OSDN Git Service

./:
[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 2, 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 COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /* This file is part of the C front end.
25    It contains routines to build C expressions given their operands,
26    including computing the types of the result, C-specific error checks,
27    and some optimization.  */
28
29 #include "config.h"
30 #include "system.h"
31 #include "coretypes.h"
32 #include "tm.h"
33 #include "rtl.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "c-tree.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "output.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "intl.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "target.h"
45 #include "tree-iterator.h"
46 #include "tree-gimple.h"
47 #include "tree-flow.h"
48
49 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
50    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
51 enum impl_conv {
52   ic_argpass,
53   ic_argpass_nonproto,
54   ic_assign,
55   ic_init,
56   ic_return
57 };
58
59 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
60 int in_alignof;
61
62 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
63 int in_sizeof;
64
65 /* The level of nesting inside "typeof".  */
66 int in_typeof;
67
68 struct c_label_context_se *label_context_stack_se;
69 struct c_label_context_vm *label_context_stack_vm;
70
71 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
72    message within this initializer.  */
73 static int missing_braces_mentioned;
74
75 static int require_constant_value;
76 static int require_constant_elements;
77
78 static bool null_pointer_constant_p (tree);
79 static tree qualify_type (tree, tree);
80 static int tagged_types_tu_compatible_p (tree, tree);
81 static int comp_target_types (tree, tree);
82 static int function_types_compatible_p (tree, tree);
83 static int type_lists_compatible_p (tree, tree);
84 static tree decl_constant_value_for_broken_optimization (tree);
85 static tree lookup_field (tree, tree);
86 static tree convert_arguments (tree, tree, tree, tree);
87 static tree pointer_diff (tree, tree);
88 static tree convert_for_assignment (tree, tree, enum impl_conv, tree, tree,
89                                     int);
90 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
91 static void push_string (const char *);
92 static void push_member_name (tree);
93 static int spelling_length (void);
94 static char *print_spelling (char *);
95 static void warning_init (const char *);
96 static tree digest_init (tree, tree, bool, int);
97 static void output_init_element (tree, bool, tree, tree, int);
98 static void output_pending_init_elements (int);
99 static int set_designator (int);
100 static void push_range_stack (tree);
101 static void add_pending_init (tree, tree);
102 static void set_nonincremental_init (void);
103 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
104 static tree find_init_member (tree);
105 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
106 static int lvalue_or_else (tree, enum lvalue_use);
107 static int lvalue_p (tree);
108 static void record_maybe_used_decl (tree);
109 static int comptypes_internal (tree, tree);
110 \f
111 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
112
113 static bool
114 null_pointer_constant_p (tree expr)
115 {
116   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
117      yet available everywhere required.  */
118   tree type = TREE_TYPE (expr);
119   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
120           && !TREE_OVERFLOW (expr)
121           && integer_zerop (expr)
122           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
123               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
124                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
125                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
126 }
127 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
128
129 struct tagged_tu_seen_cache {
130   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
131   tree t1;
132   tree t2;
133   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
134      these two types already.  */
135   int val;
136 };
137
138 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
139 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
140
141 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
142    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
143
144 tree
145 require_complete_type (tree value)
146 {
147   tree type = TREE_TYPE (value);
148
149   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
150     return error_mark_node;
151
152   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
153   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
154     return value;
155
156   c_incomplete_type_error (value, type);
157   return error_mark_node;
158 }
159
160 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
161    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
162    and TYPE is the type that was invalid.  */
163
164 void
165 c_incomplete_type_error (tree value, tree type)
166 {
167   const char *type_code_string;
168
169   /* Avoid duplicate error message.  */
170   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
171     return;
172
173   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
174                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
175     error ("%qD has an incomplete type", value);
176   else
177     {
178     retry:
179       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
180
181       switch (TREE_CODE (type))
182         {
183         case RECORD_TYPE:
184           type_code_string = "struct";
185           break;
186
187         case UNION_TYPE:
188           type_code_string = "union";
189           break;
190
191         case ENUMERAL_TYPE:
192           type_code_string = "enum";
193           break;
194
195         case VOID_TYPE:
196           error ("invalid use of void expression");
197           return;
198
199         case ARRAY_TYPE:
200           if (TYPE_DOMAIN (type))
201             {
202               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
203                 {
204                   error ("invalid use of flexible array member");
205                   return;
206                 }
207               type = TREE_TYPE (type);
208               goto retry;
209             }
210           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
211           return;
212
213         default:
214           gcc_unreachable ();
215         }
216
217       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
218         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
219                type_code_string, TYPE_NAME (type));
220       else
221         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
222         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
223     }
224 }
225
226 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
227    arguments and return the new type.  */
228
229 tree
230 c_type_promotes_to (tree type)
231 {
232   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
233     return double_type_node;
234
235   if (c_promoting_integer_type_p (type))
236     {
237       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
238       if (TYPE_UNSIGNED (type)
239           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
240         return unsigned_type_node;
241       return integer_type_node;
242     }
243
244   return type;
245 }
246
247 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
248    as well as those of TYPE.  */
249
250 static tree
251 qualify_type (tree type, tree like)
252 {
253   return c_build_qualified_type (type,
254                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
255 }
256
257 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
258
259 bool
260 c_vla_type_p (tree t)
261 {
262   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
263       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
264     return true;
265   return false;
266 }
267 \f
268 /* Return the composite type of two compatible types.
269
270    We assume that comptypes has already been done and returned
271    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
272    assume that qualifiers match.  */
273
274 tree
275 composite_type (tree t1, tree t2)
276 {
277   enum tree_code code1;
278   enum tree_code code2;
279   tree attributes;
280
281   /* Save time if the two types are the same.  */
282
283   if (t1 == t2) return t1;
284
285   /* If one type is nonsense, use the other.  */
286   if (t1 == error_mark_node)
287     return t2;
288   if (t2 == error_mark_node)
289     return t1;
290
291   code1 = TREE_CODE (t1);
292   code2 = TREE_CODE (t2);
293
294   /* Merge the attributes.  */
295   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
296
297   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
298      integer type, the composite type might be either of the two
299      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
300      the composite type.  */
301
302   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
303     return t1;
304   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
305     return t2;
306
307   gcc_assert (code1 == code2);
308
309   switch (code1)
310     {
311     case POINTER_TYPE:
312       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
313       {
314         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
315         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
316         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
317         t1 = build_pointer_type (target);
318         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
319         return qualify_type (t1, t2);
320       }
321
322     case ARRAY_TYPE:
323       {
324         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
325         int quals;
326         tree unqual_elt;
327         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
328         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
329         bool d1_variable, d2_variable;
330         bool d1_zero, d2_zero;
331
332         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
333         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
334
335         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
336         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
337
338         d1_variable = (!d1_zero
339                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
340                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
341         d2_variable = (!d2_zero
342                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
343                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
344         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
345         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
346
347         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
348         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
349             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
350           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
351         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
352             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
353           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
354
355         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
356           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
357         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
358           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
359
360         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
361            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
362            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
363            composite of the unqualified types and add the qualifiers
364            back at the end.  */
365         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
366         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
367         t1 = build_array_type (unqual_elt,
368                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
369                                              && (d2_variable
370                                                  || d2_zero
371                                                  || !d1_variable))
372                                             ? t1
373                                             : t2));
374         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
375         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
376       }
377
378     case ENUMERAL_TYPE:
379     case RECORD_TYPE:
380     case UNION_TYPE:
381       if (attributes != NULL)
382         {
383           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
384           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
385             return t1;
386           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
387             return t2;
388         }
389       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
390
391     case FUNCTION_TYPE:
392       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
393          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
394       {
395         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
396         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
397         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
398         int len;
399         tree newargs, n;
400         int i;
401
402         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
403         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
404           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
405         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
406           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
407
408         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
409         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
410          {
411             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
412             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
413             return qualify_type (t1, t2);
414          }
415         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
416          {
417            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
418            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
419            return qualify_type (t1, t2);
420          }
421
422         /* If both args specify argument types, we must merge the two
423            lists, argument by argument.  */
424         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
425            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
426         c_override_global_bindings_to_false = true;
427
428         len = list_length (p1);
429         newargs = 0;
430
431         for (i = 0; i < len; i++)
432           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
433
434         n = newargs;
435
436         for (; p1;
437              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
438           {
439             /* A null type means arg type is not specified.
440                Take whatever the other function type has.  */
441             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
442               {
443                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
444                 goto parm_done;
445               }
446             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
447               {
448                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
449                 goto parm_done;
450               }
451
452             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
453                and  wait (union wait *),
454                prefer  union wait *  as type of parm.  */
455             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
456                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
457               {
458                 tree memb;
459                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
460                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
461                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
462                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
463                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
464                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
465                   {
466                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
467                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
468                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
469                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
470                     if (comptypes (mv3, mv2))
471                       {
472                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
473                                                          TREE_VALUE (p2));
474                         if (pedantic)
475                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
476                         goto parm_done;
477                       }
478                   }
479               }
480             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
481                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
482               {
483                 tree memb;
484                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
485                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
486                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
487                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
488                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
489                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
490                   {
491                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
492                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
493                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
494                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
495                     if (comptypes (mv3, mv1))
496                       {
497                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
498                                                          TREE_VALUE (p1));
499                         if (pedantic)
500                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
501                         goto parm_done;
502                       }
503                   }
504               }
505             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
506           parm_done: ;
507           }
508
509         c_override_global_bindings_to_false = false;
510         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
511         t1 = qualify_type (t1, t2);
512         /* ... falls through ...  */
513       }
514
515     default:
516       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
517     }
518
519 }
520
521 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
522    possibly differently qualified versions of compatible types.
523
524    We assume that comp_target_types has already been done and returned
525    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
526
527 static tree
528 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
529 {
530   tree attributes;
531   tree pointed_to_1, mv1;
532   tree pointed_to_2, mv2;
533   tree target;
534
535   /* Save time if the two types are the same.  */
536
537   if (t1 == t2) return t1;
538
539   /* If one type is nonsense, use the other.  */
540   if (t1 == error_mark_node)
541     return t2;
542   if (t2 == error_mark_node)
543     return t1;
544
545   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
546               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
547
548   /* Merge the attributes.  */
549   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
550
551   /* Find the composite type of the target types, and combine the
552      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
553      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
554   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
555   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
556   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
557     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
558   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
559     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
560   target = composite_type (mv1, mv2);
561   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type
562                            (target,
563                             TYPE_QUALS (pointed_to_1) |
564                             TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
565   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
566 }
567
568 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
569    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
570    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
571    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
572
573    This is the type for the result of most arithmetic operations
574    if the operands have the given two types.  */
575
576 static tree
577 c_common_type (tree t1, tree t2)
578 {
579   enum tree_code code1;
580   enum tree_code code2;
581
582   /* If one type is nonsense, use the other.  */
583   if (t1 == error_mark_node)
584     return t2;
585   if (t2 == error_mark_node)
586     return t1;
587
588   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
589     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
590
591   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
592     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
593
594   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
595     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
596
597   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
598     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
599
600   /* Save time if the two types are the same.  */
601
602   if (t1 == t2) return t1;
603
604   code1 = TREE_CODE (t1);
605   code2 = TREE_CODE (t2);
606
607   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
608               || code1 == REAL_TYPE || code1 == INTEGER_TYPE);
609   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
610               || code2 == REAL_TYPE || code2 == INTEGER_TYPE);
611
612   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
613      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
614      here.  */
615   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
616       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
617     {
618       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
619         {
620           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
621           return error_mark_node;
622         }
623       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
624         {
625           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
626           return error_mark_node;
627         }
628       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
629         {
630           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
631           return error_mark_node;
632         }
633     }
634
635   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
636      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
637      precisely specified.)  */
638   if (code1 == VECTOR_TYPE)
639     return t1;
640
641   if (code2 == VECTOR_TYPE)
642     return t2;
643
644   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
645      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
646      required type.  */
647   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
648     {
649       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
650       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
651       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
652
653       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
654         return t1;
655       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
656         return t2;
657       else
658         return build_complex_type (subtype);
659     }
660
661   /* If only one is real, use it as the result.  */
662
663   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
664     return t1;
665
666   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
667     return t2;
668
669   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
670      the decimal floating point type with the greater precision. */
671
672   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
673     {
674       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
675           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
676         return dfloat128_type_node;
677       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
678                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
679         return dfloat64_type_node;
680       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
681                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
682         return dfloat32_type_node;
683     }
684
685   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
686
687   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
688     return t1;
689   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
690     return t2;
691
692   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
693      same precision, following the C99 rules on integer type rank
694      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
695
696   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
697       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
698     return long_long_unsigned_type_node;
699
700   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
701       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
702     {
703       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
704         return long_long_unsigned_type_node;
705       else
706         return long_long_integer_type_node;
707     }
708
709   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
710       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
711     return long_unsigned_type_node;
712
713   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
714       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
715     {
716       /* But preserve unsignedness from the other type,
717          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
718       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
719         return long_unsigned_type_node;
720       else
721         return long_integer_type_node;
722     }
723
724   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
725   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
726       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
727     return long_double_type_node;
728
729   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
730
731   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
732     return t1;
733   else
734     return t2;
735 }
736 \f
737 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
738    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
739    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
740    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
741    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
742 tree
743 common_type (tree t1, tree t2)
744 {
745   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
746     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
747   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
748     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
749
750   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
751   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
752       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
753     return boolean_type_node;
754
755   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
756   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
757     return t2;
758   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
759     return t1;
760
761   return c_common_type (t1, t2);
762 }
763
764 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
765    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
766    but a warning may be needed if you use them together.  */
767
768 int
769 comptypes (tree type1, tree type2)
770 {
771   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
772   int val;
773
774   val = comptypes_internal (type1, type2);
775   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
776
777   return val;
778 }
779 \f
780 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
781    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
782    but a warning may be needed if you use them together.  This
783    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
784
785 static int
786 comptypes_internal (tree type1, tree type2)
787 {
788   tree t1 = type1;
789   tree t2 = type2;
790   int attrval, val;
791
792   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
793
794   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
795       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
796     return 1;
797
798   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
799      language version.  */
800   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
801       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
802     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
803
804   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
805       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
806     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
807
808
809   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
810      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
811      are compatible with each other only if they are the same type.  */
812
813   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
814     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
815   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
816     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
817
818   if (t1 == t2)
819     return 1;
820
821   /* Different classes of types can't be compatible.  */
822
823   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
824     return 0;
825
826   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
827
828   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
829     return 0;
830
831   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
832      definition.  Note that we already checked for equality of the type
833      qualifiers (just above).  */
834
835   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
836       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
837     return 1;
838
839   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
840   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
841      return 0;
842
843   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
844   val = 0;
845
846   switch (TREE_CODE (t1))
847     {
848     case POINTER_TYPE:
849       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
850       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
851           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
852         break;
853       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
854              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
855       break;
856
857     case FUNCTION_TYPE:
858       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
859       break;
860
861     case ARRAY_TYPE:
862       {
863         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
864         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
865         bool d1_variable, d2_variable;
866         bool d1_zero, d2_zero;
867         val = 1;
868
869         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
870         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
871             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
872           return 0;
873
874         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
875         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
876           break;
877
878         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
879         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
880
881         d1_variable = (!d1_zero
882                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
883                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
884         d2_variable = (!d2_zero
885                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
886                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
887         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
888         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
889
890         if (d1_variable || d2_variable)
891           break;
892         if (d1_zero && d2_zero)
893           break;
894         if (d1_zero || d2_zero
895             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
896             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
897           val = 0;
898
899         break;
900       }
901
902     case ENUMERAL_TYPE:
903     case RECORD_TYPE:
904     case UNION_TYPE:
905       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
906         {
907           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
908           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
909
910           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
911               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
912             break;
913
914           if (attrval != 2)
915             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
916           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
917         }
918       break;
919
920     case VECTOR_TYPE:
921       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
922             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
923       break;
924
925     default:
926       break;
927     }
928   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
929 }
930
931 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
932    ignoring their qualifiers.  */
933
934 static int
935 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
936 {
937   int val;
938   tree mvl, mvr;
939
940   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
941      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
942   mvl = TREE_TYPE (ttl);
943   mvr = TREE_TYPE (ttr);
944   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
945     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
946   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
947     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
948   val = comptypes (mvl, mvr);
949
950   if (val == 2 && pedantic)
951     pedwarn ("types are not quite compatible");
952   return val;
953 }
954 \f
955 /* Subroutines of `comptypes'.  */
956
957 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
958    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
959    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
960    they're in the same translation unit.  */
961 int
962 same_translation_unit_p (tree t1, tree t2)
963 {
964   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
965     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
966       {
967       case tcc_declaration:
968         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
969       case tcc_type:
970         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
971       case tcc_exceptional:
972         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
973       default: gcc_unreachable ();
974       }
975
976   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
977     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
978       {
979       case tcc_declaration:
980         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
981       case tcc_type:
982         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
983       case tcc_exceptional:
984         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
985       default: gcc_unreachable ();
986       }
987
988   return t1 == t2;
989 }
990
991 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
992
993 static struct tagged_tu_seen_cache *
994 alloc_tagged_tu_seen_cache (tree t1, tree t2)
995 {
996   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
997   tu->next = tagged_tu_seen_base;
998   tu->t1 = t1;
999   tu->t2 = t2;
1000
1001   tagged_tu_seen_base = tu;
1002
1003   /* The C standard says that two structures in different translation
1004      units are compatible with each other only if the types of their
1005      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1006      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1007      An example where this can occur is:
1008      struct a
1009      {
1010        struct a *next;
1011      };
1012      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1013      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1014      loop.  */
1015   tu->val = 1;
1016   return tu;
1017 }
1018
1019 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1020
1021 static void
1022 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1023 {
1024   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1025   while (tu != tu_til)
1026     {
1027       struct tagged_tu_seen_cache *tu1 = (struct tagged_tu_seen_cache*)tu;
1028       tu = tu1->next;
1029       free (tu1);
1030     }
1031   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1032 }
1033
1034 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1035    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1036    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1037    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1038    rules.  */
1039
1040 static int
1041 tagged_types_tu_compatible_p (tree t1, tree t2)
1042 {
1043   tree s1, s2;
1044   bool needs_warning = false;
1045
1046   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1047      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1048      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1049      typedef...
1050      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1051      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1052   while (TYPE_NAME (t1)
1053          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1054          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1055     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1056
1057   while (TYPE_NAME (t2)
1058          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1059          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1060     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1061
1062   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1063   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1064     return 0;
1065
1066   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1067      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1068      are compatible.  */
1069   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1070       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1071     return 1;
1072
1073   {
1074     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1075     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1076       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1077         return tts_i->val;
1078   }
1079
1080   switch (TREE_CODE (t1))
1081     {
1082     case ENUMERAL_TYPE:
1083       {
1084         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1085         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1086         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1087         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1088
1089         if (tv1 == tv2)
1090           {
1091             return 1;
1092           }
1093
1094         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1095           {
1096             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1097               break;
1098             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1099               {
1100                 tu->val = 0;
1101                 return 0;
1102               }
1103           }
1104
1105         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1106           {
1107             return 1;
1108           }
1109         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1110           {
1111             tu->val = 0;
1112             return 0;
1113           }
1114
1115         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1116           {
1117             tu->val = 0;
1118             return 0;
1119           }
1120
1121         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1122           {
1123             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1124             if (s2 == NULL
1125                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1126               {
1127                 tu->val = 0;
1128                 return 0;
1129               }
1130           }
1131         return 1;
1132       }
1133
1134     case UNION_TYPE:
1135       {
1136         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1137         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1138           {
1139             tu->val = 0;
1140             return 0;
1141           }
1142
1143         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1144         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1145              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1146           {
1147             int result;
1148
1149
1150             if (DECL_NAME (s1) == NULL
1151                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1152               break;
1153             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1154             if (result == 0)
1155               {
1156                 tu->val = 0;
1157                 return 0;
1158               }
1159             if (result == 2)
1160               needs_warning = true;
1161
1162             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1163                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1164                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1165               {
1166                 tu->val = 0;
1167                 return 0;
1168               }
1169           }
1170         if (!s1 && !s2)
1171           {
1172             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1173             return tu->val;
1174           }
1175
1176         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1177           {
1178             bool ok = false;
1179
1180             if (DECL_NAME (s1) != NULL)
1181               for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1182                 if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1183                   {
1184                     int result;
1185                     result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1186                     if (result == 0)
1187                       {
1188                         tu->val = 0;
1189                         return 0;
1190                       }
1191                     if (result == 2)
1192                       needs_warning = true;
1193
1194                     if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1195                         && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1196                                              DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1197                       break;
1198
1199                     ok = true;
1200                     break;
1201                   }
1202             if (!ok)
1203               {
1204                 tu->val = 0;
1205                 return 0;
1206               }
1207           }
1208         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1209         return tu->val;
1210       }
1211
1212     case RECORD_TYPE:
1213       {
1214         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1215
1216         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1217              s1 && s2;
1218              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1219           {
1220             int result;
1221             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1222                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1223               break;
1224             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1225             if (result == 0)
1226               break;
1227             if (result == 2)
1228               needs_warning = true;
1229
1230             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1231                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1232                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1233               break;
1234           }
1235         if (s1 && s2)
1236           tu->val = 0;
1237         else
1238           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1239         return tu->val;
1240       }
1241
1242     default:
1243       gcc_unreachable ();
1244     }
1245 }
1246
1247 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1248    If either type specifies no argument types,
1249    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1250    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1251    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1252    Otherwise, the argument types must match.  */
1253
1254 static int
1255 function_types_compatible_p (tree f1, tree f2)
1256 {
1257   tree args1, args2;
1258   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1259   int val = 1;
1260   int val1;
1261   tree ret1, ret2;
1262
1263   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1264   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1265
1266   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1267      the function is noreturn.  */
1268   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1269     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1270   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1271     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1272                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1273   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1274     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1275                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1276   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1277   if (val == 0)
1278     return 0;
1279
1280   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1281   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1282
1283   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1284      whose argument types don't need default promotions.  */
1285
1286   if (args1 == 0)
1287     {
1288       if (!self_promoting_args_p (args2))
1289         return 0;
1290       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1291          compare that with the other type's arglist.
1292          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1293       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1294           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1295         val = 2;
1296       return val;
1297     }
1298   if (args2 == 0)
1299     {
1300       if (!self_promoting_args_p (args1))
1301         return 0;
1302       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1303           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1304         val = 2;
1305       return val;
1306     }
1307
1308   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1309   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1310   return val1 != 1 ? val1 : val;
1311 }
1312
1313 /* Check two lists of types for compatibility,
1314    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1315    or 2 for compatible with warning.  */
1316
1317 static int
1318 type_lists_compatible_p (tree args1, tree args2)
1319 {
1320   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1321   int val = 1;
1322   int newval = 0;
1323
1324   while (1)
1325     {
1326       tree a1, mv1, a2, mv2;
1327       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1328         return val;
1329       /* If one list is shorter than the other,
1330          they fail to match.  */
1331       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1332         return 0;
1333       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1334       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1335       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1336         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1337       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1338         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1339       /* A null pointer instead of a type
1340          means there is supposed to be an argument
1341          but nothing is specified about what type it has.
1342          So match anything that self-promotes.  */
1343       if (a1 == 0)
1344         {
1345           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1346             return 0;
1347         }
1348       else if (a2 == 0)
1349         {
1350           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1351             return 0;
1352         }
1353       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1354       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1355                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1356         ;
1357       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1358         {
1359           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1360              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1361           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1362               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1363                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1364               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1365               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1366                                      TYPE_SIZE (a2)))
1367             {
1368               tree memb;
1369               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1370                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1371                 {
1372                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1373                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1374                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1375                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1376                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1377                     break;
1378                 }
1379               if (memb == 0)
1380                 return 0;
1381             }
1382           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1383                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1384                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1385                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1386                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1387                                           TYPE_SIZE (a1)))
1388             {
1389               tree memb;
1390               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1391                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1392                 {
1393                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1394                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1395                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1396                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1397                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1398                     break;
1399                 }
1400               if (memb == 0)
1401                 return 0;
1402             }
1403           else
1404             return 0;
1405         }
1406
1407       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1408       if (newval > val)
1409         val = newval;
1410
1411       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1412       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1413     }
1414 }
1415 \f
1416 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1417
1418 static tree
1419 c_size_in_bytes (tree type)
1420 {
1421   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1422
1423   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1424     return size_one_node;
1425
1426   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1427     {
1428       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1429       return size_one_node;
1430     }
1431
1432   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1433   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1434                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1435                                / BITS_PER_UNIT));
1436 }
1437 \f
1438 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1439
1440 tree
1441 decl_constant_value (tree decl)
1442 {
1443   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1444          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1445          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1446       current_function_decl != 0
1447       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1448       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1449       && TREE_READONLY (decl)
1450       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1451       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1452       /* This is invalid if initial value is not constant.
1453          If it has either a function call, a memory reference,
1454          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1455       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1456       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1457       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1458     return DECL_INITIAL (decl);
1459   return decl;
1460 }
1461
1462 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1463    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1464    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1465    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1466    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1467    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1468    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1469
1470 static tree
1471 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1472 {
1473   tree ret;
1474
1475   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1476     return decl;
1477
1478   ret = decl_constant_value (decl);
1479   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1480      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1481      gimplifier.  */
1482   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1483     ret = unshare_expr (ret);
1484   return ret;
1485 }
1486
1487 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1488 static tree
1489 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1490 {
1491   tree orig_exp = exp;
1492   tree type = TREE_TYPE (exp);
1493   tree adr;
1494   tree restype = TREE_TYPE (type);
1495   tree ptrtype;
1496
1497   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1498
1499   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1500
1501   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1502     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1503
1504   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1505
1506   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1507     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1508
1509   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1510     {
1511       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1512          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1513          happens in C when we take the address of an array and place
1514          it in a pointer to the element type.  */
1515       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1516       if (!c_mark_addressable (exp))
1517         return error_mark_node;
1518       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1519       return adr;
1520     }
1521
1522   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1523      simplify the offset for a component.  */
1524   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1525   return convert (ptrtype, adr);
1526 }
1527
1528 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1529 static tree
1530 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1531 {
1532   tree orig_exp = exp;
1533
1534   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1535
1536   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1537
1538   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1539     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1540
1541   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1542 }
1543
1544 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1545    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1546    return EXP after removing NOPs.  */
1547
1548 struct c_expr
1549 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1550 {
1551   tree orig_exp = exp.value;
1552   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1553   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1554
1555   switch (code)
1556     {
1557     case ARRAY_TYPE:
1558       {
1559         bool not_lvalue = false;
1560         bool lvalue_array_p;
1561
1562         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1563                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1564                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1565                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1566           {
1567             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1568               not_lvalue = true;
1569             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1570           }
1571
1572         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1573           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1574
1575         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1576         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1577           {
1578             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1579                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1580                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1581                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1582             return exp;
1583           }
1584
1585         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1586       }
1587       break;
1588     case FUNCTION_TYPE:
1589       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1590       break;
1591     default:
1592       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1593       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1594         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1595       break;
1596     }
1597
1598   return exp;
1599 }
1600
1601
1602 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1603    to it and return the promoted value.  */
1604
1605 tree
1606 perform_integral_promotions (tree exp)
1607 {
1608   tree type = TREE_TYPE (exp);
1609   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1610
1611   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1612
1613   /* Normally convert enums to int,
1614      but convert wide enums to something wider.  */
1615   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1616     {
1617       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1618                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1619                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1620                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1621                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1622
1623       return convert (type, exp);
1624     }
1625
1626   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1627      proper types.  */
1628   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1629       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1630       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1631          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1632       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1633                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1634     return convert (integer_type_node, exp);
1635
1636   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1637     {
1638       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1639       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1640           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1641         return convert (unsigned_type_node, exp);
1642
1643       return convert (integer_type_node, exp);
1644     }
1645
1646   return exp;
1647 }
1648
1649
1650 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1651    Enumeral types or short or char are converted to int.
1652    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1653
1654 tree
1655 default_conversion (tree exp)
1656 {
1657   tree orig_exp;
1658   tree type = TREE_TYPE (exp);
1659   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1660
1661   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1662   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1663   if (code == ARRAY_TYPE)
1664     return exp;
1665
1666   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1667   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1668     exp = DECL_INITIAL (exp);
1669
1670   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1671      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1672      address of the array produces consistent results.  */
1673   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1674     {
1675       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1676       type = TREE_TYPE (exp);
1677     }
1678
1679   /* Strip no-op conversions.  */
1680   orig_exp = exp;
1681   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1682
1683   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1684     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1685
1686   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1687     return perform_integral_promotions (exp);
1688
1689   if (code == VOID_TYPE)
1690     {
1691       error ("void value not ignored as it ought to be");
1692       return error_mark_node;
1693     }
1694   return exp;
1695 }
1696 \f
1697 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1698
1699    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1700    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1701    stepping down the chain to the component, which is in the last
1702    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1703    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1704    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1705
1706 static tree
1707 lookup_field (tree decl, tree component)
1708 {
1709   tree type = TREE_TYPE (decl);
1710   tree field;
1711
1712   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1713      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1714      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1715      will always be set for structures which have many elements.  */
1716
1717   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1718     {
1719       int bot, top, half;
1720       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1721
1722       field = TYPE_FIELDS (type);
1723       bot = 0;
1724       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1725       while (top - bot > 1)
1726         {
1727           half = (top - bot + 1) >> 1;
1728           field = field_array[bot+half];
1729
1730           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1731             {
1732               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1733               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1734                 {
1735                   field = field_array[bot++];
1736                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1737                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1738                     {
1739                       tree anon = lookup_field (field, component);
1740
1741                       if (anon)
1742                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1743                     }
1744                 }
1745
1746               /* Entire record is only anon unions.  */
1747               if (bot > top)
1748                 return NULL_TREE;
1749
1750               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1751               continue;
1752             }
1753
1754           if (DECL_NAME (field) == component)
1755             break;
1756           if (DECL_NAME (field) < component)
1757             bot += half;
1758           else
1759             top = bot + half;
1760         }
1761
1762       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1763         field = field_array[bot];
1764       else if (DECL_NAME (field) != component)
1765         return NULL_TREE;
1766     }
1767   else
1768     {
1769       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1770         {
1771           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1772               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1773                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1774             {
1775               tree anon = lookup_field (field, component);
1776
1777               if (anon)
1778                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1779             }
1780
1781           if (DECL_NAME (field) == component)
1782             break;
1783         }
1784
1785       if (field == NULL_TREE)
1786         return NULL_TREE;
1787     }
1788
1789   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1790 }
1791
1792 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1793    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1794
1795 tree
1796 build_component_ref (tree datum, tree component)
1797 {
1798   tree type = TREE_TYPE (datum);
1799   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1800   tree field = NULL;
1801   tree ref;
1802
1803   if (!objc_is_public (datum, component))
1804     return error_mark_node;
1805
1806   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1807
1808   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1809     {
1810       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1811         {
1812           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1813           return error_mark_node;
1814         }
1815
1816       field = lookup_field (datum, component);
1817
1818       if (!field)
1819         {
1820           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1821           return error_mark_node;
1822         }
1823
1824       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1825          This might be better solved in future the way the C++ front
1826          end does it - by giving the anonymous entities each a
1827          separate name and type, and then have build_component_ref
1828          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1829       do
1830         {
1831           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1832           int quals;
1833           tree subtype;
1834
1835           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1836             return error_mark_node;
1837
1838           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1839           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1840           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1841
1842           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1843                         NULL_TREE);
1844           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1845             TREE_READONLY (ref) = 1;
1846           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1847             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1848
1849           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1850             warn_deprecated_use (subdatum);
1851
1852           datum = ref;
1853
1854           field = TREE_CHAIN (field);
1855         }
1856       while (field);
1857
1858       return ref;
1859     }
1860   else if (code != ERROR_MARK)
1861     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1862            component);
1863
1864   return error_mark_node;
1865 }
1866 \f
1867 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1868    for the value pointed to.
1869    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1870
1871 tree
1872 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1873 {
1874   tree pointer = default_conversion (ptr);
1875   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1876
1877   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1878     {
1879       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1880           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1881               == TREE_TYPE (type)))
1882         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1883       else
1884         {
1885           tree t = TREE_TYPE (type);
1886           tree ref;
1887
1888           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
1889
1890           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1891             {
1892               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1893               return error_mark_node;
1894             }
1895           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
1896             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
1897
1898           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
1899              so that we get the proper error message if the result is used
1900              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
1901              And ANSI C seems to specify that the type of the result
1902              should be the const type.  */
1903           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
1904              to change it via some other pointer.  */
1905           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
1906           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
1907             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
1908           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
1909           return ref;
1910         }
1911     }
1912   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
1913     error ("invalid type argument of %qs", errorstring);
1914   return error_mark_node;
1915 }
1916
1917 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
1918    an array reference.
1919
1920    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
1921    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
1922    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
1923    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
1924    by functions).  */
1925
1926 tree
1927 build_array_ref (tree array, tree index)
1928 {
1929   bool swapped = false;
1930   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
1931       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
1932     return error_mark_node;
1933
1934   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
1935       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
1936     {
1937       tree temp;
1938       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
1939           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
1940         {
1941           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
1942           return error_mark_node;
1943         }
1944       temp = array;
1945       array = index;
1946       index = temp;
1947       swapped = true;
1948     }
1949
1950   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
1951     {
1952       error ("array subscript is not an integer");
1953       return error_mark_node;
1954     }
1955
1956   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
1957     {
1958       error ("subscripted value is pointer to function");
1959       return error_mark_node;
1960     }
1961
1962   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
1963      index is syntactically the index, not for char[array].  */
1964   if (!swapped)
1965      warn_array_subscript_with_type_char (index);
1966
1967   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
1968   index = default_conversion (index);
1969
1970   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
1971
1972   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
1973     {
1974       tree rval, type;
1975
1976       /* An array that is indexed by a non-constant
1977          cannot be stored in a register; we must be able to do
1978          address arithmetic on its address.
1979          Likewise an array of elements of variable size.  */
1980       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
1981           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1982               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
1983         {
1984           if (!c_mark_addressable (array))
1985             return error_mark_node;
1986         }
1987       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
1988          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
1989          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
1990          to access a non-existent part of the register.  */
1991       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
1992           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
1993           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
1994         {
1995           if (!c_mark_addressable (array))
1996             return error_mark_node;
1997         }
1998
1999       if (pedantic)
2000         {
2001           tree foo = array;
2002           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2003             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2004           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2005             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2006           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2007             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2008         }
2009
2010       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2011       if (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
2012         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2013       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2014       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2015          or if the array is.  */
2016       TREE_READONLY (rval)
2017         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2018             | TREE_READONLY (array));
2019       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2020         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2021             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2022       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2023         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2024             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2025                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2026                in an inline function.
2027                Hope it doesn't break something else.  */
2028             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2029       return require_complete_type (fold (rval));
2030     }
2031   else
2032     {
2033       tree ar = default_conversion (array);
2034
2035       if (ar == error_mark_node)
2036         return ar;
2037
2038       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2039       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2040
2041       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2042                                  "array indexing");
2043     }
2044 }
2045 \f
2046 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2047    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2048    location of the identifier.  */
2049 tree
2050 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2051 {
2052   tree ref;
2053   tree decl = lookup_name (id);
2054
2055   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2056      whatever lookup_name() found.  */
2057   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2058
2059   if (decl && decl != error_mark_node)
2060     ref = decl;
2061   else if (fun)
2062     /* Implicit function declaration.  */
2063     ref = implicitly_declare (id);
2064   else if (decl == error_mark_node)
2065     /* Don't complain about something that's already been
2066        complained about.  */
2067     return error_mark_node;
2068   else
2069     {
2070       undeclared_variable (id, loc);
2071       return error_mark_node;
2072     }
2073
2074   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2075     return error_mark_node;
2076
2077   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2078     warn_deprecated_use (ref);
2079
2080   if (!skip_evaluation)
2081     assemble_external (ref);
2082   TREE_USED (ref) = 1;
2083
2084   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2085     {
2086       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2087         C_DECL_USED (ref) = 1;
2088       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2089                && DECL_EXTERNAL (ref)
2090                && !TREE_PUBLIC (ref))
2091         record_maybe_used_decl (ref);
2092     }
2093
2094   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2095     {
2096       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2097       ref = DECL_INITIAL (ref);
2098       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2099       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2100     }
2101   else if (current_function_decl != 0
2102            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2103            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2104                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2105                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2106     {
2107       tree context = decl_function_context (ref);
2108
2109       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2110         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2111     }
2112   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2113      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2114      internal linkage.  */
2115   else if (current_function_decl != 0
2116            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2117            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2118            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2119            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2120            && ! TREE_PUBLIC (ref))
2121     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2122              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2123
2124   return ref;
2125 }
2126
2127 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2128 struct maybe_used_decl
2129 {
2130   /* The decl.  */
2131   tree decl;
2132   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2133   int level;
2134   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2135   struct maybe_used_decl *next;
2136 };
2137
2138 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2139
2140 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2141    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2142    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2143    type.  */
2144
2145 static void
2146 record_maybe_used_decl (tree decl)
2147 {
2148   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2149   t->decl = decl;
2150   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2151   t->next = maybe_used_decls;
2152   maybe_used_decls = t;
2153 }
2154
2155 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2156    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2157    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2158    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2159
2160 void
2161 pop_maybe_used (bool used)
2162 {
2163   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2164   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2165   while (p && p->level > cur_level)
2166     {
2167       if (used)
2168         {
2169           if (cur_level == 0)
2170             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2171           else
2172             p->level = cur_level;
2173         }
2174       p = p->next;
2175     }
2176   if (!used || cur_level == 0)
2177     maybe_used_decls = p;
2178 }
2179
2180 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2181
2182 struct c_expr
2183 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2184 {
2185   struct c_expr ret;
2186   if (expr.value == error_mark_node)
2187     {
2188       ret.value = error_mark_node;
2189       ret.original_code = ERROR_MARK;
2190       pop_maybe_used (false);
2191     }
2192   else
2193     {
2194       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2195       ret.original_code = ERROR_MARK;
2196       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2197         {
2198           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2199           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2200         }
2201       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2202     }
2203   return ret;
2204 }
2205
2206 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2207    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2208
2209 struct c_expr
2210 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2211 {
2212   tree type;
2213   struct c_expr ret;
2214   type = groktypename (t);
2215   ret.value = c_sizeof (type);
2216   ret.original_code = ERROR_MARK;
2217   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2218                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2219   return ret;
2220 }
2221
2222 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2223    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2224    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2225    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2226
2227 tree
2228 build_function_call (tree function, tree params)
2229 {
2230   tree fntype, fundecl = 0;
2231   tree coerced_params;
2232   tree name = NULL_TREE, result;
2233   tree tem;
2234
2235   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2236   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2237
2238   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2239   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2240     {
2241       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2242          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2243          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2244          that implements this function call.  */
2245       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2246       if (tem)
2247         return tem;
2248
2249       name = DECL_NAME (function);
2250       fundecl = function;
2251     }
2252   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2253     function = function_to_pointer_conversion (function);
2254
2255   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2256      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2257   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2258
2259   fntype = TREE_TYPE (function);
2260
2261   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2262     return error_mark_node;
2263
2264   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2265         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2266     {
2267       error ("called object %qE is not a function", function);
2268       return error_mark_node;
2269     }
2270
2271   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2272     current_function_returns_abnormally = 1;
2273
2274   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2275   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2276
2277   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2278      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2279      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2280      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2281      blow up in the RTL expander later.  */
2282   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2283        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2284       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2285       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2286       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2287     {
2288       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2289       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2290                                        NULL_TREE);
2291
2292       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2293          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2294          executions of the program must execute the code.  */
2295       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2296
2297       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2298          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2299       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2300
2301       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2302         return trap;
2303       else
2304         {
2305           tree rhs;
2306
2307           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2308             rhs = build_compound_literal (return_type,
2309                                           build_constructor (return_type, 0));
2310           else
2311             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2312
2313           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2314         }
2315     }
2316
2317   /* Convert the parameters to the types declared in the
2318      function prototype, or apply default promotions.  */
2319
2320   coerced_params
2321     = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, function, fundecl);
2322
2323   if (coerced_params == error_mark_node)
2324     return error_mark_node;
2325
2326   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2327
2328   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), coerced_params,
2329                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2330
2331   if (require_constant_value)
2332     {
2333       result = fold_build3_initializer (CALL_EXPR, TREE_TYPE (fntype),
2334                                         function, coerced_params, NULL_TREE);
2335
2336       if (TREE_CONSTANT (result)
2337           && (name == NULL_TREE
2338               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2339         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2340     }
2341   else
2342     result = fold_build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (fntype),
2343                           function, coerced_params, NULL_TREE);
2344
2345   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2346     return result;
2347   return require_complete_type (result);
2348 }
2349 \f
2350 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2351    to the types in the list TYPELIST.  The result is a list of converted
2352    argument expressions, unless there are too few arguments in which
2353    case it is error_mark_node.
2354
2355    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2356    perform the default conversions.
2357
2358    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2359    It may be 0, if that info is not available.
2360    It is used only for generating error messages.
2361
2362    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2363    error messages, where it is formatted with %qE.
2364
2365    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2366
2367    Both VALUES and the returned value are chains of TREE_LIST nodes
2368    with the elements of the list in the TREE_VALUE slots of those nodes.  */
2369
2370 static tree
2371 convert_arguments (tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2372 {
2373   tree typetail, valtail;
2374   tree result = NULL;
2375   int parmnum;
2376   tree selector;
2377
2378   /* Change pointer to function to the function itself for
2379      diagnostics.  */
2380   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2381       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2382     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2383
2384   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2385   selector = objc_message_selector ();
2386
2387   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2388      converted arguments and pushing them on RESULT in reverse order.  */
2389
2390   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2391        valtail;
2392        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2393     {
2394       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2395       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2396       tree rname = function;
2397       int argnum = parmnum + 1;
2398       const char *invalid_func_diag;
2399
2400       if (type == void_type_node)
2401         {
2402           error ("too many arguments to function %qE", function);
2403           break;
2404         }
2405
2406       if (selector && argnum > 2)
2407         {
2408           rname = selector;
2409           argnum -= 2;
2410         }
2411
2412       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2413
2414       val = require_complete_type (val);
2415
2416       if (type != 0)
2417         {
2418           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2419           tree parmval;
2420
2421           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2422             {
2423               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2424               parmval = val;
2425             }
2426           else
2427             {
2428               /* Optionally warn about conversions that
2429                  differ from the default conversions.  */
2430               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2431                 {
2432                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2433
2434                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2435                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2436                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2437                              "rather than floating due to prototype",
2438                              argnum, rname);
2439                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2440                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2441                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2442                              "rather than complex due to prototype",
2443                              argnum, rname);
2444                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2445                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2446                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2447                              "rather than floating due to prototype",
2448                              argnum, rname);
2449                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2450                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2451                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2452                              "rather than integer due to prototype",
2453                              argnum, rname);
2454                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2455                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2456                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2457                              "rather than integer due to prototype",
2458                              argnum, rname);
2459                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2460                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2461                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2462                              "rather than complex due to prototype",
2463                              argnum, rname);
2464                   /* ??? At some point, messages should be written about
2465                      conversions between complex types, but that's too messy
2466                      to do now.  */
2467                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2468                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2469                     {
2470                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2471                          since without a prototype it would be `double'.  */
2472                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2473                           && type != dfloat32_type_node)
2474                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2475                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2476                                  argnum, rname);
2477
2478                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2479                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2480                          binary float types and of precision narrowing due to
2481                          prototype. */
2482                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2483                                && (type == dfloat32_type_node
2484                                    || type == dfloat64_type_node
2485                                    || type == dfloat128_type_node
2486                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2487                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2488                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2489                                && (formal_prec
2490                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2491                                    || (type == dfloat128_type_node
2492                                        && (TREE_TYPE (val)
2493                                            != dfloat64_type_node
2494                                            && (TREE_TYPE (val)
2495                                                != dfloat32_type_node)))
2496                                    || (type == dfloat64_type_node
2497                                        && (TREE_TYPE (val)
2498                                            != dfloat32_type_node))))
2499                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2500                                  "rather than %qT due to prototype",
2501                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2502
2503                     }
2504                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2505                      These warnings are only activated with
2506                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2507                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2508                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2509                     {
2510                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2511                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2512
2513                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2514                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2515                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2516                         /* No warning if function asks for enum
2517                            and the actual arg is that enum type.  */
2518                         ;
2519                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2520                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2521                                  "with different width due to prototype",
2522                                  argnum, rname);
2523                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2524                         ;
2525                       /* Don't complain if the formal parameter type
2526                          is an enum, because we can't tell now whether
2527                          the value was an enum--even the same enum.  */
2528                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2529                         ;
2530                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2531                                && int_fits_type_p (val, type))
2532                         /* Change in signedness doesn't matter
2533                            if a constant value is unaffected.  */
2534                         ;
2535                       /* If the value is extended from a narrower
2536                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2537                          pass it as signed or unsigned; the value
2538                          certainly is the same either way.  */
2539                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2540                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2541                         ;
2542                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2543                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2544                                  "as unsigned due to prototype",
2545                                  argnum, rname);
2546                       else
2547                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2548                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2549                     }
2550                 }
2551
2552               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2553                                                 fundecl, function,
2554                                                 parmnum + 1);
2555
2556               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2557                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2558                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2559                 parmval = default_conversion (parmval);
2560             }
2561           result = tree_cons (NULL_TREE, parmval, result);
2562         }
2563       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2564                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2565                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2566                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2567         /* Convert `float' to `double'.  */
2568         result = tree_cons (NULL_TREE, convert (double_type_node, val), result);
2569       else if ((invalid_func_diag =
2570                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2571         {
2572           error (invalid_func_diag);
2573           return error_mark_node;
2574         }
2575       else
2576         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2577         result = tree_cons (NULL_TREE, default_conversion (val), result);
2578
2579       if (typetail)
2580         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2581     }
2582
2583   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2584     {
2585       error ("too few arguments to function %qE", function);
2586       return error_mark_node;
2587     }
2588
2589   return nreverse (result);
2590 }
2591 \f
2592 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2593    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2594    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2595    CONVERT_EXPR for code.  */
2596
2597 struct c_expr
2598 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2599 {
2600   struct c_expr result;
2601
2602   result.original_code = ERROR_MARK;
2603   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2604   
2605   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2606     overflow_warning (result.value);
2607
2608   return result;
2609 }
2610
2611 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2612    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2613    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2614    expression, we check for operands that were written with other binary
2615    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2616
2617 struct c_expr
2618 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2619                         struct c_expr arg2)
2620 {
2621   struct c_expr result;
2622
2623   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2624   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2625
2626   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2627   result.original_code = code;
2628
2629   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2630     return result;
2631
2632   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2633      to misinterpret.  */
2634   if (warn_parentheses)
2635     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2636
2637   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2638      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2639   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2640     {
2641       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2642           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2643         warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
2644                  "comparison with string literal");
2645     }
2646   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2647            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2648     warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
2649              "comparison with string literal");
2650
2651   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2652       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2653       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2654     overflow_warning (result.value);
2655
2656   return result;
2657 }
2658 \f
2659 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2660    The resulting tree has type int.  */
2661
2662 static tree
2663 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2664 {
2665   tree restype = ptrdiff_type_node;
2666
2667   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2668   tree con0, con1, lit0, lit1;
2669   tree orig_op1 = op1;
2670
2671   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2672     {
2673       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2674         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2675       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2676         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2677     }
2678
2679   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2680      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2681      that is in the way to do any simplifications.
2682      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2683      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2684      different mode in place.)
2685      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2686      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2687   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2688       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2689           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2690     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2691   else
2692     con0 = op0;
2693   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2694       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2695           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2696     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2697   else
2698     con1 = op1;
2699
2700   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2701     {
2702       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2703       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2704     }
2705   else
2706     lit0 = integer_zero_node;
2707
2708   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2709     {
2710       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2711       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2712     }
2713   else
2714     lit1 = integer_zero_node;
2715
2716   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2717     {
2718       op0 = lit0;
2719       op1 = lit1;
2720     }
2721
2722
2723   /* First do the subtraction as integers;
2724      then drop through to build the divide operator.
2725      Do not do default conversions on the minus operator
2726      in case restype is a short type.  */
2727
2728   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2729                          convert (restype, op1), 0);
2730   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2731   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2732     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2733
2734   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2735   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2736
2737   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2738   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2739 }
2740 \f
2741 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2742    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2743    and XARG is the operand.
2744    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2745    the default promotions (such as from short to int).
2746    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2747    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2748    arrays to pointers in C99.  */
2749
2750 tree
2751 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2752 {
2753   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2754   tree arg = xarg;
2755   tree argtype = 0;
2756   enum tree_code typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2757   tree val;
2758   int noconvert = flag;
2759   const char *invalid_op_diag;
2760
2761   if (typecode == ERROR_MARK)
2762     return error_mark_node;
2763   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2764     typecode = INTEGER_TYPE;
2765
2766   if ((invalid_op_diag
2767        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2768     {
2769       error (invalid_op_diag);
2770       return error_mark_node;
2771     }
2772
2773   switch (code)
2774     {
2775     case CONVERT_EXPR:
2776       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2777          is enough to prevent anybody from looking inside for
2778          associativity, but won't generate any code.  */
2779       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2780             || typecode == COMPLEX_TYPE
2781             || typecode == VECTOR_TYPE))
2782         {
2783           error ("wrong type argument to unary plus");
2784           return error_mark_node;
2785         }
2786       else if (!noconvert)
2787         arg = default_conversion (arg);
2788       arg = non_lvalue (arg);
2789       break;
2790
2791     case NEGATE_EXPR:
2792       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2793             || typecode == COMPLEX_TYPE
2794             || typecode == VECTOR_TYPE))
2795         {
2796           error ("wrong type argument to unary minus");
2797           return error_mark_node;
2798         }
2799       else if (!noconvert)
2800         arg = default_conversion (arg);
2801       break;
2802
2803     case BIT_NOT_EXPR:
2804       if (typecode == INTEGER_TYPE || typecode == VECTOR_TYPE)
2805         {
2806           if (!noconvert)
2807             arg = default_conversion (arg);
2808         }
2809       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2810         {
2811           code = CONJ_EXPR;
2812           if (pedantic)
2813             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2814           if (!noconvert)
2815             arg = default_conversion (arg);
2816         }
2817       else
2818         {
2819           error ("wrong type argument to bit-complement");
2820           return error_mark_node;
2821         }
2822       break;
2823
2824     case ABS_EXPR:
2825       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2826         {
2827           error ("wrong type argument to abs");
2828           return error_mark_node;
2829         }
2830       else if (!noconvert)
2831         arg = default_conversion (arg);
2832       break;
2833
2834     case CONJ_EXPR:
2835       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2836       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2837             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2838         {
2839           error ("wrong type argument to conjugation");
2840           return error_mark_node;
2841         }
2842       else if (!noconvert)
2843         arg = default_conversion (arg);
2844       break;
2845
2846     case TRUTH_NOT_EXPR:
2847       if (typecode != INTEGER_TYPE
2848           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2849           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2850         {
2851           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2852           return error_mark_node;
2853         }
2854       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2855       return invert_truthvalue (arg);
2856
2857     case REALPART_EXPR:
2858       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2859         return TREE_REALPART (arg);
2860       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2861         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2862       else
2863         return arg;
2864
2865     case IMAGPART_EXPR:
2866       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2867         return TREE_IMAGPART (arg);
2868       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2869         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2870       else
2871         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
2872
2873     case PREINCREMENT_EXPR:
2874     case POSTINCREMENT_EXPR:
2875     case PREDECREMENT_EXPR:
2876     case POSTDECREMENT_EXPR:
2877
2878       /* Increment or decrement the real part of the value,
2879          and don't change the imaginary part.  */
2880       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2881         {
2882           tree real, imag;
2883
2884           if (pedantic)
2885             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
2886                      " on complex types");
2887
2888           arg = stabilize_reference (arg);
2889           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
2890           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
2891           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
2892                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
2893         }
2894
2895       /* Report invalid types.  */
2896
2897       if (typecode != POINTER_TYPE
2898           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
2899         {
2900           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2901             error ("wrong type argument to increment");
2902           else
2903             error ("wrong type argument to decrement");
2904
2905           return error_mark_node;
2906         }
2907
2908       {
2909         tree inc;
2910         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
2911
2912         arg = get_unwidened (arg, 0);
2913         argtype = TREE_TYPE (arg);
2914
2915         /* Compute the increment.  */
2916
2917         if (typecode == POINTER_TYPE)
2918           {
2919             /* If pointer target is an undefined struct,
2920                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
2921             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
2922               {
2923                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2924                   error ("increment of pointer to unknown structure");
2925                 else
2926                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
2927               }
2928             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
2929                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
2930                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
2931               {
2932                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2933                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
2934                 else
2935                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
2936               }
2937
2938             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2939           }
2940         else
2941           inc = integer_one_node;
2942
2943         inc = convert (argtype, inc);
2944
2945         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
2946         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
2947                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2948                                    ? lv_increment
2949                                    : lv_decrement)))
2950           return error_mark_node;
2951
2952         /* Report a read-only lvalue.  */
2953         if (TREE_READONLY (arg))
2954           {
2955             readonly_error (arg,
2956                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
2957                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2958                              ? lv_increment : lv_decrement));
2959             return error_mark_node;
2960           }
2961
2962         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
2963           val = boolean_increment (code, arg);
2964         else
2965           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
2966         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
2967         val = convert (result_type, val);
2968         if (TREE_CODE (val) != code)
2969           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
2970         return val;
2971       }
2972
2973     case ADDR_EXPR:
2974       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
2975
2976       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
2977       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
2978         {
2979           /* Don't let this be an lvalue.  */
2980           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
2981             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
2982           return TREE_OPERAND (arg, 0);
2983         }
2984
2985       /* For &x[y], return x+y */
2986       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
2987         {
2988           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
2989           if (!c_mark_addressable (op0))
2990             return error_mark_node;
2991           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
2992                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
2993                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
2994                                    : op0),
2995                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
2996         }
2997
2998       /* Anything not already handled and not a true memory reference
2999          or a non-lvalue array is an error.  */
3000       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3001                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3002         return error_mark_node;
3003
3004       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3005       argtype = TREE_TYPE (arg);
3006
3007       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3008          to which the address will point.  Note that you can't get a
3009          restricted pointer by taking the address of something, so we
3010          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3011       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3012           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3013           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3014                                           TREE_READONLY (arg),
3015                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3016
3017       if (!c_mark_addressable (arg))
3018         return error_mark_node;
3019
3020       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3021                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3022
3023       argtype = build_pointer_type (argtype);
3024
3025       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3026          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3027       val = get_base_address (arg);
3028       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3029           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3030         {
3031           tree op0 = fold_convert (argtype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3032
3033           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3034           return fold_build2 (PLUS_EXPR, argtype, op0, op1);
3035         }
3036
3037       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3038
3039       return val;
3040
3041     default:
3042       gcc_unreachable ();
3043     }
3044
3045   if (argtype == 0)
3046     argtype = TREE_TYPE (arg);
3047   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3048                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3049 }
3050
3051 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3052    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3053    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3054
3055 static int
3056 lvalue_p (tree ref)
3057 {
3058   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3059
3060   switch (code)
3061     {
3062     case REALPART_EXPR:
3063     case IMAGPART_EXPR:
3064     case COMPONENT_REF:
3065       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3066
3067     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3068     case STRING_CST:
3069       return 1;
3070
3071     case INDIRECT_REF:
3072     case ARRAY_REF:
3073     case VAR_DECL:
3074     case PARM_DECL:
3075     case RESULT_DECL:
3076     case ERROR_MARK:
3077       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3078               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3079
3080     case BIND_EXPR:
3081       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3082
3083     default:
3084       return 0;
3085     }
3086 }
3087 \f
3088 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3089
3090 static void
3091 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3092 {
3093   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3094               || use == lv_asm);
3095   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3096      ensures that all the format strings are checked at compile
3097      time.  */
3098 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3099                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3100                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3101   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3102     {
3103       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3104         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3105       else
3106         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3107                              G_("increment of read-only member %qD"),
3108                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3109                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3110                TREE_OPERAND (arg, 1));
3111     }
3112   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3113     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3114                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3115                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3116                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3117            arg);
3118   else
3119     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location"),
3120                          G_("increment of read-only location"),
3121                          G_("decrement of read-only location"),
3122                          G_("read-only location used as %<asm%> output")));
3123 }
3124
3125
3126 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3127    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3128    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3129
3130 static int
3131 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
3132 {
3133   int win = lvalue_p (ref);
3134
3135   if (!win)
3136     lvalue_error (use);
3137
3138   return win;
3139 }
3140 \f
3141 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3142    address of it; it should not be allocated in a register.
3143    Returns true if successful.  */
3144
3145 bool
3146 c_mark_addressable (tree exp)
3147 {
3148   tree x = exp;
3149
3150   while (1)
3151     switch (TREE_CODE (x))
3152       {
3153       case COMPONENT_REF:
3154         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3155           {
3156             error
3157               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3158             return false;
3159           }
3160
3161         /* ... fall through ...  */
3162
3163       case ADDR_EXPR:
3164       case ARRAY_REF:
3165       case REALPART_EXPR:
3166       case IMAGPART_EXPR:
3167         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3168         break;
3169
3170       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3171       case CONSTRUCTOR:
3172         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3173         return true;
3174
3175       case VAR_DECL:
3176       case CONST_DECL:
3177       case PARM_DECL:
3178       case RESULT_DECL:
3179         if (C_DECL_REGISTER (x)
3180             && DECL_NONLOCAL (x))
3181           {
3182             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3183               {
3184                 error
3185                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3186                 return false;
3187               }
3188             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3189           }
3190         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3191           {
3192             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3193               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3194             else
3195               error ("address of register variable %qD requested", x);
3196             return false;
3197           }
3198
3199         /* drops in */
3200       case FUNCTION_DECL:
3201         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3202         /* drops out */
3203       default:
3204         return true;
3205     }
3206 }
3207 \f
3208 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3209
3210 tree
3211 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3212 {
3213   tree type1;
3214   tree type2;
3215   enum tree_code code1;
3216   enum tree_code code2;
3217   tree result_type = NULL;
3218   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3219
3220   /* Promote both alternatives.  */
3221
3222   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3223     op1 = default_conversion (op1);
3224   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3225     op2 = default_conversion (op2);
3226
3227   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3228       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3229       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3230     return error_mark_node;
3231
3232   type1 = TREE_TYPE (op1);
3233   code1 = TREE_CODE (type1);
3234   type2 = TREE_TYPE (op2);
3235   code2 = TREE_CODE (type2);
3236
3237   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3238      In C99 they will be pointers by now.  */
3239   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3240     {
3241       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3242       return error_mark_node;
3243     }
3244
3245   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3246      after promotion.  */
3247   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3248     {
3249       if (type1 == type2)
3250         result_type = type1;
3251       else
3252         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3253     }
3254   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3255             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3256            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3257                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3258     {
3259       result_type = c_common_type (type1, type2);
3260
3261       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3262          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3263          and later code won't know it used to be different.
3264          Do this check on the original types, so that explicit casts
3265          will be considered, but default promotions won't.  */
3266       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3267         {
3268           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3269           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3270
3271           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3272             {
3273               bool ovf;
3274
3275               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3276                  signed type will only be chosen if it can represent
3277                  all the values of the unsigned type.  */
3278               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3279                 /* OK */;
3280               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3281                  integer literal (or some static constant expression
3282                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3283               else if ((unsigned_op2
3284                         && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3285                        || (unsigned_op1
3286                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3287                 /* OK */;
3288               else
3289                 warning (0, "signed and unsigned type in conditional expression");
3290             }
3291         }
3292     }
3293   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3294     {
3295       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3296         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3297       result_type = void_type_node;
3298     }
3299   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3300     {
3301       if (comp_target_types (type1, type2))
3302         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3303       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3304         result_type = qualify_type (type2, type1);
3305       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3306         result_type = qualify_type (type1, type2);
3307       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3308         {
3309           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3310             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3311                      "%<void *%> and function pointer");
3312           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3313                                                           TREE_TYPE (type2)));
3314         }
3315       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3316         {
3317           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3318             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3319                      "%<void *%> and function pointer");
3320           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3321                                                           TREE_TYPE (type1)));
3322         }
3323       else
3324         {
3325           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3326           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3327         }
3328     }
3329   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3330     {
3331       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3332         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3333       else
3334         {
3335           op2 = null_pointer_node;
3336         }
3337       result_type = type1;
3338     }
3339   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3340     {
3341       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3342         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3343       else
3344         {
3345           op1 = null_pointer_node;
3346         }
3347       result_type = type2;
3348     }
3349
3350   if (!result_type)
3351     {
3352       if (flag_cond_mismatch)
3353         result_type = void_type_node;
3354       else
3355         {
3356           error ("type mismatch in conditional expression");
3357           return error_mark_node;
3358         }
3359     }
3360
3361   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3362   result_type
3363     = build_type_variant (result_type,
3364                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3365                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3366
3367   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3368     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3369   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3370     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3371
3372   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3373 }
3374 \f
3375 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3376    returns the value of the second of them.  */
3377
3378 tree
3379 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3380 {
3381   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3382     {
3383       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3384          statement: with -Wextra or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3385          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3386       if (warn_unused_value)
3387         {
3388           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3389               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3390                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3391             ; /* (void) a, b */
3392           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3393                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3394                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3395                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3396             ; /* (void) a, (void) b, c */
3397           else
3398             warning (0, "left-hand operand of comma expression has no effect");
3399         }
3400     }
3401
3402   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3403      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3404      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3405      so we should issue a warning.  */
3406   else if (warn_unused_value)
3407     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3408
3409   if (expr2 == error_mark_node)
3410     return error_mark_node;
3411
3412   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3413 }
3414
3415 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3416
3417 tree
3418 build_c_cast (tree type, tree expr)
3419 {
3420   tree value = expr;
3421
3422   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3423     return error_mark_node;
3424
3425   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3426      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3427      the protocols do matter and must be kept around.  */
3428   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3429     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3430
3431   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3432
3433   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3434     {
3435       error ("cast specifies array type");
3436       return error_mark_node;
3437     }
3438
3439   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3440     {
3441       error ("cast specifies function type");
3442       return error_mark_node;
3443     }
3444
3445   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3446     {
3447       if (pedantic)
3448         {
3449           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3450               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3451             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3452         }
3453     }
3454   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3455     {
3456       tree field;
3457
3458       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3459         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3460                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3461           break;
3462
3463       if (field)
3464         {
3465           tree t;
3466
3467           if (pedantic)
3468             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3469           t = digest_init (type,
3470                            build_constructor_single (type, field, value),
3471                            true, 0);
3472           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3473           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3474           return t;
3475         }
3476       error ("cast to union type from type not present in union");
3477       return error_mark_node;
3478     }
3479   else
3480     {
3481       tree otype, ovalue;
3482
3483       if (type == void_type_node)
3484         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3485
3486       otype = TREE_TYPE (value);
3487
3488       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3489
3490       if (warn_cast_qual
3491           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3492           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3493         {
3494           tree in_type = type;
3495           tree in_otype = otype;
3496           int added = 0;
3497           int discarded = 0;
3498
3499           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3500              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3501              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3502              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3503           do
3504             {
3505               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3506               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3507
3508               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3509                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3510                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3511                  are added, not when they're taken away.  */
3512               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3513                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3514                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3515               else
3516                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3517             }
3518           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3519                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3520
3521           if (added)
3522             warning (0, "cast adds new qualifiers to function type");
3523
3524           if (discarded)
3525             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3526                present in IN_TYPE.  */
3527             warning (0, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3528         }
3529
3530       /* Warn about possible alignment problems.  */
3531       if (STRICT_ALIGNMENT
3532           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3533           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3534           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3535           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3536           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3537              restriction is unknown.  */
3538           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3539                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3540                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3541           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3542         warning (OPT_Wcast_align,
3543                  "cast increases required alignment of target type");
3544
3545       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3546           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3547           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3548       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3549          warning is disabled for converting constants because
3550          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3551          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3552          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3553         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3554                  "cast from pointer to integer of different size");
3555
3556       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3557           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3558         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3559                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3560
3561       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3562           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3563           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3564           /* Don't warn about converting any constant.  */
3565           && !TREE_CONSTANT (value))
3566         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3567                  "of different size");
3568
3569       strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3570
3571       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3572          pointer types, except for converting a null pointer constant
3573          to function pointer type.  */
3574       if (pedantic
3575           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3576           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3577           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3578           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3579         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3580
3581       if (pedantic
3582           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3583           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3584           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3585           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3586           && !null_pointer_constant_p (value))
3587         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3588
3589       ovalue = value;
3590       value = convert (type, value);
3591
3592       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3593       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3594         {
3595           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3596             {
3597               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3598                 {
3599                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3600                   value = copy_node (value);
3601                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3602                 }
3603             }
3604           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3605             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3606             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3607                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3608                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3609         }
3610     }
3611
3612   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3613   if (value == expr)
3614     value = non_lvalue (value);
3615
3616   return value;
3617 }
3618
3619 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3620 tree
3621 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3622 {
3623   tree type;
3624   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3625
3626   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3627      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3628   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3629     warn_strict_prototypes = 0;
3630   type = groktypename (type_name);
3631   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3632
3633   return build_c_cast (type, expr);
3634 }
3635 \f
3636 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3637    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3638    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3639    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3640
3641 tree
3642 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3643 {
3644   tree result;
3645   tree newrhs;
3646   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3647   tree olhstype = lhstype;
3648
3649   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3650   lhs = require_complete_type (lhs);
3651
3652   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3653   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3654     return error_mark_node;
3655
3656   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3657     return error_mark_node;
3658
3659   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3660
3661   newrhs = rhs;
3662
3663   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3664      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3665
3666   if (modifycode != NOP_EXPR)
3667     {
3668       lhs = stabilize_reference (lhs);
3669       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3670     }
3671
3672   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3673
3674   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3675       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3676            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3677           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3678     {
3679       readonly_error (lhs, lv_assign);
3680       return error_mark_node;
3681     }
3682
3683   /* If storing into a structure or union member,
3684      it has probably been given type `int'.
3685      Compute the type that would go with
3686      the actual amount of storage the member occupies.  */
3687
3688   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3689       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3690           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3691           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3692           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3693     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3694
3695   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3696      we must store in the field in its actual type.  */
3697
3698   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3699     {
3700       lhs = copy_node (lhs);
3701       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3702     }
3703
3704   /* Convert new value to destination type.  */
3705
3706   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3707                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3708   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3709     return error_mark_node;
3710
3711   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3712   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3713     {
3714       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3715       if (result)
3716         return result;
3717     }
3718
3719   /* Scan operands.  */
3720
3721   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3722   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3723
3724   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3725      convert the result back to the nominal type of LHS
3726      so that the value we return always has the same type
3727      as the LHS argument.  */
3728
3729   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3730     return result;
3731   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3732                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3733 }
3734 \f
3735 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3736    to an lvalue of type TYPE.
3737    The real work of conversion is done by `convert'.
3738    The purpose of this function is to generate error messages
3739    for assignments that are not allowed in C.
3740    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3741    initialization or return.
3742
3743    FUNCTION is a tree for the function being called.
3744    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3745
3746 static tree
3747 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3748                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3749 {
3750   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3751   tree rhstype;
3752   enum tree_code coder;
3753   tree rname = NULL_TREE;
3754   bool objc_ok = false;
3755
3756   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3757     {
3758       tree selector;
3759       /* Change pointer to function to the function itself for
3760          diagnostics.  */
3761       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3762           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3763         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3764
3765       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3766       selector = objc_message_selector ();
3767       rname = function;
3768       if (selector && parmnum > 2)
3769         {
3770           rname = selector;
3771           parmnum -= 2;
3772         }
3773     }
3774
3775   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3776      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3777      compile time.  */
3778 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3779   do {                                          \
3780     switch (errtype)                            \
3781       {                                         \
3782       case ic_argpass:                          \
3783         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3784         break;                                  \
3785       case ic_argpass_nonproto:                 \
3786         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3787         break;                                  \
3788       case ic_assign:                           \
3789         pedwarn (AS);                           \
3790         break;                                  \
3791       case ic_init:                             \
3792         pedwarn (IN);                           \
3793         break;                                  \
3794       case ic_return:                           \
3795         pedwarn (RE);                           \
3796         break;                                  \
3797       default:                                  \
3798         gcc_unreachable ();                     \
3799       }                                         \
3800   } while (0)
3801
3802   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3803
3804   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3805            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3806     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3807
3808   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3809   coder = TREE_CODE (rhstype);
3810
3811   if (coder == ERROR_MARK)
3812     return error_mark_node;
3813
3814   if (c_dialect_objc ())
3815     {
3816       int parmno;
3817
3818       switch (errtype)
3819         {
3820         case ic_return:
3821           parmno = 0;
3822           break;
3823
3824         case ic_assign:
3825           parmno = -1;
3826           break;
3827
3828         case ic_init:
3829           parmno = -2;
3830           break;
3831
3832         default:
3833           parmno = parmnum;
3834           break;
3835         }
3836
3837       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
3838     }
3839
3840   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
3841     return rhs;
3842
3843   if (coder == VOID_TYPE)
3844     {
3845       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
3846          this is a constraint violation.  When passing an argument to
3847          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
3848          making it a constraint in that case was rejected in
3849          DR#252.  */
3850       error ("void value not ignored as it ought to be");
3851       return error_mark_node;
3852     }
3853   /* A type converts to a reference to it.
3854      This code doesn't fully support references, it's just for the
3855      special case of va_start and va_copy.  */
3856   if (codel == REFERENCE_TYPE
3857       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
3858     {
3859       if (!lvalue_p (rhs))
3860         {
3861           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
3862           return error_mark_node;
3863         }
3864       if (!c_mark_addressable (rhs))
3865         return error_mark_node;
3866       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
3867
3868       /* We already know that these two types are compatible, but they
3869          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
3870          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
3871          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
3872          is different enough that it will cause problems later.  */
3873       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
3874         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
3875
3876       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
3877       return rhs;
3878     }
3879   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
3880   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
3881            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
3882     return convert (type, rhs);
3883   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
3884   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
3885             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
3886             || codel == BOOLEAN_TYPE)
3887            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
3888                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
3889                || coder == BOOLEAN_TYPE))
3890     return convert_and_check (type, rhs);
3891
3892   /* Conversion to a transparent union from its member types.
3893      This applies only to function arguments.  */
3894   else if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
3895            && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
3896     {
3897       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
3898
3899       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
3900         {
3901           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
3902
3903           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
3904                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
3905             break;
3906
3907           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
3908             continue;
3909
3910           if (coder == POINTER_TYPE)
3911             {
3912               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
3913               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3914
3915               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
3916                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
3917                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
3918                  the rhs.  */
3919               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
3920                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
3921                 {
3922                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
3923                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
3924                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3925                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3926                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3927                              == TYPE_QUALS (ttr))
3928                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3929                              == TYPE_QUALS (ttl))))
3930                     break;
3931
3932                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
3933                   if (!marginal_memb)
3934                     marginal_memb = memb;
3935                 }
3936             }
3937
3938           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
3939           if (null_pointer_constant_p (rhs))
3940             {
3941               rhs = null_pointer_node;
3942               break;
3943             }
3944         }
3945
3946       if (memb || marginal_memb)
3947         {
3948           if (!memb)
3949             {
3950               /* We have only a marginally acceptable member type;
3951                  it needs a warning.  */
3952               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
3953               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3954
3955               /* Const and volatile mean something different for function
3956                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
3957               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3958                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3959                 {
3960                   /* Because const and volatile on functions are
3961                      restrictions that say the function will not do
3962                      certain things, it is okay to use a const or volatile
3963                      function where an ordinary one is wanted, but not
3964                      vice-versa.  */
3965                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
3966                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
3967                                             "makes qualified function "
3968                                             "pointer from unqualified"),
3969                                          G_("assignment makes qualified "
3970                                             "function pointer from "
3971                                             "unqualified"),
3972                                          G_("initialization makes qualified "
3973                                             "function pointer from "
3974                                             "unqualified"),
3975                                          G_("return makes qualified function "
3976                                             "pointer from unqualified"));
3977                 }
3978               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
3979                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
3980                                         "qualifiers from pointer target type"),
3981                                      G_("assignment discards qualifiers "
3982                                         "from pointer target type"),
3983                                      G_("initialization discards qualifiers "
3984                                         "from pointer target type"),
3985                                      G_("return discards qualifiers from "
3986                                         "pointer target type"));
3987
3988               memb = marginal_memb;
3989             }
3990
3991           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
3992             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
3993
3994           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
3995         }
3996     }
3997
3998   /* Conversions among pointers */
3999   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4000            && (coder == codel))
4001     {
4002       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4003       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4004       tree mvl = ttl;
4005       tree mvr = ttr;
4006       bool is_opaque_pointer;
4007       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4008
4009       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4010         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4011       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4012         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4013       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4014       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4015                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4016         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4017         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4018
4019       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4020          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4021          tolerate the special case of
4022
4023                 int *p = NULL;
4024
4025          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4026       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4027         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4028                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4029
4030       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4031          left-hand side doesn't.  */
4032       if (warn_missing_format_attribute
4033           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4034         {
4035           switch (errtype)
4036           {
4037           case ic_argpass:
4038           case ic_argpass_nonproto:
4039             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4040                      "argument %d of %qE might be "
4041                      "a candidate for a format attribute",
4042                      parmnum, rname);
4043             break;
4044           case ic_assign:
4045             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4046                      "assignment left-hand side might be "
4047                      "a candidate for a format attribute");
4048             break;
4049           case ic_init:
4050             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4051                      "initialization left-hand side might be "
4052                      "a candidate for a format attribute");
4053             break;
4054           case ic_return:
4055             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4056                      "return type might be "
4057                      "a candidate for a format attribute");
4058             break;
4059           default:
4060             gcc_unreachable ();
4061           }
4062         }
4063
4064       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4065          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4066          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4067       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4068           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4069           || is_opaque_pointer
4070           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4071               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4072         {
4073           if (pedantic
4074               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4075                   ||
4076                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4077                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4078                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4079             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4080                                     "%qE between function pointer "
4081                                     "and %<void *%>"),
4082                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4083                                     "function pointer and %<void *%>"),
4084                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4085                                     "function pointer and %<void *%>"),
4086                                  G_("ISO C forbids return between function "
4087                                     "pointer and %<void *%>"));
4088           /* Const and volatile mean something different for function types,
4089              so the usual warnings are not appropriate.  */
4090           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4091                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4092             {
4093               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4094                 {
4095                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4096                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4097                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4098                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4099                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4100                                             "qualifiers from pointer target type"),
4101                                          G_("assignment discards qualifiers "
4102                                             "from pointer target type"),
4103                                          G_("initialization discards qualifiers "
4104                                             "from pointer target type"),
4105                                          G_("return discards qualifiers from "
4106                                             "pointer target type"));
4107                 }
4108               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4109                  no warning.  */
4110               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4111                        || target_cmp)
4112                 ;
4113               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4114               else if (warn_pointer_sign)
4115                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4116                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4117                                      G_("pointer targets in assignment "
4118                                         "differ in signedness"),
4119                                      G_("pointer targets in initialization "
4120                                         "differ in signedness"),
4121                                      G_("pointer targets in return differ "
4122                                         "in signedness"));
4123             }
4124           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4125                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4126             {
4127               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4128                  that say the function will not do certain things,
4129                  it is okay to use a const or volatile function
4130                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4131               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4132                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4133                                         "qualified function pointer "
4134                                         "from unqualified"),
4135                                      G_("assignment makes qualified function "
4136                                         "pointer from unqualified"),
4137                                      G_("initialization makes qualified "
4138                                         "function pointer from unqualified"),
4139                                      G_("return makes qualified function "
4140                                         "pointer from unqualified"));
4141             }
4142         }
4143       else
4144         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4145         if (!objc_ok)
4146           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4147                                   "incompatible pointer type"),
4148                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4149                                G_("initialization from incompatible "
4150                                   "pointer type"),
4151                                G_("return from incompatible pointer type"));
4152
4153       return convert (type, rhs);
4154     }
4155   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4156     {
4157       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4158          unprototyped functions.  */
4159       error ("invalid use of non-lvalue array");
4160       return error_mark_node;
4161     }
4162   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4163     {
4164       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4165          or one that results from arithmetic, even including
4166          a cast to integer type.  */
4167       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4168         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4169                                 "pointer from integer without a cast"),
4170                              G_("assignment makes pointer from integer "
4171                                 "without a cast"),
4172                              G_("initialization makes pointer from "
4173                                 "integer without a cast"),
4174                              G_("return makes pointer from integer "
4175                                 "without a cast"));
4176
4177       return convert (type, rhs);
4178     }
4179   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4180     {
4181       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4182                               "from pointer without a cast"),
4183                            G_("assignment makes integer from pointer "
4184                               "without a cast"),
4185                            G_("initialization makes integer from pointer "
4186                               "without a cast"),
4187                            G_("return makes integer from pointer "
4188                               "without a cast"));
4189       return convert (type, rhs);
4190     }
4191   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4192     return convert (type, rhs);
4193
4194   switch (errtype)
4195     {
4196     case ic_argpass:
4197     case ic_argpass_nonproto:
4198       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4199          unprototyped functions.  */
4200       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4201       break;
4202     case ic_assign:
4203       error ("incompatible types in assignment");
4204       break;
4205     case ic_init:
4206       error ("incompatible types in initialization");
4207       break;
4208     case ic_return:
4209       error ("incompatible types in return");
4210       break;
4211     default:
4212       gcc_unreachable ();
4213     }
4214
4215   return error_mark_node;
4216 }
4217
4218 /* Convert VALUE for assignment into inlined parameter PARM.  ARGNUM
4219    is used for error and warning reporting and indicates which argument
4220    is being processed.  */
4221
4222 tree
4223 c_convert_parm_for_inlining (tree parm, tree value, tree fn, int argnum)
4224 {
4225   tree ret, type;
4226
4227   /* If FN was prototyped at the call site, the value has been converted
4228      already in convert_arguments.
4229      However, we might see a prototype now that was not in place when
4230      the function call was seen, so check that the VALUE actually matches
4231      PARM before taking an early exit.  */
4232   if (!value
4233       || (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn))
4234           && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm))
4235               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))))
4236     return value;
4237
4238   type = TREE_TYPE (parm);
4239   ret = convert_for_assignment (type, value,
4240                                 ic_argpass_nonproto, fn,
4241                                 fn, argnum);
4242   if (targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (fn))
4243       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
4244       && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
4245     ret = default_conversion (ret);
4246   return ret;
4247 }
4248 \f
4249 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4250    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4251
4252    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4253    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4254
4255 static tree
4256 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4257 {
4258   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4259     {
4260       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4261           == error_mark_node)
4262         return error_mark_node;
4263       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4264                                               endtype);
4265     }
4266   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4267     return error_mark_node;
4268   else
4269     return value;
4270 }
4271 \f
4272 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4273    store it in the declaration DECL,
4274    and print any error messages that are appropriate.
4275    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4276
4277 void
4278 store_init_value (tree decl, tree init)
4279 {
4280   tree value, type;
4281
4282   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4283
4284   type = TREE_TYPE (decl);
4285   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4286     return;
4287
4288   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4289
4290   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4291
4292   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4293
4294   if (!in_system_header
4295       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4296     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4297              "aggregate initialization");
4298
4299   DECL_INITIAL (decl) = value;
4300
4301   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4302   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4303   if (TREE_STATIC (decl)) 
4304     constant_expression_warning (value);
4305
4306   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4307   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4308       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4309       && value != error_mark_node)
4310     {
4311       tree inside_init = init;
4312
4313       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4314       inside_init = fold (inside_init);
4315
4316       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4317         {
4318           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4319
4320           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4321             {
4322               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4323                  now since later on array initializer will be just the
4324                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4325               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4326               TREE_TYPE (decl) = type;
4327               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4328               layout_type (type);
4329               layout_decl (cldecl, 0);
4330             }
4331         }
4332     }
4333 }
4334 \f
4335 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4336
4337 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4338    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4339
4340 struct spelling
4341 {
4342   int kind;
4343   union
4344     {
4345       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4346       const char *s;
4347     } u;
4348 };
4349
4350 #define SPELLING_STRING 1
4351 #define SPELLING_MEMBER 2
4352 #define SPELLING_BOUNDS 3
4353
4354 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4355 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4356 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4357
4358 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4359    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4360
4361 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4362 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4363
4364 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4365    to MEMBER.  */
4366
4367 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4368 {                                                                       \
4369   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4370                                                                         \
4371   if (depth >= spelling_size)                                           \
4372     {                                                                   \
4373       spelling_size += 10;                                              \
4374       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4375                                   spelling_size);                       \
4376       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4377     }                                                                   \
4378                                                                         \
4379   spelling->kind = (KIND);                                              \
4380   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4381   spelling++;                                                           \
4382 }
4383
4384 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4385
4386 static void
4387 push_string (const char *string)
4388 {
4389   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4390 }
4391
4392 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4393
4394 static void
4395 push_member_name (tree decl)
4396 {
4397   const char *const string
4398     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4399   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4400 }
4401
4402 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4403
4404 static void
4405 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4406 {
4407   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4408 }
4409
4410 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4411
4412 static int
4413 spelling_length (void)
4414 {
4415   int size = 0;
4416   struct spelling *p;
4417
4418   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4419     {
4420       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4421         size += 25;
4422       else
4423         size += strlen (p->u.s) + 1;
4424     }
4425
4426   return size;
4427 }
4428
4429 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4430
4431 static char *
4432 print_spelling (char *buffer)
4433 {
4434   char *d = buffer;
4435   struct spelling *p;
4436
4437   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4438     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4439       {
4440         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4441         d += strlen (d);
4442       }
4443     else
4444       {
4445         const char *s;
4446         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4447           *d++ = '.';
4448         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4449           ;
4450       }
4451   *d++ = '\0';
4452   return buffer;
4453 }
4454
4455 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4456    MSGID identifies the message.
4457    The component name is taken from the spelling stack.  */
4458
4459 void
4460 error_init (const char *msgid)
4461 {
4462   char *ofwhat;
4463
4464   error ("%s", _(msgid));
4465   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4466   if (*ofwhat)
4467     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4468 }
4469
4470 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4471    MSGID identifies the message.
4472    The component name is taken from the spelling stack.  */
4473
4474 void
4475 pedwarn_init (const char *msgid)
4476 {
4477   char *ofwhat;
4478
4479   pedwarn ("%s", _(msgid));
4480   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4481   if (*ofwhat)
4482     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4483 }
4484
4485 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4486    MSGID identifies the message.
4487    The component name is taken from the spelling stack.  */
4488
4489 static void
4490 warning_init (const char *msgid)
4491 {
4492   char *ofwhat;
4493
4494   warning (0, "%s", _(msgid));
4495   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4496   if (*ofwhat)
4497     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4498 }
4499 \f
4500 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4501    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4502    object of type TYPE.  */
4503
4504 void
4505 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4506 {
4507   if (pedantic
4508       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4509       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4510       && expr.original_code != STRING_CST)
4511     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4512 }
4513
4514 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4515    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4516
4517    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4518    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4519    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4520
4521    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4522    elements are seen.  */
4523
4524 static tree
4525 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4526 {
4527   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4528   tree inside_init = init;
4529
4530   if (type == error_mark_node
4531       || !init
4532       || init == error_mark_node
4533       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4534     return error_mark_node;
4535
4536   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4537
4538   inside_init = fold (inside_init);
4539
4540   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4541      optionally enclosed in braces.  */
4542
4543   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4544       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4545     {
4546       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4547       /* Note that an array could be both an array of character type
4548          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4549          char.  */
4550       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4551                          || typ1 == signed_char_type_node
4552                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4553       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4554       if (char_array || wchar_array)
4555         {
4556           struct c_expr expr;
4557           bool char_string;
4558           expr.value = inside_init;
4559           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4560           maybe_warn_string_init (type, expr);
4561
4562           char_string
4563             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4564                == char_type_node);
4565
4566           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4567                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4568             return inside_init;
4569
4570           if (!wchar_array && !char_string)
4571             {
4572               error_init ("char-array initialized from wide string");
4573               return error_mark_node;
4574             }
4575           if (char_string && !char_array)
4576             {
4577               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4578               return error_mark_node;
4579             }
4580
4581           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4582           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4583               && TYPE_SIZE (type) != 0
4584               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4585               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4586                  because it's ok to ignore the terminating null char
4587                  that is counted in the length of the constant.  */
4588               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4589                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4590                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4591                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4592                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4593                                              / BITS_PER_UNIT)
4594                                           : 1)))
4595             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4596
4597           return inside_init;
4598         }
4599       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4600         {
4601           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4602                       "from string constant");
4603           return error_mark_node;
4604         }
4605     }
4606
4607   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4608      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4609      below and handle as a constructor.  */
4610   if (code == VECTOR_TYPE
4611       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4612       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4613       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4614     {
4615       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4616           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4617                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4618         return inside_init;
4619
4620       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4621         {
4622           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4623           tree value;
4624           bool constant_p = true;
4625
4626           /* Iterate through elements and check if all constructor
4627              elements are *_CSTs.  */
4628           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4629             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4630               {
4631                 constant_p = false;
4632                 break;
4633               }
4634
4635           if (constant_p)
4636             return build_vector_from_ctor (type,
4637                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4638         }
4639     }
4640
4641   /* Any type can be initialized
4642      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4643
4644   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4645       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4646                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4647           || (code == ARRAY_TYPE
4648               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4649           || (code == VECTOR_TYPE
4650               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4651           || (code == POINTER_TYPE
4652               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4653               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4654                             TREE_TYPE (type)))))
4655     {
4656       if (code == POINTER_TYPE)
4657         {
4658           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4659             {
4660               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4661                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4662                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4663               else
4664                 {
4665                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4666                   return error_mark_node;
4667                 }
4668             }
4669         }
4670
4671       if (code == VECTOR_TYPE)
4672         /* Although the types are compatible, we may require a
4673            conversion.  */
4674         inside_init = convert (type, inside_init);
4675
4676       if (require_constant
4677           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4678           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4679         {
4680           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4681              duration with compound literals (which are then treated just as
4682              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4683              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4684           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4685           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4686         }
4687
4688       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4689           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4690         {
4691           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4692           return error_mark_node;
4693         }
4694
4695       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4696         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4697
4698       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4699          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4700          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4701       if (require_constant && pedantic
4702           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4703         {
4704           inside_init
4705             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4706                                                TREE_TYPE (inside_init));
4707           if (inside_init == error_mark_node)
4708             error_init ("initializer element is not constant");
4709           else
4710             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4711           if (flag_pedantic_errors)
4712             inside_init = error_mark_node;
4713         }
4714       else if (require_constant
4715                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4716                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4717         {
4718           error_init ("initializer element is not constant");
4719           inside_init = error_mark_node;
4720         }
4721
4722       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4723       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4724         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4725                                               NULL_TREE, 0);
4726       return inside_init;
4727     }
4728
4729   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4730
4731   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == POINTER_TYPE
4732       || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE || code == COMPLEX_TYPE
4733       || code == VECTOR_TYPE)
4734     {
4735       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4736           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4737               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4738         init = array_to_pointer_conversion (init);
4739       inside_init
4740         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4741                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4742
4743       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4744       if (inside_init == error_mark_node)
4745         ;
4746       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4747         {
4748           error_init ("initializer element is not constant");
4749           inside_init = error_mark_node;
4750         }
4751       else if (require_constant
4752                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4753                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4754         {
4755           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4756           inside_init = error_mark_node;
4757         }
4758
4759       return inside_init;
4760     }
4761
4762   /* Come here only for records and arrays.  */
4763
4764   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4765     {
4766       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4767       return error_mark_node;
4768     }
4769
4770   error_init ("invalid initializer");
4771   return error_mark_node;
4772 }
4773 \f
4774 /* Handle initializers that use braces.  */
4775
4776 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4777    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4778 static tree constructor_type;
4779
4780 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4781    left to fill.  */
4782 static tree constructor_fields;
4783
4784 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4785    at which to store the next element we get.  */
4786 static tree constructor_index;
4787
4788 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4789 static tree constructor_max_index;
4790
4791 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4792 static tree constructor_unfilled_fields;
4793
4794 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4795    not yet written out.  */
4796 static tree constructor_unfilled_index;
4797
4798 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4799    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4800 static tree constructor_bit_index;
4801
4802 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4803    this is the list of elements so far (in reverse order,
4804    most recent first).  */
4805 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4806
4807 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4808    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4809 static int constructor_incremental;
4810
4811 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4812 static int constructor_constant;
4813
4814 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4815 static int constructor_simple;
4816
4817 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4818 static int constructor_erroneous;
4819
4820 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4821    AVL tree.  */
4822
4823 struct init_node
4824 {
4825   struct init_node *left, *right;
4826   struct init_node *parent;
4827   int balance;
4828   tree purpose;
4829   tree value;
4830 };
4831
4832 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4833    These are elements encountered out of order
4834    which belong at places we haven't reached yet in actually
4835    writing the output.
4836    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4837 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4838
4839 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4840 static int constructor_depth;
4841
4842 /* DECL node for which an initializer is being read.
4843    0 means we are reading a constructor expression
4844    such as (struct foo) {...}.  */
4845 static tree constructor_decl;
4846
4847 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4848 static int constructor_top_level;
4849
4850 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4851 static int constructor_designated;
4852
4853 /* Nesting depth of designator list.  */
4854 static int designator_depth;
4855
4856 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
4857 static int designator_erroneous;
4858
4859 \f
4860 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
4861    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
4862    saves the values of most of the variables above.  */
4863
4864 struct constructor_range_stack;
4865
4866 struct constructor_stack
4867 {
4868   struct constructor_stack *next;
4869   tree type;
4870   tree fields;
4871   tree index;
4872   tree max_index;
4873   tree unfilled_index;
4874   tree unfilled_fields;
4875   tree bit_index;
4876   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4877   struct init_node *pending_elts;
4878   int offset;
4879   int depth;
4880   /* If value nonzero, this value should replace the entire
4881      constructor at this level.  */
4882   struct c_expr replacement_value;
4883   struct constructor_range_stack *range_stack;
4884   char constant;
4885   char simple;
4886   char implicit;
4887   char erroneous;
4888   char outer;
4889   char incremental;
4890   char designated;
4891 };
4892
4893 static struct constructor_stack *constructor_stack;
4894
4895 /* This stack represents designators from some range designator up to
4896    the last designator in the list.  */
4897
4898 struct constructor_range_stack
4899 {
4900   struct constructor_range_stack *next, *prev;
4901   struct constructor_stack *stack;
4902   tree range_start;
4903   tree index;
4904   tree range_end;
4905   tree fields;
4906 };
4907
4908 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4909
4910 /* This stack records separate initializers that are nested.
4911    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
4912    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
4913
4914 struct initializer_stack
4915 {
4916   struct initializer_stack *next;
4917   tree decl;
4918   struct constructor_stack *constructor_stack;
4919   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4920   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4921   struct spelling *spelling;
4922   struct spelling *spelling_base;
4923   int spelling_size;
4924   char top_level;
4925   char require_constant_value;
4926   char require_constant_elements;
4927 };
4928
4929 static struct initializer_stack *initializer_stack;
4930 \f
4931 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
4932
4933 void
4934 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
4935 {
4936   const char *locus;
4937   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
4938
4939   p->decl = constructor_decl;
4940   p->require_constant_value = require_constant_value;
4941   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
4942   p->constructor_stack = constructor_stack;
4943   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
4944   p->elements = constructor_elements;
4945   p->spelling = spelling;
4946   p->spelling_base = spelling_base;
4947   p->spelling_size = spelling_size;
4948   p->top_level = constructor_top_level;
4949   p->next = initializer_stack;
4950   initializer_stack = p;
4951
4952   constructor_decl = decl;
4953   constructor_designated = 0;
4954   constructor_top_level = top_level;
4955
4956   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
4957     {
4958       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
4959       require_constant_elements
4960         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
4961            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
4962               even within braces.  */
4963            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
4964                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
4965                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
4966                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
4967       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
4968     }
4969   else
4970     {
4971       require_constant_value = 0;
4972       require_constant_elements = 0;
4973       locus = "(anonymous)";
4974     }
4975
4976   constructor_stack = 0;
4977   constructor_range_stack = 0;
4978
4979   missing_braces_mentioned = 0;
4980
4981   spelling_base = 0;
4982   spelling_size = 0;
4983   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
4984
4985   if (locus)
4986     push_string (locus);
4987 }
4988
4989 void
4990 finish_init (void)
4991 {
4992   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
4993
4994   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
4995   while (constructor_stack)
4996     {
4997       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
4998       constructor_stack = q->next;
4999       free (q);
5000     }
5001
5002   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5003
5004   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5005   free (spelling_base);
5006
5007   constructor_decl = p->decl;
5008   require_constant_value = p->require_constant_value;
5009   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5010   constructor_stack = p->constructor_stack;
5011   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5012   constructor_elements = p->elements;
5013   spelling = p->spelling;
5014   spelling_base = p->spelling_base;
5015   spelling_size = p->spelling_size;
5016   constructor_top_level = p->top_level;
5017   initializer_stack = p->next;
5018   free (p);
5019 }
5020 \f
5021 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5022    This is instead of a call to push_init_level;
5023    it is matched by a call to pop_init_level.
5024
5025    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5026    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5027
5028 void
5029 really_start_incremental_init (tree type)
5030 {
5031   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5032
5033   if (type == 0)
5034     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5035
5036   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5037     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5038
5039   p->type = constructor_type;
5040   p->fields = constructor_fields;
5041   p->index = constructor_index;
5042   p->max_index = constructor_max_index;
5043   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5044   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5045   p->bit_index = constructor_bit_index;
5046   p->elements = constructor_elements;
5047   p->constant = constructor_constant;
5048   p->simple = constructor_simple;
5049   p->erroneous = constructor_erroneous;
5050   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5051   p->depth = constructor_depth;
5052   p->replacement_value.value = 0;
5053   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5054   p->implicit = 0;
5055   p->range_stack = 0;
5056   p->outer = 0;
5057   p->incremental = constructor_incremental;
5058   p->designated = constructor_designated;
5059   p->next = 0;
5060   constructor_stack = p;
5061
5062   constructor_constant = 1;
5063   constructor_simple = 1;
5064   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5065   constructor_elements = 0;
5066   constructor_pending_elts = 0;
5067   constructor_type = type;
5068   constructor_incremental = 1;
5069   constructor_designated = 0;
5070   designator_depth = 0;
5071   designator_erroneous = 0;
5072
5073   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5074       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5075     {
5076       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5077       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5078       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5079              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5080         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5081
5082       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5083       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5084     }
5085   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5086     {
5087       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5088         {
5089           constructor_max_index
5090             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5091
5092           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5093           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5094               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5095             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5096
5097           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5098              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5099              checking errors as well by setting a safe value.  */
5100           if (constructor_max_index
5101               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5102             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5103
5104           constructor_index
5105             = convert (bitsizetype,
5106                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5107         }
5108       else
5109         {
5110           constructor_index = bitsize_zero_node;
5111           constructor_max_index = NULL_TREE;
5112         }
5113
5114       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5115     }
5116   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5117     {
5118       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5119       constructor_max_index =
5120         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5121       constructor_index = bitsize_zero_node;
5122       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5123     }
5124   else
5125     {
5126       /* Handle the case of int x = {5}; */
5127       constructor_fields = constructor_type;
5128       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5129     }
5130 }
5131 \f
5132 /* Push down into a subobject, for initialization.
5133    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5134    If it is because the next element belongs at a lower level,
5135    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5136
5137 void
5138 push_init_level (int implicit)
5139 {
5140   struct constructor_stack *p;
5141   tree value = NULL_TREE;
5142
5143   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5144      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5145      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5146      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5147      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5148      it.  */
5149   if (implicit != 1)
5150     {
5151       while (constructor_stack->implicit)
5152         {
5153           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5154                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5155               && constructor_fields == 0)
5156             process_init_element (pop_init_level (1));
5157           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5158                    && constructor_max_index
5159                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5160                                        constructor_index))
5161             process_init_element (pop_init_level (1));
5162           else
5163             break;
5164         }
5165     }
5166
5167   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5168      content if any.  */
5169   if (implicit)
5170     {
5171       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5172            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5173           && constructor_fields)
5174         value = find_init_member (constructor_fields);
5175       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5176         value = find_init_member (constructor_index);
5177     }
5178
5179   p = XNEW (struct constructor_stack);
5180   p->type = constructor_type;
5181   p->fields = constructor_fields;
5182   p->index = constructor_index;
5183   p->max_index = constructor_max_index;
5184   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5185   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5186   p->bit_index = constructor_bit_index;
5187   p->elements = constructor_elements;
5188   p->constant = constructor_constant;
5189   p->simple = constructor_simple;
5190   p->erroneous = constructor_erroneous;
5191   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5192   p->depth = constructor_depth;
5193   p->replacement_value.value = 0;
5194   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5195   p->implicit = implicit;
5196   p->outer = 0;
5197   p->incremental = constructor_incremental;
5198   p->designated = constructor_designated;
5199   p->next = constructor_stack;
5200   p->range_stack = 0;
5201   constructor_stack = p;
5202
5203   constructor_constant = 1;
5204   constructor_simple = 1;
5205   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5206   constructor_elements = 0;
5207   constructor_incremental = 1;
5208   constructor_designated = 0;
5209   constructor_pending_elts = 0;
5210   if (!implicit)
5211     {
5212       p->range_stack = constructor_range_stack;
5213       constructor_range_stack = 0;
5214       designator_depth = 0;
5215       designator_erroneous = 0;
5216     }
5217
5218   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5219      in the containing level.  */
5220   if (constructor_type == 0)
5221     ;
5222   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5223            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5224     {
5225       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5226       if (constructor_fields == 0)
5227         constructor_type = 0;
5228       else
5229         {
5230           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5231           push_member_name (constructor_fields);
5232           constructor_depth++;
5233         }
5234     }
5235   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5236     {
5237       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5238       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5239       constructor_depth++;
5240     }
5241
5242   if (constructor_type == 0)
5243     {
5244       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5245       constructor_fields = 0;
5246       constructor_unfilled_fields = 0;
5247       return;
5248     }
5249
5250   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5251     {
5252       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5253       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5254       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5255       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5256           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5257               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5258         set_nonincremental_init ();
5259     }
5260
5261   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5262     {
5263       missing_braces_mentioned = 1;
5264       warning_init ("missing braces around initializer");
5265     }
5266
5267   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5268            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5269     {
5270       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5271       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5272       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5273              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5274         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5275
5276       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5277       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5278     }
5279   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5280     {
5281       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5282       constructor_max_index =
5283         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5284       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5285       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5286     }
5287   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5288     {
5289       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5290         {
5291           constructor_max_index
5292             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5293
5294           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5295           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5296               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5297             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5298
5299           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5300              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5301              checking errors as well by setting a safe value.  */
5302           if (constructor_max_index
5303               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5304             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5305
5306           constructor_index
5307             = convert (bitsizetype,
5308                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5309         }
5310       else
5311         constructor_index = bitsize_zero_node;
5312
5313       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5314       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5315         {
5316           /* We need to split the char/wchar array into individual
5317              characters, so that we don't have to special case it
5318              everywhere.  */
5319           set_nonincremental_init_from_string (value);
5320         }
5321     }
5322   else
5323     {
5324       if (constructor_type != error_mark_node)
5325         warning_init ("braces around scalar initializer");
5326       constructor_fields = constructor_type;
5327       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5328     }
5329 }
5330
5331 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5332    finish up that level of constructor.  If a single expression
5333    with redundant braces initialized that level, return the
5334    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5335    element is set to ERROR_MARK.
5336    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5337    from inner levels (process_init_element ignores that),
5338    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5339    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5340    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5341
5342 struct c_expr
5343 pop_init_level (int implicit)
5344 {
5345   struct constructor_stack *p;
5346   struct c_expr ret;
5347   ret.value = 0;
5348   ret.original_code = ERROR_MARK;
5349
5350   if (implicit == 0)
5351     {
5352       /* When we come to an explicit close brace,
5353          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5354       while (constructor_stack->implicit)
5355         process_init_element (pop_init_level (1));
5356
5357       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5358     }
5359
5360   /* Now output all pending elements.  */
5361   constructor_incremental = 1;
5362   output_pending_init_elements (1);
5363
5364   p = constructor_stack;
5365
5366   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5367      array member in an inappropriate context.  */
5368   if (constructor_type && constructor_fields
5369       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5370       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5371       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5372     {
5373       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5374          already have pedwarned for empty brackets.  */
5375       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5376         constructor_type = NULL_TREE;
5377       else
5378         {
5379           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5380
5381           if (constructor_depth > 2)
5382             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5383           else if (pedantic)
5384             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5385
5386           /* We have already issued an error message for the existence
5387              of a flexible array member not at the end of the structure.
5388              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5389           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5390             constructor_type = NULL_TREE;
5391         }
5392     }
5393
5394   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5395   if (warn_missing_field_initializers
5396       && constructor_type
5397       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5398       && constructor_unfilled_fields)
5399     {
5400         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5401         while (constructor_unfilled_fields
5402                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5403                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5404           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5405
5406         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5407            designators; it is likely to be deliberate.  */
5408         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5409           {
5410             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5411             warning_init ("missing initializer");
5412             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5413           }
5414     }
5415
5416   /* Pad out the end of the structure.  */
5417   if (p->replacement_value.value)
5418     /* If this closes a superfluous brace pair,
5419        just pass out the element between them.  */
5420     ret = p->replacement_value;
5421   else if (constructor_type == 0)
5422     ;
5423   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5424            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5425            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5426            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5427     {
5428       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5429          the element, after verifying there is just one.  */
5430       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5431         {
5432           if (!constructor_erroneous)
5433             error_init ("empty scalar initializer");
5434           ret.value = error_mark_node;
5435         }
5436       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5437         {
5438           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5439           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5440         }
5441       else
5442         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5443     }
5444   else
5445     {
5446       if (constructor_erroneous)
5447         ret.value = error_mark_node;
5448       else
5449         {
5450           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5451                                          constructor_elements);
5452           if (constructor_constant)
5453             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5454           if (constructor_constant && constructor_simple)
5455             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5456         }
5457     }
5458
5459   constructor_type = p->type;
5460   constructor_fields = p->fields;
5461   constructor_index = p->index;
5462   constructor_max_index = p->max_index;
5463   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5464   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5465   constructor_bit_index = p->bit_index;
5466   constructor_elements = p->elements;
5467   constructor_constant = p->constant;
5468   constructor_simple = p->simple;
5469   constructor_erroneous = p->erroneous;
5470   constructor_incremental = p->incremental;
5471   constructor_designated = p->designated;
5472   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5473   constructor_depth = p->depth;
5474   if (!p->implicit)
5475     constructor_range_stack = p->range_stack;
5476   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5477
5478   constructor_stack = p->next;
5479   free (p);
5480
5481   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5482     ret.value = error_mark_node;
5483   return ret;
5484 }
5485
5486 /* Common handling for both array range and field name designators.
5487    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5488
5489 static int
5490 set_designator (int array)
5491 {
5492   tree subtype;
5493   enum tree_code subcode;
5494
5495   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5496      in the containing level.  */
5497   if (constructor_type == 0)
5498     return 1;
5499
5500   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5501      silently.  */
5502   if (designator_erroneous)
5503     return 1;
5504
5505   if (!designator_depth)
5506     {
5507       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5508
5509       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5510          braces.  */
5511       while (constructor_stack->implicit)
5512         process_init_element (pop_init_level (1));
5513       constructor_designated = 1;
5514       return 0;
5515     }
5516
5517   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5518     {
5519     case  RECORD_TYPE:
5520     case  UNION_TYPE:
5521       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5522       if (subtype != error_mark_node)
5523         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5524       break;
5525     case ARRAY_TYPE:
5526       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5527       break;
5528     default:
5529       gcc_unreachable ();
5530     }
5531
5532   subcode = TREE_CODE (subtype);
5533   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5534     {
5535       error_init ("array index in non-array initializer");
5536       return 1;
5537     }
5538   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5539     {
5540       error_init ("field name not in record or union initializer");
5541       return 1;
5542     }
5543
5544   constructor_designated = 1;
5545   push_init_level (2);
5546   return 0;
5547 }
5548
5549 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5550    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5551    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5552
5553 static void
5554 push_range_stack (tree range_end)
5555 {
5556   struct constructor_range_stack *p;
5557
5558   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5559   p->prev = constructor_range_stack;
5560   p->next = 0;
5561   p->fields = constructor_fields;
5562   p->range_start = constructor_index;
5563   p->index = constructor_index;
5564   p->stack = constructor_stack;
5565   p->range_end = range_end;
5566   if (constructor_range_stack)
5567     constructor_range_stack->next = p;
5568   constructor_range_stack = p;
5569 }
5570
5571 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5572    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5573    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5574
5575 void
5576 set_init_index (tree first, tree last)
5577 {
5578   if (set_designator (1))
5579     return;
5580
5581   designator_erroneous = 1;
5582
5583   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5584       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5585     {
5586       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5587       return;
5588     }
5589
5590   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5591     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5592   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5593     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5594   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5595     error_init ("array index in non-array initializer");
5596   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5597     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5598   else if (constructor_max_index
5599            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5600     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5601   else
5602     {
5603       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5604
5605       if (last)
5606         {
5607           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5608             last = 0;
5609           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5610             {
5611               error_init ("empty index range in initializer");
5612               last = 0;
5613             }
5614           else
5615             {
5616               last = convert (bitsizetype, last);
5617               if (constructor_max_index != 0
5618                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5619                 {
5620                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5621                   last = 0;
5622                 }
5623             }
5624         }
5625
5626       designator_depth++;
5627       designator_erroneous = 0;
5628       if (constructor_range_stack || last)
5629         push_range_stack (last);
5630     }
5631 }
5632
5633 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5634
5635 void
5636 set_init_label (tree fieldname)
5637 {
5638   tree tail;
5639
5640   if (set_designator (0))
5641     return;
5642
5643   designator_erroneous = 1;
5644
5645   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5646       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5647     {
5648       error_init ("field name not in record or union initializer");
5649       return;
5650     }
5651
5652   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5653        tail = TREE_CHAIN (tail))
5654     {
5655       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5656         break;
5657     }
5658
5659   if (tail == 0)
5660     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5661   else
5662     {
5663       constructor_fields = tail;
5664       designator_depth++;
5665       designator_erroneous = 0;
5666       if (constructor_range_stack)
5667         push_range_stack (NULL_TREE);
5668     }
5669 }
5670 \f
5671 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5672    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5673    VALUE is the value of that index or field.  */
5674
5675 static void
5676 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5677 {
5678   struct init_node *p, **q, *r;
5679
5680   q = &constructor_pending_elts;
5681   p = 0;
5682
5683   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5684     {
5685       while (*q != 0)
5686         {
5687           p = *q;
5688           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5689             q = &p->left;
5690           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5691             q = &p->right;
5692           else
5693             {
5694               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5695                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5696               else if (warn_override_init)
5697                 warning_init ("initialized field overwritten");
5698               p->value = value;
5699               return;
5700             }
5701         }
5702     }
5703   else
5704     {
5705       tree bitpos;
5706
5707       bitpos = bit_position (purpose);
5708       while (*q != NULL)
5709         {
5710           p = *q;
5711           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5712             q = &p->left;
5713           else if (p->purpose != purpose)
5714             q = &p->right;
5715           else
5716             {
5717               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5718                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5719               else if (warn_override_init)
5720                 warning_init ("initialized field overwritten");
5721               p->value = value;
5722               return;
5723             }
5724         }
5725     }
5726
5727   r = GGC_NEW (struct init_node);
5728   r->purpose = purpose;
5729   r->value = value;
5730
5731   *q = r;
5732   r->parent = p;
5733   r->left = 0;
5734   r->right = 0;
5735   r->balance = 0;
5736
5737   while (p)
5738     {
5739       struct init_node *s;
5740
5741       if (r == p->left)
5742         {
5743           if (p->balance == 0)
5744             p->balance = -1;
5745           else if (p->balance < 0)
5746             {
5747               if (r->balance < 0)
5748                 {
5749                   /* L rotation.  */
5750                   p->left = r->right;
5751                   if (p->left)
5752                     p->left->parent = p;
5753                   r->right = p;
5754
5755                   p->balance = 0;
5756                   r->balance = 0;
5757
5758                   s = p->parent;
5759                   p->parent = r;
5760                   r->parent = s;
5761                   if (s)
5762                     {
5763                       if (s->left == p)
5764                         s->left = r;
5765                       else
5766                         s->right = r;
5767                     }
5768                   else
5769                     constructor_pending_elts = r;
5770                 }
5771               else
5772                 {
5773                   /* LR rotation.  */
5774                   struct init_node *t = r->right;
5775
5776                   r->right = t->left;
5777                   if (r->right)
5778                     r->right->parent = r;
5779                   t->left = r;
5780
5781                   p->left = t->right;
5782                   if (p->left)
5783                     p->left->parent = p;
5784                   t->right = p;
5785
5786                   p->balance = t->balance < 0;
5787                   r->balance = -(t->balance > 0);
5788                   t->balance = 0;
5789
5790                   s = p->parent;
5791                   p->parent = t;
5792                   r->parent = t;
5793                   t->parent = s;
5794                   if (s)
5795                     {
5796                       if (s->left == p)
5797                         s->left = t;
5798                       else
5799                         s->right = t;
5800                     }
5801                   else
5802                     constructor_pending_elts = t;
5803                 }
5804               break;
5805             }
5806           else
5807             {
5808               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5809               p->balance = 0;
5810               break;
5811             }
5812         }
5813       else /* r == p->right */
5814         {
5815           if (p->balance == 0)
5816             /* Growth propagation from right side.  */
5817             p->balance++;
5818           else if (p->balance > 0)
5819             {
5820               if (r->balance > 0)
5821                 {
5822                   /* R rotation.  */
5823                   p->right = r->left;
5824                   if (p->right)
5825                     p->right->parent = p;
5826                   r->left = p;
5827
5828                   p->balance = 0;
5829                   r->balance = 0;
5830
5831                   s = p->parent;
5832                   p->parent = r;
5833                   r->parent = s;
5834                   if (s)
5835                     {
5836                       if (s->left == p)
5837                         s->left = r;
5838                       else
5839                         s->right = r;
5840                     }
5841                   else
5842                     constructor_pending_elts = r;
5843                 }
5844               else /* r->balance == -1 */
5845                 {
5846                   /* RL rotation */
5847                   struct init_node *t = r->left;
5848
5849                   r->left = t->right;
5850                   if (r->left)
5851                     r->left->parent = r;
5852                   t->right = r;
5853
5854                   p->right = t->left;
5855                   if (p->right)
5856                     p->right->parent = p;
5857                   t->left = p;
5858
5859                   r->balance = (t->balance < 0);
5860                   p->balance = -(t->balance > 0);
5861                   t->balance = 0;
5862
5863                   s = p->parent;
5864                   p->parent = t;
5865                   r->parent = t;
5866                   t->parent = s;
5867                   if (s)
5868                     {
5869                       if (s->left == p)
5870                         s->left = t;
5871                       else
5872                         s->right = t;
5873                     }
5874                   else
5875                     constructor_pending_elts = t;
5876                 }
5877               break;
5878             }
5879           else
5880             {
5881               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
5882               p->balance = 0;
5883               break;
5884             }
5885         }
5886
5887       r = p;
5888       p = p->parent;
5889     }
5890 }
5891
5892 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
5893
5894 static void
5895 set_nonincremental_init (void)
5896 {
5897   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5898   tree index, value;
5899
5900   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5901       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5902     return;
5903
5904   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
5905     add_pending_init (index, value);
5906   constructor_elements = 0;
5907   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
5908     {
5909       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5910       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5911       while (constructor_unfilled_fields != 0
5912              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
5913              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
5914         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5915
5916     }
5917   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5918     {
5919       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5920         constructor_unfilled_index
5921             = convert (bitsizetype,
5922                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5923       else
5924         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
5925     }
5926   constructor_incremental = 0;
5927 }
5928
5929 /* Build AVL tree from a string constant.  */
5930
5931 static void
5932 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
5933 {
5934   tree value, purpose, type;
5935   HOST_WIDE_INT val[2];
5936   const char *p, *end;
5937   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
5938
5939   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
5940
5941   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5942       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
5943     wchar_bytes = 1;
5944   else
5945     {
5946       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5947                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
5948       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
5949     }
5950   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
5951   type = TREE_TYPE (constructor_type);
5952   p = TREE_STRING_POINTER (str);
5953   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
5954
5955   for (purpose = bitsize_zero_node;
5956        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
5957        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
5958     {
5959       if (wchar_bytes == 1)
5960         {
5961           val[1] = (unsigned char) *p++;
5962           val[0] = 0;
5963         }
5964       else
5965         {
5966           val[0] = 0;
5967           val[1] = 0;
5968           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
5969             {
5970               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5971                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
5972               else
5973                 bitpos = byte * charwidth;
5974               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
5975                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
5976                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
5977             }
5978         }
5979
5980       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
5981         {
5982           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
5983           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5984             {
5985               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
5986                 {
5987                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
5988                   val[0] = -1;
5989                 }
5990             }
5991           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5992             {
5993               if (val[1] < 0)
5994                 val[0] = -1;
5995             }
5996           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
5997                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
5998             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
5999                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6000         }
6001
6002       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6003       add_pending_init (purpose, value);
6004     }
6005
6006   constructor_incremental = 0;
6007 }
6008
6009 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6010    not initialized yet.  */
6011
6012 static tree
6013 find_init_member (tree field)
6014 {
6015   struct init_node *p;
6016
6017   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6018     {
6019       if (constructor_incremental
6020           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6021         set_nonincremental_init ();
6022
6023       p = constructor_pending_elts;
6024       while (p)
6025         {
6026           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6027             p = p->left;
6028           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6029             p = p->right;
6030           else
6031             return p->value;
6032         }
6033     }
6034   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6035     {
6036       tree bitpos = bit_position (field);
6037
6038       if (constructor_incremental
6039           && (!constructor_unfilled_fields
6040               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6041                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6042         set_nonincremental_init ();
6043
6044       p = constructor_pending_elts;
6045       while (p)
6046         {
6047           if (field == p->purpose)
6048             return p->value;
6049           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6050             p = p->left;
6051           else
6052             p = p->right;
6053         }
6054     }
6055   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6056     {
6057       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6058           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6059               == field))
6060         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6061     }
6062   return 0;
6063 }
6064
6065 /* "Output" the next constructor element.
6066    At top level, really output it to assembler code now.
6067    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6068    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6069    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6070    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6071    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6072    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6073
6074    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6075    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6076    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6077
6078 static void
6079 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6080                      int pending)
6081 {
6082   constructor_elt *celt;
6083
6084   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6085     {
6086       constructor_erroneous = 1;
6087       return;
6088     }
6089   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6090       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6091           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6092       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6093            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6094            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6095       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6096                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6097     value = array_to_pointer_conversion (value);
6098
6099   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6100       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6101     {
6102       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6103          duration with compound literals (which are then treated just as
6104          the brace enclosed list they contain).  */
6105       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6106       value = DECL_INITIAL (decl);
6107     }
6108
6109   if (value == error_mark_node)
6110     constructor_erroneous = 1;
6111   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6112     constructor_constant = 0;
6113   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6114            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6115                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6116                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6117                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6118     constructor_simple = 0;
6119
6120   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6121     {
6122       if (require_constant_value)
6123         {
6124           error_init ("initializer element is not constant");
6125           value = error_mark_node;
6126         }
6127       else if (require_constant_elements)
6128         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6129     }
6130
6131   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6132      don't do anything other than checking the initializer.  */
6133   if (field
6134       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6135           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6136               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6137               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6138                   || TREE_CHAIN (field)))))
6139     return;
6140
6141   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6142   if (value == error_mark_node)
6143     {
6144       constructor_erroneous = 1;
6145       return;
6146     }
6147
6148   /* If this element doesn't come next in sequence,
6149      put it on constructor_pending_elts.  */
6150   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6151       && (!constructor_incremental
6152           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6153     {
6154       if (constructor_incremental
6155           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6156         set_nonincremental_init ();
6157
6158       add_pending_init (field, value);
6159       return;
6160     }
6161   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6162            && (!constructor_incremental
6163                || field != constructor_unfilled_fields))
6164     {
6165       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6166          no matter which field is specified, it can be initialized
6167          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6168       if (constructor_incremental)
6169         {
6170           if (!constructor_unfilled_fields)
6171             set_nonincremental_init ();
6172           else
6173             {
6174               tree bitpos, unfillpos;
6175
6176               bitpos = bit_position (field);
6177               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6178
6179               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6180                 set_nonincremental_init ();
6181             }
6182         }
6183
6184       add_pending_init (field, value);
6185       return;
6186     }
6187   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6188            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6189     {
6190       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6191                                        constructor_elements)->value))
6192         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6193       else if (warn_override_init)
6194         warning_init ("initialized field overwritten");
6195
6196       /* We can have just one union field set.  */
6197       constructor_elements = 0;
6198     }
6199
6200   /* Otherwise, output this element either to
6201      constructor_elements or to the assembler file.  */
6202
6203   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6204   celt->index = field;
6205   celt->value = value;
6206
6207   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6208   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6209     constructor_unfilled_index
6210       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6211                     bitsize_one_node);
6212   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6213     {
6214       constructor_unfilled_fields
6215         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6216
6217       /* Skip any nameless bit fields.  */
6218       while (constructor_unfilled_fields != 0
6219              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6220              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6221         constructor_unfilled_fields =
6222           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6223     }
6224   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6225     constructor_unfilled_fields = 0;
6226
6227   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6228   if (pending)
6229     output_pending_init_elements (0);
6230 }
6231
6232 /* Output any pending elements which have become next.
6233    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6234    advances, which may cause other elements to become next;
6235    if so, they too are output.
6236
6237    If ALL is 0, we return when there are
6238    no more pending elements to output now.
6239
6240    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6241    we can output all the pending elements.  */
6242
6243 static void
6244 output_pending_init_elements (int all)
6245 {
6246   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6247   tree next;
6248
6249  retry:
6250
6251   /* Look through the whole pending tree.
6252      If we find an element that should be output now,
6253      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6254      that comes first among those still pending.  */
6255
6256   next = 0;
6257   while (elt)
6258     {
6259       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6260         {
6261           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6262                                   constructor_unfilled_index))
6263             output_init_element (elt->value, true,
6264                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6265                                  constructor_unfilled_index, 0);
6266           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6267                                     elt->purpose))
6268             {
6269               /* Advance to the next smaller node.  */
6270               if (elt->left)
6271                 elt = elt->left;
6272               else
6273                 {
6274                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6275                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6276                   next = elt->purpose;
6277                   break;
6278                 }
6279             }
6280           else
6281             {
6282               /* Advance to the next bigger node.  */
6283               if (elt->right)
6284                 elt = elt->right;
6285               else
6286                 {
6287                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6288                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6289                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6290                     elt = elt->parent;
6291                   elt = elt->parent;
6292                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6293                                               elt->purpose))
6294                     {
6295                       next = elt->purpose;
6296                       break;
6297                     }
6298                 }
6299             }
6300         }
6301       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6302                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6303         {
6304           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6305
6306           /* If the current record is complete we are done.  */
6307           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6308             break;
6309
6310           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6311           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6312           /* We can't compare fields here because there might be empty
6313              fields in between.  */
6314           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6315             {
6316               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6317               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6318                                    elt->purpose, 0);
6319             }
6320           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6321             {
6322               /* Advance to the next smaller node.  */
6323               if (elt->left)
6324                 elt = elt->left;
6325               else
6326                 {
6327                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6328                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6329                   next = elt->purpose;
6330                   break;
6331                 }
6332             }
6333           else
6334             {
6335               /* Advance to the next bigger node.  */
6336               if (elt->right)
6337                 elt = elt->right;
6338               else
6339                 {
6340                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6341                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6342                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6343                     elt = elt->parent;
6344                   elt = elt->parent;
6345                   if (elt
6346                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6347                                            bit_position (elt->purpose))))
6348                     {
6349                       next = elt->purpose;
6350                       break;
6351                     }
6352                 }
6353             }
6354         }
6355     }
6356
6357   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6358      and there are elements left.  */
6359   if (!(all && next != 0))
6360     return;
6361
6362   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6363      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6364   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6365       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6366     constructor_unfilled_fields = next;
6367   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6368     constructor_unfilled_index = next;
6369
6370   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6371      initializer to output.  */
6372   goto retry;
6373 }
6374 \f
6375 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6376    This adjusts the current position within the constructor's type.
6377    This may also start or terminate implicit levels
6378    to handle a partly-braced initializer.
6379
6380    Once this has found the correct level for the new element,
6381    it calls output_init_element.  */
6382
6383 void
6384 process_init_element (struct c_expr value)
6385 {
6386   tree orig_value = value.value;
6387   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6388   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6389
6390   designator_depth = 0;
6391   designator_erroneous = 0;
6392
6393   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6394      char x[] = {"foo"}; */
6395   if (string_flag
6396       && constructor_type
6397       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6398       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6399       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6400     {
6401       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6402         error_init ("excess elements in char array initializer");
6403       constructor_stack->replacement_value = value;
6404       return;
6405     }
6406
6407   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6408     {
6409       error_init ("excess elements in struct initializer");
6410       return;
6411     }
6412
6413   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6414      and has already been diagnosed.  */
6415   if (constructor_type == 0)
6416     return;
6417
6418   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6419      pop them now.  */
6420   while (constructor_stack->implicit)
6421     {
6422       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6423            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6424           && constructor_fields == 0)
6425         process_init_element (pop_init_level (1));
6426       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6427                && (constructor_max_index == 0
6428                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6429                                        constructor_index)))
6430         process_init_element (pop_init_level (1));
6431       else
6432         break;
6433     }
6434
6435   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6436   if (constructor_range_stack)
6437     {
6438       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6439          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6440       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6441           || !require_constant_value
6442           || flag_isoc99)
6443         value.value = save_expr (value.value);
6444     }
6445
6446   while (1)
6447     {
6448       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6449         {
6450           tree fieldtype;
6451           enum tree_code fieldcode;
6452
6453           if (constructor_fields == 0)
6454             {
6455               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6456               break;
6457             }
6458
6459           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6460           if (fieldtype != error_mark_node)
6461             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6462           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6463
6464           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6465           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6466               && !require_constant_value
6467               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6468               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6469             {
6470               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6471               break;
6472             }
6473
6474           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6475           if (value.value != 0
6476               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6477               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6478               && string_flag)
6479             value.value = orig_value;
6480           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6481              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6482           else if (value.value != 0
6483                    && value.value != error_mark_node
6484                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6485                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6486                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6487             {
6488               push_init_level (1);
6489               continue;
6490             }
6491
6492           if (value.value)
6493             {
6494               push_member_name (constructor_fields);
6495               output_init_element (value.value, strict_string,
6496                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6497               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6498             }
6499           else
6500             /* Do the bookkeeping for an element that was
6501                directly output as a constructor.  */
6502             {
6503               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6504               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6505                 constructor_bit_index
6506                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6507                                 bit_position (constructor_fields),
6508                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6509
6510               /* If the current field was the first one not yet written out,
6511                  it isn't now, so update.  */
6512               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6513                 {
6514                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6515                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6516                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6517                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6518                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6519                     constructor_unfilled_fields =
6520                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6521                 }
6522             }
6523
6524           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6525           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6526           while (constructor_fields != 0
6527                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6528                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6529             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6530         }
6531       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6532         {
6533           tree fieldtype;
6534           enum tree_code fieldcode;
6535
6536           if (constructor_fields == 0)
6537             {
6538               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6539               break;
6540             }
6541
6542           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6543           if (fieldtype != error_mark_node)
6544             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6545           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6546
6547           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6548              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6549              under the assumption that the zero initializer in user
6550              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6551              "missing initializer" warnings and relies on default
6552              initialization to zero in the traditional C case.
6553              We also skip the warning if the initializer is designated,
6554              again on the assumption that this must be conditional on
6555              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6556              member-designator already).  */
6557           if (!in_system_header && !constructor_designated
6558               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6559                                    || real_zerop (value.value))))
6560             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6561                      "of unions");
6562
6563           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6564           if (value.value != 0
6565               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6566               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6567               && string_flag)
6568             value.value = orig_value;
6569           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6570              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6571           else if (value.value != 0
6572                    && value.value != error_mark_node
6573                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6574                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6575                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6576             {
6577               push_init_level (1);
6578               continue;
6579             }
6580
6581           if (value.value)
6582             {
6583               push_member_name (constructor_fields);
6584               output_init_element (value.value, strict_string,
6585                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6586               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6587             }
6588           else
6589             /* Do the bookkeeping for an element that was
6590                directly output as a constructor.  */
6591             {
6592               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6593               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6594             }
6595
6596           constructor_fields = 0;
6597         }
6598       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6599         {
6600           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6601           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6602
6603           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6604           if (value.value != 0
6605               && eltcode == ARRAY_TYPE
6606               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6607               && string_flag)
6608             value.value = orig_value;
6609           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6610              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6611           else if (value.value != 0
6612                    && value.value != error_mark_node
6613                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6614                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6615                        || eltcode == UNION_TYPE))
6616             {
6617               push_init_level (1);
6618               continue;
6619             }
6620
6621           if (constructor_max_index != 0
6622               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6623                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6624             {
6625               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6626               break;
6627             }
6628
6629           /* Now output the actual element.  */
6630           if (value.value)
6631             {
6632               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6633               output_init_element (value.value, strict_string,
6634                                    elttype, constructor_index, 1);
6635               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6636             }
6637
6638           constructor_index
6639             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6640
6641           if (!value.value)
6642             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6643                directly output as a constructor, we must update
6644                constructor_unfilled_index.  */
6645             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6646         }
6647       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6648         {
6649           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6650
6651          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6652             always have a fixed size derived from their type.  */
6653           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6654             {
6655               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6656               break;
6657             }
6658
6659           /* Now output the actual element.  */
6660           if (value.value)
6661             output_init_element (value.value, strict_string,
6662                                  elttype, constructor_index, 1);
6663
6664           constructor_index
6665             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6666
6667           if (!value.value)
6668             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6669                directly output as a constructor, we must update
6670                constructor_unfilled_index.  */
6671             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6672         }
6673
6674       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6675          for a scalar variable.  */
6676       else if (constructor_type != error_mark_node
6677                && constructor_fields == 0)
6678         {
6679           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6680           break;
6681         }
6682       else
6683         {
6684           if (value.value)
6685             output_init_element (value.value, strict_string,
6686                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6687           constructor_fields = 0;
6688         }
6689
6690       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6691          in the designator stack.  */
6692       if (constructor_range_stack)
6693         {
6694           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6695           int finish = 0;
6696
6697           range_stack = constructor_range_stack;
6698           constructor_range_stack = 0;
6699           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6700             {
6701               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6702               process_init_element (pop_init_level (1));
6703             }
6704           for (p = range_stack;
6705                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6706                p = p->prev)
6707             {
6708               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6709               process_init_element (pop_init_level (1));
6710             }
6711
6712           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6713           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6714             finish = 1;
6715
6716           while (1)
6717             {
6718               constructor_index = p->index;
6719               constructor_fields = p->fields;
6720               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6721                 {
6722                   finish = 0;
6723                   p->prev = 0;
6724                 }
6725               p = p->next;
6726               if (!p)
6727                 break;
6728               push_init_level (2);
6729               p->stack = constructor_stack;
6730               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6731                 p->index = p->range_start;
6732             }
6733
6734           if (!finish)
6735             constructor_range_stack = range_stack;
6736           continue;
6737         }
6738
6739       break;
6740     }
6741
6742   constructor_range_stack = 0;
6743 }
6744 \f
6745 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6746    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6747    an ASM_EXPR node).  */
6748 tree
6749 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6750 {
6751   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6752     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6753   return add_stmt (args);
6754 }
6755
6756 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6757    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6758    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6759    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6760    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6761 tree
6762 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6763                 bool simple)
6764 {
6765   tree tail;
6766   tree args;
6767   int i;
6768   const char *constraint;
6769   const char **oconstraints;
6770   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6771   int ninputs, noutputs;
6772
6773   ninputs = list_length (inputs);
6774   noutputs = list_length (outputs);
6775   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6776
6777   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6778
6779   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6780   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6781     {
6782       tree output = TREE_VALUE (tail);
6783
6784       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6785          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6786          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6787          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6788          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6789          get an error.  Gross, but ...  */
6790       STRIP_NOPS (output);
6791
6792       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6793         output = error_mark_node;
6794
6795       if (output != error_mark_node
6796           && (TREE_READONLY (output)
6797               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6798               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6799                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6800                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6801         readonly_error (output, lv_asm);
6802
6803       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6804       oconstraints[i] = constraint;
6805
6806       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6807                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6808         {
6809           /* If the operand is going to end up in memory,
6810              mark it addressable.  */
6811           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6812             output = error_mark_node;
6813         }
6814       else
6815         output = error_mark_node;
6816
6817       TREE_VALUE (tail) = output;
6818     }
6819
6820   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6821     {
6822       tree input;
6823
6824       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6825       input = TREE_VALUE (tail);
6826
6827       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6828                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6829         {
6830           /* If the operand is going to end up in memory,
6831              mark it addressable.  */
6832           if (!allows_reg && allows_mem)
6833             {
6834               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6835                  should be rejected or made deprecated.  */
6836               STRIP_NOPS (input);
6837               if (!c_mark_addressable (input))
6838                 input = error_mark_node;
6839           }
6840         }
6841       else
6842         input = error_mark_node;
6843
6844       TREE_VALUE (tail) = input;
6845     }
6846
6847   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6848
6849   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6850      as volatile.  */
6851   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6852   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6853
6854   return args;
6855 }
6856 \f
6857 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
6858
6859 tree
6860 c_finish_goto_label (tree label)
6861 {
6862   tree decl = lookup_label (label);
6863   if (!decl)
6864     return NULL_TREE;
6865
6866   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
6867     {
6868       error ("jump into statement expression");
6869       return NULL_TREE;
6870     }
6871
6872   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
6873     {
6874       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
6875       return NULL_TREE;
6876     }
6877
6878   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
6879     {
6880       /* No jump from outside this statement expression context, so
6881          record that there is a jump from within this context.  */
6882       struct c_label_list *nlist;
6883       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6884       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
6885       nlist->label = decl;
6886       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
6887     }
6888
6889   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
6890     {
6891       /* No jump from outside this context context of identifiers with
6892          variably modified type, so record that there is a jump from
6893          within this context.  */
6894       struct c_label_list *nlist;
6895       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6896       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
6897       nlist->label = decl;
6898       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
6899     }
6900
6901   TREE_USED (decl) = 1;
6902   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
6903 }
6904
6905 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
6906
6907 tree
6908 c_finish_goto_ptr (tree expr)
6909 {
6910   if (pedantic)
6911     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
6912   expr = convert (ptr_type_node, expr);
6913   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
6914 }
6915
6916 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
6917    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
6918
6919 tree
6920 c_finish_return (tree retval)
6921 {
6922   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
6923   bool no_warning = false;
6924
6925   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6926     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6927
6928   if (!retval)
6929     {
6930       current_function_returns_null = 1;
6931       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
6932           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
6933         {
6934           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
6935                        "function returning non-void");
6936           no_warning = true;
6937         }
6938     }
6939   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
6940     {
6941       current_function_returns_null = 1;
6942       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
6943         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
6944       else if (pedantic)
6945         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
6946     }
6947   else
6948     {
6949       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
6950                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6951       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
6952       tree inner;
6953
6954       current_function_returns_value = 1;
6955       if (t == error_mark_node)
6956         return NULL_TREE;
6957
6958       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
6959
6960       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
6961          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
6962       while (1)
6963         {
6964           switch (TREE_CODE (inner))
6965             {
6966             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6967             case PLUS_EXPR:
6968               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6969               continue;
6970
6971             case MINUS_EXPR:
6972               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
6973                  type (or is converted from it), this may be valid, so
6974                  don't give a warning.  */
6975               {
6976                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
6977
6978                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
6979                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
6980                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
6981                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
6982                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
6983
6984                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
6985                   break;
6986
6987                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6988                 continue;
6989               }
6990
6991             case ADDR_EXPR:
6992               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6993
6994               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
6995                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
6996                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6997
6998               if (DECL_P (inner)
6999                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7000                   && !TREE_STATIC (inner)
7001                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7002                 warning (0, "function returns address of local variable");
7003               break;
7004
7005             default:
7006               break;
7007             }
7008
7009           break;
7010         }
7011
7012       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7013     }
7014
7015   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7016   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7017   return add_stmt (ret_stmt);
7018 }
7019 \f
7020 struct c_switch {
7021   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7022   tree switch_expr;
7023
7024   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7025      default conversion is applied.  */
7026   tree orig_type;
7027
7028   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7029      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7030      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7031      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7032      of the GNU case range extension.  */
7033   splay_tree cases;
7034
7035   /* Number of nested statement expressions within this switch
7036      statement; if nonzero, case and default labels may not
7037      appear.  */
7038   unsigned int blocked_stmt_expr;
7039
7040   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7041      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7042      default labels may not appear.  */
7043   unsigned int blocked_vm;
7044
7045   /* The next node on the stack.  */
7046   struct c_switch *next;
7047 };
7048
7049 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7050    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7051    mark the stack for garbage collection because it is only active
7052    during the processing of the body of a function, and we never
7053    collect at that point.  */
7054
7055 struct c_switch *c_switch_stack;
7056
7057 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7058    SWITCH_EXPR.  */
7059
7060 tree
7061 c_start_case (tree exp)
7062 {
7063   tree orig_type = error_mark_node;
7064   struct c_switch *cs;
7065
7066   if (exp != error_mark_node)
7067     {
7068       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7069
7070       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7071         {
7072           if (orig_type != error_mark_node)
7073             {
7074               error ("switch quantity not an integer");
7075               orig_type = error_mark_node;
7076             }
7077           exp = integer_zero_node;
7078         }
7079       else
7080         {
7081           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7082
7083           if (!in_system_header
7084               && (type == long_integer_type_node
7085                   || type == long_unsigned_type_node))
7086             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7087                      "converted to %<int%> in ISO C");
7088
7089           exp = default_conversion (exp);
7090         }
7091     }
7092
7093   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7094   cs = XNEW (struct c_switch);
7095   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7096   cs->orig_type = orig_type;
7097   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7098   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7099   cs->blocked_vm = 0;
7100   cs->next = c_switch_stack;
7101   c_switch_stack = cs;
7102
7103   return add_stmt (cs->switch_expr);
7104 }
7105
7106 /* Process a case label.  */
7107
7108 tree
7109 do_case (tree low_value, tree high_value)
7110 {
7111   tree label = NULL_TREE;
7112
7113   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7114       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7115     {
7116       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7117                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7118                                 c_switch_stack->orig_type,
7119                                 low_value, high_value);
7120       if (label == error_mark_node)
7121         label = NULL_TREE;
7122     }
7123   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7124     {
7125       if (low_value)
7126         error ("case label in statement expression not containing "
7127                "enclosing switch statement");
7128       else
7129         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7130                "enclosing switch statement");
7131     }
7132   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7133     {
7134       if (low_value)
7135         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7136                "type not containing enclosing switch statement");
7137       else
7138         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7139                "modified type not containing enclosing switch statement");
7140     }
7141   else if (low_value)
7142     error ("case label not within a switch statement");
7143   else
7144     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7145
7146   return label;
7147 }
7148
7149 /* Finish the switch statement.  */
7150
7151 void
7152 c_finish_case (tree body)
7153 {
7154   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7155   location_t switch_location;
7156
7157   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7158
7159   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7160      at this point; we might, however, be within the scope of an
7161      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7162   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7163
7164   /* Emit warnings as needed.  */
7165   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7166     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7167   else
7168     switch_location = input_location;
7169   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7170                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7171                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7172
7173   /* Pop the stack.  */
7174   c_switch_stack = cs->next;
7175   splay_tree_delete (cs->cases);
7176   XDELETE (cs);
7177 }
7178 \f
7179 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7180    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7181    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7182    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7183
7184 void
7185 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7186                   tree else_block, bool nested_if)
7187 {
7188   tree stmt;
7189
7190   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7191   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7192     {
7193       tree inner_if = then_block;
7194
7195       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7196          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7197          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7198          non-container statement within.  */
7199       while (1)
7200         switch (TREE_CODE (inner_if))
7201           {
7202           case COND_EXPR:
7203             goto found;
7204           case BIND_EXPR:
7205             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7206             break;
7207           case STATEMENT_LIST:
7208             inner_if = expr_last (then_block);
7209             break;
7210           case TRY_FINALLY_EXPR:
7211           case TRY_CATCH_EXPR:
7212             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7213             break;
7214           default:
7215             gcc_unreachable ();
7216           }
7217     found:
7218
7219       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7220          warning (OPT_Wparentheses,
7221                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7222                   &if_locus);
7223     }
7224
7225   empty_body_warning (then_block, else_block);
7226
7227   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7228   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7229   add_stmt (stmt);
7230 }
7231
7232 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7233    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7234    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7235    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7236    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7237
7238 void
7239 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7240                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7241 {
7242   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7243
7244   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7245   if (cond && integer_zerop (cond))
7246     {
7247       if (cond_is_first)
7248         {
7249           t = build_and_jump (&blab);
7250           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7251           add_stmt (t);
7252         }
7253     }
7254   else
7255     {
7256       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7257
7258       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7259          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7260          then we just build a jump back to the top.  */
7261       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7262
7263       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7264         {
7265           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7266              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7267              continue label, if possible.  */
7268           if (cond_is_first)
7269             {
7270               if (incr || !clab)
7271                 {
7272                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7273                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7274                 }
7275               else
7276                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7277               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7278               add_stmt (t);
7279             }
7280
7281           t = build_and_jump (&blab);
7282           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7283           if (cond_is_first)
7284             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7285           else
7286             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7287         }
7288
7289       add_stmt (top);
7290     }
7291
7292   if (body)
7293     add_stmt (body);
7294   if (clab)
7295     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7296   if (incr)
7297     add_stmt (incr);
7298   if (entry)
7299     add_stmt (entry);
7300   if (exit)
7301     add_stmt (exit);
7302   if (blab)
7303     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7304 }
7305
7306 tree
7307 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7308 {
7309   bool skip;
7310   tree label = *label_p;
7311
7312   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7313      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7314      control reaching the end of a non-void function when it is
7315      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7316      language specific tree nodes; this works because
7317      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7318      understand.  */
7319   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7320
7321   if (!label)
7322     {
7323       if (!skip)
7324         *label_p = label = create_artificial_label ();
7325     }
7326   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7327     ;
7328   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7329     {
7330     case 0:
7331       if (is_break)
7332         error ("break statement not within loop or switch");
7333       else
7334         error ("continue statement not within a loop");
7335       return NULL_TREE;
7336
7337     case 1:
7338       gcc_assert (is_break);
7339       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7340       return NULL_TREE;
7341
7342     default:
7343       gcc_unreachable ();
7344     }
7345
7346   if (skip)
7347     return NULL_TREE;
7348
7349   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7350 }
7351
7352 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7353
7354 static void
7355 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7356 {
7357   if (expr == error_mark_node)
7358     ;
7359   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7360     {
7361       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7362         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7363                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7364     }
7365   else
7366     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7367 }
7368
7369 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7370    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7371
7372 tree
7373 c_process_expr_stmt (tree expr)
7374 {
7375   if (!expr)
7376     return NULL_TREE;
7377
7378   if (warn_sequence_point)
7379     verify_sequence_points (expr);
7380
7381   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7382       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7383       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7384     error ("expression statement has incomplete type");
7385
7386   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7387      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7388      out which is the result.  */
7389   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7390       && warn_unused_value)
7391     emit_side_effect_warnings (expr);
7392
7393   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7394      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7395   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7396     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7397
7398   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7399     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7400
7401   return expr;
7402 }
7403
7404 /* Emit an expression as a statement.  */
7405
7406 tree
7407 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7408 {
7409   if (expr)
7410     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7411   else
7412     return NULL;
7413 }
7414
7415 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7416    create a new binding level and return it.  */
7417
7418 tree
7419 c_begin_stmt_expr (void)
7420 {
7421   tree ret;
7422   struct c_label_context_se *nstack;
7423   struct c_label_list *glist;
7424
7425   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7426      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7427      are contained in it.  */
7428   keep_next_level ();
7429   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7430   if (c_switch_stack)
7431     {
7432       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7433       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7434     }
7435   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7436        glist != NULL;
7437        glist = glist->next)
7438     {
7439       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7440     }
7441   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7442   nstack->labels_def = NULL;
7443   nstack->labels_used = NULL;
7444   nstack->next = label_context_stack_se;
7445   label_context_stack_se = nstack;
7446
7447   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7448   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7449
7450   return ret;
7451 }
7452
7453 tree
7454 c_finish_stmt_expr (tree body)
7455 {
7456   tree last, type, tmp, val;
7457   tree *last_p;
7458   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7459
7460   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7461   if (c_switch_stack)
7462     {
7463       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7464       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7465     }
7466   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7467      statement expression.  */
7468   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7469        dlist != NULL;
7470        dlist = dlist->next)
7471     {
7472       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7473     }
7474   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7475      this statement expression.  */
7476   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7477        glist != NULL;
7478        glist = glist->next)
7479     {
7480       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7481       glist_prev = glist;
7482     }
7483   if (glist_prev != NULL)
7484     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7485   else
7486     label_context_stack_se->next->labels_used
7487       = label_context_stack_se->labels_used;
7488   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7489
7490   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7491      about always returning a BIND_EXPR.  */
7492   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7493   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7494
7495  continue_searching:
7496   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7497     {
7498       tree_stmt_iterator i;
7499
7500       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7501       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7502         return body;
7503
7504       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7505          all of the statements except the last.  */
7506       if (warn_unused_value)
7507         {
7508           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7509             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7510         }
7511       else
7512         i = tsi_last (last);
7513       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7514       last = *last_p;
7515     }
7516
7517   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7518      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7519   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7520       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7521     {
7522       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7523       last = *last_p;
7524       goto continue_searching;
7525     }
7526
7527   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7528      expression out from inside it.  */
7529   if (last == error_mark_node
7530       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7531           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7532     {
7533       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7534          unused.  */
7535       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7536         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7537       return last;
7538     }
7539
7540   /* Extract the type of said expression.  */
7541   type = TREE_TYPE (last);
7542
7543   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7544      we already have is a fine expression to return.  */
7545   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7546     return body;
7547
7548   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7549      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7550      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7551   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7552
7553   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7554      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7555   val = last;
7556   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7557       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7558     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7559
7560   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7561   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7562
7563   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7564 }
7565
7566 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7567    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7568    permitted.  */
7569
7570 void
7571 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7572 {
7573   struct c_label_context_vm *nstack;
7574   struct c_label_list *glist;
7575
7576   gcc_assert (scope > 0);
7577
7578   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7579   if (label_context_stack_vm == NULL)
7580     return;
7581
7582   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7583     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7584   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7585        glist != NULL;
7586        glist = glist->next)
7587     {
7588       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7589     }
7590   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7591   nstack->labels_def = NULL;
7592   nstack->labels_used = NULL;
7593   nstack->scope = scope;
7594   nstack->next = label_context_stack_vm;
7595   label_context_stack_vm = nstack;
7596 }
7597
7598 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7599    type, scope number SCOPE.  */
7600
7601 void
7602 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7603 {
7604   if (label_context_stack_vm == NULL)
7605     return;
7606   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7607     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7608   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7609      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7610   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7611     {
7612       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7613
7614       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7615          scope.  */
7616       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7617            dlist != NULL;
7618            dlist = dlist->next)
7619         {
7620           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7621         }
7622       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7623          this scope.  */
7624       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7625            glist != NULL;
7626            glist = glist->next)
7627         {
7628           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7629           glist_prev = glist;
7630         }
7631       if (glist_prev != NULL)
7632         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7633       else
7634         label_context_stack_vm->next->labels_used
7635           = label_context_stack_vm->labels_used;
7636       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7637     }
7638 }
7639 \f
7640 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7641    and popping new statement lists from the tree.  */
7642
7643 tree
7644 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7645 {
7646   tree stmt = push_stmt_list ();
7647   if (do_scope)
7648     push_scope ();
7649   return stmt;
7650 }
7651
7652 tree
7653 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7654 {
7655   tree block = NULL;
7656
7657   if (do_scope)
7658     {
7659       if (c_dialect_objc ())
7660         objc_clear_super_receiver ();
7661       block = pop_scope ();
7662     }
7663
7664   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7665   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7666
7667   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7668      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7669      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7670      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7671      was really last.  */
7672   if (cur_stmt_list
7673       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7674       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7675     {
7676       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7677       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7678     }
7679
7680   return stmt;
7681 }
7682
7683 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7684    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7685    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7686
7687 void
7688 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7689 {
7690   enum tree_code code;
7691   tree stmt, list;
7692   bool stmt_expr;
7693
7694   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7695   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7696   add_stmt (stmt);
7697   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7698   list = push_stmt_list ();
7699   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7700   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7701 }
7702 \f
7703 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7704    CODE is the kind of expression to build.
7705    This function differs from `build' in several ways:
7706    the data type of the result is computed and recorded in it,
7707    warnings are generated if arg data types are invalid,
7708    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7709    and some optimization is done (operations on narrow ints
7710    are done in the narrower type when that gives the same result).
7711    Constant folding is also done before the result is returned.
7712
7713    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7714    or array types, because either they will have the default conversions
7715    performed or they have both just been converted to some other type in which
7716    the arithmetic is to be done.  */
7717
7718 tree
7719 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7720                  int convert_p)
7721 {
7722   tree type0, type1;
7723   enum tree_code code0, code1;
7724   tree op0, op1;
7725   const char *invalid_op_diag;
7726
7727   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7728      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7729      but in some special cases we change it.  */
7730   enum tree_code resultcode = code;
7731
7732   /* Data type in which the computation is to be performed.
7733      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7734   tree result_type = NULL;
7735
7736   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7737      in whatever way is necessary.
7738      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7739   int converted = 0;
7740
7741   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7742      RESULT_TYPE.  */
7743   tree build_type = 0;
7744
7745   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7746      convert it to this type.  */
7747   tree final_type = 0;
7748
7749   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7750      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7751      Also implies COMMON.
7752      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7753      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7754      in a narrower mode.  */
7755   int shorten = 0;
7756
7757   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7758      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7759      Also implies COMMON.  */
7760   int short_compare = 0;
7761
7762   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7763      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7764   int short_shift = 0;
7765
7766   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7767   int common = 0;
7768
7769   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7770   bool objc_ok;
7771
7772   if (convert_p)
7773     {
7774       op0 = default_conversion (orig_op0);
7775       op1 = default_conversion (orig_op1);
7776     }
7777   else
7778     {
7779       op0 = orig_op0;
7780       op1 = orig_op1;
7781     }
7782
7783   type0 = TREE_TYPE (op0);
7784   type1 = TREE_TYPE (op1);
7785
7786   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7787      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7788   code0 = TREE_CODE (type0);
7789   code1 = TREE_CODE (type1);
7790
7791   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7792   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7793   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7794
7795   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7796      avoid reporting another error.  */
7797
7798   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7799     return error_mark_node;
7800
7801   if ((invalid_op_diag
7802        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7803     {
7804       error (invalid_op_diag);
7805       return error_mark_node;
7806     }
7807
7808   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7809
7810   switch (code)
7811     {
7812     case PLUS_EXPR:
7813       /* Handle the pointer + int case.  */
7814       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7815         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7816       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7817         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7818       else
7819         common = 1;
7820       break;
7821
7822     case MINUS_EXPR:
7823       /* Subtraction of two similar pointers.
7824          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7825       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7826           && comp_target_types (type0, type1))
7827         return pointer_diff (op0, op1);
7828       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7829       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7830         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7831       else
7832         common = 1;
7833       break;
7834
7835     case MULT_EXPR:
7836       common = 1;
7837       break;
7838
7839     case TRUNC_DIV_EXPR:
7840     case CEIL_DIV_EXPR:
7841     case FLOOR_DIV_EXPR:
7842     case ROUND_DIV_EXPR:
7843     case EXACT_DIV_EXPR:
7844       /* Floating point division by zero is a legitimate way to obtain
7845          infinities and NaNs.  */
7846       if (skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
7847         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero");
7848
7849       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7850            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7851           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7852               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7853         {
7854           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7855
7856           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7857             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
7858           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
7859             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
7860
7861           if (!(tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE))
7862             resultcode = RDIV_EXPR;
7863           else
7864             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
7865                loses on some targets, since the modulo instruction is
7866                undefined if the quotient can't be represented in the
7867                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
7868                dividing by something we know != -1.  */
7869             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7870                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7871                            && !integer_all_onesp (op1)));
7872           common = 1;
7873         }
7874       break;
7875
7876     case BIT_AND_EXPR:
7877     case BIT_IOR_EXPR:
7878     case BIT_XOR_EXPR:
7879       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7880         shorten = -1;
7881       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
7882         common = 1;
7883       break;
7884
7885     case TRUNC_MOD_EXPR:
7886     case FLOOR_MOD_EXPR:
7887       if (skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
7888         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero");
7889
7890       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7891         {
7892           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
7893              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
7894              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
7895              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
7896           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7897                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7898                          && !integer_all_onesp (op1)));
7899           common = 1;
7900         }
7901       break;
7902
7903     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
7904     case TRUTH_ORIF_EXPR:
7905     case TRUTH_AND_EXPR:
7906     case TRUTH_OR_EXPR:
7907     case TRUTH_XOR_EXPR:
7908       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
7909            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
7910           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
7911               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
7912         {
7913           /* Result of these operations is always an int,
7914              but that does not mean the operands should be
7915              converted to ints!  */
7916           result_type = integer_type_node;
7917           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
7918           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
7919           converted = 1;
7920         }
7921       break;
7922
7923       /* Shift operations: result has same type as first operand;
7924          always convert second operand to int.
7925          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
7926
7927     case RSHIFT_EXPR:
7928       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7929         {
7930           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7931             {
7932               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7933                 warning (0, "right shift count is negative");
7934               else
7935                 {
7936                   if (!integer_zerop (op1))
7937                     short_shift = 1;
7938
7939                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7940                     warning (0, "right shift count >= width of type");
7941                 }
7942             }
7943
7944           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7945           result_type = type0;
7946           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7947              of value being shifted.  */
7948           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7949             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7950           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7951           converted = 1;
7952         }
7953       break;
7954
7955     case LSHIFT_EXPR:
7956       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7957         {
7958           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7959             {
7960               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7961                 warning (0, "left shift count is negative");
7962
7963               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7964                 warning (0, "left shift count >= width of type");
7965             }
7966
7967           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7968           result_type = type0;
7969           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7970              of value being shifted.  */
7971           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7972             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7973           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7974           converted = 1;
7975         }
7976       break;
7977
7978     case EQ_EXPR:
7979     case NE_EXPR:
7980       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
7981         warning (OPT_Wfloat_equal,
7982                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
7983       /* Result of comparison is always int,
7984          but don't convert the args to int!  */
7985       build_type = integer_type_node;
7986       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7987            || code0 == COMPLEX_TYPE)
7988           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7989               || code1 == COMPLEX_TYPE))
7990         short_compare = 1;
7991       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
7992         {
7993           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
7994           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
7995           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
7996              Otherwise, the targets must be compatible
7997              and both must be object or both incomplete.  */
7998           if (comp_target_types (type0, type1))
7999             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8000           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8001             {
8002               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8003                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8004               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8005                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8006                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8007                          " with function pointer");
8008             }
8009           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8010             {
8011               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8012                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8013                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8014                          " with function pointer");
8015             }
8016           else
8017             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8018             if (!objc_ok)
8019               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8020
8021           if (result_type == NULL_TREE)
8022             result_type = ptr_type_node;
8023         }
8024       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8025         {
8026           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8027               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8028             warning (OPT_Walways_true, "the address of %qD will never be NULL",
8029                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8030           result_type = type0;
8031         }
8032       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8033         {
8034           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8035               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8036             warning (OPT_Walways_true, "the address of %qD will never be NULL",
8037                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8038           result_type = type1;
8039         }
8040       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8041         {
8042           result_type = type0;
8043           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8044         }
8045       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8046         {
8047           result_type = type1;
8048           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8049         }
8050       break;
8051
8052     case LE_EXPR:
8053     case GE_EXPR:
8054     case LT_EXPR:
8055     case GT_EXPR:
8056       build_type = integer_type_node;
8057       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
8058           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
8059         short_compare = 1;
8060       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8061         {
8062           if (comp_target_types (type0, type1))
8063             {
8064               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8065               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8066                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8067                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8068               else if (pedantic
8069                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8070                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8071             }
8072           else
8073             {
8074               result_type = ptr_type_node;
8075               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8076             }
8077         }
8078       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8079         {
8080           result_type = type0;
8081           if (pedantic || extra_warnings)
8082             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8083         }
8084       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8085         {
8086           result_type = type1;
8087           if (pedantic)
8088             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8089         }
8090       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8091         {
8092           result_type = type0;
8093           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8094         }
8095       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8096         {
8097           result_type = type1;
8098           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8099         }
8100       break;
8101
8102     default:
8103       gcc_unreachable ();
8104     }
8105
8106   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8107     return error_mark_node;
8108
8109   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8110       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8111           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8112                                                     TREE_TYPE (type1))))
8113     {
8114       binary_op_error (code);
8115       return error_mark_node;
8116     }
8117
8118   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8119        || code0 == VECTOR_TYPE)
8120       &&
8121       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8122        || code1 == VECTOR_TYPE))
8123     {
8124       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8125
8126       if (shorten || common || short_compare)
8127         result_type = c_common_type (type0, type1);
8128
8129       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8130          if both args were extended from the same smaller type,
8131          do the arithmetic in that type and then extend.
8132
8133          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8134          For them, this optimization is safe only if
8135          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8136          Otherwise, we might change the result.
8137          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8138          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8139
8140       if (shorten && none_complex)
8141         {
8142           int unsigned0, unsigned1;
8143           tree arg0, arg1;
8144           int uns;
8145           tree type;
8146
8147           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8148              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8149              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8150              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8151              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8152              like
8153
8154                (long long int) (unsigned int) signed_char
8155
8156              which get_narrower would narrow down to
8157
8158                (unsigned int) signed char
8159
8160              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8161              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8162              explicit cast.  */
8163           op0 = convert (result_type, op0);
8164           op1 = convert (result_type, op1);
8165
8166           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8167           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8168
8169           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8170           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8171
8172           final_type = result_type;
8173
8174           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8175              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8176
8177           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8178                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8179               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8180             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8181           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8182                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8183               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8184             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8185
8186           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8187
8188           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8189              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8190           if (shorten == -1)
8191             uns = unsigned0;
8192
8193           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8194              an unsigned operation on sign-extended args.
8195              That would not be valid.  */
8196
8197           /* Both args variable: if both extended in same way
8198              from same width, do it in that width.
8199              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8200           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8201                < TYPE_PRECISION (result_type))
8202               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8203                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8204               && unsigned0 == unsigned1
8205               && (unsigned0 || !uns))
8206             result_type
8207               = c_common_signed_or_unsigned_type
8208               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8209           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8210                    && (unsigned1 || !uns)
8211                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8212                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8213                    && (type
8214                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8215                                                            TREE_TYPE (arg1)),
8216                        int_fits_type_p (arg0, type)))
8217             result_type = type;
8218           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8219                    && (unsigned0 || !uns)
8220                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8221                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8222                    && (type
8223                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8224                                                            TREE_TYPE (arg0)),
8225                        int_fits_type_p (arg1, type)))
8226             result_type = type;
8227         }
8228
8229       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8230
8231       if (short_shift)
8232         {
8233           int unsigned_arg;
8234           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8235
8236           final_type = result_type;
8237
8238           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8239             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8240
8241           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8242               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8243                  number of bits in the smaller type size.  */
8244               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8245               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8246               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8247             {
8248               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8249               result_type
8250                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8251                                                     TREE_TYPE (arg0));
8252               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8253               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8254                 op0 = convert (result_type, op0);
8255               converted = 1;
8256             }
8257         }
8258
8259       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8260          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8261
8262       if (short_compare)
8263         {
8264           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8265              from being kept in a register.
8266              Instead, make copies of the our local variables and
8267              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8268           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8269           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8270           tree val
8271             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8272
8273           if (val != 0)
8274             return val;
8275
8276           op0 = xop0, op1 = xop1;
8277           converted = 1;
8278           resultcode = xresultcode;
8279
8280           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8281             {
8282               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8283               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8284               int unsignedp0, unsignedp1;
8285               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8286               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8287
8288               xop0 = orig_op0;
8289               xop1 = orig_op1;
8290               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8291               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8292
8293               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8294                  quantities that may fail.
8295
8296                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8297                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8298
8299                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8300                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8301                  all the values of the unsigned type.  */
8302               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8303                 /* OK */;
8304               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8305               else if (op0_signed == op1_signed)
8306                 /* OK */;
8307               else
8308                 {
8309                   tree sop, uop;
8310                   bool ovf;
8311
8312                   if (op0_signed)
8313                     sop = xop0, uop = xop1;
8314                   else
8315                     sop = xop1, uop = xop0;
8316
8317                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8318                      unsuffixed integer literal (or some static
8319                      constant expression involving such literals or a
8320                      conditional expression involving such literals)
8321                      and it is non-negative.  */
8322                   if (tree_expr_nonnegative_warnv_p (sop, &ovf))
8323                     /* OK */;
8324                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8325                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8326                      would fit in the result if the result were signed.  */
8327                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8328                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8329                            && int_fits_type_p
8330                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8331                     /* OK */;
8332                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8333                      constant and its maximum value would fit in the result
8334                      if the result were signed.  */
8335                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8336                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8337                            && int_fits_type_p
8338                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8339                             c_common_signed_type (result_type)))
8340                     /* OK */;
8341                   else
8342                     warning (0, "comparison between signed and unsigned");
8343                 }
8344
8345               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8346                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8347                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8348
8349                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8350                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8351                  when it is extended.  */
8352
8353               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8354                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8355                 {
8356                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8357                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8358                                             &unsignedp0);
8359                   else
8360                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8361                                             &unsignedp1);
8362
8363                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8364                     {
8365                       tree primop;
8366                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8367                       int unsignedp, bits;
8368
8369                       if (host_integerp (primop0, 0))
8370                         {
8371                           primop = primop1;
8372                           unsignedp = unsignedp1;
8373                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8374                         }
8375                       else
8376                         {
8377                           primop = primop0;
8378                           unsignedp = unsignedp0;
8379                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8380                         }
8381
8382                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8383                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8384                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8385                         {
8386                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8387                           if ((mask & constant) != mask)
8388                             warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8389                         }
8390                     }
8391                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8392                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8393                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8394                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8395                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8396                     warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8397                 }
8398             }
8399         }
8400     }
8401
8402   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8403      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8404      Then the expression will be built.
8405      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8406      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8407
8408   if (!result_type)
8409     {
8410       binary_op_error (code);
8411       return error_mark_node;
8412     }
8413
8414   if (!converted)
8415     {
8416       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8417         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8418       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8419         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8420
8421       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8422          has a different type.  */
8423       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8424         return error_mark_node;
8425     }
8426
8427   if (build_type == NULL_TREE)
8428     build_type = result_type;
8429
8430   {
8431     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8432     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8433                                                                     build_type,
8434                                                                     op0, op1)
8435                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8436                                                         op0, op1);
8437
8438     if (final_type != 0)
8439       result = convert (final_type, result);
8440     return result;
8441   }
8442 }
8443
8444
8445 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8446    purpose.  */
8447
8448 tree
8449 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8450 {
8451   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8452     {
8453     case ARRAY_TYPE:
8454       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8455       return error_mark_node;
8456
8457     case RECORD_TYPE:
8458       error ("used struct type value where scalar is required");
8459       return error_mark_node;
8460
8461     case UNION_TYPE:
8462       error ("used union type value where scalar is required");
8463       return error_mark_node;
8464
8465     case FUNCTION_TYPE:
8466       gcc_unreachable ();
8467
8468     default:
8469       break;
8470     }
8471
8472   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8473      leaving those to give errors later?  */
8474   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8475 }
8476 \f
8477
8478 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8479    required.  */
8480
8481 tree
8482 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8483                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8484 {
8485   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8486     {
8487       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8488       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8489          it.  */
8490       if (!TREE_STATIC (decl))
8491         *se = true;
8492       return decl;
8493     }
8494   else
8495     return expr;
8496 }
8497 \f
8498 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8499
8500 tree
8501 c_begin_omp_parallel (void)
8502 {
8503   tree block;
8504
8505   keep_next_level ();
8506   block = c_begin_compound_stmt (true);
8507
8508   return block;
8509 }
8510
8511 tree
8512 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8513 {
8514   tree stmt;
8515
8516   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8517
8518   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8519   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8520   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8521   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8522
8523   return add_stmt (stmt);
8524 }
8525
8526 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8527    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8528
8529 tree
8530 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8531 {
8532   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8533   tree c, t, *pc = &clauses;
8534   const char *name;
8535
8536   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8537   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8538   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8539   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8540
8541   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8542     {
8543       bool remove = false;
8544       bool need_complete = false;
8545       bool need_implicitly_determined = false;
8546
8547       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8548         {
8549         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8550           name = "shared";
8551           need_implicitly_determined = true;
8552           goto check_dup_generic;
8553
8554         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8555           name = "private";
8556           need_complete = true;
8557           need_implicitly_determined = true;
8558           goto check_dup_generic;
8559
8560         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8561           name = "reduction";
8562           need_implicitly_determined = true;
8563           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8564           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8565               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8566             {
8567               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8568               remove = true;
8569             }
8570           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8571             {
8572               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8573               const char *r_name = NULL;
8574
8575               switch (r_code)
8576                 {
8577                 case PLUS_EXPR:
8578                 case MULT_EXPR:
8579                 case MINUS_EXPR:
8580                   break;
8581                 case BIT_AND_EXPR:
8582                   r_name = "&";
8583                   break;
8584                 case BIT_XOR_EXPR:
8585                   r_name = "^";
8586                   break;
8587                 case BIT_IOR_EXPR:
8588                   r_name = "|";
8589                   break;
8590                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8591                   r_name = "&&";
8592                   break;
8593                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8594                   r_name = "||";
8595                   break;
8596                 default:
8597                   gcc_unreachable ();
8598                 }
8599               if (r_name)
8600                 {
8601                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8602                          t, r_name);
8603                   remove = true;
8604                 }
8605             }
8606           goto check_dup_generic;
8607
8608         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8609           name = "copyprivate";
8610           goto check_dup_generic;
8611
8612         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8613           name = "copyin";
8614           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8615           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8616             {
8617               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8618               remove = true;
8619             }
8620           goto check_dup_generic;
8621
8622         check_dup_generic:
8623           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8624           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8625             {
8626               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8627               remove = true;
8628             }
8629           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8630                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8631                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8632             {
8633               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8634               remove = true;
8635             }
8636           else
8637             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8638           break;
8639
8640         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8641           name = "firstprivate";
8642           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8643           need_complete = true;
8644           need_implicitly_determined = true;
8645           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8646             {
8647               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8648               remove = true;
8649             }
8650           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8651                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8652             {
8653               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8654               remove = true;
8655             }
8656           else
8657             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8658           break;
8659
8660         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8661           name = "lastprivate";
8662           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8663           need_complete = true;
8664           need_implicitly_determined = true;
8665           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8666             {
8667               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8668               remove = true;
8669             }
8670           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8671                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8672             {
8673               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8674               remove = true;
8675             }
8676           else
8677             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8678           break;
8679
8680         case OMP_CLAUSE_IF:
8681         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8682         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8683         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8684         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8685         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8686           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8687           continue;
8688
8689         default:
8690           gcc_unreachable ();
8691         }
8692
8693       if (!remove)
8694         {
8695           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8696
8697           if (need_complete)
8698             {
8699               t = require_complete_type (t);
8700               if (t == error_mark_node)
8701                 remove = true;
8702             }
8703
8704           if (need_implicitly_determined)
8705             {
8706               const char *share_name = NULL;
8707
8708               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8709                 share_name = "threadprivate";
8710               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8711                 {
8712                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8713                   break;
8714                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8715                   share_name = "shared";
8716                   break;
8717                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8718                   share_name = "private";
8719                   break;
8720                 default:
8721                   gcc_unreachable ();
8722                 }
8723               if (share_name)
8724                 {
8725                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8726                          t, share_name, name);
8727                   remove = true;
8728                 }
8729             }
8730         }
8731
8732       if (remove)
8733         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8734       else
8735         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8736     }
8737
8738   bitmap_obstack_release (NULL);
8739   return clauses;
8740 }