;
6912   const char **oconstraints;
6913   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6914   int ninputs, noutputs;
6915
6916   ninputs = list_length (inputs);
6917   noutputs = list_length (outputs);
6918   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6919
6920   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6921
6922   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6923   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6924     {
6925       tree output = TREE_VALUE (tail);
6926
6927       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6928          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6929          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6930          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6931          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6932          get an error.  Gross, but ...  */
6933       STRIP_NOPS (output);
6934
6935       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6936         output = error_mark_node;
6937
6938       if (output != error_mark_node
6939           && (TREE_READONLY (output)
6940               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6941               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6942                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6943                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6944         readonly_error (output, lv_asm);
6945
6946       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6947       oconstraints[i] = constraint;
6948
6949       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6950                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6951         {
6952           /* If the operand is going to end up in memory,
6953              mark it addressable.  */
6954           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6955             output = error_mark_node;
6956         }
6957       else
6958         output = error_mark_node;
6959
6960       TREE_VALUE (tail) = output;
6961     }
6962
6963   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6964     {
6965       tree input;
6966
6967       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6968       input = TREE_VALUE (tail);
6969
6970       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6971                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6972         {
6973           /* If the operand is going to end up in memory,
6974              mark it addressable.  */
6975           if (!allows_reg && allows_mem)
6976             {
6977               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6978                  should be rejected or made deprecated.  */
6979               STRIP_NOPS (input);
6980               if (!c_mark_addressable (input))
6981                 input = error_mark_node;
6982           }
6983         }
6984       else
6985         input = error_mark_node;
6986
6987       TREE_VALUE (tail) = input;
6988     }
6989
6990   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6991
6992   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6993      as volatile.  */
6994   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6995   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6996
6997   return args;
6998 }
6999 \f
7000 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
7001
7002 tree
7003 c_finish_goto_label (tree label)
7004 {
7005   tree decl = lookup_label (label);
7006   if (!decl)
7007     return NULL_TREE;
7008
7009   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
7010     {
7011       error ("jump into statement expression");
7012       return NULL_TREE;
7013     }
7014
7015   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
7016     {
7017       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
7018       return NULL_TREE;
7019     }
7020
7021   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
7022     {
7023       /* No jump from outside this statement expression context, so
7024          record that there is a jump from within this context.  */
7025       struct c_label_list *nlist;
7026       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
7027       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
7028       nlist->label = decl;
7029       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
7030     }
7031
7032   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
7033     {
7034       /* No jump from outside this context context of identifiers with
7035          variably modified type, so record that there is a jump from
7036          within this context.  */
7037       struct c_label_list *nlist;
7038       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
7039       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7040       nlist->label = decl;
7041       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
7042     }
7043
7044   TREE_USED (decl) = 1;
7045   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
7046 }
7047
7048 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
7049
7050 tree
7051 c_finish_goto_ptr (tree expr)
7052 {
7053   if (pedantic)
7054     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
7055   expr = convert (ptr_type_node, expr);
7056   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
7057 }
7058
7059 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
7060    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
7061
7062 tree
7063 c_finish_return (tree retval)
7064 {
7065   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
7066   bool no_warning = false;
7067
7068   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
7069     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
7070
7071   if (!retval)
7072     {
7073       current_function_returns_null = 1;
7074       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
7075           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
7076         {
7077           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
7078                        "function returning non-void");
7079           no_warning = true;
7080         }
7081     }
7082   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
7083     {
7084       current_function_returns_null = 1;
7085       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
7086         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
7087       else if (pedantic)
7088         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
7089     }
7090   else
7091     {
7092       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
7093                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
7094       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
7095       tree inner;
7096
7097       current_function_returns_value = 1;
7098       if (t == error_mark_node)
7099         return NULL_TREE;
7100
7101       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
7102
7103       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
7104          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
7105       while (1)
7106         {
7107           switch (TREE_CODE (inner))
7108             {
7109             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
7110             case PLUS_EXPR:
7111               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7112               continue;
7113
7114             case MINUS_EXPR:
7115               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
7116                  type (or is converted from it), this may be valid, so
7117                  don't give a warning.  */
7118               {
7119                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
7120
7121                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
7122                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
7123                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
7124                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
7125                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
7126
7127                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
7128                   break;
7129
7130                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7131                 continue;
7132               }
7133
7134             case ADDR_EXPR:
7135               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7136
7137               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
7138                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
7139                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7140
7141               if (DECL_P (inner)
7142                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7143                   && !TREE_STATIC (inner)
7144                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7145                 warning (0, "function returns address of local variable");
7146               break;
7147
7148             default:
7149               break;
7150             }
7151
7152           break;
7153         }
7154
7155       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7156     }
7157
7158   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7159   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7160   return add_stmt (ret_stmt);
7161 }
7162 \f
7163 struct c_switch {
7164   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7165   tree switch_expr;
7166
7167   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7168      default conversion is applied.  */
7169   tree orig_type;
7170
7171   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7172      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7173      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7174      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7175      of the GNU case range extension.  */
7176   splay_tree cases;
7177
7178   /* Number of nested statement expressions within this switch
7179      statement; if nonzero, case and default labels may not
7180      appear.  */
7181   unsigned int blocked_stmt_expr;
7182
7183   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7184      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7185      default labels may not appear.  */
7186   unsigned int blocked_vm;
7187
7188   /* The next node on the stack.  */
7189   struct c_switch *next;
7190 };
7191
7192 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7193    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7194    mark the stack for garbage collection because it is only active
7195    during the processing of the body of a function, and we never
7196    collect at that point.  */
7197
7198 struct c_switch *c_switch_stack;
7199
7200 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7201    SWITCH_EXPR.  */
7202
7203 tree
7204 c_start_case (tree exp)
7205 {
7206   tree orig_type = error_mark_node;
7207   struct c_switch *cs;
7208
7209   if (exp != error_mark_node)
7210     {
7211       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7212
7213       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7214         {
7215           if (orig_type != error_mark_node)
7216             {
7217               error ("switch quantity not an integer");
7218               orig_type = error_mark_node;
7219             }
7220           exp = integer_zero_node;
7221         }
7222       else
7223         {
7224           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7225
7226           if (!in_system_header
7227               && (type == long_integer_type_node
7228                   || type == long_unsigned_type_node))
7229             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7230                      "converted to %<int%> in ISO C");
7231
7232           exp = default_conversion (exp);
7233         }
7234     }
7235
7236   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7237   cs = XNEW (struct c_switch);
7238   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7239   cs->orig_type = orig_type;
7240   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7241   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7242   cs->blocked_vm = 0;
7243   cs->next = c_switch_stack;
7244   c_switch_stack = cs;
7245
7246   return add_stmt (cs->switch_expr);
7247 }
7248
7249 /* Process a case label.  */
7250
7251 tree
7252 do_case (tree low_value, tree high_value)
7253 {
7254   tree label = NULL_TREE;
7255
7256   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7257       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7258     {
7259       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7260                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7261                                 c_switch_stack->orig_type,
7262                                 low_value, high_value);
7263       if (label == error_mark_node)
7264         label = NULL_TREE;
7265     }
7266   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7267     {
7268       if (low_value)
7269         error ("case label in statement expression not containing "
7270                "enclosing switch statement");
7271       else
7272         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7273                "enclosing switch statement");
7274     }
7275   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7276     {
7277       if (low_value)
7278         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7279                "type not containing enclosing switch statement");
7280       else
7281         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7282                "modified type not containing enclosing switch statement");
7283     }
7284   else if (low_value)
7285     error ("case label not within a switch statement");
7286   else
7287     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7288
7289   return label;
7290 }
7291
7292 /* Finish the switch statement.  */
7293
7294 void
7295 c_finish_case (tree body)
7296 {
7297   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7298   location_t switch_location;
7299
7300   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7301
7302   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7303      at this point; we might, however, be within the scope of an
7304      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7305   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7306
7307   /* Emit warnings as needed.  */
7308   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7309     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7310   else
7311     switch_location = input_location;
7312   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7313                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7314                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7315
7316   /* Pop the stack.  */
7317   c_switch_stack = cs->next;
7318   splay_tree_delete (cs->cases);
7319   XDELETE (cs);
7320 }
7321 \f
7322 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7323    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7324    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7325    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7326
7327 void
7328 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7329                   tree else_block, bool nested_if)
7330 {
7331   tree stmt;
7332
7333   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7334   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7335     {
7336       tree inner_if = then_block;
7337
7338       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7339          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7340          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7341          non-container statement within.  */
7342       while (1)
7343         switch (TREE_CODE (inner_if))
7344           {
7345           case COND_EXPR:
7346             goto found;
7347           case BIND_EXPR:
7348             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7349             break;
7350           case STATEMENT_LIST:
7351             inner_if = expr_last (then_block);
7352             break;
7353           case TRY_FINALLY_EXPR:
7354           case TRY_CATCH_EXPR:
7355             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7356             break;
7357           default:
7358             gcc_unreachable ();
7359           }
7360     found:
7361
7362       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7363          warning (OPT_Wparentheses,
7364                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7365                   &if_locus);
7366     }
7367
7368   empty_if_body_warning (then_block, else_block);
7369
7370   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7371   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7372   add_stmt (stmt);
7373 }
7374
7375 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7376    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7377    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7378    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7379    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7380
7381 void
7382 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7383                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7384 {
7385   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7386
7387   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7388   if (cond && integer_zerop (cond))
7389     {
7390       if (cond_is_first)
7391         {
7392           t = build_and_jump (&blab);
7393           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7394           add_stmt (t);
7395         }
7396     }
7397   else
7398     {
7399       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7400
7401       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7402          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7403          then we just build a jump back to the top.  */
7404       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7405
7406       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7407         {
7408           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7409              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7410              continue label, if possible.  */
7411           if (cond_is_first)
7412             {
7413               if (incr || !clab)
7414                 {
7415                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7416                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7417                 }
7418               else
7419                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7420               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7421               add_stmt (t);
7422             }
7423
7424           t = build_and_jump (&blab);
7425           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7426           if (cond_is_first)
7427             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7428           else
7429             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7430         }
7431
7432       add_stmt (top);
7433     }
7434
7435   if (body)
7436     add_stmt (body);
7437   if (clab)
7438     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7439   if (incr)
7440     add_stmt (incr);
7441   if (entry)
7442     add_stmt (entry);
7443   if (exit)
7444     add_stmt (exit);
7445   if (blab)
7446     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7447 }
7448
7449 tree
7450 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7451 {
7452   bool skip;
7453   tree label = *label_p;
7454
7455   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7456      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7457      control reaching the end of a non-void function when it is
7458      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7459      language specific tree nodes; this works because
7460      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7461      understand.  */
7462   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7463
7464   if (!label)
7465     {
7466       if (!skip)
7467         *label_p = label = create_artificial_label ();
7468     }
7469   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7470     ;
7471   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7472     {
7473     case 0:
7474       if (is_break)
7475         error ("break statement not within loop or switch");
7476       else
7477         error ("continue statement not within a loop");
7478       return NULL_TREE;
7479
7480     case 1:
7481       gcc_assert (is_break);
7482       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7483       return NULL_TREE;
7484
7485     default:
7486       gcc_unreachable ();
7487     }
7488
7489   if (skip)
7490     return NULL_TREE;
7491
7492   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7493 }
7494
7495 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7496
7497 static void
7498 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7499 {
7500   if (expr == error_mark_node)
7501     ;
7502   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7503     {
7504       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7505         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7506                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7507     }
7508   else
7509     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7510 }
7511
7512 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7513    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7514
7515 tree
7516 c_process_expr_stmt (tree expr)
7517 {
7518   if (!expr)
7519     return NULL_TREE;
7520
7521   if (warn_sequence_point)
7522     verify_sequence_points (expr);
7523
7524   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7525       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7526       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7527     error ("expression statement has incomplete type");
7528
7529   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7530      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7531      out which is the result.  */
7532   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7533       && warn_unused_value)
7534     emit_side_effect_warnings (expr);
7535
7536   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7537      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7538   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7539     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7540
7541   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7542     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7543
7544   return expr;
7545 }
7546
7547 /* Emit an expression as a statement.  */
7548
7549 tree
7550 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7551 {
7552   if (expr)
7553     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7554   else
7555     return NULL;
7556 }
7557
7558 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7559    create a new binding level and return it.  */
7560
7561 tree
7562 c_begin_stmt_expr (void)
7563 {
7564   tree ret;
7565   struct c_label_context_se *nstack;
7566   struct c_label_list *glist;
7567
7568   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7569      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7570      are contained in it.  */
7571   keep_next_level ();
7572   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7573   if (c_switch_stack)
7574     {
7575       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7576       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7577     }
7578   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7579        glist != NULL;
7580        glist = glist->next)
7581     {
7582       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7583     }
7584   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7585   nstack->labels_def = NULL;
7586   nstack->labels_used = NULL;
7587   nstack->next = label_context_stack_se;
7588   label_context_stack_se = nstack;
7589
7590   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7591   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7592
7593   return ret;
7594 }
7595
7596 tree
7597 c_finish_stmt_expr (tree body)
7598 {
7599   tree last, type, tmp, val;
7600   tree *last_p;
7601   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7602
7603   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7604   if (c_switch_stack)
7605     {
7606       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7607       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7608     }
7609   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7610      statement expression.  */
7611   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7612        dlist != NULL;
7613        dlist = dlist->next)
7614     {
7615       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7616     }
7617   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7618      this statement expression.  */
7619   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7620        glist != NULL;
7621        glist = glist->next)
7622     {
7623       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7624       glist_prev = glist;
7625     }
7626   if (glist_prev != NULL)
7627     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7628   else
7629     label_context_stack_se->next->labels_used
7630       = label_context_stack_se->labels_used;
7631   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7632
7633   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7634      about always returning a BIND_EXPR.  */
7635   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7636   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7637
7638  continue_searching:
7639   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7640     {
7641       tree_stmt_iterator i;
7642
7643       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7644       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7645         return body;
7646
7647       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7648          all of the statements except the last.  */
7649       if (warn_unused_value)
7650         {
7651           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7652             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7653         }
7654       else
7655         i = tsi_last (last);
7656       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7657       last = *last_p;
7658     }
7659
7660   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7661      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7662   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7663       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7664     {
7665       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7666       last = *last_p;
7667       goto continue_searching;
7668     }
7669
7670   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7671      expression out from inside it.  */
7672   if (last == error_mark_node
7673       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7674           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7675     {
7676       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7677          unused.  */
7678       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7679         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7680       return last;
7681     }
7682
7683   /* Extract the type of said expression.  */
7684   type = TREE_TYPE (last);
7685
7686   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7687      we already have is a fine expression to return.  */
7688   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7689     return body;
7690
7691   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7692      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7693      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7694   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7695
7696   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7697      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7698   val = last;
7699   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7700       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7701     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7702
7703   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7704   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7705
7706   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7707 }
7708
7709 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7710    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7711    permitted.  */
7712
7713 void
7714 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7715 {
7716   struct c_label_context_vm *nstack;
7717   struct c_label_list *glist;
7718
7719   gcc_assert (scope > 0);
7720
7721   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7722   if (label_context_stack_vm == NULL)
7723     return;
7724
7725   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7726     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7727   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7728        glist != NULL;
7729        glist = glist->next)
7730     {
7731       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7732     }
7733   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7734   nstack->labels_def = NULL;
7735   nstack->labels_used = NULL;
7736   nstack->scope = scope;
7737   nstack->next = label_context_stack_vm;
7738   label_context_stack_vm = nstack;
7739 }
7740
7741 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7742    type, scope number SCOPE.  */
7743
7744 void
7745 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7746 {
7747   if (label_context_stack_vm == NULL)
7748     return;
7749   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7750     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7751   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7752      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7753   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7754     {
7755       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7756
7757       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7758          scope.  */
7759       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7760            dlist != NULL;
7761            dlist = dlist->next)
7762         {
7763           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7764         }
7765       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7766          this scope.  */
7767       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7768            glist != NULL;
7769            glist = glist->next)
7770         {
7771           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7772           glist_prev = glist;
7773         }
7774       if (glist_prev != NULL)
7775         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7776       else
7777         label_context_stack_vm->next->labels_used
7778           = label_context_stack_vm->labels_used;
7779       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7780     }
7781 }
7782 \f
7783 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7784    and popping new statement lists from the tree.  */
7785
7786 tree
7787 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7788 {
7789   tree stmt = push_stmt_list ();
7790   if (do_scope)
7791     push_scope ();
7792   return stmt;
7793 }
7794
7795 tree
7796 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7797 {
7798   tree block = NULL;
7799
7800   if (do_scope)
7801     {
7802       if (c_dialect_objc ())
7803         objc_clear_super_receiver ();
7804       block = pop_scope ();
7805     }
7806
7807   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7808   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7809
7810   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7811      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7812      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7813      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7814      was really last.  */
7815   if (cur_stmt_list
7816       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7817       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7818     {
7819       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7820       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7821     }
7822
7823   return stmt;
7824 }
7825
7826 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7827    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7828    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7829
7830 void
7831 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7832 {
7833   enum tree_code code;
7834   tree stmt, list;
7835   bool stmt_expr;
7836
7837   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7838   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7839   add_stmt (stmt);
7840   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7841   list = push_stmt_list ();
7842   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7843   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7844 }
7845 \f
7846 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7847    CODE is the kind of expression to build.
7848    This function differs from `build' in several ways:
7849    the data type of the result is computed and recorded in it,
7850    warnings are generated if arg data types are invalid,
7851    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7852    and some optimization is done (operations on narrow ints
7853    are done in the narrower type when that gives the same result).
7854    Constant folding is also done before the result is returned.
7855
7856    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7857    or array types, because either they will have the default conversions
7858    performed or they have both just been converted to some other type in which
7859    the arithmetic is to be done.  */
7860
7861 tree
7862 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7863                  int convert_p)
7864 {
7865   tree type0, type1;
7866   enum tree_code code0, code1;
7867   tree op0, op1;
7868   const char *invalid_op_diag;
7869
7870   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7871      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7872      but in some special cases we change it.  */
7873   enum tree_code resultcode = code;
7874
7875   /* Data type in which the computation is to be performed.
7876      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7877   tree result_type = NULL;
7878
7879   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7880      in whatever way is necessary.
7881      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7882   int converted = 0;
7883
7884   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7885      RESULT_TYPE.  */
7886   tree build_type = 0;
7887
7888   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7889      convert it to this type.  */
7890   tree final_type = 0;
7891
7892   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7893      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7894      Also implies COMMON.
7895      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7896      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7897      in a narrower mode.  */
7898   int shorten = 0;
7899
7900   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7901      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7902      Also implies COMMON.  */
7903   int short_compare = 0;
7904
7905   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7906      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7907   int short_shift = 0;
7908
7909   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7910   int common = 0;
7911
7912   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7913   bool objc_ok;
7914
7915   if (convert_p)
7916     {
7917       op0 = default_conversion (orig_op0);
7918       op1 = default_conversion (orig_op1);
7919     }
7920   else
7921     {
7922       op0 = orig_op0;
7923       op1 = orig_op1;
7924     }
7925
7926   type0 = TREE_TYPE (op0);
7927   type1 = TREE_TYPE (op1);
7928
7929   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7930      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7931   code0 = TREE_CODE (type0);
7932   code1 = TREE_CODE (type1);
7933
7934   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7935   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7936   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7937
7938   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7939      avoid reporting another error.  */
7940
7941   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7942     return error_mark_node;
7943
7944   if ((invalid_op_diag
7945        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7946     {
7947       error (invalid_op_diag);
7948       return error_mark_node;
7949     }
7950
7951   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7952
7953   switch (code)
7954     {
7955     case PLUS_EXPR:
7956       /* Handle the pointer + int case.  */
7957       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7958         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7959       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7960         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7961       else
7962         common = 1;
7963       break;
7964
7965     case MINUS_EXPR:
7966       /* Subtraction of two similar pointers.
7967          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7968       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7969           && comp_target_types (type0, type1))
7970         return pointer_diff (op0, op1);
7971       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7972       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7973         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7974       else
7975         common = 1;
7976       break;
7977
7978     case MULT_EXPR:
7979       common = 1;
7980       break;
7981
7982     case TRUNC_DIV_EXPR:
7983     case CEIL_DIV_EXPR:
7984     case FLOOR_DIV_EXPR:
7985     case ROUND_DIV_EXPR:
7986     case EXACT_DIV_EXPR:
7987       warn_for_div_by_zero (op1);
7988
7989       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7990            || code0 == FIXED_POINT_TYPE
7991            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7992           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7993               || code1 == FIXED_POINT_TYPE
7994               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7995         {
7996           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7997
7998           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7999             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
8000           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
8001             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
8002
8003           if (!((tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE)
8004               || (tcode0 == FIXED_POINT_TYPE && tcode1 == FIXED_POINT_TYPE)))
8005             resultcode = RDIV_EXPR;
8006           else
8007             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
8008                loses on some targets, since the modulo instruction is
8009                undefined if the quotient can't be represented in the
8010                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
8011                dividing by something we know != -1.  */
8012             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
8013                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
8014                            && !integer_all_onesp (op1)));
8015           common = 1;
8016         }
8017       break;
8018
8019     case BIT_AND_EXPR:
8020     case BIT_IOR_EXPR:
8021     case BIT_XOR_EXPR:
8022       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8023         shorten = -1;
8024       /* Allow vector types which are not floating point types.   */
8025       else if (code0 == VECTOR_TYPE
8026                && code1 == VECTOR_TYPE
8027                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type0)
8028                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type1))
8029         common = 1;
8030       break;
8031
8032     case TRUNC_MOD_EXPR:
8033     case FLOOR_MOD_EXPR:
8034       warn_for_div_by_zero (op1);
8035
8036       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8037         {
8038           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
8039              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
8040              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
8041              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
8042           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
8043                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
8044                          && !integer_all_onesp (op1)));
8045           common = 1;
8046         }
8047       break;
8048
8049     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8050     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8051     case TRUTH_AND_EXPR:
8052     case TRUTH_OR_EXPR:
8053     case TRUTH_XOR_EXPR:
8054       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
8055            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8056            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8057           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
8058               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8059               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
8060         {
8061           /* Result of these operations is always an int,
8062              but that does not mean the operands should be
8063              converted to ints!  */
8064           result_type = integer_type_node;
8065           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
8066           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
8067           converted = 1;
8068         }
8069       break;
8070
8071       /* Shift operations: result has same type as first operand;
8072          always convert second operand to int.
8073          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
8074
8075     case RSHIFT_EXPR:
8076       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8077           && code1 == INTEGER_TYPE)
8078         {
8079           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
8080             {
8081               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
8082                 warning (0, "right shift count is negative");
8083               else
8084                 {
8085                   if (!integer_zerop (op1))
8086                     short_shift = 1;
8087
8088                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
8089                     warning (0, "right shift count >= width of type");
8090                 }
8091             }
8092
8093           /* Use the type of the value to be shifted.  */
8094           result_type = type0;
8095           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
8096              of value being shifted.  */
8097           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
8098             op1 = convert (integer_type_node, op1);
8099           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
8100           converted = 1;
8101         }
8102       break;
8103
8104     case LSHIFT_EXPR:
8105       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8106           && code1 == INTEGER_TYPE)
8107         {
8108           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
8109             {
8110               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
8111                 warning (0, "left shift count is negative");
8112
8113               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
8114                 warning (0, "left shift count >= width of type");
8115             }
8116
8117           /* Use the type of the value to be shifted.  */
8118           result_type = type0;
8119           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
8120              of value being shifted.  */
8121           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
8122             op1 = convert (integer_type_node, op1);
8123           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
8124           converted = 1;
8125         }
8126       break;
8127
8128     case EQ_EXPR:
8129     case NE_EXPR:
8130       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
8131         warning (OPT_Wfloat_equal,
8132                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
8133       /* Result of comparison is always int,
8134          but don't convert the args to int!  */
8135       build_type = integer_type_node;
8136       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8137            || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
8138           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8139               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
8140         short_compare = 1;
8141       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8142         {
8143           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
8144           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
8145           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
8146              Otherwise, the targets must be compatible
8147              and both must be object or both incomplete.  */
8148           if (comp_target_types (type0, type1))
8149             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8150           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8151             {
8152               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8153                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8154               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8155                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8156                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8157                          " with function pointer");
8158             }
8159           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8160             {
8161               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8162                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8163                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8164                          " with function pointer");
8165             }
8166           else
8167             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8168             if (!objc_ok)
8169               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8170
8171           if (result_type == NULL_TREE)
8172             result_type = ptr_type_node;
8173         }
8174       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8175         {
8176           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8177               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8178             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8179                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8180           result_type = type0;
8181         }
8182       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8183         {
8184           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8185               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8186             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8187                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8188           result_type = type1;
8189         }
8190       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8191         {
8192           result_type = type0;
8193           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8194         }
8195       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8196         {
8197           result_type = type1;
8198           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8199         }
8200       break;
8201
8202     case LE_EXPR:
8203     case GE_EXPR:
8204     case LT_EXPR:
8205     case GT_EXPR:
8206       build_type = integer_type_node;
8207       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8208            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
8209           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8210               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
8211         short_compare = 1;
8212       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8213         {
8214           if (comp_target_types (type0, type1))
8215             {
8216               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8217               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8218                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8219                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8220               else if (pedantic
8221                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8222                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8223             }
8224           else
8225             {
8226               result_type = ptr_type_node;
8227               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8228             }
8229         }
8230       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8231         {
8232           result_type = type0;
8233           if (pedantic || extra_warnings)
8234             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8235         }
8236       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8237         {
8238           result_type = type1;
8239           if (pedantic)
8240             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8241         }
8242       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8243         {
8244           result_type = type0;
8245           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8246         }
8247       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8248         {
8249           result_type = type1;
8250           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8251         }
8252       break;
8253
8254     default:
8255       gcc_unreachable ();
8256     }
8257
8258   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8259     return error_mark_node;
8260
8261   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8262       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8263           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8264                                                     TREE_TYPE (type1))))
8265     {
8266       binary_op_error (code, type0, type1);
8267       return error_mark_node;
8268     }
8269
8270   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8271        || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8272       &&
8273       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8274        || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
8275     {
8276       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8277
8278       if (shorten || common || short_compare)
8279         {
8280           result_type = c_common_type (type0, type1);
8281           if (result_type == error_mark_node)
8282             return error_mark_node;
8283         }
8284
8285       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8286          if both args were extended from the same smaller type,
8287          do the arithmetic in that type and then extend.
8288
8289          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8290          For them, this optimization is safe only if
8291          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8292          Otherwise, we might change the result.
8293          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8294          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8295
8296       if (shorten && none_complex)
8297         {
8298           int unsigned0, unsigned1;
8299           tree arg0, arg1;
8300           int uns;
8301           tree type;
8302
8303           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8304              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8305              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8306              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8307              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8308              like
8309
8310                (long long int) (unsigned int) signed_char
8311
8312              which get_narrower would narrow down to
8313
8314                (unsigned int) signed char
8315
8316              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8317              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8318              explicit cast.  */
8319           op0 = convert (result_type, op0);
8320           op1 = convert (result_type, op1);
8321
8322           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8323           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8324
8325           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8326           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8327
8328           final_type = result_type;
8329
8330           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8331              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8332
8333           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8334                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8335               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8336             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8337           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8338                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8339               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8340             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8341
8342           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8343
8344           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8345              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8346           if (shorten == -1)
8347             uns = unsigned0;
8348
8349           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8350              an unsigned operation on sign-extended args.
8351              That would not be valid.  */
8352
8353           /* Both args variable: if both extended in same way
8354              from same width, do it in that width.
8355              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8356           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8357                < TYPE_PRECISION (result_type))
8358               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8359                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8360               && unsigned0 == unsigned1
8361               && (unsigned0 || !uns))
8362             result_type
8363               = c_common_signed_or_unsigned_type
8364               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8365           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8366                    && (unsigned1 || !uns)
8367                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8368                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8369                    && (type
8370                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8371                                                            TREE_TYPE (arg1)))
8372                    && !POINTER_TYPE_P (type)
8373                    && int_fits_type_p (arg0, type))
8374             result_type = type;
8375           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8376                    && (unsigned0 || !uns)
8377                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8378                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8379                    && (type
8380                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8381                                                            TREE_TYPE (arg0)))
8382                    && !POINTER_TYPE_P (type)
8383                    && int_fits_type_p (arg1, type))
8384             result_type = type;
8385         }
8386
8387       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8388
8389       if (short_shift)
8390         {
8391           int unsigned_arg;
8392           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8393
8394           final_type = result_type;
8395
8396           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8397             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8398
8399           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8400               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8401                  number of bits in the smaller type size.  */
8402               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8403               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8404               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8405             {
8406               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8407               result_type
8408                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8409                                                     TREE_TYPE (arg0));
8410               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8411               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8412                 op0 = convert (result_type, op0);
8413               converted = 1;
8414             }
8415         }
8416
8417       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8418          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8419
8420       if (short_compare)
8421         {
8422           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8423              from being kept in a register.
8424              Instead, make copies of the our local variables and
8425              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8426           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8427           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8428           tree val
8429             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8430
8431           if (val != 0)
8432             return val;
8433
8434           op0 = xop0, op1 = xop1;
8435           converted = 1;
8436           resultcode = xresultcode;
8437
8438           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8439             {
8440               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8441               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8442               int unsignedp0, unsignedp1;
8443               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8444               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8445
8446               xop0 = orig_op0;
8447               xop1 = orig_op1;
8448               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8449               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8450
8451               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8452                  quantities that may fail.
8453
8454                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8455                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8456
8457                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8458                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8459                  all the values of the unsigned type.  */
8460               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8461                 /* OK */;
8462               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8463               else if (op0_signed == op1_signed)
8464                 /* OK */;
8465               else
8466                 {
8467                   tree sop, uop;
8468                   bool ovf;
8469
8470                   if (op0_signed)
8471                     sop = xop0, uop = xop1;
8472                   else
8473                     sop = xop1, uop = xop0;
8474
8475                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8476                      unsuffixed integer literal (or some static
8477                      constant expression involving such literals or a
8478                      conditional expression involving such literals)
8479                      and it is non-negative.  */
8480                   if (tree_expr_nonnegative_warnv_p (sop, &ovf))
8481                     /* OK */;
8482                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8483                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8484                      would fit in the result if the result were signed.  */
8485                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8486                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8487                            && int_fits_type_p
8488                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8489                     /* OK */;
8490                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8491                      constant and its maximum value would fit in the result
8492                      if the result were signed.  */
8493                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8494                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8495                            && int_fits_type_p
8496                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8497                             c_common_signed_type (result_type)))
8498                     /* OK */;
8499                   else
8500                     warning (OPT_Wsign_compare, "comparison between signed and unsigned");
8501                 }
8502
8503               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8504                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8505                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8506
8507                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8508                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8509                  when it is extended.  */
8510
8511               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8512                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8513                 {
8514                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8515                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8516                                             &unsignedp0);
8517                   else
8518                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8519                                             &unsignedp1);
8520
8521                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8522                     {
8523                       tree primop;
8524                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8525                       int unsignedp, bits;
8526
8527                       if (host_integerp (primop0, 0))
8528                         {
8529                           primop = primop1;
8530                           unsignedp = unsignedp1;
8531                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8532                         }
8533                       else
8534                         {
8535                           primop = primop0;
8536                           unsignedp = unsignedp0;
8537                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8538                         }
8539
8540                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8541                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8542                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8543                         {
8544                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8545                           if ((mask & constant) != mask)
8546                             warning (OPT_Wsign_compare, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8547                         }
8548                     }
8549                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8550                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8551                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8552                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8553                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8554                     warning (OPT_Wsign_compare, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8555                 }
8556             }
8557         }
8558     }
8559
8560   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8561      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8562      Then the expression will be built.
8563      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8564      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8565
8566   if (!result_type)
8567     {
8568       binary_op_error (code, TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
8569       return error_mark_node;
8570     }
8571
8572   if (!converted)
8573     {
8574       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8575         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8576       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8577         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8578
8579       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8580          has a different type.  */
8581       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8582         return error_mark_node;
8583     }
8584
8585   if (build_type == NULL_TREE)
8586     build_type = result_type;
8587
8588   {
8589     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8590     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8591                                                                     build_type,
8592                                                                     op0, op1)
8593                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8594                                                         op0, op1);
8595
8596     if (final_type != 0)
8597       result = convert (final_type, result);
8598     return result;
8599   }
8600 }
8601
8602
8603 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8604    purpose.  */
8605
8606 tree
8607 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8608 {
8609   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8610     {
8611     case ARRAY_TYPE:
8612       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8613       return error_mark_node;
8614
8615     case RECORD_TYPE:
8616       error ("used struct type value where scalar is required");
8617       return error_mark_node;
8618
8619     case UNION_TYPE:
8620       error ("used union type value where scalar is required");
8621       return error_mark_node;
8622
8623     case FUNCTION_TYPE:
8624       gcc_unreachable ();
8625
8626     default:
8627       break;
8628     }
8629
8630   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8631      leaving those to give errors later?  */
8632   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8633 }
8634 \f
8635
8636 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8637    required.  */
8638
8639 tree
8640 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8641                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8642 {
8643   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8644     {
8645       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8646       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8647          it.  */
8648       if (!TREE_STATIC (decl))
8649         *se = true;
8650       return decl;
8651     }
8652   else
8653     return expr;
8654 }
8655 \f
8656 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8657
8658 tree
8659 c_begin_omp_parallel (void)
8660 {
8661   tree block;
8662
8663   keep_next_level ();
8664   block = c_begin_compound_stmt (true);
8665
8666   return block;
8667 }
8668
8669 tree
8670 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8671 {
8672   tree stmt;
8673
8674   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8675
8676   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8677   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8678   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8679   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8680
8681   return add_stmt (stmt);
8682 }
8683
8684 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8685    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8686
8687 tree
8688 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8689 {
8690   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8691   tree c, t, *pc = &clauses;
8692   const char *name;
8693
8694   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8695   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8696   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8697   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8698
8699   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8700     {
8701       bool remove = false;
8702       bool need_complete = false;
8703       bool need_implicitly_determined = false;
8704
8705       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8706         {
8707         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8708           name = "shared";
8709           need_implicitly_determined = true;
8710           goto check_dup_generic;
8711
8712         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8713           name = "private";
8714           need_complete = true;
8715           need_implicitly_determined = true;
8716           goto check_dup_generic;
8717
8718         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8719           name = "reduction";
8720           need_implicitly_determined = true;
8721           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8722           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8723               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8724             {
8725               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8726               remove = true;
8727             }
8728           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8729             {
8730               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8731               const char *r_name = NULL;
8732
8733               switch (r_code)
8734                 {
8735                 case PLUS_EXPR:
8736                 case MULT_EXPR:
8737                 case MINUS_EXPR:
8738                   break;
8739                 case BIT_AND_EXPR:
8740                   r_name = "&";
8741                   break;
8742                 case BIT_XOR_EXPR:
8743                   r_name = "^";
8744                   break;
8745                 case BIT_IOR_EXPR:
8746                   r_name = "|";
8747                   break;
8748                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8749                   r_name = "&&";
8750                   break;
8751                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8752                   r_name = "||";
8753                   break;
8754                 default:
8755                   gcc_unreachable ();
8756                 }
8757               if (r_name)
8758                 {
8759                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8760                          t, r_name);
8761                   remove = true;
8762                 }
8763             }
8764           goto check_dup_generic;
8765
8766         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8767           name = "copyprivate";
8768           goto check_dup_generic;
8769
8770         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8771           name = "copyin";
8772           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8773           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8774             {
8775               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8776               remove = true;
8777             }
8778           goto check_dup_generic;
8779
8780         check_dup_generic:
8781           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8782           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8783             {
8784               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8785               remove = true;
8786             }
8787           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8788                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8789                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8790             {
8791               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8792               remove = true;
8793             }
8794           else
8795             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8796           break;
8797
8798         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8799           name = "firstprivate";
8800           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8801           need_complete = true;
8802           need_implicitly_determined = true;
8803           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8804             {
8805               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8806               remove = true;
8807             }
8808           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8809                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8810             {
8811               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8812               remove = true;
8813             }
8814           else
8815             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8816           break;
8817
8818         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8819           name = "lastprivate";
8820           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8821           need_complete = true;
8822           need_implicitly_determined = true;
8823           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8824             {
8825               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8826               remove = true;
8827             }
8828           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8829                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8830             {
8831               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8832               remove = true;
8833             }
8834           else
8835             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8836           break;
8837
8838         case OMP_CLAUSE_IF:
8839         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8840         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8841         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8842         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8843         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8844           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8845           continue;
8846
8847         default:
8848           gcc_unreachable ();
8849         }
8850
8851       if (!remove)
8852         {
8853           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8854
8855           if (need_complete)
8856             {
8857               t = require_complete_type (t);
8858               if (t == error_mark_node)
8859                 remove = true;
8860             }
8861
8862           if (need_implicitly_determined)
8863             {
8864               const char *share_name = NULL;
8865
8866               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8867                 share_name = "threadprivate";
8868               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8869                 {
8870                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8871                   break;
8872                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8873                   share_name = "shared";
8874                   break;
8875                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8876                   share_name = "private";
8877                   break;
8878                 default:
8879                   gcc_unreachable ();
8880                 }
8881               if (share_name)
8882                 {
8883                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8884                          t, share_name, name);
8885                   remove = true;
8886                 }
8887             }
8888         }
8889
8890       if (remove)
8891         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8892       else
8893         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8894     }
8895
8896   bitmap_obstack_release (NULL);
8897   return clauses;
8898 }
8899
8900 /* Make a variant type in the proper way for C/C++, propagating qualifiers
8901    down to the element type of an array.  */
8902
8903 tree
8904 c_build_qualified_type (tree type, int type_quals)
8905 {
8906   if (type == error_mark_node)
8907     return type;
8908
8909   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
8910     {
8911       tree t;
8912       tree element_type = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
8913                                                   type_quals);
8914
8915       /* See if we already have an identically qualified type.  */
8916       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
8917         {
8918           if (TYPE_QUALS (strip_array_types (t)) == type_quals
8919               && TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (type)
8920               && TYPE_CONTEXT (t) == TYPE_CONTEXT (type)
8921               && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t),
8922                                        TYPE_ATTRIBUTES (type)))
8923             break;
8924         }
8925       if (!t)
8926         {
8927           tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
8928
8929           t = build_variant_type_copy (type);
8930           TREE_TYPE (t) = element_type;
8931
8932           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (element_type)
8933               || (domain && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (domain)))
8934             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8935           else if (TYPE_CANONICAL (element_type) != element_type
8936                    || (domain && TYPE_CANONICAL (domain) != domain))
8937             {
8938               tree unqualified_canon 
8939                 = build_array_type (TYPE_CANONICAL (element_type),
8940                                     domain? TYPE_CANONICAL (domain) 
8941                                           : NULL_TREE);
8942               TYPE_CANONICAL (t) 
8943                 = c_build_qualified_type (unqualified_canon, type_quals);
8944             }
8945           else
8946             TYPE_CANONICAL (t) = t;
8947         }
8948       return t;
8949     }
8950
8951   /* A restrict-qualified pointer type must be a pointer to object or
8952      incomplete type.  Note that the use of POINTER_TYPE_P also allows
8953      REFERENCE_TYPEs, which is appropriate for C++.  */
8954   if ((type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
8955       && (!POINTER_TYPE_P (type)
8956           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type))))
8957     {
8958       error ("invalid use of %<restrict%>");
8959       type_quals &= ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
8960     }
8961
8962   return build_qualified_type (type, type_quals);
8963 }