OSDN Git Service

2009-06-29 Paul Thomas <pault@gcc.gnu.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / fortran / trans-expr.c
1 /* Expression translation
2    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Paul Brook <paul@nowt.org>
5    and Steven Bosscher <s.bosscher@student.tudelft.nl>
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* trans-expr.c-- generate GENERIC trees for gfc_expr.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "convert.h"
30 #include "ggc.h"
31 #include "toplev.h"
32 #include "real.h"
33 #include "gimple.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "gfortran.h"
37 #include "arith.h"
38 #include "trans.h"
39 #include "trans-const.h"
40 #include "trans-types.h"
41 #include "trans-array.h"
42 /* Only for gfc_trans_assign and gfc_trans_pointer_assign.  */
43 #include "trans-stmt.h"
44 #include "dependency.h"
45
46 static tree gfc_trans_structure_assign (tree dest, gfc_expr * expr);
47 static void gfc_apply_interface_mapping_to_expr (gfc_interface_mapping *,
48                                                  gfc_expr *);
49
50 /* Copy the scalarization loop variables.  */
51
52 static void
53 gfc_copy_se_loopvars (gfc_se * dest, gfc_se * src)
54 {
55   dest->ss = src->ss;
56   dest->loop = src->loop;
57 }
58
59
60 /* Initialize a simple expression holder.
61
62    Care must be taken when multiple se are created with the same parent.
63    The child se must be kept in sync.  The easiest way is to delay creation
64    of a child se until after after the previous se has been translated.  */
65
66 void
67 gfc_init_se (gfc_se * se, gfc_se * parent)
68 {
69   memset (se, 0, sizeof (gfc_se));
70   gfc_init_block (&se->pre);
71   gfc_init_block (&se->post);
72
73   se->parent = parent;
74
75   if (parent)
76     gfc_copy_se_loopvars (se, parent);
77 }
78
79
80 /* Advances to the next SS in the chain.  Use this rather than setting
81    se->ss = se->ss->next because all the parents needs to be kept in sync.
82    See gfc_init_se.  */
83
84 void
85 gfc_advance_se_ss_chain (gfc_se * se)
86 {
87   gfc_se *p;
88
89   gcc_assert (se != NULL && se->ss != NULL && se->ss != gfc_ss_terminator);
90
91   p = se;
92   /* Walk down the parent chain.  */
93   while (p != NULL)
94     {
95       /* Simple consistency check.  */
96       gcc_assert (p->parent == NULL || p->parent->ss == p->ss);
97
98       p->ss = p->ss->next;
99
100       p = p->parent;
101     }
102 }
103
104
105 /* Ensures the result of the expression as either a temporary variable
106    or a constant so that it can be used repeatedly.  */
107
108 void
109 gfc_make_safe_expr (gfc_se * se)
110 {
111   tree var;
112
113   if (CONSTANT_CLASS_P (se->expr))
114     return;
115
116   /* We need a temporary for this result.  */
117   var = gfc_create_var (TREE_TYPE (se->expr), NULL);
118   gfc_add_modify (&se->pre, var, se->expr);
119   se->expr = var;
120 }
121
122
123 /* Return an expression which determines if a dummy parameter is present.
124    Also used for arguments to procedures with multiple entry points.  */
125
126 tree
127 gfc_conv_expr_present (gfc_symbol * sym)
128 {
129   tree decl;
130
131   gcc_assert (sym->attr.dummy);
132
133   decl = gfc_get_symbol_decl (sym);
134   if (TREE_CODE (decl) != PARM_DECL)
135     {
136       /* Array parameters use a temporary descriptor, we want the real
137          parameter.  */
138       gcc_assert (GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
139              || GFC_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)));
140       decl = GFC_DECL_SAVED_DESCRIPTOR (decl);
141     }
142   return fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, decl,
143                       fold_convert (TREE_TYPE (decl), null_pointer_node));
144 }
145
146
147 /* Converts a missing, dummy argument into a null or zero.  */
148
149 void
150 gfc_conv_missing_dummy (gfc_se * se, gfc_expr * arg, gfc_typespec ts, int kind)
151 {
152   tree present;
153   tree tmp;
154
155   present = gfc_conv_expr_present (arg->symtree->n.sym);
156
157   if (kind > 0)
158     {
159       /* Create a temporary and convert it to the correct type.  */
160       tmp = gfc_get_int_type (kind);
161       tmp = fold_convert (tmp, build_fold_indirect_ref (se->expr));
162     
163       /* Test for a NULL value.  */
164       tmp = build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (tmp), present, tmp,
165                     fold_convert (TREE_TYPE (tmp), integer_one_node));
166       tmp = gfc_evaluate_now (tmp, &se->pre);
167       se->expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, tmp);
168     }
169   else
170     {
171       tmp = build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (se->expr), present, se->expr,
172                     fold_convert (TREE_TYPE (se->expr), integer_zero_node));
173       tmp = gfc_evaluate_now (tmp, &se->pre);
174       se->expr = tmp;
175     }
176
177   if (ts.type == BT_CHARACTER)
178     {
179       tmp = build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 0);
180       tmp = fold_build3 (COND_EXPR, gfc_charlen_type_node,
181                          present, se->string_length, tmp);
182       tmp = gfc_evaluate_now (tmp, &se->pre);
183       se->string_length = tmp;
184     }
185   return;
186 }
187
188
189 /* Get the character length of an expression, looking through gfc_refs
190    if necessary.  */
191
192 tree
193 gfc_get_expr_charlen (gfc_expr *e)
194 {
195   gfc_ref *r;
196   tree length;
197
198   gcc_assert (e->expr_type == EXPR_VARIABLE 
199               && e->ts.type == BT_CHARACTER);
200   
201   length = NULL; /* To silence compiler warning.  */
202
203   if (is_subref_array (e) && e->ts.cl->length)
204     {
205       gfc_se tmpse;
206       gfc_init_se (&tmpse, NULL);
207       gfc_conv_expr_type (&tmpse, e->ts.cl->length, gfc_charlen_type_node);
208       e->ts.cl->backend_decl = tmpse.expr;
209       return tmpse.expr;
210     }
211
212   /* First candidate: if the variable is of type CHARACTER, the
213      expression's length could be the length of the character
214      variable.  */
215   if (e->symtree->n.sym->ts.type == BT_CHARACTER)
216     length = e->symtree->n.sym->ts.cl->backend_decl;
217
218   /* Look through the reference chain for component references.  */
219   for (r = e->ref; r; r = r->next)
220     {
221       switch (r->type)
222         {
223         case REF_COMPONENT:
224           if (r->u.c.component->ts.type == BT_CHARACTER)
225             length = r->u.c.component->ts.cl->backend_decl;
226           break;
227
228         case REF_ARRAY:
229           /* Do nothing.  */
230           break;
231
232         default:
233           /* We should never got substring references here.  These will be
234              broken down by the scalarizer.  */
235           gcc_unreachable ();
236           break;
237         }
238     }
239
240   gcc_assert (length != NULL);
241   return length;
242 }
243
244
245 /* For each character array constructor subexpression without a ts.cl->length,
246    replace it by its first element (if there aren't any elements, the length
247    should already be set to zero).  */
248
249 static void
250 flatten_array_ctors_without_strlen (gfc_expr* e)
251 {
252   gfc_actual_arglist* arg;
253   gfc_constructor* c;
254
255   if (!e)
256     return;
257
258   switch (e->expr_type)
259     {
260
261     case EXPR_OP:
262       flatten_array_ctors_without_strlen (e->value.op.op1); 
263       flatten_array_ctors_without_strlen (e->value.op.op2); 
264       break;
265
266     case EXPR_COMPCALL:
267       /* TODO: Implement as with EXPR_FUNCTION when needed.  */
268       gcc_unreachable ();
269
270     case EXPR_FUNCTION:
271       for (arg = e->value.function.actual; arg; arg = arg->next)
272         flatten_array_ctors_without_strlen (arg->expr);
273       break;
274
275     case EXPR_ARRAY:
276
277       /* We've found what we're looking for.  */
278       if (e->ts.type == BT_CHARACTER && !e->ts.cl->length)
279         {
280           gfc_expr* new_expr;
281           gcc_assert (e->value.constructor);
282
283           new_expr = e->value.constructor->expr;
284           e->value.constructor->expr = NULL;
285
286           flatten_array_ctors_without_strlen (new_expr);
287           gfc_replace_expr (e, new_expr);
288           break;
289         }
290
291       /* Otherwise, fall through to handle constructor elements.  */
292     case EXPR_STRUCTURE:
293       for (c = e->value.constructor; c; c = c->next)
294         flatten_array_ctors_without_strlen (c->expr);
295       break;
296
297     default:
298       break;
299
300     }
301 }
302
303
304 /* Generate code to initialize a string length variable. Returns the
305    value.  For array constructors, cl->length might be NULL and in this case,
306    the first element of the constructor is needed.  expr is the original
307    expression so we can access it but can be NULL if this is not needed.  */
308
309 void
310 gfc_conv_string_length (gfc_charlen * cl, gfc_expr * expr, stmtblock_t * pblock)
311 {
312   gfc_se se;
313
314   gfc_init_se (&se, NULL);
315
316   /* If cl->length is NULL, use gfc_conv_expr to obtain the string length but
317      "flatten" array constructors by taking their first element; all elements
318      should be the same length or a cl->length should be present.  */
319   if (!cl->length)
320     {
321       gfc_expr* expr_flat;
322       gcc_assert (expr);
323
324       expr_flat = gfc_copy_expr (expr);
325       flatten_array_ctors_without_strlen (expr_flat);
326       gfc_resolve_expr (expr_flat);
327
328       gfc_conv_expr (&se, expr_flat);
329       gfc_add_block_to_block (pblock, &se.pre);
330       cl->backend_decl = convert (gfc_charlen_type_node, se.string_length);
331
332       gfc_free_expr (expr_flat);
333       return;
334     }
335
336   /* Convert cl->length.  */
337
338   gcc_assert (cl->length);
339
340   gfc_conv_expr_type (&se, cl->length, gfc_charlen_type_node);
341   se.expr = fold_build2 (MAX_EXPR, gfc_charlen_type_node, se.expr,
342                          build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 0));
343   gfc_add_block_to_block (pblock, &se.pre);
344
345   if (cl->backend_decl)
346     gfc_add_modify (pblock, cl->backend_decl, se.expr);
347   else
348     cl->backend_decl = gfc_evaluate_now (se.expr, pblock);
349 }
350
351
352 static void
353 gfc_conv_substring (gfc_se * se, gfc_ref * ref, int kind,
354                     const char *name, locus *where)
355 {
356   tree tmp;
357   tree type;
358   tree var;
359   tree fault;
360   gfc_se start;
361   gfc_se end;
362   char *msg;
363
364   type = gfc_get_character_type (kind, ref->u.ss.length);
365   type = build_pointer_type (type);
366
367   var = NULL_TREE;
368   gfc_init_se (&start, se);
369   gfc_conv_expr_type (&start, ref->u.ss.start, gfc_charlen_type_node);
370   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &start.pre);
371
372   if (integer_onep (start.expr))
373     gfc_conv_string_parameter (se);
374   else
375     {
376       /* Avoid multiple evaluation of substring start.  */
377       if (!CONSTANT_CLASS_P (start.expr) && !DECL_P (start.expr))
378         start.expr = gfc_evaluate_now (start.expr, &se->pre);
379
380       /* Change the start of the string.  */
381       if (TYPE_STRING_FLAG (TREE_TYPE (se->expr)))
382         tmp = se->expr;
383       else
384         tmp = build_fold_indirect_ref (se->expr);
385       tmp = gfc_build_array_ref (tmp, start.expr, NULL);
386       se->expr = gfc_build_addr_expr (type, tmp);
387     }
388
389   /* Length = end + 1 - start.  */
390   gfc_init_se (&end, se);
391   if (ref->u.ss.end == NULL)
392     end.expr = se->string_length;
393   else
394     {
395       gfc_conv_expr_type (&end, ref->u.ss.end, gfc_charlen_type_node);
396       gfc_add_block_to_block (&se->pre, &end.pre);
397     }
398   if (!CONSTANT_CLASS_P (end.expr) && !DECL_P (end.expr))
399     end.expr = gfc_evaluate_now (end.expr, &se->pre);
400
401   if (gfc_option.rtcheck & GFC_RTCHECK_BOUNDS)
402     {
403       tree nonempty = fold_build2 (LE_EXPR, boolean_type_node,
404                                    start.expr, end.expr);
405
406       /* Check lower bound.  */
407       fault = fold_build2 (LT_EXPR, boolean_type_node, start.expr,
408                            build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 1));
409       fault = fold_build2 (TRUTH_ANDIF_EXPR, boolean_type_node,
410                            nonempty, fault);
411       if (name)
412         asprintf (&msg, "Substring out of bounds: lower bound (%%ld) of '%s' "
413                   "is less than one", name);
414       else
415         asprintf (&msg, "Substring out of bounds: lower bound (%%ld)"
416                   "is less than one");
417       gfc_trans_runtime_check (true, false, fault, &se->pre, where, msg,
418                                fold_convert (long_integer_type_node,
419                                              start.expr));
420       gfc_free (msg);
421
422       /* Check upper bound.  */
423       fault = fold_build2 (GT_EXPR, boolean_type_node, end.expr,
424                            se->string_length);
425       fault = fold_build2 (TRUTH_ANDIF_EXPR, boolean_type_node,
426                            nonempty, fault);
427       if (name)
428         asprintf (&msg, "Substring out of bounds: upper bound (%%ld) of '%s' "
429                   "exceeds string length (%%ld)", name);
430       else
431         asprintf (&msg, "Substring out of bounds: upper bound (%%ld) "
432                   "exceeds string length (%%ld)");
433       gfc_trans_runtime_check (true, false, fault, &se->pre, where, msg,
434                                fold_convert (long_integer_type_node, end.expr),
435                                fold_convert (long_integer_type_node,
436                                              se->string_length));
437       gfc_free (msg);
438     }
439
440   tmp = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_charlen_type_node,
441                      build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 1),
442                      start.expr);
443   tmp = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_charlen_type_node, end.expr, tmp);
444   tmp = fold_build2 (MAX_EXPR, gfc_charlen_type_node, tmp,
445                      build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 0));
446   se->string_length = tmp;
447 }
448
449
450 /* Convert a derived type component reference.  */
451
452 static void
453 gfc_conv_component_ref (gfc_se * se, gfc_ref * ref)
454 {
455   gfc_component *c;
456   tree tmp;
457   tree decl;
458   tree field;
459
460   c = ref->u.c.component;
461
462   gcc_assert (c->backend_decl);
463
464   field = c->backend_decl;
465   gcc_assert (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL);
466   decl = se->expr;
467   tmp = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (field), decl, field, NULL_TREE);
468
469   se->expr = tmp;
470
471   if (c->ts.type == BT_CHARACTER)
472     {
473       tmp = c->ts.cl->backend_decl;
474       /* Components must always be constant length.  */
475       gcc_assert (tmp && INTEGER_CST_P (tmp));
476       se->string_length = tmp;
477     }
478
479   if ((c->attr.pointer && c->attr.dimension == 0 && c->ts.type != BT_CHARACTER)
480       || c->attr.proc_pointer)
481     se->expr = build_fold_indirect_ref (se->expr);
482 }
483
484
485 /* This function deals with component references to components of the
486    parent type for derived type extensons.  */
487 static void
488 conv_parent_component_references (gfc_se * se, gfc_ref * ref)
489 {
490   gfc_component *c;
491   gfc_component *cmp;
492   gfc_symbol *dt;
493   gfc_ref parent;
494
495   dt = ref->u.c.sym;
496   c = ref->u.c.component;
497
498   /* Build a gfc_ref to recursively call gfc_conv_component_ref.  */
499   parent.type = REF_COMPONENT;
500   parent.next = NULL;
501   parent.u.c.sym = dt;
502   parent.u.c.component = dt->components;
503
504   if (dt->attr.extension && dt->components)
505     {
506       /* Return if the component is not in the parent type.  */
507       for (cmp = dt->components->next; cmp; cmp = cmp->next)
508         if (strcmp (c->name, cmp->name) == 0)
509           return;
510         
511       /* Otherwise build the reference and call self.  */
512       gfc_conv_component_ref (se, &parent);
513       parent.u.c.sym = dt->components->ts.derived;
514       parent.u.c.component = c;
515       conv_parent_component_references (se, &parent);
516     }
517 }
518
519 /* Return the contents of a variable. Also handles reference/pointer
520    variables (all Fortran pointer references are implicit).  */
521
522 static void
523 gfc_conv_variable (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
524 {
525   gfc_ref *ref;
526   gfc_symbol *sym;
527   tree parent_decl;
528   int parent_flag;
529   bool return_value;
530   bool alternate_entry;
531   bool entry_master;
532
533   sym = expr->symtree->n.sym;
534   if (se->ss != NULL)
535     {
536       /* Check that something hasn't gone horribly wrong.  */
537       gcc_assert (se->ss != gfc_ss_terminator);
538       gcc_assert (se->ss->expr == expr);
539
540       /* A scalarized term.  We already know the descriptor.  */
541       se->expr = se->ss->data.info.descriptor;
542       se->string_length = se->ss->string_length;
543       for (ref = se->ss->data.info.ref; ref; ref = ref->next)
544         if (ref->type == REF_ARRAY && ref->u.ar.type != AR_ELEMENT)
545           break;
546     }
547   else
548     {
549       tree se_expr = NULL_TREE;
550
551       se->expr = gfc_get_symbol_decl (sym);
552
553       /* Deal with references to a parent results or entries by storing
554          the current_function_decl and moving to the parent_decl.  */
555       return_value = sym->attr.function && sym->result == sym;
556       alternate_entry = sym->attr.function && sym->attr.entry
557                         && sym->result == sym;
558       entry_master = sym->attr.result
559                      && sym->ns->proc_name->attr.entry_master
560                      && !gfc_return_by_reference (sym->ns->proc_name);
561       parent_decl = DECL_CONTEXT (current_function_decl);
562
563       if ((se->expr == parent_decl && return_value)
564            || (sym->ns && sym->ns->proc_name
565                && parent_decl
566                && sym->ns->proc_name->backend_decl == parent_decl
567                && (alternate_entry || entry_master)))
568         parent_flag = 1;
569       else
570         parent_flag = 0;
571
572       /* Special case for assigning the return value of a function.
573          Self recursive functions must have an explicit return value.  */
574       if (return_value && (se->expr == current_function_decl || parent_flag))
575         se_expr = gfc_get_fake_result_decl (sym, parent_flag);
576
577       /* Similarly for alternate entry points.  */
578       else if (alternate_entry 
579                && (sym->ns->proc_name->backend_decl == current_function_decl
580                    || parent_flag))
581         {
582           gfc_entry_list *el = NULL;
583
584           for (el = sym->ns->entries; el; el = el->next)
585             if (sym == el->sym)
586               {
587                 se_expr = gfc_get_fake_result_decl (sym, parent_flag);
588                 break;
589               }
590         }
591
592       else if (entry_master
593                && (sym->ns->proc_name->backend_decl == current_function_decl
594                    || parent_flag))
595         se_expr = gfc_get_fake_result_decl (sym, parent_flag);
596
597       if (se_expr)
598         se->expr = se_expr;
599
600       /* Procedure actual arguments.  */
601       else if (sym->attr.flavor == FL_PROCEDURE
602                && se->expr != current_function_decl)
603         {
604           if (!sym->attr.dummy && !sym->attr.proc_pointer)
605             {
606               gcc_assert (TREE_CODE (se->expr) == FUNCTION_DECL);
607               se->expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, se->expr);
608             }
609           return;
610         }
611
612
613       /* Dereference the expression, where needed. Since characters
614          are entirely different from other types, they are treated 
615          separately.  */
616       if (sym->ts.type == BT_CHARACTER)
617         {
618           /* Dereference character pointer dummy arguments
619              or results.  */
620           if ((sym->attr.pointer || sym->attr.allocatable)
621               && (sym->attr.dummy
622                   || sym->attr.function
623                   || sym->attr.result))
624             se->expr = build_fold_indirect_ref (se->expr);
625
626         }
627       else if (!sym->attr.value)
628         {
629           /* Dereference non-character scalar dummy arguments.  */
630           if (sym->attr.dummy && !sym->attr.dimension)
631             se->expr = build_fold_indirect_ref (se->expr);
632
633           /* Dereference scalar hidden result.  */
634           if (gfc_option.flag_f2c && sym->ts.type == BT_COMPLEX
635               && (sym->attr.function || sym->attr.result)
636               && !sym->attr.dimension && !sym->attr.pointer
637               && !sym->attr.always_explicit)
638             se->expr = build_fold_indirect_ref (se->expr);
639
640           /* Dereference non-character pointer variables. 
641              These must be dummies, results, or scalars.  */
642           if ((sym->attr.pointer || sym->attr.allocatable)
643               && (sym->attr.dummy
644                   || sym->attr.function
645                   || sym->attr.result
646                   || !sym->attr.dimension))
647             se->expr = build_fold_indirect_ref (se->expr);
648         }
649
650       ref = expr->ref;
651     }
652
653   /* For character variables, also get the length.  */
654   if (sym->ts.type == BT_CHARACTER)
655     {
656       /* If the character length of an entry isn't set, get the length from
657          the master function instead.  */
658       if (sym->attr.entry && !sym->ts.cl->backend_decl)
659         se->string_length = sym->ns->proc_name->ts.cl->backend_decl;
660       else
661         se->string_length = sym->ts.cl->backend_decl;
662       gcc_assert (se->string_length);
663     }
664
665   while (ref)
666     {
667       switch (ref->type)
668         {
669         case REF_ARRAY:
670           /* Return the descriptor if that's what we want and this is an array
671              section reference.  */
672           if (se->descriptor_only && ref->u.ar.type != AR_ELEMENT)
673             return;
674 /* TODO: Pointers to single elements of array sections, eg elemental subs.  */
675           /* Return the descriptor for array pointers and allocations.  */
676           if (se->want_pointer
677               && ref->next == NULL && (se->descriptor_only))
678             return;
679
680           gfc_conv_array_ref (se, &ref->u.ar, sym, &expr->where);
681           /* Return a pointer to an element.  */
682           break;
683
684         case REF_COMPONENT:
685           if (ref->u.c.sym->attr.extension)
686             conv_parent_component_references (se, ref);
687
688           gfc_conv_component_ref (se, ref);
689           break;
690
691         case REF_SUBSTRING:
692           gfc_conv_substring (se, ref, expr->ts.kind,
693                               expr->symtree->name, &expr->where);
694           break;
695
696         default:
697           gcc_unreachable ();
698           break;
699         }
700       ref = ref->next;
701     }
702   /* Pointer assignment, allocation or pass by reference.  Arrays are handled
703      separately.  */
704   if (se->want_pointer)
705     {
706       if (expr->ts.type == BT_CHARACTER)
707         gfc_conv_string_parameter (se);
708       else 
709         se->expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, se->expr);
710     }
711 }
712
713
714 /* Unary ops are easy... Or they would be if ! was a valid op.  */
715
716 static void
717 gfc_conv_unary_op (enum tree_code code, gfc_se * se, gfc_expr * expr)
718 {
719   gfc_se operand;
720   tree type;
721
722   gcc_assert (expr->ts.type != BT_CHARACTER);
723   /* Initialize the operand.  */
724   gfc_init_se (&operand, se);
725   gfc_conv_expr_val (&operand, expr->value.op.op1);
726   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &operand.pre);
727
728   type = gfc_typenode_for_spec (&expr->ts);
729
730   /* TRUTH_NOT_EXPR is not a "true" unary operator in GCC.
731      We must convert it to a compare to 0 (e.g. EQ_EXPR (op1, 0)).
732      All other unary operators have an equivalent GIMPLE unary operator.  */
733   if (code == TRUTH_NOT_EXPR)
734     se->expr = fold_build2 (EQ_EXPR, type, operand.expr,
735                             build_int_cst (type, 0));
736   else
737     se->expr = fold_build1 (code, type, operand.expr);
738
739 }
740
741 /* Expand power operator to optimal multiplications when a value is raised
742    to a constant integer n. See section 4.6.3, "Evaluation of Powers" of
743    Donald E. Knuth, "Seminumerical Algorithms", Vol. 2, "The Art of Computer
744    Programming", 3rd Edition, 1998.  */
745
746 /* This code is mostly duplicated from expand_powi in the backend.
747    We establish the "optimal power tree" lookup table with the defined size.
748    The items in the table are the exponents used to calculate the index
749    exponents. Any integer n less than the value can get an "addition chain",
750    with the first node being one.  */
751 #define POWI_TABLE_SIZE 256
752
753 /* The table is from builtins.c.  */
754 static const unsigned char powi_table[POWI_TABLE_SIZE] =
755   {
756       0,   1,   1,   2,   2,   3,   3,   4,  /*   0 -   7 */
757       4,   6,   5,   6,   6,  10,   7,   9,  /*   8 -  15 */
758       8,  16,   9,  16,  10,  12,  11,  13,  /*  16 -  23 */
759      12,  17,  13,  18,  14,  24,  15,  26,  /*  24 -  31 */
760      16,  17,  17,  19,  18,  33,  19,  26,  /*  32 -  39 */
761      20,  25,  21,  40,  22,  27,  23,  44,  /*  40 -  47 */
762      24,  32,  25,  34,  26,  29,  27,  44,  /*  48 -  55 */
763      28,  31,  29,  34,  30,  60,  31,  36,  /*  56 -  63 */
764      32,  64,  33,  34,  34,  46,  35,  37,  /*  64 -  71 */
765      36,  65,  37,  50,  38,  48,  39,  69,  /*  72 -  79 */
766      40,  49,  41,  43,  42,  51,  43,  58,  /*  80 -  87 */
767      44,  64,  45,  47,  46,  59,  47,  76,  /*  88 -  95 */
768      48,  65,  49,  66,  50,  67,  51,  66,  /*  96 - 103 */
769      52,  70,  53,  74,  54, 104,  55,  74,  /* 104 - 111 */
770      56,  64,  57,  69,  58,  78,  59,  68,  /* 112 - 119 */
771      60,  61,  61,  80,  62,  75,  63,  68,  /* 120 - 127 */
772      64,  65,  65, 128,  66, 129,  67,  90,  /* 128 - 135 */
773      68,  73,  69, 131,  70,  94,  71,  88,  /* 136 - 143 */
774      72, 128,  73,  98,  74, 132,  75, 121,  /* 144 - 151 */
775      76, 102,  77, 124,  78, 132,  79, 106,  /* 152 - 159 */
776      80,  97,  81, 160,  82,  99,  83, 134,  /* 160 - 167 */
777      84,  86,  85,  95,  86, 160,  87, 100,  /* 168 - 175 */
778      88, 113,  89,  98,  90, 107,  91, 122,  /* 176 - 183 */
779      92, 111,  93, 102,  94, 126,  95, 150,  /* 184 - 191 */
780      96, 128,  97, 130,  98, 133,  99, 195,  /* 192 - 199 */
781     100, 128, 101, 123, 102, 164, 103, 138,  /* 200 - 207 */
782     104, 145, 105, 146, 106, 109, 107, 149,  /* 208 - 215 */
783     108, 200, 109, 146, 110, 170, 111, 157,  /* 216 - 223 */
784     112, 128, 113, 130, 114, 182, 115, 132,  /* 224 - 231 */
785     116, 200, 117, 132, 118, 158, 119, 206,  /* 232 - 239 */
786     120, 240, 121, 162, 122, 147, 123, 152,  /* 240 - 247 */
787     124, 166, 125, 214, 126, 138, 127, 153,  /* 248 - 255 */
788   };
789
790 /* If n is larger than lookup table's max index, we use the "window 
791    method".  */
792 #define POWI_WINDOW_SIZE 3
793
794 /* Recursive function to expand the power operator. The temporary 
795    values are put in tmpvar. The function returns tmpvar[1] ** n.  */
796 static tree
797 gfc_conv_powi (gfc_se * se, unsigned HOST_WIDE_INT n, tree * tmpvar)
798 {
799   tree op0;
800   tree op1;
801   tree tmp;
802   int digit;
803
804   if (n < POWI_TABLE_SIZE)
805     {
806       if (tmpvar[n])
807         return tmpvar[n];
808
809       op0 = gfc_conv_powi (se, n - powi_table[n], tmpvar);
810       op1 = gfc_conv_powi (se, powi_table[n], tmpvar);
811     }
812   else if (n & 1)
813     {
814       digit = n & ((1 << POWI_WINDOW_SIZE) - 1);
815       op0 = gfc_conv_powi (se, n - digit, tmpvar);
816       op1 = gfc_conv_powi (se, digit, tmpvar);
817     }
818   else
819     {
820       op0 = gfc_conv_powi (se, n >> 1, tmpvar);
821       op1 = op0;
822     }
823
824   tmp = fold_build2 (MULT_EXPR, TREE_TYPE (op0), op0, op1);
825   tmp = gfc_evaluate_now (tmp, &se->pre);
826
827   if (n < POWI_TABLE_SIZE)
828     tmpvar[n] = tmp;
829
830   return tmp;
831 }
832
833
834 /* Expand lhs ** rhs. rhs is a constant integer. If it expands successfully,
835    return 1. Else return 0 and a call to runtime library functions
836    will have to be built.  */
837 static int
838 gfc_conv_cst_int_power (gfc_se * se, tree lhs, tree rhs)
839 {
840   tree cond;
841   tree tmp;
842   tree type;
843   tree vartmp[POWI_TABLE_SIZE];
844   HOST_WIDE_INT m;
845   unsigned HOST_WIDE_INT n;
846   int sgn;
847
848   /* If exponent is too large, we won't expand it anyway, so don't bother
849      with large integer values.  */
850   if (!double_int_fits_in_shwi_p (TREE_INT_CST (rhs)))
851     return 0;
852
853   m = double_int_to_shwi (TREE_INT_CST (rhs));
854   /* There's no ABS for HOST_WIDE_INT, so here we go. It also takes care
855      of the asymmetric range of the integer type.  */
856   n = (unsigned HOST_WIDE_INT) (m < 0 ? -m : m);
857   
858   type = TREE_TYPE (lhs);
859   sgn = tree_int_cst_sgn (rhs);
860
861   if (((FLOAT_TYPE_P (type) && !flag_unsafe_math_optimizations)
862        || optimize_size) && (m > 2 || m < -1))
863     return 0;
864
865   /* rhs == 0  */
866   if (sgn == 0)
867     {
868       se->expr = gfc_build_const (type, integer_one_node);
869       return 1;
870     }
871
872   /* If rhs < 0 and lhs is an integer, the result is -1, 0 or 1.  */
873   if ((sgn == -1) && (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE))
874     {
875       tmp = fold_build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
876                          lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (lhs), -1));
877       cond = fold_build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
878                           lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (lhs), 1));
879
880       /* If rhs is even,
881          result = (lhs == 1 || lhs == -1) ? 1 : 0.  */
882       if ((n & 1) == 0)
883         {
884           tmp = fold_build2 (TRUTH_OR_EXPR, boolean_type_node, tmp, cond);
885           se->expr = fold_build3 (COND_EXPR, type,
886                                   tmp, build_int_cst (type, 1),
887                                   build_int_cst (type, 0));
888           return 1;
889         }
890       /* If rhs is odd,
891          result = (lhs == 1) ? 1 : (lhs == -1) ? -1 : 0.  */
892       tmp = fold_build3 (COND_EXPR, type, tmp, build_int_cst (type, -1),
893                          build_int_cst (type, 0));
894       se->expr = fold_build3 (COND_EXPR, type,
895                               cond, build_int_cst (type, 1), tmp);
896       return 1;
897     }
898
899   memset (vartmp, 0, sizeof (vartmp));
900   vartmp[1] = lhs;
901   if (sgn == -1)
902     {
903       tmp = gfc_build_const (type, integer_one_node);
904       vartmp[1] = fold_build2 (RDIV_EXPR, type, tmp, vartmp[1]);
905     }
906
907   se->expr = gfc_conv_powi (se, n, vartmp);
908
909   return 1;
910 }
911
912
913 /* Power op (**).  Constant integer exponent has special handling.  */
914
915 static void
916 gfc_conv_power_op (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
917 {
918   tree gfc_int4_type_node;
919   int kind;
920   int ikind;
921   gfc_se lse;
922   gfc_se rse;
923   tree fndecl;
924
925   gfc_init_se (&lse, se);
926   gfc_conv_expr_val (&lse, expr->value.op.op1);
927   lse.expr = gfc_evaluate_now (lse.expr, &lse.pre);
928   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.pre);
929
930   gfc_init_se (&rse, se);
931   gfc_conv_expr_val (&rse, expr->value.op.op2);
932   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &rse.pre);
933
934   if (expr->value.op.op2->ts.type == BT_INTEGER
935       && expr->value.op.op2->expr_type == EXPR_CONSTANT)
936     if (gfc_conv_cst_int_power (se, lse.expr, rse.expr))
937       return;
938
939   gfc_int4_type_node = gfc_get_int_type (4);
940
941   kind = expr->value.op.op1->ts.kind;
942   switch (expr->value.op.op2->ts.type)
943     {
944     case BT_INTEGER:
945       ikind = expr->value.op.op2->ts.kind;
946       switch (ikind)
947         {
948         case 1:
949         case 2:
950           rse.expr = convert (gfc_int4_type_node, rse.expr);
951           /* Fall through.  */
952
953         case 4:
954           ikind = 0;
955           break;
956           
957         case 8:
958           ikind = 1;
959           break;
960
961         case 16:
962           ikind = 2;
963           break;
964
965         default:
966           gcc_unreachable ();
967         }
968       switch (kind)
969         {
970         case 1:
971         case 2:
972           if (expr->value.op.op1->ts.type == BT_INTEGER)
973             lse.expr = convert (gfc_int4_type_node, lse.expr);
974           else
975             gcc_unreachable ();
976           /* Fall through.  */
977
978         case 4:
979           kind = 0;
980           break;
981           
982         case 8:
983           kind = 1;
984           break;
985
986         case 10:
987           kind = 2;
988           break;
989
990         case 16:
991           kind = 3;
992           break;
993
994         default:
995           gcc_unreachable ();
996         }
997       
998       switch (expr->value.op.op1->ts.type)
999         {
1000         case BT_INTEGER:
1001           if (kind == 3) /* Case 16 was not handled properly above.  */
1002             kind = 2;
1003           fndecl = gfor_fndecl_math_powi[kind][ikind].integer;
1004           break;
1005
1006         case BT_REAL:
1007           /* Use builtins for real ** int4.  */
1008           if (ikind == 0)
1009             {
1010               switch (kind)
1011                 {
1012                 case 0:
1013                   fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_POWIF];
1014                   break;
1015                 
1016                 case 1:
1017                   fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_POWI];
1018                   break;
1019
1020                 case 2:
1021                 case 3:
1022                   fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_POWIL];
1023                   break;
1024
1025                 default:
1026                   gcc_unreachable ();
1027                 }
1028             }
1029           else
1030             fndecl = gfor_fndecl_math_powi[kind][ikind].real;
1031           break;
1032
1033         case BT_COMPLEX:
1034           fndecl = gfor_fndecl_math_powi[kind][ikind].cmplx;
1035           break;
1036
1037         default:
1038           gcc_unreachable ();
1039         }
1040       break;
1041
1042     case BT_REAL:
1043       switch (kind)
1044         {
1045         case 4:
1046           fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_POWF];
1047           break;
1048         case 8:
1049           fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_POW];
1050           break;
1051         case 10:
1052         case 16:
1053           fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_POWL];
1054           break;
1055         default:
1056           gcc_unreachable ();
1057         }
1058       break;
1059
1060     case BT_COMPLEX:
1061       switch (kind)
1062         {
1063         case 4:
1064           fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_CPOWF];
1065           break;
1066         case 8:
1067           fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_CPOW];
1068           break;
1069         case 10:
1070         case 16:
1071           fndecl = built_in_decls[BUILT_IN_CPOWL];
1072           break;
1073         default:
1074           gcc_unreachable ();
1075         }
1076       break;
1077
1078     default:
1079       gcc_unreachable ();
1080       break;
1081     }
1082
1083   se->expr = build_call_expr (fndecl, 2, lse.expr, rse.expr);
1084 }
1085
1086
1087 /* Generate code to allocate a string temporary.  */
1088
1089 tree
1090 gfc_conv_string_tmp (gfc_se * se, tree type, tree len)
1091 {
1092   tree var;
1093   tree tmp;
1094
1095   gcc_assert (TREE_TYPE (len) == gfc_charlen_type_node);
1096
1097   if (gfc_can_put_var_on_stack (len))
1098     {
1099       /* Create a temporary variable to hold the result.  */
1100       tmp = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_charlen_type_node, len,
1101                          build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 1));
1102       tmp = build_range_type (gfc_array_index_type, gfc_index_zero_node, tmp);
1103
1104       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == ARRAY_TYPE)
1105         tmp = build_array_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)), tmp);
1106       else
1107         tmp = build_array_type (TREE_TYPE (type), tmp);
1108
1109       var = gfc_create_var (tmp, "str");
1110       var = gfc_build_addr_expr (type, var);
1111     }
1112   else
1113     {
1114       /* Allocate a temporary to hold the result.  */
1115       var = gfc_create_var (type, "pstr");
1116       tmp = gfc_call_malloc (&se->pre, type,
1117                              fold_build2 (MULT_EXPR, TREE_TYPE (len), len,
1118                                           fold_convert (TREE_TYPE (len),
1119                                                         TYPE_SIZE (type))));
1120       gfc_add_modify (&se->pre, var, tmp);
1121
1122       /* Free the temporary afterwards.  */
1123       tmp = gfc_call_free (convert (pvoid_type_node, var));
1124       gfc_add_expr_to_block (&se->post, tmp);
1125     }
1126
1127   return var;
1128 }
1129
1130
1131 /* Handle a string concatenation operation.  A temporary will be allocated to
1132    hold the result.  */
1133
1134 static void
1135 gfc_conv_concat_op (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
1136 {
1137   gfc_se lse, rse;
1138   tree len, type, var, tmp, fndecl;
1139
1140   gcc_assert (expr->value.op.op1->ts.type == BT_CHARACTER
1141               && expr->value.op.op2->ts.type == BT_CHARACTER);
1142   gcc_assert (expr->value.op.op1->ts.kind == expr->value.op.op2->ts.kind);
1143
1144   gfc_init_se (&lse, se);
1145   gfc_conv_expr (&lse, expr->value.op.op1);
1146   gfc_conv_string_parameter (&lse);
1147   gfc_init_se (&rse, se);
1148   gfc_conv_expr (&rse, expr->value.op.op2);
1149   gfc_conv_string_parameter (&rse);
1150
1151   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.pre);
1152   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &rse.pre);
1153
1154   type = gfc_get_character_type (expr->ts.kind, expr->ts.cl);
1155   len = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type));
1156   if (len == NULL_TREE)
1157     {
1158       len = fold_build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (lse.string_length),
1159                          lse.string_length, rse.string_length);
1160     }
1161
1162   type = build_pointer_type (type);
1163
1164   var = gfc_conv_string_tmp (se, type, len);
1165
1166   /* Do the actual concatenation.  */
1167   if (expr->ts.kind == 1)
1168     fndecl = gfor_fndecl_concat_string;
1169   else if (expr->ts.kind == 4)
1170     fndecl = gfor_fndecl_concat_string_char4;
1171   else
1172     gcc_unreachable ();
1173
1174   tmp = build_call_expr (fndecl, 6, len, var, lse.string_length, lse.expr,
1175                          rse.string_length, rse.expr);
1176   gfc_add_expr_to_block (&se->pre, tmp);
1177
1178   /* Add the cleanup for the operands.  */
1179   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &rse.post);
1180   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.post);
1181
1182   se->expr = var;
1183   se->string_length = len;
1184 }
1185
1186 /* Translates an op expression. Common (binary) cases are handled by this
1187    function, others are passed on. Recursion is used in either case.
1188    We use the fact that (op1.ts == op2.ts) (except for the power
1189    operator **).
1190    Operators need no special handling for scalarized expressions as long as
1191    they call gfc_conv_simple_val to get their operands.
1192    Character strings get special handling.  */
1193
1194 static void
1195 gfc_conv_expr_op (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
1196 {
1197   enum tree_code code;
1198   gfc_se lse;
1199   gfc_se rse;
1200   tree tmp, type;
1201   int lop;
1202   int checkstring;
1203
1204   checkstring = 0;
1205   lop = 0;
1206   switch (expr->value.op.op)
1207     {
1208     case INTRINSIC_PARENTHESES:
1209       if (expr->ts.type == BT_REAL
1210           || expr->ts.type == BT_COMPLEX)
1211         {
1212           gfc_conv_unary_op (PAREN_EXPR, se, expr);
1213           gcc_assert (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (se->expr)));
1214           return;
1215         }
1216
1217       /* Fallthrough.  */
1218     case INTRINSIC_UPLUS:
1219       gfc_conv_expr (se, expr->value.op.op1);
1220       return;
1221
1222     case INTRINSIC_UMINUS:
1223       gfc_conv_unary_op (NEGATE_EXPR, se, expr);
1224       return;
1225
1226     case INTRINSIC_NOT:
1227       gfc_conv_unary_op (TRUTH_NOT_EXPR, se, expr);
1228       return;
1229
1230     case INTRINSIC_PLUS:
1231       code = PLUS_EXPR;
1232       break;
1233
1234     case INTRINSIC_MINUS:
1235       code = MINUS_EXPR;
1236       break;
1237
1238     case INTRINSIC_TIMES:
1239       code = MULT_EXPR;
1240       break;
1241
1242     case INTRINSIC_DIVIDE:
1243       /* If expr is a real or complex expr, use an RDIV_EXPR. If op1 is
1244          an integer, we must round towards zero, so we use a
1245          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1246       if (expr->ts.type == BT_INTEGER)
1247         code = TRUNC_DIV_EXPR;
1248       else
1249         code = RDIV_EXPR;
1250       break;
1251
1252     case INTRINSIC_POWER:
1253       gfc_conv_power_op (se, expr);
1254       return;
1255
1256     case INTRINSIC_CONCAT:
1257       gfc_conv_concat_op (se, expr);
1258       return;
1259
1260     case INTRINSIC_AND:
1261       code = TRUTH_ANDIF_EXPR;
1262       lop = 1;
1263       break;
1264
1265     case INTRINSIC_OR:
1266       code = TRUTH_ORIF_EXPR;
1267       lop = 1;
1268       break;
1269
1270       /* EQV and NEQV only work on logicals, but since we represent them
1271          as integers, we can use EQ_EXPR and NE_EXPR for them in GIMPLE.  */
1272     case INTRINSIC_EQ:
1273     case INTRINSIC_EQ_OS:
1274     case INTRINSIC_EQV:
1275       code = EQ_EXPR;
1276       checkstring = 1;
1277       lop = 1;
1278       break;
1279
1280     case INTRINSIC_NE:
1281     case INTRINSIC_NE_OS:
1282     case INTRINSIC_NEQV:
1283       code = NE_EXPR;
1284       checkstring = 1;
1285       lop = 1;
1286       break;
1287
1288     case INTRINSIC_GT:
1289     case INTRINSIC_GT_OS:
1290       code = GT_EXPR;
1291       checkstring = 1;
1292       lop = 1;
1293       break;
1294
1295     case INTRINSIC_GE:
1296     case INTRINSIC_GE_OS:
1297       code = GE_EXPR;
1298       checkstring = 1;
1299       lop = 1;
1300       break;
1301
1302     case INTRINSIC_LT:
1303     case INTRINSIC_LT_OS:
1304       code = LT_EXPR;
1305       checkstring = 1;
1306       lop = 1;
1307       break;
1308
1309     case INTRINSIC_LE:
1310     case INTRINSIC_LE_OS:
1311       code = LE_EXPR;
1312       checkstring = 1;
1313       lop = 1;
1314       break;
1315
1316     case INTRINSIC_USER:
1317     case INTRINSIC_ASSIGN:
1318       /* These should be converted into function calls by the frontend.  */
1319       gcc_unreachable ();
1320
1321     default:
1322       fatal_error ("Unknown intrinsic op");
1323       return;
1324     }
1325
1326   /* The only exception to this is **, which is handled separately anyway.  */
1327   gcc_assert (expr->value.op.op1->ts.type == expr->value.op.op2->ts.type);
1328
1329   if (checkstring && expr->value.op.op1->ts.type != BT_CHARACTER)
1330     checkstring = 0;
1331
1332   /* lhs */
1333   gfc_init_se (&lse, se);
1334   gfc_conv_expr (&lse, expr->value.op.op1);
1335   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.pre);
1336
1337   /* rhs */
1338   gfc_init_se (&rse, se);
1339   gfc_conv_expr (&rse, expr->value.op.op2);
1340   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &rse.pre);
1341
1342   if (checkstring)
1343     {
1344       gfc_conv_string_parameter (&lse);
1345       gfc_conv_string_parameter (&rse);
1346
1347       lse.expr = gfc_build_compare_string (lse.string_length, lse.expr,
1348                                            rse.string_length, rse.expr,
1349                                            expr->value.op.op1->ts.kind);
1350       rse.expr = build_int_cst (TREE_TYPE (lse.expr), 0);
1351       gfc_add_block_to_block (&lse.post, &rse.post);
1352     }
1353
1354   type = gfc_typenode_for_spec (&expr->ts);
1355
1356   if (lop)
1357     {
1358       /* The result of logical ops is always boolean_type_node.  */
1359       tmp = fold_build2 (code, boolean_type_node, lse.expr, rse.expr);
1360       se->expr = convert (type, tmp);
1361     }
1362   else
1363     se->expr = fold_build2 (code, type, lse.expr, rse.expr);
1364
1365   /* Add the post blocks.  */
1366   gfc_add_block_to_block (&se->post, &rse.post);
1367   gfc_add_block_to_block (&se->post, &lse.post);
1368 }
1369
1370 /* If a string's length is one, we convert it to a single character.  */
1371
1372 static tree
1373 string_to_single_character (tree len, tree str, int kind)
1374 {
1375   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (str)));
1376
1377   if (INTEGER_CST_P (len) && TREE_INT_CST_LOW (len) == 1
1378       && TREE_INT_CST_HIGH (len) == 0)
1379     {
1380       str = fold_convert (gfc_get_pchar_type (kind), str);
1381       return build_fold_indirect_ref (str);
1382     }
1383
1384   return NULL_TREE;
1385 }
1386
1387
1388 void
1389 gfc_conv_scalar_char_value (gfc_symbol *sym, gfc_se *se, gfc_expr **expr)
1390 {
1391
1392   if (sym->backend_decl)
1393     {
1394       /* This becomes the nominal_type in
1395          function.c:assign_parm_find_data_types.  */
1396       TREE_TYPE (sym->backend_decl) = unsigned_char_type_node;
1397       /* This becomes the passed_type in
1398          function.c:assign_parm_find_data_types.  C promotes char to
1399          integer for argument passing.  */
1400       DECL_ARG_TYPE (sym->backend_decl) = unsigned_type_node;
1401
1402       DECL_BY_REFERENCE (sym->backend_decl) = 0;
1403     }
1404
1405   if (expr != NULL)
1406     {
1407       /* If we have a constant character expression, make it into an
1408          integer.  */
1409       if ((*expr)->expr_type == EXPR_CONSTANT)
1410         {
1411           gfc_typespec ts;
1412           gfc_clear_ts (&ts);
1413
1414           *expr = gfc_int_expr ((int)(*expr)->value.character.string[0]);
1415           if ((*expr)->ts.kind != gfc_c_int_kind)
1416             {
1417               /* The expr needs to be compatible with a C int.  If the 
1418                  conversion fails, then the 2 causes an ICE.  */
1419               ts.type = BT_INTEGER;
1420               ts.kind = gfc_c_int_kind;
1421               gfc_convert_type (*expr, &ts, 2);
1422             }
1423         }
1424       else if (se != NULL && (*expr)->expr_type == EXPR_VARIABLE)
1425         {
1426           if ((*expr)->ref == NULL)
1427             {
1428               se->expr = string_to_single_character
1429                 (build_int_cst (integer_type_node, 1),
1430                  gfc_build_addr_expr (gfc_get_pchar_type ((*expr)->ts.kind),
1431                                       gfc_get_symbol_decl
1432                                       ((*expr)->symtree->n.sym)),
1433                  (*expr)->ts.kind);
1434             }
1435           else
1436             {
1437               gfc_conv_variable (se, *expr);
1438               se->expr = string_to_single_character
1439                 (build_int_cst (integer_type_node, 1),
1440                  gfc_build_addr_expr (gfc_get_pchar_type ((*expr)->ts.kind),
1441                                       se->expr),
1442                  (*expr)->ts.kind);
1443             }
1444         }
1445     }
1446 }
1447
1448
1449 /* Compare two strings. If they are all single characters, the result is the
1450    subtraction of them. Otherwise, we build a library call.  */
1451
1452 tree
1453 gfc_build_compare_string (tree len1, tree str1, tree len2, tree str2, int kind)
1454 {
1455   tree sc1;
1456   tree sc2;
1457   tree tmp;
1458
1459   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (str1)));
1460   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (str2)));
1461
1462   sc1 = string_to_single_character (len1, str1, kind);
1463   sc2 = string_to_single_character (len2, str2, kind);
1464
1465   if (sc1 != NULL_TREE && sc2 != NULL_TREE)
1466     {
1467       /* Deal with single character specially.  */
1468       sc1 = fold_convert (integer_type_node, sc1);
1469       sc2 = fold_convert (integer_type_node, sc2);
1470       tmp = fold_build2 (MINUS_EXPR, integer_type_node, sc1, sc2);
1471     }
1472   else
1473     {
1474       /* Build a call for the comparison.  */
1475       tree fndecl;
1476
1477       if (kind == 1)
1478         fndecl = gfor_fndecl_compare_string;
1479       else if (kind == 4)
1480         fndecl = gfor_fndecl_compare_string_char4;
1481       else
1482         gcc_unreachable ();
1483
1484       tmp = build_call_expr (fndecl, 4, len1, str1, len2, str2);
1485     }
1486
1487   return tmp;
1488 }
1489
1490 static void
1491 conv_function_val (gfc_se * se, gfc_symbol * sym, gfc_expr * expr)
1492 {
1493   tree tmp;
1494
1495   if (is_proc_ptr_comp (expr, NULL))
1496     tmp = gfc_get_proc_ptr_comp (se, expr);
1497   else if (sym->attr.dummy)
1498     {
1499       tmp = gfc_get_symbol_decl (sym);
1500       if (sym->attr.proc_pointer)
1501         tmp = build_fold_indirect_ref (tmp);
1502       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == POINTER_TYPE
1503               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (tmp))) == FUNCTION_TYPE);
1504     }
1505   else
1506     {
1507       if (!sym->backend_decl)
1508         sym->backend_decl = gfc_get_extern_function_decl (sym);
1509
1510       tmp = sym->backend_decl;
1511
1512       if (sym->attr.cray_pointee)
1513         {
1514           /* TODO - make the cray pointee a pointer to a procedure,
1515              assign the pointer to it and use it for the call.  This
1516              will do for now!  */
1517           tmp = convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (tmp)),
1518                          gfc_get_symbol_decl (sym->cp_pointer));
1519           tmp = gfc_evaluate_now (tmp, &se->pre);
1520         }
1521
1522       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (tmp)))
1523         {
1524           gcc_assert (TREE_CODE (tmp) == FUNCTION_DECL);
1525           tmp = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, tmp);
1526         }
1527     }
1528   se->expr = tmp;
1529 }
1530
1531
1532 /* Initialize MAPPING.  */
1533
1534 void
1535 gfc_init_interface_mapping (gfc_interface_mapping * mapping)
1536 {
1537   mapping->syms = NULL;
1538   mapping->charlens = NULL;
1539 }
1540
1541
1542 /* Free all memory held by MAPPING (but not MAPPING itself).  */
1543
1544 void
1545 gfc_free_interface_mapping (gfc_interface_mapping * mapping)
1546 {
1547   gfc_interface_sym_mapping *sym;
1548   gfc_interface_sym_mapping *nextsym;
1549   gfc_charlen *cl;
1550   gfc_charlen *nextcl;
1551
1552   for (sym = mapping->syms; sym; sym = nextsym)
1553     {
1554       nextsym = sym->next;
1555       sym->new_sym->n.sym->formal = NULL;
1556       gfc_free_symbol (sym->new_sym->n.sym);
1557       gfc_free_expr (sym->expr);
1558       gfc_free (sym->new_sym);
1559       gfc_free (sym);
1560     }
1561   for (cl = mapping->charlens; cl; cl = nextcl)
1562     {
1563       nextcl = cl->next;
1564       gfc_free_expr (cl->length);
1565       gfc_free (cl);
1566     }
1567 }
1568
1569
1570 /* Return a copy of gfc_charlen CL.  Add the returned structure to
1571    MAPPING so that it will be freed by gfc_free_interface_mapping.  */
1572
1573 static gfc_charlen *
1574 gfc_get_interface_mapping_charlen (gfc_interface_mapping * mapping,
1575                                    gfc_charlen * cl)
1576 {
1577   gfc_charlen *new_charlen;
1578
1579   new_charlen = gfc_get_charlen ();
1580   new_charlen->next = mapping->charlens;
1581   new_charlen->length = gfc_copy_expr (cl->length);
1582
1583   mapping->charlens = new_charlen;
1584   return new_charlen;
1585 }
1586
1587
1588 /* A subroutine of gfc_add_interface_mapping.  Return a descriptorless
1589    array variable that can be used as the actual argument for dummy
1590    argument SYM.  Add any initialization code to BLOCK.  PACKED is as
1591    for gfc_get_nodesc_array_type and DATA points to the first element
1592    in the passed array.  */
1593
1594 static tree
1595 gfc_get_interface_mapping_array (stmtblock_t * block, gfc_symbol * sym,
1596                                  gfc_packed packed, tree data)
1597 {
1598   tree type;
1599   tree var;
1600
1601   type = gfc_typenode_for_spec (&sym->ts);
1602   type = gfc_get_nodesc_array_type (type, sym->as, packed);
1603
1604   var = gfc_create_var (type, "ifm");
1605   gfc_add_modify (block, var, fold_convert (type, data));
1606
1607   return var;
1608 }
1609
1610
1611 /* A subroutine of gfc_add_interface_mapping.  Set the stride, upper bounds
1612    and offset of descriptorless array type TYPE given that it has the same
1613    size as DESC.  Add any set-up code to BLOCK.  */
1614
1615 static void
1616 gfc_set_interface_mapping_bounds (stmtblock_t * block, tree type, tree desc)
1617 {
1618   int n;
1619   tree dim;
1620   tree offset;
1621   tree tmp;
1622
1623   offset = gfc_index_zero_node;
1624   for (n = 0; n < GFC_TYPE_ARRAY_RANK (type); n++)
1625     {
1626       dim = gfc_rank_cst[n];
1627       GFC_TYPE_ARRAY_STRIDE (type, n) = gfc_conv_array_stride (desc, n);
1628       if (GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, n) == NULL_TREE)
1629         {
1630           GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, n)
1631                 = gfc_conv_descriptor_lbound_get (desc, dim);
1632           GFC_TYPE_ARRAY_UBOUND (type, n)
1633                 = gfc_conv_descriptor_ubound_get (desc, dim);
1634         }
1635       else if (GFC_TYPE_ARRAY_UBOUND (type, n) == NULL_TREE)
1636         {
1637           tmp = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type,
1638                              gfc_conv_descriptor_ubound_get (desc, dim),
1639                              gfc_conv_descriptor_lbound_get (desc, dim));
1640           tmp = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type,
1641                              GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, n),
1642                              tmp);
1643           tmp = gfc_evaluate_now (tmp, block);
1644           GFC_TYPE_ARRAY_UBOUND (type, n) = tmp;
1645         }
1646       tmp = fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type,
1647                          GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, n),
1648                          GFC_TYPE_ARRAY_STRIDE (type, n));
1649       offset = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type, offset, tmp);
1650     }
1651   offset = gfc_evaluate_now (offset, block);
1652   GFC_TYPE_ARRAY_OFFSET (type) = offset;
1653 }
1654
1655
1656 /* Extend MAPPING so that it maps dummy argument SYM to the value stored
1657    in SE.  The caller may still use se->expr and se->string_length after
1658    calling this function.  */
1659
1660 void
1661 gfc_add_interface_mapping (gfc_interface_mapping * mapping,
1662                            gfc_symbol * sym, gfc_se * se,
1663                            gfc_expr *expr)
1664 {
1665   gfc_interface_sym_mapping *sm;
1666   tree desc;
1667   tree tmp;
1668   tree value;
1669   gfc_symbol *new_sym;
1670   gfc_symtree *root;
1671   gfc_symtree *new_symtree;
1672
1673   /* Create a new symbol to represent the actual argument.  */
1674   new_sym = gfc_new_symbol (sym->name, NULL);
1675   new_sym->ts = sym->ts;
1676   new_sym->as = gfc_copy_array_spec (sym->as);
1677   new_sym->attr.referenced = 1;
1678   new_sym->attr.dimension = sym->attr.dimension;
1679   new_sym->attr.pointer = sym->attr.pointer;
1680   new_sym->attr.allocatable = sym->attr.allocatable;
1681   new_sym->attr.flavor = sym->attr.flavor;
1682   new_sym->attr.function = sym->attr.function;
1683
1684   /* Ensure that the interface is available and that
1685      descriptors are passed for array actual arguments.  */
1686   if (sym->attr.flavor == FL_PROCEDURE)
1687     {
1688       new_sym->formal = expr->symtree->n.sym->formal;
1689       new_sym->attr.always_explicit
1690             = expr->symtree->n.sym->attr.always_explicit;
1691     }
1692
1693   /* Create a fake symtree for it.  */
1694   root = NULL;
1695   new_symtree = gfc_new_symtree (&root, sym->name);
1696   new_symtree->n.sym = new_sym;
1697   gcc_assert (new_symtree == root);
1698
1699   /* Create a dummy->actual mapping.  */
1700   sm = XCNEW (gfc_interface_sym_mapping);
1701   sm->next = mapping->syms;
1702   sm->old = sym;
1703   sm->new_sym = new_symtree;
1704   sm->expr = gfc_copy_expr (expr);
1705   mapping->syms = sm;
1706
1707   /* Stabilize the argument's value.  */
1708   if (!sym->attr.function && se)
1709     se->expr = gfc_evaluate_now (se->expr, &se->pre);
1710
1711   if (sym->ts.type == BT_CHARACTER)
1712     {
1713       /* Create a copy of the dummy argument's length.  */
1714       new_sym->ts.cl = gfc_get_interface_mapping_charlen (mapping, sym->ts.cl);
1715       sm->expr->ts.cl = new_sym->ts.cl;
1716
1717       /* If the length is specified as "*", record the length that
1718          the caller is passing.  We should use the callee's length
1719          in all other cases.  */
1720       if (!new_sym->ts.cl->length && se)
1721         {
1722           se->string_length = gfc_evaluate_now (se->string_length, &se->pre);
1723           new_sym->ts.cl->backend_decl = se->string_length;
1724         }
1725     }
1726
1727   if (!se)
1728     return;
1729
1730   /* Use the passed value as-is if the argument is a function.  */
1731   if (sym->attr.flavor == FL_PROCEDURE)
1732     value = se->expr;
1733
1734   /* If the argument is either a string or a pointer to a string,
1735      convert it to a boundless character type.  */
1736   else if (!sym->attr.dimension && sym->ts.type == BT_CHARACTER)
1737     {
1738       tmp = gfc_get_character_type_len (sym->ts.kind, NULL);
1739       tmp = build_pointer_type (tmp);
1740       if (sym->attr.pointer)
1741         value = build_fold_indirect_ref (se->expr);
1742       else
1743         value = se->expr;
1744       value = fold_convert (tmp, value);
1745     }
1746
1747   /* If the argument is a scalar, a pointer to an array or an allocatable,
1748      dereference it.  */
1749   else if (!sym->attr.dimension || sym->attr.pointer || sym->attr.allocatable)
1750     value = build_fold_indirect_ref (se->expr);
1751   
1752   /* For character(*), use the actual argument's descriptor.  */  
1753   else if (sym->ts.type == BT_CHARACTER && !new_sym->ts.cl->length)
1754     value = build_fold_indirect_ref (se->expr);
1755
1756   /* If the argument is an array descriptor, use it to determine
1757      information about the actual argument's shape.  */
1758   else if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (se->expr))
1759            && GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr))))
1760     {
1761       /* Get the actual argument's descriptor.  */
1762       desc = build_fold_indirect_ref (se->expr);
1763
1764       /* Create the replacement variable.  */
1765       tmp = gfc_conv_descriptor_data_get (desc);
1766       value = gfc_get_interface_mapping_array (&se->pre, sym,
1767                                                PACKED_NO, tmp);
1768
1769       /* Use DESC to work out the upper bounds, strides and offset.  */
1770       gfc_set_interface_mapping_bounds (&se->pre, TREE_TYPE (value), desc);
1771     }
1772   else
1773     /* Otherwise we have a packed array.  */
1774     value = gfc_get_interface_mapping_array (&se->pre, sym,
1775                                              PACKED_FULL, se->expr);
1776
1777   new_sym->backend_decl = value;
1778 }
1779
1780
1781 /* Called once all dummy argument mappings have been added to MAPPING,
1782    but before the mapping is used to evaluate expressions.  Pre-evaluate
1783    the length of each argument, adding any initialization code to PRE and
1784    any finalization code to POST.  */
1785
1786 void
1787 gfc_finish_interface_mapping (gfc_interface_mapping * mapping,
1788                               stmtblock_t * pre, stmtblock_t * post)
1789 {
1790   gfc_interface_sym_mapping *sym;
1791   gfc_expr *expr;
1792   gfc_se se;
1793
1794   for (sym = mapping->syms; sym; sym = sym->next)
1795     if (sym->new_sym->n.sym->ts.type == BT_CHARACTER
1796         && !sym->new_sym->n.sym->ts.cl->backend_decl)
1797       {
1798         expr = sym->new_sym->n.sym->ts.cl->length;
1799         gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, expr);
1800         gfc_init_se (&se, NULL);
1801         gfc_conv_expr (&se, expr);
1802         se.expr = fold_convert (gfc_charlen_type_node, se.expr);
1803         se.expr = gfc_evaluate_now (se.expr, &se.pre);
1804         gfc_add_block_to_block (pre, &se.pre);
1805         gfc_add_block_to_block (post, &se.post);
1806
1807         sym->new_sym->n.sym->ts.cl->backend_decl = se.expr;
1808       }
1809 }
1810
1811
1812 /* Like gfc_apply_interface_mapping_to_expr, but applied to
1813    constructor C.  */
1814
1815 static void
1816 gfc_apply_interface_mapping_to_cons (gfc_interface_mapping * mapping,
1817                                      gfc_constructor * c)
1818 {
1819   for (; c; c = c->next)
1820     {
1821       gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, c->expr);
1822       if (c->iterator)
1823         {
1824           gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, c->iterator->start);
1825           gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, c->iterator->end);
1826           gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, c->iterator->step);
1827         }
1828     }
1829 }
1830
1831
1832 /* Like gfc_apply_interface_mapping_to_expr, but applied to
1833    reference REF.  */
1834
1835 static void
1836 gfc_apply_interface_mapping_to_ref (gfc_interface_mapping * mapping,
1837                                     gfc_ref * ref)
1838 {
1839   int n;
1840
1841   for (; ref; ref = ref->next)
1842     switch (ref->type)
1843       {
1844       case REF_ARRAY:
1845         for (n = 0; n < ref->u.ar.dimen; n++)
1846           {
1847             gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, ref->u.ar.start[n]);
1848             gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, ref->u.ar.end[n]);
1849             gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, ref->u.ar.stride[n]);
1850           }
1851         gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, ref->u.ar.offset);
1852         break;
1853
1854       case REF_COMPONENT:
1855         break;
1856
1857       case REF_SUBSTRING:
1858         gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, ref->u.ss.start);
1859         gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, ref->u.ss.end);
1860         break;
1861       }
1862 }
1863
1864
1865 /* Convert intrinsic function calls into result expressions.  */
1866
1867 static bool
1868 gfc_map_intrinsic_function (gfc_expr *expr, gfc_interface_mapping *mapping)
1869 {
1870   gfc_symbol *sym;
1871   gfc_expr *new_expr;
1872   gfc_expr *arg1;
1873   gfc_expr *arg2;
1874   int d, dup;
1875
1876   arg1 = expr->value.function.actual->expr;
1877   if (expr->value.function.actual->next)
1878     arg2 = expr->value.function.actual->next->expr;
1879   else
1880     arg2 = NULL;
1881
1882   sym = arg1->symtree->n.sym;
1883
1884   if (sym->attr.dummy)
1885     return false;
1886
1887   new_expr = NULL;
1888
1889   switch (expr->value.function.isym->id)
1890     {
1891     case GFC_ISYM_LEN:
1892       /* TODO figure out why this condition is necessary.  */
1893       if (sym->attr.function
1894           && (arg1->ts.cl->length == NULL
1895               || (arg1->ts.cl->length->expr_type != EXPR_CONSTANT
1896                   && arg1->ts.cl->length->expr_type != EXPR_VARIABLE)))
1897         return false;
1898
1899       new_expr = gfc_copy_expr (arg1->ts.cl->length);
1900       break;
1901
1902     case GFC_ISYM_SIZE:
1903       if (!sym->as)
1904         return false;
1905
1906       if (arg2 && arg2->expr_type == EXPR_CONSTANT)
1907         {
1908           dup = mpz_get_si (arg2->value.integer);
1909           d = dup - 1;
1910         }
1911       else
1912         {
1913           dup = sym->as->rank;
1914           d = 0;
1915         }
1916
1917       for (; d < dup; d++)
1918         {
1919           gfc_expr *tmp;
1920
1921           if (!sym->as->upper[d] || !sym->as->lower[d])
1922             {
1923               gfc_free_expr (new_expr);
1924               return false;
1925             }
1926
1927           tmp = gfc_add (gfc_copy_expr (sym->as->upper[d]), gfc_int_expr (1));
1928           tmp = gfc_subtract (tmp, gfc_copy_expr (sym->as->lower[d]));
1929           if (new_expr)
1930             new_expr = gfc_multiply (new_expr, tmp);
1931           else
1932             new_expr = tmp;
1933         }
1934       break;
1935
1936     case GFC_ISYM_LBOUND:
1937     case GFC_ISYM_UBOUND:
1938         /* TODO These implementations of lbound and ubound do not limit if
1939            the size < 0, according to F95's 13.14.53 and 13.14.113.  */
1940
1941       if (!sym->as)
1942         return false;
1943
1944       if (arg2 && arg2->expr_type == EXPR_CONSTANT)
1945         d = mpz_get_si (arg2->value.integer) - 1;
1946       else
1947         /* TODO: If the need arises, this could produce an array of
1948            ubound/lbounds.  */
1949         gcc_unreachable ();
1950
1951       if (expr->value.function.isym->id == GFC_ISYM_LBOUND)
1952         {
1953           if (sym->as->lower[d])
1954             new_expr = gfc_copy_expr (sym->as->lower[d]);
1955         }
1956       else
1957         {
1958           if (sym->as->upper[d])
1959             new_expr = gfc_copy_expr (sym->as->upper[d]);
1960         }
1961       break;
1962
1963     default:
1964       break;
1965     }
1966
1967   gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, new_expr);
1968   if (!new_expr)
1969     return false;
1970
1971   gfc_replace_expr (expr, new_expr);
1972   return true;
1973 }
1974
1975
1976 static void
1977 gfc_map_fcn_formal_to_actual (gfc_expr *expr, gfc_expr *map_expr,
1978                               gfc_interface_mapping * mapping)
1979 {
1980   gfc_formal_arglist *f;
1981   gfc_actual_arglist *actual;
1982
1983   actual = expr->value.function.actual;
1984   f = map_expr->symtree->n.sym->formal;
1985
1986   for (; f && actual; f = f->next, actual = actual->next)
1987     {
1988       if (!actual->expr)
1989         continue;
1990
1991       gfc_add_interface_mapping (mapping, f->sym, NULL, actual->expr);
1992     }
1993
1994   if (map_expr->symtree->n.sym->attr.dimension)
1995     {
1996       int d;
1997       gfc_array_spec *as;
1998
1999       as = gfc_copy_array_spec (map_expr->symtree->n.sym->as);
2000
2001       for (d = 0; d < as->rank; d++)
2002         {
2003           gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, as->lower[d]);
2004           gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, as->upper[d]);
2005         }
2006
2007       expr->value.function.esym->as = as;
2008     }
2009
2010   if (map_expr->symtree->n.sym->ts.type == BT_CHARACTER)
2011     {
2012       expr->value.function.esym->ts.cl->length
2013         = gfc_copy_expr (map_expr->symtree->n.sym->ts.cl->length);
2014
2015       gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping,
2016                         expr->value.function.esym->ts.cl->length);
2017     }
2018 }
2019
2020
2021 /* EXPR is a copy of an expression that appeared in the interface
2022    associated with MAPPING.  Walk it recursively looking for references to
2023    dummy arguments that MAPPING maps to actual arguments.  Replace each such
2024    reference with a reference to the associated actual argument.  */
2025
2026 static void
2027 gfc_apply_interface_mapping_to_expr (gfc_interface_mapping * mapping,
2028                                      gfc_expr * expr)
2029 {
2030   gfc_interface_sym_mapping *sym;
2031   gfc_actual_arglist *actual;
2032
2033   if (!expr)
2034     return;
2035
2036   /* Copying an expression does not copy its length, so do that here.  */
2037   if (expr->ts.type == BT_CHARACTER && expr->ts.cl)
2038     {
2039       expr->ts.cl = gfc_get_interface_mapping_charlen (mapping, expr->ts.cl);
2040       gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, expr->ts.cl->length);
2041     }
2042
2043   /* Apply the mapping to any references.  */
2044   gfc_apply_interface_mapping_to_ref (mapping, expr->ref);
2045
2046   /* ...and to the expression's symbol, if it has one.  */
2047   /* TODO Find out why the condition on expr->symtree had to be moved into
2048      the loop rather than being outside it, as originally.  */
2049   for (sym = mapping->syms; sym; sym = sym->next)
2050     if (expr->symtree && sym->old == expr->symtree->n.sym)
2051       {
2052         if (sym->new_sym->n.sym->backend_decl)
2053           expr->symtree = sym->new_sym;
2054         else if (sym->expr)
2055           gfc_replace_expr (expr, gfc_copy_expr (sym->expr));
2056       }
2057
2058       /* ...and to subexpressions in expr->value.  */
2059   switch (expr->expr_type)
2060     {
2061     case EXPR_VARIABLE:
2062     case EXPR_CONSTANT:
2063     case EXPR_NULL:
2064     case EXPR_SUBSTRING:
2065       break;
2066
2067     case EXPR_OP:
2068       gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, expr->value.op.op1);
2069       gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, expr->value.op.op2);
2070       break;
2071
2072     case EXPR_FUNCTION:
2073       for (actual = expr->value.function.actual; actual; actual = actual->next)
2074         gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, actual->expr);
2075
2076       if (expr->value.function.esym == NULL
2077             && expr->value.function.isym != NULL
2078             && expr->value.function.actual->expr->symtree
2079             && gfc_map_intrinsic_function (expr, mapping))
2080         break;
2081
2082       for (sym = mapping->syms; sym; sym = sym->next)
2083         if (sym->old == expr->value.function.esym)
2084           {
2085             expr->value.function.esym = sym->new_sym->n.sym;
2086             gfc_map_fcn_formal_to_actual (expr, sym->expr, mapping);
2087             expr->value.function.esym->result = sym->new_sym->n.sym;
2088           }
2089       break;
2090
2091     case EXPR_ARRAY:
2092     case EXPR_STRUCTURE:
2093       gfc_apply_interface_mapping_to_cons (mapping, expr->value.constructor);
2094       break;
2095
2096     case EXPR_COMPCALL:
2097     case EXPR_PPC:
2098       gcc_unreachable ();
2099       break;
2100     }
2101
2102   return;
2103 }
2104
2105
2106 /* Evaluate interface expression EXPR using MAPPING.  Store the result
2107    in SE.  */
2108
2109 void
2110 gfc_apply_interface_mapping (gfc_interface_mapping * mapping,
2111                              gfc_se * se, gfc_expr * expr)
2112 {
2113   expr = gfc_copy_expr (expr);
2114   gfc_apply_interface_mapping_to_expr (mapping, expr);
2115   gfc_conv_expr (se, expr);
2116   se->expr = gfc_evaluate_now (se->expr, &se->pre);
2117   gfc_free_expr (expr);
2118 }
2119
2120
2121 /* Returns a reference to a temporary array into which a component of
2122    an actual argument derived type array is copied and then returned
2123    after the function call.  */
2124 void
2125 gfc_conv_subref_array_arg (gfc_se * parmse, gfc_expr * expr,
2126                            int g77, sym_intent intent)
2127 {
2128   gfc_se lse;
2129   gfc_se rse;
2130   gfc_ss *lss;
2131   gfc_ss *rss;
2132   gfc_loopinfo loop;
2133   gfc_loopinfo loop2;
2134   gfc_ss_info *info;
2135   tree offset;
2136   tree tmp_index;
2137   tree tmp;
2138   tree base_type;
2139   stmtblock_t body;
2140   int n;
2141
2142   gcc_assert (expr->expr_type == EXPR_VARIABLE);
2143
2144   gfc_init_se (&lse, NULL);
2145   gfc_init_se (&rse, NULL);
2146
2147   /* Walk the argument expression.  */
2148   rss = gfc_walk_expr (expr);
2149
2150   gcc_assert (rss != gfc_ss_terminator);
2151  
2152   /* Initialize the scalarizer.  */
2153   gfc_init_loopinfo (&loop);
2154   gfc_add_ss_to_loop (&loop, rss);
2155
2156   /* Calculate the bounds of the scalarization.  */
2157   gfc_conv_ss_startstride (&loop);
2158
2159   /* Build an ss for the temporary.  */
2160   if (expr->ts.type == BT_CHARACTER && !expr->ts.cl->backend_decl)
2161     gfc_conv_string_length (expr->ts.cl, expr, &parmse->pre);
2162
2163   base_type = gfc_typenode_for_spec (&expr->ts);
2164   if (GFC_ARRAY_TYPE_P (base_type)
2165                 || GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (base_type))
2166     base_type = gfc_get_element_type (base_type);
2167
2168   loop.temp_ss = gfc_get_ss ();;
2169   loop.temp_ss->type = GFC_SS_TEMP;
2170   loop.temp_ss->data.temp.type = base_type;
2171
2172   if (expr->ts.type == BT_CHARACTER)
2173     loop.temp_ss->string_length = expr->ts.cl->backend_decl;
2174   else
2175     loop.temp_ss->string_length = NULL;
2176
2177   parmse->string_length = loop.temp_ss->string_length;
2178   loop.temp_ss->data.temp.dimen = loop.dimen;
2179   loop.temp_ss->next = gfc_ss_terminator;
2180
2181   /* Associate the SS with the loop.  */
2182   gfc_add_ss_to_loop (&loop, loop.temp_ss);
2183
2184   /* Setup the scalarizing loops.  */
2185   gfc_conv_loop_setup (&loop, &expr->where);
2186
2187   /* Pass the temporary descriptor back to the caller.  */
2188   info = &loop.temp_ss->data.info;
2189   parmse->expr = info->descriptor;
2190
2191   /* Setup the gfc_se structures.  */
2192   gfc_copy_loopinfo_to_se (&lse, &loop);
2193   gfc_copy_loopinfo_to_se (&rse, &loop);
2194
2195   rse.ss = rss;
2196   lse.ss = loop.temp_ss;
2197   gfc_mark_ss_chain_used (rss, 1);
2198   gfc_mark_ss_chain_used (loop.temp_ss, 1);
2199
2200   /* Start the scalarized loop body.  */
2201   gfc_start_scalarized_body (&loop, &body);
2202
2203   /* Translate the expression.  */
2204   gfc_conv_expr (&rse, expr);
2205
2206   gfc_conv_tmp_array_ref (&lse);
2207   gfc_advance_se_ss_chain (&lse);
2208
2209   if (intent != INTENT_OUT)
2210     {
2211       tmp = gfc_trans_scalar_assign (&lse, &rse, expr->ts, true, false);
2212       gfc_add_expr_to_block (&body, tmp);
2213       gcc_assert (rse.ss == gfc_ss_terminator);
2214       gfc_trans_scalarizing_loops (&loop, &body);
2215     }
2216   else
2217     {
2218       /* Make sure that the temporary declaration survives by merging
2219        all the loop declarations into the current context.  */
2220       for (n = 0; n < loop.dimen; n++)
2221         {
2222           gfc_merge_block_scope (&body);
2223           body = loop.code[loop.order[n]];
2224         }
2225       gfc_merge_block_scope (&body);
2226     }
2227
2228   /* Add the post block after the second loop, so that any
2229      freeing of allocated memory is done at the right time.  */
2230   gfc_add_block_to_block (&parmse->pre, &loop.pre);
2231
2232   /**********Copy the temporary back again.*********/
2233
2234   gfc_init_se (&lse, NULL);
2235   gfc_init_se (&rse, NULL);
2236
2237   /* Walk the argument expression.  */
2238   lss = gfc_walk_expr (expr);
2239   rse.ss = loop.temp_ss;
2240   lse.ss = lss;
2241
2242   /* Initialize the scalarizer.  */
2243   gfc_init_loopinfo (&loop2);
2244   gfc_add_ss_to_loop (&loop2, lss);
2245
2246   /* Calculate the bounds of the scalarization.  */
2247   gfc_conv_ss_startstride (&loop2);
2248
2249   /* Setup the scalarizing loops.  */
2250   gfc_conv_loop_setup (&loop2, &expr->where);
2251
2252   gfc_copy_loopinfo_to_se (&lse, &loop2);
2253   gfc_copy_loopinfo_to_se (&rse, &loop2);
2254
2255   gfc_mark_ss_chain_used (lss, 1);
2256   gfc_mark_ss_chain_used (loop.temp_ss, 1);
2257
2258   /* Declare the variable to hold the temporary offset and start the
2259      scalarized loop body.  */
2260   offset = gfc_create_var (gfc_array_index_type, NULL);
2261   gfc_start_scalarized_body (&loop2, &body);
2262
2263   /* Build the offsets for the temporary from the loop variables.  The
2264      temporary array has lbounds of zero and strides of one in all
2265      dimensions, so this is very simple.  The offset is only computed
2266      outside the innermost loop, so the overall transfer could be
2267      optimized further.  */
2268   info = &rse.ss->data.info;
2269
2270   tmp_index = gfc_index_zero_node;
2271   for (n = info->dimen - 1; n > 0; n--)
2272     {
2273       tree tmp_str;
2274       tmp = rse.loop->loopvar[n];
2275       tmp = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2276                          tmp, rse.loop->from[n]);
2277       tmp = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2278                          tmp, tmp_index);
2279
2280       tmp_str = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2281                              rse.loop->to[n-1], rse.loop->from[n-1]);
2282       tmp_str = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2283                              tmp_str, gfc_index_one_node);
2284
2285       tmp_index = fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type,
2286                                tmp, tmp_str);
2287     }
2288
2289   tmp_index = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2290                            tmp_index, rse.loop->from[0]);
2291   gfc_add_modify (&rse.loop->code[0], offset, tmp_index);
2292
2293   tmp_index = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2294                            rse.loop->loopvar[0], offset);
2295
2296   /* Now use the offset for the reference.  */
2297   tmp = build_fold_indirect_ref (info->data);
2298   rse.expr = gfc_build_array_ref (tmp, tmp_index, NULL);
2299
2300   if (expr->ts.type == BT_CHARACTER)
2301     rse.string_length = expr->ts.cl->backend_decl;
2302
2303   gfc_conv_expr (&lse, expr);
2304
2305   gcc_assert (lse.ss == gfc_ss_terminator);
2306
2307   tmp = gfc_trans_scalar_assign (&lse, &rse, expr->ts, false, false);
2308   gfc_add_expr_to_block (&body, tmp);
2309   
2310   /* Generate the copying loops.  */
2311   gfc_trans_scalarizing_loops (&loop2, &body);
2312
2313   /* Wrap the whole thing up by adding the second loop to the post-block
2314      and following it by the post-block of the first loop.  In this way,
2315      if the temporary needs freeing, it is done after use!  */
2316   if (intent != INTENT_IN)
2317     {
2318       gfc_add_block_to_block (&parmse->post, &loop2.pre);
2319       gfc_add_block_to_block (&parmse->post, &loop2.post);
2320     }
2321
2322   gfc_add_block_to_block (&parmse->post, &loop.post);
2323
2324   gfc_cleanup_loop (&loop);
2325   gfc_cleanup_loop (&loop2);
2326
2327   /* Pass the string length to the argument expression.  */
2328   if (expr->ts.type == BT_CHARACTER)
2329     parmse->string_length = expr->ts.cl->backend_decl;
2330
2331   /* We want either the address for the data or the address of the descriptor,
2332      depending on the mode of passing array arguments.  */
2333   if (g77)
2334     parmse->expr = gfc_conv_descriptor_data_get (parmse->expr);
2335   else
2336     parmse->expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, parmse->expr);
2337
2338   return;
2339 }
2340
2341
2342 /* Generate the code for argument list functions.  */
2343
2344 static void
2345 conv_arglist_function (gfc_se *se, gfc_expr *expr, const char *name)
2346 {
2347   /* Pass by value for g77 %VAL(arg), pass the address
2348      indirectly for %LOC, else by reference.  Thus %REF
2349      is a "do-nothing" and %LOC is the same as an F95
2350      pointer.  */
2351   if (strncmp (name, "%VAL", 4) == 0)
2352     gfc_conv_expr (se, expr);
2353   else if (strncmp (name, "%LOC", 4) == 0)
2354     {
2355       gfc_conv_expr_reference (se, expr);
2356       se->expr = gfc_build_addr_expr (NULL, se->expr);
2357     }
2358   else if (strncmp (name, "%REF", 4) == 0)
2359     gfc_conv_expr_reference (se, expr);
2360   else
2361     gfc_error ("Unknown argument list function at %L", &expr->where);
2362 }
2363
2364
2365 /* Generate code for a procedure call.  Note can return se->post != NULL.
2366    If se->direct_byref is set then se->expr contains the return parameter.
2367    Return nonzero, if the call has alternate specifiers.
2368    'expr' is only needed for procedure pointer components.  */
2369
2370 int
2371 gfc_conv_procedure_call (gfc_se * se, gfc_symbol * sym,
2372                          gfc_actual_arglist * arg, gfc_expr * expr,
2373                          tree append_args)
2374 {
2375   gfc_interface_mapping mapping;
2376   tree arglist;
2377   tree retargs;
2378   tree tmp;
2379   tree fntype;
2380   gfc_se parmse;
2381   gfc_ss *argss;
2382   gfc_ss_info *info;
2383   int byref;
2384   int parm_kind;
2385   tree type;
2386   tree var;
2387   tree len;
2388   tree stringargs;
2389   gfc_formal_arglist *formal;
2390   int has_alternate_specifier = 0;
2391   bool need_interface_mapping;
2392   bool callee_alloc;
2393   gfc_typespec ts;
2394   gfc_charlen cl;
2395   gfc_expr *e;
2396   gfc_symbol *fsym;
2397   stmtblock_t post;
2398   enum {MISSING = 0, ELEMENTAL, SCALAR, SCALAR_POINTER, ARRAY};
2399   gfc_component *comp = NULL;
2400
2401   arglist = NULL_TREE;
2402   retargs = NULL_TREE;
2403   stringargs = NULL_TREE;
2404   var = NULL_TREE;
2405   len = NULL_TREE;
2406   gfc_clear_ts (&ts);
2407
2408   if (sym->from_intmod == INTMOD_ISO_C_BINDING)
2409     {
2410       if (sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_LOC)
2411         {
2412           if (arg->expr->rank == 0)
2413             gfc_conv_expr_reference (se, arg->expr);
2414           else
2415             {
2416               int f;
2417               /* This is really the actual arg because no formal arglist is
2418                  created for C_LOC.      */
2419               fsym = arg->expr->symtree->n.sym;
2420
2421               /* We should want it to do g77 calling convention.  */
2422               f = (fsym != NULL)
2423                 && !(fsym->attr.pointer || fsym->attr.allocatable)
2424                 && fsym->as->type != AS_ASSUMED_SHAPE;
2425               f = f || !sym->attr.always_explicit;
2426           
2427               argss = gfc_walk_expr (arg->expr);
2428               gfc_conv_array_parameter (se, arg->expr, argss, f,
2429                                         NULL, NULL, NULL);
2430             }
2431
2432           /* TODO -- the following two lines shouldn't be necessary, but
2433             they're removed a bug is exposed later in the codepath.
2434             This is workaround was thus introduced, but will have to be
2435             removed; please see PR 35150 for details about the issue.  */
2436           se->expr = convert (pvoid_type_node, se->expr);
2437           se->expr = gfc_evaluate_now (se->expr, &se->pre);
2438
2439           return 0;
2440         }
2441       else if (sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_FUNLOC)
2442         {
2443           arg->expr->ts.type = sym->ts.derived->ts.type;
2444           arg->expr->ts.f90_type = sym->ts.derived->ts.f90_type;
2445           arg->expr->ts.kind = sym->ts.derived->ts.kind;
2446           gfc_conv_expr_reference (se, arg->expr);
2447       
2448           return 0;
2449         }
2450       else if ((sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_F_POINTER
2451                  && arg->next->expr->rank == 0)
2452                || sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_F_PROCPOINTER)
2453         {
2454           /* Convert c_f_pointer if fptr is a scalar
2455              and convert c_f_procpointer.  */
2456           gfc_se cptrse;
2457           gfc_se fptrse;
2458
2459           gfc_init_se (&cptrse, NULL);
2460           gfc_conv_expr (&cptrse, arg->expr);
2461           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &cptrse.pre);
2462           gfc_add_block_to_block (&se->post, &cptrse.post);
2463
2464           gfc_init_se (&fptrse, NULL);
2465           if (sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_F_POINTER
2466               || is_proc_ptr_comp (arg->next->expr, NULL))
2467             fptrse.want_pointer = 1;
2468
2469           gfc_conv_expr (&fptrse, arg->next->expr);
2470           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &fptrse.pre);
2471           gfc_add_block_to_block (&se->post, &fptrse.post);
2472
2473           if (is_proc_ptr_comp (arg->next->expr, NULL))
2474             tmp = gfc_get_ppc_type (arg->next->expr->ref->u.c.component);
2475           else
2476             tmp = TREE_TYPE (arg->next->expr->symtree->n.sym->backend_decl);
2477           se->expr = fold_build2 (MODIFY_EXPR, tmp, fptrse.expr,
2478                                   fold_convert (tmp, cptrse.expr));
2479
2480           return 0;
2481         }
2482       else if (sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_ASSOCIATED)
2483         {
2484           gfc_se arg1se;
2485           gfc_se arg2se;
2486
2487           /* Build the addr_expr for the first argument.  The argument is
2488              already an *address* so we don't need to set want_pointer in
2489              the gfc_se.  */
2490           gfc_init_se (&arg1se, NULL);
2491           gfc_conv_expr (&arg1se, arg->expr);
2492           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &arg1se.pre);
2493           gfc_add_block_to_block (&se->post, &arg1se.post);
2494
2495           /* See if we were given two arguments.  */
2496           if (arg->next == NULL)
2497             /* Only given one arg so generate a null and do a
2498                not-equal comparison against the first arg.  */
2499             se->expr = fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, arg1se.expr,
2500                                     fold_convert (TREE_TYPE (arg1se.expr),
2501                                                   null_pointer_node));
2502           else
2503             {
2504               tree eq_expr;
2505               tree not_null_expr;
2506               
2507               /* Given two arguments so build the arg2se from second arg.  */
2508               gfc_init_se (&arg2se, NULL);
2509               gfc_conv_expr (&arg2se, arg->next->expr);
2510               gfc_add_block_to_block (&se->pre, &arg2se.pre);
2511               gfc_add_block_to_block (&se->post, &arg2se.post);
2512
2513               /* Generate test to compare that the two args are equal.  */
2514               eq_expr = fold_build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
2515                                      arg1se.expr, arg2se.expr);
2516               /* Generate test to ensure that the first arg is not null.  */
2517               not_null_expr = fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node,
2518                                            arg1se.expr, null_pointer_node);
2519
2520               /* Finally, the generated test must check that both arg1 is not
2521                  NULL and that it is equal to the second arg.  */
2522               se->expr = fold_build2 (TRUTH_AND_EXPR, boolean_type_node,
2523                                       not_null_expr, eq_expr);
2524             }
2525
2526           return 0;
2527         }
2528     }
2529   
2530   if (se->ss != NULL)
2531     {
2532       if (!sym->attr.elemental)
2533         {
2534           gcc_assert (se->ss->type == GFC_SS_FUNCTION);
2535           if (se->ss->useflags)
2536             {
2537               gcc_assert (gfc_return_by_reference (sym)
2538                       && sym->result->attr.dimension);
2539               gcc_assert (se->loop != NULL);
2540
2541               /* Access the previously obtained result.  */
2542               gfc_conv_tmp_array_ref (se);
2543               gfc_advance_se_ss_chain (se);
2544               return 0;
2545             }
2546         }
2547       info = &se->ss->data.info;
2548     }
2549   else
2550     info = NULL;
2551
2552   gfc_init_block (&post);
2553   gfc_init_interface_mapping (&mapping);
2554   is_proc_ptr_comp (expr, &comp);
2555   need_interface_mapping = ((sym->ts.type == BT_CHARACTER
2556                                   && sym->ts.cl->length
2557                                   && sym->ts.cl->length->expr_type
2558                                                 != EXPR_CONSTANT)
2559                               || (comp && comp->attr.dimension)
2560                               || (!comp && sym->attr.dimension));
2561   formal = sym->formal;
2562   /* Evaluate the arguments.  */
2563   for (; arg != NULL; arg = arg->next, formal = formal ? formal->next : NULL)
2564     {
2565       e = arg->expr;
2566       fsym = formal ? formal->sym : NULL;
2567       parm_kind = MISSING;
2568       if (e == NULL)
2569         {
2570
2571           if (se->ignore_optional)
2572             {
2573               /* Some intrinsics have already been resolved to the correct
2574                  parameters.  */
2575               continue;
2576             }
2577           else if (arg->label)
2578             {
2579               has_alternate_specifier = 1;
2580               continue;
2581             }
2582           else
2583             {
2584               /* Pass a NULL pointer for an absent arg.  */
2585               gfc_init_se (&parmse, NULL);
2586               parmse.expr = null_pointer_node;
2587               if (arg->missing_arg_type == BT_CHARACTER)
2588                 parmse.string_length = build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 0);
2589             }
2590         }
2591       else if (se->ss && se->ss->useflags)
2592         {
2593           /* An elemental function inside a scalarized loop.  */
2594           gfc_init_se (&parmse, se);
2595           gfc_conv_expr_reference (&parmse, e);
2596           parm_kind = ELEMENTAL;
2597         }
2598       else
2599         {
2600           /* A scalar or transformational function.  */
2601           gfc_init_se (&parmse, NULL);
2602           argss = gfc_walk_expr (e);
2603
2604           if (argss == gfc_ss_terminator)
2605             {
2606               if (e->expr_type == EXPR_VARIABLE
2607                     && e->symtree->n.sym->attr.cray_pointee
2608                     && fsym && fsym->attr.flavor == FL_PROCEDURE)
2609                 {
2610                     /* The Cray pointer needs to be converted to a pointer to
2611                        a type given by the expression.  */
2612                     gfc_conv_expr (&parmse, e);
2613                     type = build_pointer_type (TREE_TYPE (parmse.expr));
2614                     tmp = gfc_get_symbol_decl (e->symtree->n.sym->cp_pointer);
2615                     parmse.expr = convert (type, tmp);
2616                 }
2617               else if (fsym && fsym->attr.value)
2618                 {
2619                   if (fsym->ts.type == BT_CHARACTER
2620                       && fsym->ts.is_c_interop
2621                       && fsym->ns->proc_name != NULL
2622                       && fsym->ns->proc_name->attr.is_bind_c)
2623                     {
2624                       parmse.expr = NULL;
2625                       gfc_conv_scalar_char_value (fsym, &parmse, &e);
2626                       if (parmse.expr == NULL)
2627                         gfc_conv_expr (&parmse, e);
2628                     }
2629                   else
2630                     gfc_conv_expr (&parmse, e);
2631                 }
2632               else if (arg->name && arg->name[0] == '%')
2633                 /* Argument list functions %VAL, %LOC and %REF are signalled
2634                    through arg->name.  */
2635                 conv_arglist_function (&parmse, arg->expr, arg->name);
2636               else if ((e->expr_type == EXPR_FUNCTION)
2637                           && e->symtree->n.sym->attr.pointer
2638                           && fsym && fsym->attr.target)
2639                 {
2640                   gfc_conv_expr (&parmse, e);
2641                   parmse.expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, parmse.expr);
2642                 }
2643               else
2644                 {
2645                   gfc_conv_expr_reference (&parmse, e);
2646                   if (fsym && e->expr_type != EXPR_NULL
2647                       && ((fsym->attr.pointer
2648                            && fsym->attr.flavor != FL_PROCEDURE)
2649                           || (fsym->attr.proc_pointer
2650                               && !(e->expr_type == EXPR_VARIABLE
2651                               && e->symtree->n.sym->attr.dummy))))
2652                     {
2653                       /* Scalar pointer dummy args require an extra level of
2654                          indirection. The null pointer already contains
2655                          this level of indirection.  */
2656                       parm_kind = SCALAR_POINTER;
2657                       parmse.expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, parmse.expr);
2658                     }
2659                 }
2660             }
2661           else
2662             {
2663               /* If the procedure requires an explicit interface, the actual
2664                  argument is passed according to the corresponding formal
2665                  argument.  If the corresponding formal argument is a POINTER,
2666                  ALLOCATABLE or assumed shape, we do not use g77's calling
2667                  convention, and pass the address of the array descriptor
2668                  instead. Otherwise we use g77's calling convention.  */
2669               int f;
2670               f = (fsym != NULL)
2671                   && !(fsym->attr.pointer || fsym->attr.allocatable)
2672                   && fsym->as->type != AS_ASSUMED_SHAPE;
2673               f = f || !sym->attr.always_explicit;
2674
2675               if (e->expr_type == EXPR_VARIABLE
2676                     && is_subref_array (e))
2677                 /* The actual argument is a component reference to an
2678                    array of derived types.  In this case, the argument
2679                    is converted to a temporary, which is passed and then
2680                    written back after the procedure call.  */
2681                 gfc_conv_subref_array_arg (&parmse, e, f,
2682                         fsym ? fsym->attr.intent : INTENT_INOUT);
2683               else
2684                 gfc_conv_array_parameter (&parmse, e, argss, f, fsym,
2685                                           sym->name, NULL);
2686
2687               /* If an ALLOCATABLE dummy argument has INTENT(OUT) and is 
2688                  allocated on entry, it must be deallocated.  */
2689               if (fsym && fsym->attr.allocatable
2690                   && fsym->attr.intent == INTENT_OUT)
2691                 {
2692                   tmp = build_fold_indirect_ref (parmse.expr);
2693                   tmp = gfc_trans_dealloc_allocated (tmp);
2694                   gfc_add_expr_to_block (&se->pre, tmp);
2695                 }
2696
2697             } 
2698         }
2699
2700       /* The case with fsym->attr.optional is that of a user subroutine
2701          with an interface indicating an optional argument.  When we call
2702          an intrinsic subroutine, however, fsym is NULL, but we might still
2703          have an optional argument, so we proceed to the substitution
2704          just in case.  */
2705       if (e && (fsym == NULL || fsym->attr.optional))
2706         {
2707           /* If an optional argument is itself an optional dummy argument,
2708              check its presence and substitute a null if absent.  */
2709           if (e->expr_type == EXPR_VARIABLE
2710               && e->symtree->n.sym->attr.optional)
2711             gfc_conv_missing_dummy (&parmse, e, fsym ? fsym->ts : e->ts,
2712                                     e->representation.length);
2713         }
2714
2715       if (fsym && e)
2716         {
2717           /* Obtain the character length of an assumed character length
2718              length procedure from the typespec.  */
2719           if (fsym->ts.type == BT_CHARACTER
2720               && parmse.string_length == NULL_TREE
2721               && e->ts.type == BT_PROCEDURE
2722               && e->symtree->n.sym->ts.type == BT_CHARACTER
2723               && e->symtree->n.sym->ts.cl->length != NULL
2724               && e->symtree->n.sym->ts.cl->length->expr_type == EXPR_CONSTANT)
2725             {
2726               gfc_conv_const_charlen (e->symtree->n.sym->ts.cl);
2727               parmse.string_length = e->symtree->n.sym->ts.cl->backend_decl;
2728             }
2729         }
2730
2731       if (fsym && need_interface_mapping && e)
2732         gfc_add_interface_mapping (&mapping, fsym, &parmse, e);
2733
2734       gfc_add_block_to_block (&se->pre, &parmse.pre);
2735       gfc_add_block_to_block (&post, &parmse.post);
2736
2737       /* Allocated allocatable components of derived types must be
2738          deallocated for non-variable scalars.  Non-variable arrays are
2739          dealt with in trans-array.c(gfc_conv_array_parameter).  */
2740       if (e && e->ts.type == BT_DERIVED
2741             && e->ts.derived->attr.alloc_comp
2742             && !(e->symtree && e->symtree->n.sym->attr.pointer)
2743             && (e->expr_type != EXPR_VARIABLE && !e->rank))
2744         {
2745           int parm_rank;
2746           tmp = build_fold_indirect_ref (parmse.expr);
2747           parm_rank = e->rank;
2748           switch (parm_kind)
2749             {
2750             case (ELEMENTAL):
2751             case (SCALAR):
2752               parm_rank = 0;
2753               break;
2754
2755             case (SCALAR_POINTER):
2756               tmp = build_fold_indirect_ref (tmp);
2757               break;
2758             }
2759
2760           if (e->expr_type == EXPR_OP
2761                 && e->value.op.op == INTRINSIC_PARENTHESES
2762                 && e->value.op.op1->expr_type == EXPR_VARIABLE)
2763             {
2764               tree local_tmp;
2765               local_tmp = gfc_evaluate_now (tmp, &se->pre);
2766               local_tmp = gfc_copy_alloc_comp (e->ts.derived, local_tmp, tmp, parm_rank);
2767               gfc_add_expr_to_block (&se->post, local_tmp);
2768             }
2769
2770           tmp = gfc_deallocate_alloc_comp (e->ts.derived, tmp, parm_rank);
2771
2772           gfc_add_expr_to_block (&se->post, tmp);
2773         }
2774
2775       /* Character strings are passed as two parameters, a length and a
2776          pointer - except for Bind(c) which only passes the pointer.  */
2777       if (parmse.string_length != NULL_TREE && !sym->attr.is_bind_c)
2778         stringargs = gfc_chainon_list (stringargs, parmse.string_length);
2779
2780       arglist = gfc_chainon_list (arglist, parmse.expr);
2781     }
2782   gfc_finish_interface_mapping (&mapping, &se->pre, &se->post);
2783
2784   ts = sym->ts;
2785   if (ts.type == BT_CHARACTER && sym->attr.is_bind_c)
2786     se->string_length = build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 1);
2787   else if (ts.type == BT_CHARACTER)
2788     {
2789       if (sym->ts.cl->length == NULL)
2790         {
2791           /* Assumed character length results are not allowed by 5.1.1.5 of the
2792              standard and are trapped in resolve.c; except in the case of SPREAD
2793              (and other intrinsics?) and dummy functions.  In the case of SPREAD,
2794              we take the character length of the first argument for the result.
2795              For dummies, we have to look through the formal argument list for
2796              this function and use the character length found there.*/
2797           if (!sym->attr.dummy)
2798             cl.backend_decl = TREE_VALUE (stringargs);
2799           else
2800             {
2801               formal = sym->ns->proc_name->formal;
2802               for (; formal; formal = formal->next)
2803                 if (strcmp (formal->sym->name, sym->name) == 0)
2804                   cl.backend_decl = formal->sym->ts.cl->backend_decl;
2805             }
2806         }
2807         else
2808         {
2809           tree tmp;
2810
2811           /* Calculate the length of the returned string.  */
2812           gfc_init_se (&parmse, NULL);
2813           if (need_interface_mapping)
2814             gfc_apply_interface_mapping (&mapping, &parmse, sym->ts.cl->length);
2815           else
2816             gfc_conv_expr (&parmse, sym->ts.cl->length);
2817           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &parmse.pre);
2818           gfc_add_block_to_block (&se->post, &parmse.post);
2819           
2820           tmp = fold_convert (gfc_charlen_type_node, parmse.expr);
2821           tmp = fold_build2 (MAX_EXPR, gfc_charlen_type_node, tmp,
2822                              build_int_cst (gfc_charlen_type_node, 0));
2823           cl.backend_decl = tmp;
2824         }
2825
2826       /* Set up a charlen structure for it.  */
2827       cl.next = NULL;
2828       cl.length = NULL;
2829       ts.cl = &cl;
2830
2831       len = cl.backend_decl;
2832     }
2833
2834   byref = (comp && comp->attr.dimension)
2835           || (!comp && gfc_return_by_reference (sym));
2836   if (byref)
2837     {
2838       if (se->direct_byref)
2839         {
2840           /* Sometimes, too much indirection can be applied; e.g. for
2841              function_result = array_valued_recursive_function.  */
2842           if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr))
2843                 && TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr)))
2844                 && GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P
2845                         (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr)))))
2846             se->expr = build_fold_indirect_ref (se->expr);
2847
2848           retargs = gfc_chainon_list (retargs, se->expr);
2849         }
2850       else if (sym->result->attr.dimension)
2851         {
2852           gcc_assert (se->loop && info);
2853
2854           /* Set the type of the array.  */
2855           tmp = gfc_typenode_for_spec (&ts);
2856           info->dimen = se->loop->dimen;
2857
2858           /* Evaluate the bounds of the result, if known.  */
2859           gfc_set_loop_bounds_from_array_spec (&mapping, se, sym->result->as);
2860
2861           /* Create a temporary to store the result.  In case the function
2862              returns a pointer, the temporary will be a shallow copy and
2863              mustn't be deallocated.  */
2864           callee_alloc = sym->attr.allocatable || sym->attr.pointer;
2865           gfc_trans_create_temp_array (&se->pre, &se->post, se->loop, info, tmp,
2866                                        NULL_TREE, false, !sym->attr.pointer,
2867                                        callee_alloc, &se->ss->expr->where);
2868
2869           /* Pass the temporary as the first argument.  */
2870           tmp = info->descriptor;
2871           tmp = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, tmp);
2872           retargs = gfc_chainon_list (retargs, tmp);
2873         }
2874       else if (ts.type == BT_CHARACTER)
2875         {
2876           /* Pass the string length.  */
2877           type = gfc_get_character_type (ts.kind, ts.cl);
2878           type = build_pointer_type (type);
2879
2880           /* Return an address to a char[0:len-1]* temporary for
2881              character pointers.  */
2882           if (sym->attr.pointer || sym->attr.allocatable)
2883             {
2884               var = gfc_create_var (type, "pstr");
2885
2886               /* Provide an address expression for the function arguments.  */
2887               var = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, var);
2888             }
2889           else
2890             var = gfc_conv_string_tmp (se, type, len);
2891
2892           retargs = gfc_chainon_list (retargs, var);
2893         }
2894       else
2895         {
2896           gcc_assert (gfc_option.flag_f2c && ts.type == BT_COMPLEX);
2897
2898           type = gfc_get_complex_type (ts.kind);
2899           var = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, gfc_create_var (type, "cmplx"));
2900           retargs = gfc_chainon_list (retargs, var);
2901         }
2902
2903       /* Add the string length to the argument list.  */
2904       if (ts.type == BT_CHARACTER)
2905         retargs = gfc_chainon_list (retargs, len);
2906     }
2907   gfc_free_interface_mapping (&mapping);
2908
2909   /* Add the return arguments.  */
2910   arglist = chainon (retargs, arglist);
2911
2912   /* Add the hidden string length parameters to the arguments.  */
2913   arglist = chainon (arglist, stringargs);
2914
2915   /* We may want to append extra arguments here.  This is used e.g. for
2916      calls to libgfortran_matmul_??, which need extra information.  */
2917   if (append_args != NULL_TREE)
2918     arglist = chainon (arglist, append_args);
2919
2920   /* Generate the actual call.  */
2921   conv_function_val (se, sym, expr);
2922
2923   /* If there are alternate return labels, function type should be
2924      integer.  Can't modify the type in place though, since it can be shared
2925      with other functions.  For dummy arguments, the typing is done to
2926      to this result, even if it has to be repeated for each call.  */
2927   if (has_alternate_specifier
2928       && TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr))) != integer_type_node)
2929     {
2930       if (!sym->attr.dummy)
2931         {
2932           TREE_TYPE (sym->backend_decl)
2933                 = build_function_type (integer_type_node,
2934                       TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (sym->backend_decl)));
2935           se->expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, sym->backend_decl);
2936         }
2937       else
2938         TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr))) = integer_type_node;
2939     }
2940
2941   fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr));
2942   se->expr = build_call_list (TREE_TYPE (fntype), se->expr, arglist);
2943
2944   /* If we have a pointer function, but we don't want a pointer, e.g.
2945      something like
2946         x = f()
2947      where f is pointer valued, we have to dereference the result.  */
2948   if (!se->want_pointer && !byref && sym->attr.pointer
2949       && !is_proc_ptr_comp (expr, NULL))
2950     se->expr = build_fold_indirect_ref (se->expr);
2951
2952   /* f2c calling conventions require a scalar default real function to
2953      return a double precision result.  Convert this back to default
2954      real.  We only care about the cases that can happen in Fortran 77.
2955   */
2956   if (gfc_option.flag_f2c && sym->ts.type == BT_REAL
2957       && sym->ts.kind == gfc_default_real_kind
2958       && !sym->attr.always_explicit)
2959     se->expr = fold_convert (gfc_get_real_type (sym->ts.kind), se->expr);
2960
2961   /* A pure function may still have side-effects - it may modify its
2962      parameters.  */
2963   TREE_SIDE_EFFECTS (se->expr) = 1;
2964 #if 0
2965   if (!sym->attr.pure)
2966     TREE_SIDE_EFFECTS (se->expr) = 1;
2967 #endif
2968
2969   if (byref)
2970     {
2971       /* Add the function call to the pre chain.  There is no expression.  */
2972       gfc_add_expr_to_block (&se->pre, se->expr);
2973       se->expr = NULL_TREE;
2974
2975       if (!se->direct_byref)
2976         {
2977           if (sym->attr.dimension)
2978             {
2979               if (gfc_option.rtcheck & GFC_RTCHECK_BOUNDS)
2980                 {
2981                   /* Check the data pointer hasn't been modified.  This would
2982                      happen in a function returning a pointer.  */
2983                   tmp = gfc_conv_descriptor_data_get (info->descriptor);
2984                   tmp = fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node,
2985                                      tmp, info->data);
2986                   gfc_trans_runtime_check (true, false, tmp, &se->pre, NULL,
2987                                            gfc_msg_fault);
2988                 }
2989               se->expr = info->descriptor;
2990               /* Bundle in the string length.  */
2991               se->string_length = len;
2992             }
2993           else if (sym->ts.type == BT_CHARACTER)
2994             {
2995               /* Dereference for character pointer results.  */
2996               if (sym->attr.pointer || sym->attr.allocatable)
2997                 se->expr = build_fold_indirect_ref (var);
2998               else
2999                 se->expr = var;
3000
3001               se->string_length = len;
3002             }
3003           else
3004             {
3005               gcc_assert (sym->ts.type == BT_COMPLEX && gfc_option.flag_f2c);
3006               se->expr = build_fold_indirect_ref (var);
3007             }
3008         }
3009     }
3010
3011   /* Follow the function call with the argument post block.  */
3012   if (byref)
3013     gfc_add_block_to_block (&se->pre, &post);
3014   else
3015     gfc_add_block_to_block (&se->post, &post);
3016
3017   return has_alternate_specifier;
3018 }
3019
3020
3021 /* Fill a character string with spaces.  */
3022
3023 static tree
3024 fill_with_spaces (tree start, tree type, tree size)
3025 {
3026   stmtblock_t block, loop;
3027   tree i, el, exit_label, cond, tmp;
3028
3029   /* For a simple char type, we can call memset().  */
3030   if (compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1) == 0)
3031     return build_call_expr (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET], 3, start,
3032                             build_int_cst (gfc_get_int_type (gfc_c_int_kind),
3033                                            lang_hooks.to_target_charset (' ')),
3034                             size);
3035
3036   /* Otherwise, we use a loop:
3037         for (el = start, i = size; i > 0; el--, i+= TYPE_SIZE_UNIT (type))
3038           *el = (type) ' ';
3039    */
3040
3041   /* Initialize variables.  */
3042   gfc_init_block (&block);
3043   i = gfc_create_var (sizetype, "i");
3044   gfc_add_modify (&block, i, fold_convert (sizetype, size));
3045   el = gfc_create_var (build_pointer_type (type), "el");
3046   gfc_add_modify (&block, el, fold_convert (TREE_TYPE (el), start));
3047   exit_label = gfc_build_label_decl (NULL_TREE);
3048   TREE_USED (exit_label) = 1;
3049
3050
3051   /* Loop body.  */
3052   gfc_init_block (&loop);
3053
3054   /* Exit condition.  */
3055   cond = fold_build2 (LE_EXPR, boolean_type_node, i,
3056                       fold_convert (sizetype, integer_zero_node));
3057   tmp = build1_v (GOTO_EXPR, exit_label);
3058   tmp = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, tmp,
3059                      build_empty_stmt (input_location));
3060   gfc_add_expr_to_block (&loop, tmp);
3061
3062   /* Assignment.  */
3063   gfc_add_modify (&loop, fold_build1 (INDIRECT_REF, type, el),
3064                        build_int_cst (type,
3065                                       lang_hooks.to_target_charset (' ')));
3066
3067   /* Increment loop variables.  */
3068   gfc_add_modify (&loop, i, fold_build2 (MINUS_EXPR, sizetype, i,
3069                                               TYPE_SIZE_UNIT (type)));
3070   gfc_add_modify (&loop, el, fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR,
3071                                                TREE_TYPE (el), el,
3072                                                TYPE_SIZE_UNIT (type)));
3073
3074   /* Making the loop... actually loop!  */
3075   tmp = gfc_finish_block (&loop);
3076   tmp = build1_v (LOOP_EXPR, tmp);
3077   gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
3078
3079   /* The exit label.  */
3080   tmp = build1_v (LABEL_EXPR, exit_label);
3081   gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
3082
3083
3084   return gfc_finish_block (&block);
3085 }
3086
3087
3088 /* Generate code to copy a string.  */
3089
3090 void
3091 gfc_trans_string_copy (stmtblock_t * block, tree dlength, tree dest,
3092                        int dkind, tree slength, tree src, int skind)
3093 {
3094   tree tmp, dlen, slen;
3095   tree dsc;
3096   tree ssc;
3097   tree cond;
3098   tree cond2;
3099   tree tmp2;
3100   tree tmp3;
3101   tree tmp4;
3102   tree chartype;
3103   stmtblock_t tempblock;
3104
3105   gcc_assert (dkind == skind);
3106
3107   if (slength != NULL_TREE)
3108     {
3109       slen = fold_convert (size_type_node, gfc_evaluate_now (slength, block));
3110       ssc = string_to_single_character (slen, src, skind);
3111     }
3112   else
3113     {
3114       slen = build_int_cst (size_type_node, 1);
3115       ssc =  src;
3116     }
3117
3118   if (dlength != NULL_TREE)
3119     {
3120       dlen = fold_convert (size_type_node, gfc_evaluate_now (dlength, block));
3121       dsc = string_to_single_character (slen, dest, dkind);
3122     }
3123   else
3124     {
3125       dlen = build_int_cst (size_type_node, 1);
3126       dsc =  dest;
3127     }
3128
3129   if (slength != NULL_TREE && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (src)))
3130     ssc = string_to_single_character (slen, src, skind);
3131   if (dlength != NULL_TREE && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest)))
3132     dsc = string_to_single_character (dlen, dest, dkind);
3133
3134
3135   /* Assign directly if the types are compatible.  */
3136   if (dsc != NULL_TREE && ssc != NULL_TREE
3137       && TREE_TYPE (dsc) == TREE_TYPE (ssc))
3138     {
3139       gfc_add_modify (block, dsc, ssc);
3140       return;
3141     }
3142
3143   /* Do nothing if the destination length is zero.  */
3144   cond = fold_build2 (GT_EXPR, boolean_type_node, dlen,
3145                       build_int_cst (size_type_node, 0));
3146
3147   /* The following code was previously in _gfortran_copy_string:
3148
3149        // The two strings may overlap so we use memmove.
3150        void
3151        copy_string (GFC_INTEGER_4 destlen, char * dest,
3152                     GFC_INTEGER_4 srclen, const char * src)
3153        {
3154          if (srclen >= destlen)
3155            {
3156              // This will truncate if too long.
3157              memmove (dest, src, destlen);
3158            }
3159          else
3160            {
3161              memmove (dest, src, srclen);
3162              // Pad with spaces.
3163              memset (&dest[srclen], ' ', destlen - srclen);
3164            }
3165        }
3166
3167      We're now doing it here for better optimization, but the logic
3168      is the same.  */
3169
3170   /* For non-default character kinds, we have to multiply the string
3171      length by the base type size.  */
3172   chartype = gfc_get_char_type (dkind);
3173   slen = fold_build2 (MULT_EXPR, size_type_node,
3174                       fold_convert (size_type_node, slen),
3175                       fold_convert (size_type_node, TYPE_SIZE_UNIT (chartype)));
3176   dlen = fold_build2 (MULT_EXPR, size_type_node,
3177                       fold_convert (size_type_node, dlen),
3178                       fold_convert (size_type_node, TYPE_SIZE_UNIT (chartype)));
3179
3180   if (dlength)
3181     dest = fold_convert (pvoid_type_node, dest);
3182   else
3183     dest = gfc_build_addr_expr (pvoid_type_node, dest);
3184
3185   if (slength)
3186     src = fold_convert (pvoid_type_node, src);
3187   else
3188     src = gfc_build_addr_expr (pvoid_type_node, src);
3189
3190   /* Truncate string if source is too long.  */
3191   cond2 = fold_build2 (GE_EXPR, boolean_type_node, slen, dlen);
3192   tmp2 = build_call_expr (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE],
3193                           3, dest, src, dlen);
3194
3195   /* Else copy and pad with spaces.  */
3196   tmp3 = build_call_expr (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE],
3197                           3, dest, src, slen);
3198
3199   tmp4 = fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, TREE_TYPE (dest), dest,
3200                       fold_convert (sizetype, slen));
3201   tmp4 = fill_with_spaces (tmp4, chartype,
3202                            fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE(dlen),
3203                                         dlen, slen));
3204
3205   gfc_init_block (&tempblock);
3206   gfc_add_expr_to_block (&tempblock, tmp3);
3207   gfc_add_expr_to_block (&tempblock, tmp4);
3208   tmp3 = gfc_finish_block (&tempblock);
3209
3210   /* The whole copy_string function is there.  */
3211   tmp = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond2, tmp2, tmp3);
3212   tmp = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, tmp,
3213                      build_empty_stmt (input_location));
3214   gfc_add_expr_to_block (block, tmp);
3215 }
3216
3217
3218 /* Translate a statement function.
3219    The value of a statement function reference is obtained by evaluating the
3220    expression using the values of the actual arguments for the values of the
3221    corresponding dummy arguments.  */
3222
3223 static void
3224 gfc_conv_statement_function (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3225 {
3226   gfc_symbol *sym;
3227   gfc_symbol *fsym;
3228   gfc_formal_arglist *fargs;
3229   gfc_actual_arglist *args;
3230   gfc_se lse;
3231   gfc_se rse;
3232   gfc_saved_var *saved_vars;
3233   tree *temp_vars;
3234   tree type;
3235   tree tmp;
3236   int n;
3237
3238   sym = expr->symtree->n.sym;
3239   args = expr->value.function.actual;
3240   gfc_init_se (&lse, NULL);
3241   gfc_init_se (&rse, NULL);
3242
3243   n = 0;
3244   for (fargs = sym->formal; fargs; fargs = fargs->next)
3245     n++;
3246   saved_vars = (gfc_saved_var *)gfc_getmem (n * sizeof (gfc_saved_var));
3247   temp_vars = (tree *)gfc_getmem (n * sizeof (tree));
3248
3249   for (fargs = sym->formal, n = 0; fargs; fargs = fargs->next, n++)
3250     {
3251       /* Each dummy shall be specified, explicitly or implicitly, to be
3252          scalar.  */
3253       gcc_assert (fargs->sym->attr.dimension == 0);
3254       fsym = fargs->sym;
3255
3256       /* Create a temporary to hold the value.  */
3257       type = gfc_typenode_for_spec (&fsym->ts);
3258       temp_vars[n] = gfc_create_var (type, fsym->name);
3259
3260       if (fsym->ts.type == BT_CHARACTER)
3261         {
3262           /* Copy string arguments.  */
3263           tree arglen;
3264
3265           gcc_assert (fsym->ts.cl && fsym->ts.cl->length
3266                       && fsym->ts.cl->length->expr_type == EXPR_CONSTANT);
3267
3268           arglen = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type));
3269           tmp = gfc_build_addr_expr (build_pointer_type (type),
3270                                      temp_vars[n]);
3271
3272           gfc_conv_expr (&rse, args->expr);
3273           gfc_conv_string_parameter (&rse);
3274           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.pre);
3275           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &rse.pre);
3276
3277           gfc_trans_string_copy (&se->pre, arglen, tmp, fsym->ts.kind,
3278                                  rse.string_length, rse.expr, fsym->ts.kind);
3279           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.post);
3280           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &rse.post);
3281         }
3282       else
3283         {
3284           /* For everything else, just evaluate the expression.  */
3285           gfc_conv_expr (&lse, args->expr);
3286
3287           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.pre);
3288           gfc_add_modify (&se->pre, temp_vars[n], lse.expr);
3289           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &lse.post);
3290         }
3291
3292       args = args->next;
3293     }
3294
3295   /* Use the temporary variables in place of the real ones.  */
3296   for (fargs = sym->formal, n = 0; fargs; fargs = fargs->next, n++)
3297     gfc_shadow_sym (fargs->sym, temp_vars[n], &saved_vars[n]);
3298
3299   gfc_conv_expr (se, sym->value);
3300
3301   if (sym->ts.type == BT_CHARACTER)
3302     {
3303       gfc_conv_const_charlen (sym->ts.cl);
3304
3305       /* Force the expression to the correct length.  */
3306       if (!INTEGER_CST_P (se->string_length)
3307           || tree_int_cst_lt (se->string_length,
3308                               sym->ts.cl->backend_decl))
3309         {
3310           type = gfc_get_character_type (sym->ts.kind, sym->ts.cl);
3311           tmp = gfc_create_var (type, sym->name);
3312           tmp = gfc_build_addr_expr (build_pointer_type (type), tmp);
3313           gfc_trans_string_copy (&se->pre, sym->ts.cl->backend_decl, tmp,
3314                                  sym->ts.kind, se->string_length, se->expr,
3315                                  sym->ts.kind);
3316           se->expr = tmp;
3317         }
3318       se->string_length = sym->ts.cl->backend_decl;
3319     }
3320
3321   /* Restore the original variables.  */
3322   for (fargs = sym->formal, n = 0; fargs; fargs = fargs->next, n++)
3323     gfc_restore_sym (fargs->sym, &saved_vars[n]);
3324   gfc_free (saved_vars);
3325 }
3326
3327
3328 /* Return the backend_decl for a procedure pointer component.  */
3329
3330 tree
3331 gfc_get_proc_ptr_comp (gfc_se *se, gfc_expr *e)
3332 {
3333   gfc_se comp_se;
3334   gfc_init_se (&comp_se, NULL);
3335   e->expr_type = EXPR_VARIABLE;
3336   gfc_conv_expr (&comp_se, e);
3337   comp_se.expr = build_fold_addr_expr (comp_se.expr);
3338   return gfc_evaluate_now (comp_se.expr, &se->pre);  
3339 }
3340
3341
3342 /* Translate a function expression.  */
3343
3344 static void
3345 gfc_conv_function_expr (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3346 {
3347   gfc_symbol *sym;
3348
3349   if (expr->value.function.isym)
3350     {
3351       gfc_conv_intrinsic_function (se, expr);
3352       return;
3353     }
3354
3355   /* We distinguish statement functions from general functions to improve
3356      runtime performance.  */
3357   if (expr->symtree->n.sym->attr.proc == PROC_ST_FUNCTION)
3358     {
3359       gfc_conv_statement_function (se, expr);
3360       return;
3361     }
3362
3363   /* expr.value.function.esym is the resolved (specific) function symbol for
3364      most functions.  However this isn't set for dummy procedures.  */
3365   sym = expr->value.function.esym;
3366   if (!sym)
3367     sym = expr->symtree->n.sym;
3368
3369   gfc_conv_procedure_call (se, sym, expr->value.function.actual, expr,
3370                           NULL_TREE);
3371 }
3372
3373
3374 static void
3375 gfc_conv_array_constructor_expr (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3376 {
3377   gcc_assert (se->ss != NULL && se->ss != gfc_ss_terminator);
3378   gcc_assert (se->ss->expr == expr && se->ss->type == GFC_SS_CONSTRUCTOR);
3379
3380   gfc_conv_tmp_array_ref (se);
3381   gfc_advance_se_ss_chain (se);
3382 }
3383
3384
3385 /* Build a static initializer.  EXPR is the expression for the initial value.
3386    The other parameters describe the variable of the component being 
3387    initialized. EXPR may be null.  */
3388
3389 tree
3390 gfc_conv_initializer (gfc_expr * expr, gfc_typespec * ts, tree type,
3391                       bool array, bool pointer)
3392 {
3393   gfc_se se;
3394
3395   if (!(expr || pointer))
3396     return NULL_TREE;
3397
3398   /* Check if we have ISOCBINDING_NULL_PTR or ISOCBINDING_NULL_FUNPTR
3399      (these are the only two iso_c_binding derived types that can be
3400      used as initialization expressions).  If so, we need to modify
3401      the 'expr' to be that for a (void *).  */
3402   if (expr != NULL && expr->ts.type == BT_DERIVED
3403       && expr->ts.is_iso_c && expr->ts.derived)
3404     {
3405       gfc_symbol *derived = expr->ts.derived;
3406
3407       expr = gfc_int_expr (0);
3408
3409       /* The derived symbol has already been converted to a (void *).  Use
3410          its kind.  */
3411       expr->ts.f90_type = derived->ts.f90_type;
3412       expr->ts.kind = derived->ts.kind;
3413     }
3414   
3415   if (array)
3416     {
3417       /* Arrays need special handling.  */
3418       if (pointer)
3419         return gfc_build_null_descriptor (type);
3420       else
3421         return gfc_conv_array_initializer (type, expr);
3422     }
3423   else if (pointer)
3424     return fold_convert (type, null_pointer_node);
3425   else
3426     {
3427       switch (ts->type)
3428         {
3429         case BT_DERIVED:
3430           gfc_init_se (&se, NULL);
3431           gfc_conv_structure (&se, expr, 1);
3432           return se.expr;
3433
3434         case BT_CHARACTER:
3435           return gfc_conv_string_init (ts->cl->backend_decl,expr);
3436
3437         default:
3438           gfc_init_se (&se, NULL);
3439           gfc_conv_constant (&se, expr);
3440           return se.expr;
3441         }
3442     }
3443 }
3444   
3445 static tree
3446 gfc_trans_subarray_assign (tree dest, gfc_component * cm, gfc_expr * expr)
3447 {
3448   gfc_se rse;
3449   gfc_se lse;
3450   gfc_ss *rss;
3451   gfc_ss *lss;
3452   stmtblock_t body;
3453   stmtblock_t block;
3454   gfc_loopinfo loop;
3455   int n;
3456   tree tmp;
3457
3458   gfc_start_block (&block);
3459
3460   /* Initialize the scalarizer.  */
3461   gfc_init_loopinfo (&loop);
3462
3463   gfc_init_se (&lse, NULL);
3464   gfc_init_se (&rse, NULL);
3465
3466   /* Walk the rhs.  */
3467   rss = gfc_walk_expr (expr);
3468   if (rss == gfc_ss_terminator)
3469     {
3470       /* The rhs is scalar.  Add a ss for the expression.  */
3471       rss = gfc_get_ss ();
3472       rss->next = gfc_ss_terminator;
3473       rss->type = GFC_SS_SCALAR;
3474       rss->expr = expr;
3475     }
3476
3477   /* Create a SS for the destination.  */
3478   lss = gfc_get_ss ();
3479   lss->type = GFC_SS_COMPONENT;
3480   lss->expr = NULL;
3481   lss->shape = gfc_get_shape (cm->as->rank);
3482   lss->next = gfc_ss_terminator;
3483   lss->data.info.dimen = cm->as->rank;
3484   lss->data.info.descriptor = dest;
3485   lss->data.info.data = gfc_conv_array_data (dest);
3486   lss->data.info.offset = gfc_conv_array_offset (dest);
3487   for (n = 0; n < cm->as->rank; n++)
3488     {
3489       lss->data.info.dim[n] = n;
3490       lss->data.info.start[n] = gfc_conv_array_lbound (dest, n);
3491       lss->data.info.stride[n] = gfc_index_one_node;
3492
3493       mpz_init (lss->shape[n]);
3494       mpz_sub (lss->shape[n], cm->as->upper[n]->value.integer,
3495                cm->as->lower[n]->value.integer);
3496       mpz_add_ui (lss->shape[n], lss->shape[n], 1);
3497     }
3498   
3499   /* Associate the SS with the loop.  */
3500   gfc_add_ss_to_loop (&loop, lss);
3501   gfc_add_ss_to_loop (&loop, rss);
3502
3503   /* Calculate the bounds of the scalarization.  */
3504   gfc_conv_ss_startstride (&loop);
3505
3506   /* Setup the scalarizing loops.  */
3507   gfc_conv_loop_setup (&loop, &expr->where);
3508
3509   /* Setup the gfc_se structures.  */
3510   gfc_copy_loopinfo_to_se (&lse, &loop);
3511   gfc_copy_loopinfo_to_se (&rse, &loop);
3512
3513   rse.ss = rss;
3514   gfc_mark_ss_chain_used (rss, 1);
3515   lse.ss = lss;
3516   gfc_mark_ss_chain_used (lss, 1);
3517
3518   /* Start the scalarized loop body.  */
3519   gfc_start_scalarized_body (&loop, &body);
3520
3521   gfc_conv_tmp_array_ref (&lse);
3522   if (cm->ts.type == BT_CHARACTER)
3523     lse.string_length = cm->ts.cl->backend_decl;
3524
3525   gfc_conv_expr (&rse, expr);
3526
3527   tmp = gfc_trans_scalar_assign (&lse, &rse, cm->ts, true, false);
3528   gfc_add_expr_to_block (&body, tmp);
3529
3530   gcc_assert (rse.ss == gfc_ss_terminator);
3531
3532   /* Generate the copying loops.  */
3533   gfc_trans_scalarizing_loops (&loop, &body);
3534
3535   /* Wrap the whole thing up.  */
3536   gfc_add_block_to_block (&block, &loop.pre);
3537   gfc_add_block_to_block (&block, &loop.post);
3538
3539   for (n = 0; n < cm->as->rank; n++)
3540     mpz_clear (lss->shape[n]);
3541   gfc_free (lss->shape);
3542
3543   gfc_cleanup_loop (&loop);
3544
3545   return gfc_finish_block (&block);
3546 }
3547
3548
3549 /* Assign a single component of a derived type constructor.  */
3550
3551 static tree
3552 gfc_trans_subcomponent_assign (tree dest, gfc_component * cm, gfc_expr * expr)
3553 {
3554   gfc_se se;
3555   gfc_se lse;
3556   gfc_ss *rss;
3557   stmtblock_t block;
3558   tree tmp;
3559   tree offset;
3560   int n;
3561
3562   gfc_start_block (&block);
3563
3564   if (cm->attr.pointer)
3565     {
3566       gfc_init_se (&se, NULL);
3567       /* Pointer component.  */
3568       if (cm->attr.dimension)
3569         {
3570           /* Array pointer.  */
3571           if (expr->expr_type == EXPR_NULL)
3572             gfc_conv_descriptor_data_set (&block, dest, null_pointer_node);
3573           else
3574             {
3575               rss = gfc_walk_expr (expr);
3576               se.direct_byref = 1;
3577               se.expr = dest;
3578               gfc_conv_expr_descriptor (&se, expr, rss);
3579               gfc_add_block_to_block (&block, &se.pre);
3580               gfc_add_block_to_block (&block, &se.post);
3581             }
3582         }
3583       else
3584         {
3585           /* Scalar pointers.  */
3586           se.want_pointer = 1;
3587           gfc_conv_expr (&se, expr);
3588           gfc_add_block_to_block (&block, &se.pre);
3589           gfc_add_modify (&block, dest,
3590                                fold_convert (TREE_TYPE (dest), se.expr));
3591           gfc_add_block_to_block (&block, &se.post);
3592         }
3593     }
3594   else if (cm->attr.dimension)
3595     {
3596       if (cm->attr.allocatable && expr->expr_type == EXPR_NULL)
3597         gfc_conv_descriptor_data_set (&block, dest, null_pointer_node);
3598       else if (cm->attr.allocatable)
3599         {
3600           tree tmp2;
3601
3602           gfc_init_se (&se, NULL);
3603  
3604           rss = gfc_walk_expr (expr);
3605           se.want_pointer = 0;
3606           gfc_conv_expr_descriptor (&se, expr, rss);
3607           gfc_add_block_to_block (&block, &se.pre);
3608
3609           tmp = fold_convert (TREE_TYPE (dest), se.expr);
3610           gfc_add_modify (&block, dest, tmp);
3611
3612           if (cm->ts.type == BT_DERIVED && cm->ts.derived->attr.alloc_comp)
3613             tmp = gfc_copy_alloc_comp (cm->ts.derived, se.expr, dest,
3614                                        cm->as->rank);
3615           else
3616             tmp = gfc_duplicate_allocatable (dest, se.expr,
3617                                              TREE_TYPE(cm->backend_decl),
3618                                              cm->as->rank);
3619
3620           gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
3621           gfc_add_block_to_block (&block, &se.post);
3622
3623           if (expr->expr_type != EXPR_VARIABLE)
3624             gfc_conv_descriptor_data_set (&block, se.expr, null_pointer_node);
3625
3626           /* Shift the lbound and ubound of temporaries to being unity, rather
3627              than zero, based.  Calculate the offset for all cases.  */
3628           offset = gfc_conv_descriptor_offset_get (dest);
3629           gfc_add_modify (&block, offset, gfc_index_zero_node);
3630           tmp2 =gfc_create_var (gfc_array_index_type, NULL);
3631           for (n = 0; n < expr->rank; n++)
3632             {
3633               if (expr->expr_type != EXPR_VARIABLE
3634                     && expr->expr_type != EXPR_CONSTANT)
3635                 {
3636                   tree span;
3637                   tmp = gfc_conv_descriptor_ubound_get (dest, gfc_rank_cst[n]);
3638                   span = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type, tmp,
3639                             gfc_conv_descriptor_lbound_get (dest, gfc_rank_cst[n]));
3640                   tmp = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type,
3641                                      span, gfc_index_one_node);
3642                   gfc_conv_descriptor_ubound_set (&block, dest, gfc_rank_cst[n],
3643                                                   tmp);
3644                   gfc_conv_descriptor_lbound_set (&block, dest, gfc_rank_cst[n],
3645                                                   gfc_index_one_node);
3646                 }
3647               tmp = fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type,
3648                                  gfc_conv_descriptor_lbound_get (dest,
3649                                                              gfc_rank_cst[n]),
3650                                  gfc_conv_descriptor_stride_get (dest,
3651                                                              gfc_rank_cst[n]));
3652               gfc_add_modify (&block, tmp2, tmp);
3653               tmp = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type, offset, tmp2);
3654               gfc_conv_descriptor_offset_set (&block, dest, tmp);
3655             }
3656
3657           if (expr->expr_type == EXPR_FUNCTION
3658                 && expr->value.function.isym
3659                 && expr->value.function.isym->conversion
3660                 && expr->value.function.actual->expr
3661                 && expr->value.function.actual->expr->expr_type
3662                                                 == EXPR_VARIABLE)
3663             {
3664               /* If a conversion expression has a null data pointer
3665                  argument, nullify the allocatable component.  */
3666               gfc_symbol *s;
3667               tree non_null_expr;
3668               tree null_expr;
3669               s = expr->value.function.actual->expr->symtree->n.sym;
3670               if (s->attr.allocatable || s->attr.pointer)
3671                 {
3672                   non_null_expr = gfc_finish_block (&block);
3673                   gfc_start_block (&block);
3674                   gfc_conv_descriptor_data_set (&block, dest,
3675                                                 null_pointer_node);
3676                   null_expr = gfc_finish_block (&block);
3677                   tmp = gfc_conv_descriptor_data_get (s->backend_decl);
3678                   tmp = build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, tmp,
3679                                 fold_convert (TREE_TYPE (tmp),
3680                                               null_pointer_node));
3681                   return build3_v (COND_EXPR, tmp, null_expr,
3682                                    non_null_expr);
3683                 }
3684             }
3685         }
3686       else
3687         {
3688           tmp = gfc_trans_subarray_assign (dest, cm, expr);
3689           gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
3690         }
3691     }
3692   else if (expr->ts.type == BT_DERIVED)
3693     {
3694       if (expr->expr_type != EXPR_STRUCTURE)
3695         {
3696           gfc_init_se (&se, NULL);
3697           gfc_conv_expr (&se, expr);
3698           gfc_add_block_to_block (&block, &se.pre);
3699           gfc_add_modify (&block, dest,
3700                                fold_convert (TREE_TYPE (dest), se.expr));
3701           gfc_add_block_to_block (&block, &se.post);
3702         }
3703       else
3704         {
3705           /* Nested constructors.  */
3706           tmp = gfc_trans_structure_assign (dest, expr);
3707           gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
3708         }
3709     }
3710   else
3711     {
3712       /* Scalar component.  */
3713       gfc_init_se (&se, NULL);
3714       gfc_init_se (&lse, NULL);
3715
3716       gfc_conv_expr (&se, expr);
3717       if (cm->ts.type == BT_CHARACTER)
3718         lse.string_length = cm->ts.cl->backend_decl;
3719       lse.expr = dest;
3720       tmp = gfc_trans_scalar_assign (&lse, &se, cm->ts, true, false);
3721       gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
3722     }
3723   return gfc_finish_block (&block);
3724 }
3725
3726 /* Assign a derived type constructor to a variable.  */
3727
3728 static tree
3729 gfc_trans_structure_assign (tree dest, gfc_expr * expr)
3730 {
3731   gfc_constructor *c;
3732   gfc_component *cm;
3733   stmtblock_t block;
3734   tree field;
3735   tree tmp;
3736
3737   gfc_start_block (&block);
3738   cm = expr->ts.derived->components;
3739   for (c = expr->value.constructor; c; c = c->next, cm = cm->next)
3740     {
3741       /* Skip absent members in default initializers.  */
3742       if (!c->expr)
3743         continue;
3744
3745       field = cm->backend_decl;
3746       tmp = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (field),
3747                          dest, field, NULL_TREE);
3748       tmp = gfc_trans_subcomponent_assign (tmp, cm, c->expr);
3749       gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
3750     }
3751   return gfc_finish_block (&block);
3752 }
3753
3754 /* Build an expression for a constructor. If init is nonzero then
3755    this is part of a static variable initializer.  */
3756
3757 void
3758 gfc_conv_structure (gfc_se * se, gfc_expr * expr, int init)
3759 {
3760   gfc_constructor *c;
3761   gfc_component *cm;
3762   tree val;
3763   tree type;
3764   tree tmp;
3765   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
3766
3767   gcc_assert (se->ss == NULL);
3768   gcc_assert (expr->expr_type == EXPR_STRUCTURE);
3769   type = gfc_typenode_for_spec (&expr->ts);
3770
3771   if (!init)
3772     {
3773       /* Create a temporary variable and fill it in.  */
3774       se->expr = gfc_create_var (type, expr->ts.derived->name);
3775       tmp = gfc_trans_structure_assign (se->expr, expr);
3776       gfc_add_expr_to_block (&se->pre, tmp);
3777       return;
3778     }
3779
3780   cm = expr->ts.derived->components;
3781
3782   for (c = expr->value.constructor; c; c = c->next, cm = cm->next)
3783     {
3784       /* Skip absent members in default initializers and allocatable
3785          components.  Although the latter have a default initializer
3786          of EXPR_NULL,... by default, the static nullify is not needed
3787          since this is done every time we come into scope.  */
3788       if (!c->expr || cm->attr.allocatable)
3789         continue;
3790
3791       val = gfc_conv_initializer (c->expr, &cm->ts,
3792           TREE_TYPE (cm->backend_decl), cm->attr.dimension,
3793           cm->attr.pointer || cm->attr.proc_pointer);
3794
3795       /* Append it to the constructor list.  */
3796       CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, cm->backend_decl, val);
3797     }
3798   se->expr = build_constructor (type, v);
3799   if (init) 
3800     TREE_CONSTANT (se->expr) = 1;
3801 }
3802
3803
3804 /* Translate a substring expression.  */
3805
3806 static void
3807 gfc_conv_substring_expr (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3808 {
3809   gfc_ref *ref;
3810
3811   ref = expr->ref;
3812
3813   gcc_assert (ref == NULL || ref->type == REF_SUBSTRING);
3814
3815   se->expr = gfc_build_wide_string_const (expr->ts.kind,
3816                                           expr->value.character.length,
3817                                           expr->value.character.string);
3818
3819   se->string_length = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (se->expr)));
3820   TYPE_STRING_FLAG (TREE_TYPE (se->expr)) = 1;
3821
3822   if (ref)
3823     gfc_conv_substring (se, ref, expr->ts.kind, NULL, &expr->where);
3824 }
3825
3826
3827 /* Entry point for expression translation.  Evaluates a scalar quantity.
3828    EXPR is the expression to be translated, and SE is the state structure if
3829    called from within the scalarized.  */
3830
3831 void
3832 gfc_conv_expr (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3833 {
3834   if (se->ss && se->ss->expr == expr
3835       && (se->ss->type == GFC_SS_SCALAR || se->ss->type == GFC_SS_REFERENCE))
3836     {
3837       /* Substitute a scalar expression evaluated outside the scalarization
3838          loop.  */
3839       se->expr = se->ss->data.scalar.expr;
3840       se->string_length = se->ss->string_length;
3841       gfc_advance_se_ss_chain (se);
3842       return;
3843     }
3844
3845   /* We need to convert the expressions for the iso_c_binding derived types.
3846      C_NULL_PTR and C_NULL_FUNPTR will be made EXPR_NULL, which evaluates to
3847      null_pointer_node.  C_PTR and C_FUNPTR are converted to match the
3848      typespec for the C_PTR and C_FUNPTR symbols, which has already been
3849      updated to be an integer with a kind equal to the size of a (void *).  */
3850   if (expr->ts.type == BT_DERIVED && expr->ts.derived
3851       && expr->ts.derived->attr.is_iso_c)
3852     {
3853       if (expr->symtree->n.sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_NULL_PTR
3854           || expr->symtree->n.sym->intmod_sym_id == ISOCBINDING_NULL_FUNPTR)
3855         {
3856           /* Set expr_type to EXPR_NULL, which will result in
3857              null_pointer_node being used below.  */
3858           expr->expr_type = EXPR_NULL;
3859         }
3860       else
3861         {
3862           /* Update the type/kind of the expression to be what the new
3863              type/kind are for the updated symbols of C_PTR/C_FUNPTR.  */
3864           expr->ts.type = expr->ts.derived->ts.type;
3865           expr->ts.f90_type = expr->ts.derived->ts.f90_type;
3866           expr->ts.kind = expr->ts.derived->ts.kind;
3867         }
3868     }
3869   
3870   switch (expr->expr_type)
3871     {
3872     case EXPR_OP:
3873       gfc_conv_expr_op (se, expr);
3874       break;
3875
3876     case EXPR_FUNCTION:
3877       gfc_conv_function_expr (se, expr);
3878       break;
3879
3880     case EXPR_CONSTANT:
3881       gfc_conv_constant (se, expr);
3882       break;
3883
3884     case EXPR_VARIABLE:
3885       gfc_conv_variable (se, expr);
3886       break;
3887
3888     case EXPR_NULL:
3889       se->expr = null_pointer_node;
3890       break;
3891
3892     case EXPR_SUBSTRING:
3893       gfc_conv_substring_expr (se, expr);
3894       break;
3895
3896     case EXPR_STRUCTURE:
3897       gfc_conv_structure (se, expr, 0);
3898       break;
3899
3900     case EXPR_ARRAY:
3901       gfc_conv_array_constructor_expr (se, expr);
3902       break;
3903
3904     default:
3905       gcc_unreachable ();
3906       break;
3907     }
3908 }
3909
3910 /* Like gfc_conv_expr_val, but the value is also suitable for use in the lhs
3911    of an assignment.  */
3912 void
3913 gfc_conv_expr_lhs (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3914 {
3915   gfc_conv_expr (se, expr);
3916   /* All numeric lvalues should have empty post chains.  If not we need to
3917      figure out a way of rewriting an lvalue so that it has no post chain.  */
3918   gcc_assert (expr->ts.type == BT_CHARACTER || !se->post.head);
3919 }
3920
3921 /* Like gfc_conv_expr, but the POST block is guaranteed to be empty for
3922    numeric expressions.  Used for scalar values where inserting cleanup code
3923    is inconvenient.  */
3924 void
3925 gfc_conv_expr_val (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3926 {
3927   tree val;
3928
3929   gcc_assert (expr->ts.type != BT_CHARACTER);
3930   gfc_conv_expr (se, expr);
3931   if (se->post.head)
3932     {
3933       val = gfc_create_var (TREE_TYPE (se->expr), NULL);
3934       gfc_add_modify (&se->pre, val, se->expr);
3935       se->expr = val;
3936       gfc_add_block_to_block (&se->pre, &se->post);
3937     }
3938 }
3939
3940 /* Helper to translate an expression and convert it to a particular type.  */
3941 void
3942 gfc_conv_expr_type (gfc_se * se, gfc_expr * expr, tree type)
3943 {
3944   gfc_conv_expr_val (se, expr);
3945   se->expr = convert (type, se->expr);
3946 }
3947
3948
3949 /* Converts an expression so that it can be passed by reference.  Scalar
3950    values only.  */
3951
3952 void
3953 gfc_conv_expr_reference (gfc_se * se, gfc_expr * expr)
3954 {
3955   tree var;
3956
3957   if (se->ss && se->ss->expr == expr
3958       && se->ss->type == GFC_SS_REFERENCE)
3959     {
3960       se->expr = se->ss->data.scalar.expr;
3961       se->string_length = se->ss->string_length;
3962       gfc_advance_se_ss_chain (se);
3963       return;
3964     }
3965
3966   if (expr->ts.type == BT_CHARACTER)
3967     {
3968       gfc_conv_expr (se, expr);
3969       gfc_conv_string_parameter (se);
3970       return;
3971     }
3972
3973   if (expr->expr_type == EXPR_VARIABLE)
3974     {
3975       se->want_pointer = 1;
3976       gfc_conv_expr (se, expr);
3977       if (se->post.head)
3978         {
3979           var = gfc_create_var (TREE_TYPE (se->expr), NULL);
3980           gfc_add_modify (&se->pre, var, se->expr);
3981           gfc_add_block_to_block (&se->pre, &se->post);
3982           se->expr = var;
3983         }
3984       return;
3985     }
3986
3987   if (expr->expr_type == EXPR_FUNCTION
3988         && expr->symtree->n.sym->attr.pointer
3989         && !expr->symtree->n.sym->attr.dimension)
3990     {
3991       se->want_pointer = 1;
3992       gfc_conv_expr (se, expr);
3993       var = gfc_create_var (TREE_TYPE (se->expr), NULL);
3994       gfc_add_modify (&se->pre, var, se->expr);
3995       se->expr = var;
3996       return;
3997     }
3998
3999
4000   gfc_conv_expr (se, expr);
4001
4002   /* Create a temporary var to hold the value.  */
4003   if (TREE_CONSTANT (se->expr))
4004     {
4005       tree tmp = se->expr;
4006       STRIP_TYPE_NOPS (tmp);
4007       var = build_decl (input_location,
4008                         CONST_DECL, NULL, TREE_TYPE (tmp));
4009       DECL_INITIAL (var) = tmp;
4010       TREE_STATIC (var) = 1;
4011       pushdecl (var);
4012     }
4013   else
4014     {
4015       var = gfc_create_var (TREE_TYPE (se->expr), NULL);
4016       gfc_add_modify (&se->pre, var, se->expr);
4017     }
4018   gfc_add_block_to_block (&se->pre, &se->post);
4019
4020   /* Take the address of that value.  */
4021   se->expr = gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, var);
4022 }
4023
4024
4025 tree
4026 gfc_trans_pointer_assign (gfc_code * code)
4027 {
4028   return gfc_trans_pointer_assignment (code->expr1, code->expr2);
4029 }
4030
4031
4032 /* Generate code for a pointer assignment.  */
4033
4034 tree
4035 gfc_trans_pointer_assignment (gfc_expr * expr1, gfc_expr * expr2)
4036 {
4037   gfc_se lse;
4038   gfc_se rse;
4039   gfc_ss *lss;
4040   gfc_ss *rss;
4041   stmtblock_t block;
4042   tree desc;
4043   tree tmp;
4044   tree decl;
4045
4046   gfc_start_block (&block);
4047
4048   gfc_init_se (&lse, NULL);
4049
4050   lss = gfc_walk_expr (expr1);
4051   rss = gfc_walk_expr (expr2);
4052   if (lss == gfc_ss_terminator)
4053     {
4054       /* Scalar pointers.  */
4055       lse.want_pointer = 1;
4056       gfc_conv_expr (&lse, expr1);
4057       gcc_assert (rss == gfc_ss_terminator);
4058       gfc_init_se (&rse, NULL);
4059       rse.want_pointer = 1;
4060       gfc_conv_expr (&rse, expr2);
4061
4062       if (expr1->symtree->n.sym->attr.proc_pointer
4063           && expr1->symtree->n.sym->attr.dummy)
4064         lse.expr = build_fold_indirect_ref (lse.expr);
4065
4066       if (expr2->symtree && expr2->symtree->n.sym->attr.proc_pointer
4067           && expr2->symtree->n.sym->attr.dummy)
4068         rse.expr = build_fold_indirect_ref (rse.expr);
4069
4070       gfc_add_block_to_block (&block, &lse.pre);
4071       gfc_add_block_to_block (&block, &rse.pre);
4072
4073       /* Check character lengths if character expression.  The test is only
4074          really added if -fbounds-check is enabled.  */
4075       if (expr1->ts.type == BT_CHARACTER && expr2->expr_type != EXPR_NULL)
4076         {
4077           gcc_assert (expr2->ts.type == BT_CHARACTER);
4078           gcc_assert (lse.string_length && rse.string_length);
4079           gfc_trans_same_strlen_check ("pointer assignment", &expr1->where,
4080                                        lse.string_length, rse.string_length,
4081                                        &block);
4082         }
4083
4084       gfc_add_modify (&block, lse.expr,
4085                            fold_convert (TREE_TYPE (lse.expr), rse.expr));
4086
4087       gfc_add_block_to_block (&block, &rse.post);
4088       gfc_add_block_to_block (&block, &lse.post);
4089     }
4090   else
4091     {
4092       tree strlen_lhs;
4093       tree strlen_rhs = NULL_TREE;
4094
4095       /* Array pointer.  */
4096       gfc_conv_expr_descriptor (&lse, expr1, lss);
4097       strlen_lhs = lse.string_length;
4098       switch (expr2->expr_type)
4099         {
4100         case EXPR_NULL:
4101           /* Just set the data pointer to null.  */
4102           gfc_conv_descriptor_data_set (&lse.pre, lse.expr, null_pointer_node);
4103           break;
4104
4105         case EXPR_VARIABLE:
4106           /* Assign directly to the pointer's descriptor.  */
4107           lse.direct_byref = 1;
4108           gfc_conv_expr_descriptor (&lse, expr2, rss);
4109           strlen_rhs = lse.string_length;
4110
4111           /* If this is a subreference array pointer assignment, use the rhs
4112              descriptor element size for the lhs span.  */
4113           if (expr1->symtree->n.sym->attr.subref_array_pointer)
4114             {
4115               decl = expr1->symtree->n.sym->backend_decl;
4116               gfc_init_se (&rse, NULL);
4117               rse.descriptor_only = 1;
4118               gfc_conv_expr (&rse, expr2);
4119               tmp = gfc_get_element_type (TREE_TYPE (rse.expr));
4120               tmp = fold_convert (gfc_array_index_type, size_in_bytes (tmp));
4121               if (!INTEGER_CST_P (tmp))
4122                 gfc_add_block_to_block (&lse.post, &rse.pre);
4123               gfc_add_modify (&lse.post, GFC_DECL_SPAN(decl), tmp);
4124             }
4125
4126           break;
4127
4128         default:
4129           /* Assign to a temporary descriptor and then copy that
4130              temporary to the pointer.  */
4131           desc = lse.expr;
4132           tmp = gfc_create_var (TREE_TYPE (desc), "ptrtemp");
4133
4134           lse.expr = tmp;
4135           lse.direct_byref = 1;
4136           gfc_conv_expr_descriptor (&lse, expr2, rss);
4137           strlen_rhs = lse.string_length;
4138           gfc_add_modify (&lse.pre, desc, tmp);
4139           break;
4140         }
4141
4142       gfc_add_block_to_block (&block, &lse.pre);
4143
4144       /* Check string lengths if applicable.  The check is only really added
4145          to the output code if -fbounds-check is enabled.  */
4146       if (expr1->ts.type == BT_CHARACTER && expr2->expr_type != EXPR_NULL)
4147         {
4148           gcc_assert (expr2->ts.type == BT_CHARACTER);
4149           gcc_assert (strlen_lhs && strlen_rhs);
4150           gfc_trans_same_strlen_check ("pointer assignment", &expr1->where,
4151                                        strlen_lhs, strlen_rhs, &block);
4152         }
4153
4154       gfc_add_block_to_block (&block, &lse.post);
4155     }
4156   return gfc_finish_block (&block);
4157 }
4158
4159
4160 /* Makes sure se is suitable for passing as a function string parameter.  */
4161 /* TODO: Need to check all callers of this function.  It may be abused.  */
4162
4163 void
4164 gfc_conv_string_parameter (gfc_se * se)
4165 {
4166   tree type;
4167
4168   if (TREE_CODE (se->expr) == STRING_CST)
4169     {
4170       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (se->expr));
4171       se->expr = gfc_build_addr_expr (build_pointer_type (type), se->expr);
4172       return;
4173     }
4174
4175   if (TYPE_STRING_FLAG (TREE_TYPE (se->expr)))
4176     {
4177       if (TREE_CODE (se->expr) != INDIRECT_REF)
4178         {
4179           type = TREE_TYPE (se->expr);
4180           se->expr = gfc_build_addr_expr (build_pointer_type (type), se->expr);
4181         }
4182       else
4183         {
4184           type = gfc_get_character_type_len (gfc_default_character_kind,
4185                                              se->string_length);
4186           type = build_pointer_type (type);
4187           se->expr = gfc_build_addr_expr (type, se->expr);
4188         }
4189     }
4190
4191   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (se->expr)));
4192   gcc_assert (se->string_length
4193           && TREE_CODE (TREE_TYPE (se->string_length)) == INTEGER_TYPE);
4194 }
4195
4196
4197 /* Generate code for assignment of scalar variables.  Includes character
4198    strings and derived types with allocatable components.  */
4199
4200 tree
4201 gfc_trans_scalar_assign (gfc_se * lse, gfc_se * rse, gfc_typespec ts,
4202                          bool l_is_temp, bool r_is_var)
4203 {
4204   stmtblock_t block;
4205   tree tmp;
4206   tree cond;
4207
4208   gfc_init_block (&block);
4209
4210   if (ts.type == BT_CHARACTER)
4211     {
4212       tree rlen = NULL;
4213       tree llen = NULL;
4214
4215       if (lse->string_length != NULL_TREE)
4216         {
4217           gfc_conv_string_parameter (lse);
4218           gfc_add_block_to_block (&block, &lse->pre);
4219           llen = lse->string_length;
4220         }
4221
4222       if (rse->string_length != NULL_TREE)
4223         {
4224           gcc_assert (rse->string_length != NULL_TREE);
4225           gfc_conv_string_parameter (rse);
4226           gfc_add_block_to_block (&block, &rse->pre);
4227           rlen = rse->string_length;
4228         }
4229
4230       gfc_trans_string_copy (&block, llen, lse->expr, ts.kind, rlen,
4231                              rse->expr, ts.kind);
4232     }
4233   else if (ts.type == BT_DERIVED && ts.derived->attr.alloc_comp)
4234     {
4235       cond = NULL_TREE;
4236         
4237       /* Are the rhs and the lhs the same?  */
4238       if (r_is_var)
4239         {
4240           cond = fold_build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
4241                               gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, lse->expr),
4242                               gfc_build_addr_expr (NULL_TREE, rse->expr));
4243           cond = gfc_evaluate_now (cond, &lse->pre);
4244         }
4245
4246       /* Deallocate the lhs allocated components as long as it is not
4247          the same as the rhs.  This must be done following the assignment
4248          to prevent deallocating data that could be used in the rhs
4249          expression.  */
4250       if (!l_is_temp)
4251         {
4252           tmp = gfc_evaluate_now (lse->expr, &lse->pre);
4253           tmp = gfc_deallocate_alloc_comp (ts.derived, tmp, 0);
4254           if (r_is_var)
4255             tmp = build3_v (COND_EXPR, cond, build_empty_stmt (input_location),
4256                             tmp);
4257           gfc_add_expr_to_block (&lse->post, tmp);
4258         }
4259
4260       gfc_add_block_to_block (&block, &rse->pre);
4261       gfc_add_block_to_block (&block, &lse->pre);
4262
4263       gfc_add_modify (&block, lse->expr,
4264                            fold_convert (TREE_TYPE (lse->expr), rse->expr));
4265
4266       /* Do a deep copy if the rhs is a variable, if it is not the
4267          same as the lhs.  */
4268       if (r_is_var)
4269         {
4270           tmp = gfc_copy_alloc_comp (ts.derived, rse->expr, lse->expr, 0);
4271           tmp = build3_v (COND_EXPR, cond, build_empty_stmt (input_location),
4272                           tmp);
4273           gfc_add_expr_to_block (&block, tmp);
4274         }
4275     }
4276   else
4277     {
4278       gfc_add_block_to_block (&block, &lse->pre);
4279       gfc_add_block_to_block (&block, &rse->pre);
4280
4281       gfc_add_modify (&block, lse->expr,
4282                            fold_convert (TREE_TYPE (lse->expr), rse->expr));
4283     }
4284
4285   gfc_add_block_to_block (&block, &lse->post);
4286   gfc_add_block_to_block (&block, &rse->post);
4287
4288   return gfc_finish_block (&block);
4289 }
4290
4291
4292 /* Try to translate array(:) = func (...), where func is a transformational
4293    array function, without using a temporary.  Returns NULL is this isn't the
4294    case.  */
4295
4296 static tree
4297 gfc_trans_arrayfunc_assign (gfc_expr * expr1, gfc_expr * expr2)
4298 {
4299   gfc_se se;
4300   gfc_ss *ss;
4301   gfc_ref * ref;
4302   bool seen_array_ref;
4303   bool c = false;
4304   gfc_component *comp = NULL;
4305
4306   /* The caller has already checked rank>0 and expr_type == EXPR_FUNCTION.  */
4307   if (expr2->value.function.isym && !gfc_is_intrinsic_libcall (expr2))
4308     return NULL;
4309
4310   /* Elemental functions don't need a temporary anyway.  */
4311   if (expr2->value.function.esym != NULL
4312       && expr2->value.function.esym->attr.elemental)
4313     return NULL;
4314
4315   /* Fail if rhs is not FULL or a contiguous section.  */
4316   if (expr1->ref && !(gfc_full_array_ref_p (expr1->ref, &c) || c))
4317     return NULL;
4318
4319   /* Fail if EXPR1 can't be expressed as a descriptor.  */
4320   if (gfc_ref_needs_temporary_p (expr1->ref))
4321     return NULL;
4322
4323   /* Functions returning pointers need temporaries.  */
4324   if (expr2->symtree->n.sym->attr.pointer 
4325       || expr2->symtree->n.sym->attr.allocatable)
4326     return NULL;
4327
4328   /* Character array functions need temporaries unless the
4329      character lengths are the same.  */
4330   if (expr2->ts.type == BT_CHARACTER && expr2->rank > 0)
4331     {
4332       if (expr1->ts.cl->length == NULL
4333             || expr1->ts.cl->length->expr_type != EXPR_CONSTANT)
4334         return NULL;
4335
4336       if (expr2->ts.cl->length == NULL
4337             || expr2->ts.cl->length->expr_type != EXPR_CONSTANT)
4338         return NULL;
4339
4340       if (mpz_cmp (expr1->ts.cl->length->value.integer,
4341                      expr2->ts.cl->length->value.integer) != 0)
4342         return NULL;
4343     }
4344
4345   /* Check that no LHS component references appear during an array
4346      reference. This is needed because we do not have the means to
4347      span any arbitrary stride with an array descriptor. This check
4348      is not needed for the rhs because the function result has to be
4349      a complete type.  */
4350   seen_array_ref = false;
4351   for (ref = expr1->ref; ref; ref = ref->next)
4352     {
4353       if (ref->type == REF_ARRAY)
4354         seen_array_ref= true;
4355       else if (ref->type == REF_COMPONENT && seen_array_ref)
4356         return NULL;
4357     }
4358
4359   /* Check for a dependency.  */
4360   if (gfc_check_fncall_dependency (expr1, INTENT_OUT,
4361                                    expr2->value.function.esym,
4362                                    expr2->value.function.actual,
4363                                    NOT_ELEMENTAL))
4364     return NULL;
4365
4366   /* The frontend doesn't seem to bother filling in expr->symtree for intrinsic
4367      functions.  */
4368   is_proc_ptr_comp(expr2, &comp);
4369   gcc_assert (expr2->value.function.isym
4370               || (comp && comp->attr.dimension)
4371               || (!comp && gfc_return_by_reference (expr2->value.function.esym)
4372               && expr2->value.function.esym->result->attr.dimension));
4373
4374   ss = gfc_walk_expr (expr1);
4375   gcc_assert (ss != gfc_ss_terminator);
4376   gfc_init_se (&se, NULL);
4377   gfc_start_block (&se.pre);
4378   se.want_pointer = 1;
4379
4380   gfc_conv_array_parameter (&se, expr1, ss, 0, NULL, NULL, NULL);
4381
4382   se.direct_byref = 1;
4383   se.ss = gfc_walk_expr (expr2);
4384   gcc_assert (se.ss != gfc_ss_terminator);
4385   gfc_conv_function_expr (&se, expr2);
4386   gfc_add_block_to_block (&se.pre, &se.post);
4387
4388   return gfc_finish_block (&se.pre);
4389 }
4390
4391 /* Determine whether the given EXPR_CONSTANT is a zero initializer.  */
4392
4393 static bool
4394 is_zero_initializer_p (gfc_expr * expr)
4395 {
4396   if (expr->expr_type != EXPR_CONSTANT)
4397     return false;
4398
4399   /* We ignore constants with prescribed memory representations for now.  */
4400   if (expr->representation.string)
4401     return false;
4402
4403   switch (expr->ts.type)
4404     {
4405     case BT_INTEGER:
4406       return mpz_cmp_si (expr->value.integer, 0) == 0;
4407
4408     case BT_REAL:
4409       return mpfr_zero_p (expr->value.real)
4410              && MPFR_SIGN (expr->value.real) >= 0;
4411
4412     case BT_LOGICAL:
4413       return expr->value.logical == 0;
4414
4415     case BT_COMPLEX:
4416       return mpfr_zero_p (mpc_realref (expr->value.complex))
4417              && MPFR_SIGN (mpc_realref (expr->value.complex)) >= 0
4418              && mpfr_zero_p (mpc_imagref (expr->value.complex))
4419              && MPFR_SIGN (mpc_imagref (expr->value.complex)) >= 0;
4420
4421     default:
4422       break;
4423     }
4424   return false;
4425 }
4426
4427 /* Try to efficiently translate array(:) = 0.  Return NULL if this
4428    can't be done.  */
4429
4430 static tree
4431 gfc_trans_zero_assign (gfc_expr * expr)
4432 {
4433   tree dest, len, type;
4434   tree tmp;
4435   gfc_symbol *sym;
4436
4437   sym = expr->symtree->n.sym;
4438   dest = gfc_get_symbol_decl (sym);
4439
4440   type = TREE_TYPE (dest);
4441   if (POINTER_TYPE_P (type))
4442     type = TREE_TYPE (type);
4443   if (!GFC_ARRAY_TYPE_P (type))
4444     return NULL_TREE;
4445
4446   /* Determine the length of the array.  */
4447   len = GFC_TYPE_ARRAY_SIZE (type);
4448   if (!len || TREE_CODE (len) != INTEGER_CST)
4449     return NULL_TREE;
4450
4451   tmp = TYPE_SIZE_UNIT (gfc_get_element_type (type));
4452   len = fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type, len,
4453                      fold_convert (gfc_array_index_type, tmp));
4454
4455   /* If we are zeroing a local array avoid taking its address by emitting
4456      a = {} instead.  */
4457   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest)))
4458     return build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node,
4459                    dest, build_constructor (TREE_TYPE (dest), NULL));
4460
4461   /* Convert arguments to the correct types.  */
4462   dest = fold_convert (pvoid_type_node, dest);
4463   len = fold_convert (size_type_node, len);
4464
4465   /* Construct call to __builtin_memset.  */
4466   tmp = build_call_expr (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET],
4467                          3, dest, integer_zero_node, len);
4468   return fold_convert (void_type_node, tmp);
4469 }
4470
4471
4472 /* Helper for gfc_trans_array_copy and gfc_trans_array_constructor_copy
4473    that constructs the call to __builtin_memcpy.  */
4474
4475 tree
4476 gfc_build_memcpy_call (tree dst, tree src, tree len)
4477 {
4478   tree tmp;
4479
4480   /* Convert arguments to the correct types.  */
4481   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dst)))
4482     dst = gfc_build_addr_expr (pvoid_type_node, dst);
4483   else
4484     dst = fold_convert (pvoid_type_node, dst);
4485
4486   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (src)))
4487     src = gfc_build_addr_expr (pvoid_type_node, src);
4488   else
4489     src = fold_convert (pvoid_type_node, src);
4490
4491   len = fold_convert (size_type_node, len);
4492
4493   /* Construct call to __builtin_memcpy.  */
4494   tmp = build_call_expr (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY], 3, dst, src, len);
4495   return fold_convert (void_type_node, tmp);
4496 }
4497
4498
4499 /* Try to efficiently translate dst(:) = src(:).  Return NULL if this
4500    can't be done.  EXPR1 is the destination/lhs and EXPR2 is the
4501    source/rhs, both are gfc_full_array_ref_p which have been checked for
4502    dependencies.  */
4503
4504 static tree
4505 gfc_trans_array_copy (gfc_expr * expr1, gfc_expr * expr2)
4506 {
4507   tree dst, dlen, dtype;
4508   tree src, slen, stype;
4509   tree tmp;
4510
4511   dst = gfc_get_symbol_decl (expr1->symtree->n.sym);
4512   src = gfc_get_symbol_decl (expr2->symtree->n.sym);
4513
4514   dtype = TREE_TYPE (dst);
4515   if (POINTER_TYPE_P (dtype))
4516     dtype = TREE_TYPE (dtype);
4517   stype = TREE_TYPE (src);
4518   if (POINTER_TYPE_P (stype))
4519     stype = TREE_TYPE (stype);
4520
4521   if (!GFC_ARRAY_TYPE_P (dtype) || !GFC_ARRAY_TYPE_P (stype))
4522     return NULL_TREE;
4523
4524   /* Determine the lengths of the arrays.  */
4525   dlen = GFC_TYPE_ARRAY_SIZE (dtype);
4526   if (!dlen || TREE_CODE (dlen) != INTEGER_CST)
4527     return NULL_TREE;
4528   tmp = TYPE_SIZE_UNIT (gfc_get_element_type (dtype));
4529   dlen = fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type, dlen,
4530                       fold_convert (gfc_array_index_type, tmp));
4531
4532   slen = GFC_TYPE_ARRAY_SIZE (stype);
4533   if (!slen || TREE_CODE (slen) != INTEGER_CST)
4534     return NULL_TREE;
4535   tmp = TYPE_SIZE_UNIT (gfc_get_element_type (stype));
4536   slen = fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type, slen,
4537                       fold_convert (gfc_array_index_type, tmp));
4538
4539   /* Sanity check that they are the same.  This should always be
4540      the case, as we should already have checked for conformance.  */
4541   if (!tree_int_cst_equal (slen, dlen))
4542     return NULL_TREE;
4543
4544   return gfc_build_memcpy_call (dst, src, dlen);
4545 }
4546
4547
4548 /* Try to efficiently translate array(:) = (/ ... /).  Return NULL if
4549    this can't be done.  EXPR1 is the destination/lhs for which
4550    gfc_full_array_ref_p is true, and EXPR2 is the source/rhs.  */
4551
4552 static tree
4553 gfc_trans_array_constructor_copy (gfc_expr * expr1, gfc_expr * expr2)
4554 {
4555   unsigned HOST_WIDE_INT nelem;
4556   tree dst, dtype;
4557   tree src, stype;
4558   tree len;
4559   tree tmp;
4560
4561   nelem = gfc_constant_array_constructor_p (expr2->value.constructor);
4562   if (nelem == 0)
4563     return NULL_TREE;
4564
4565   dst = gfc_get_symbol_decl (expr1->symtree->n.sym);
4566   dtype = TREE_TYPE (dst);
4567   if (POINTER_TYPE_P (dtype))
4568     dtype = TREE_TYPE (dtype);
4569   if (!GFC_ARRAY_TYPE_P (dtype))
4570     return NULL_TREE;
4571
4572   /* Determine the lengths of the array.  */
4573   len = GFC_TYPE_ARRAY_SIZE (dtype);
4574   if (!len || TREE_CODE (len) != INTEGER_CST)
4575     return NULL_TREE;
4576
4577   /* Confirm that the constructor is the same size.  */
4578   if (compare_tree_int (len, nelem) != 0)
4579     return NULL_TREE;
4580
4581   tmp = TYPE_SIZE_UNIT (gfc_get_element_type (dtype));
4582   len = fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type, len,
4583                      fold_convert (gfc_array_index_type, tmp));
4584
4585   stype = gfc_typenode_for_spec (&expr2->ts);
4586   src = gfc_build_constant_array_constructor (expr2, stype);
4587
4588   stype = TREE_TYPE (src);
4589   if (POINTER_TYPE_P (stype))
4590     stype = TREE_TYPE (stype);
4591
4592   return gfc_build_memcpy_call (dst, src, len);
4593 }
4594
4595
4596 /* Subroutine of gfc_trans_assignment that actually scalarizes the
4597    assignment.  EXPR1 is the destination/RHS and EXPR2 is the source/LHS.  */
4598
4599 static tree
4600 gfc_trans_assignment_1 (gfc_expr * expr1, gfc_expr * expr2, bool init_flag)
4601 {
4602   gfc_se lse;
4603   gfc_se rse;
4604   gfc_ss *lss;
4605   gfc_ss *lss_section;
4606   gfc_ss *rss;
4607   gfc_loopinfo loop;
4608   tree tmp;
4609   stmtblock_t block;
4610   stmtblock_t body;
4611   bool l_is_temp;
4612   bool scalar_to_array;
4613   tree string_length;
4614
4615   /* Assignment of the form lhs = rhs.  */
4616   gfc_start_block (&block);
4617
4618   gfc_init_se (&lse, NULL);
4619   gfc_init_se (&rse, NULL);
4620
4621   /* Walk the lhs.  */
4622   lss = gfc_walk_expr (expr1);
4623   rss = NULL;
4624   if (lss != gfc_ss_terminator)
4625     {
4626       /* Allow the scalarizer to workshare array assignments.  */
4627       if (ompws_flags & OMPWS_WORKSHARE_FLAG)
4628         ompws_flags |= OMPWS_SCALARIZER_WS;
4629
4630       /* The assignment needs scalarization.  */
4631       lss_section = lss;
4632
4633       /* Find a non-scalar SS from the lhs.  */
4634       while (lss_section != gfc_ss_terminator
4635              && lss_section->type != GFC_SS_SECTION)
4636         lss_section = lss_section->next;
4637
4638       gcc_assert (lss_section != gfc_ss_terminator);
4639
4640       /* Initialize the scalarizer.  */
4641       gfc_init_loopinfo (&loop);
4642
4643       /* Walk the rhs.  */
4644       rss = gfc_walk_expr (expr2);
4645       if (rss == gfc_ss_terminator)
4646         {
4647           /* The rhs is scalar.  Add a ss for the expression.  */
4648           rss = gfc_get_ss ();
4649           rss->next = gfc_ss_terminator;
4650           rss->type = GFC_SS_SCALAR;
4651           rss->expr = expr2;
4652         }
4653       /* Associate the SS with the loop.  */
4654       gfc_add_ss_to_loop (&loop, lss);
4655       gfc_add_ss_to_loop (&loop, rss);
4656
4657       /* Calculate the bounds of the scalarization.  */
4658       gfc_conv_ss_startstride (&loop);
4659       /* Resolve any data dependencies in the statement.  */
4660       gfc_conv_resolve_dependencies (&loop, lss, rss);
4661       /* Setup the scalarizing loops.  */
4662       gfc_conv_loop_setup (&loop, &expr2->where);
4663
4664       /* Setup the gfc_se structures.  */
4665       gfc_copy_loopinfo_to_se (&lse, &loop);
4666       gfc_copy_loopinfo_to_se (&rse, &loop);
4667
4668       rse.ss = rss;
4669       gfc_mark_ss_chain_used (rss, 1);
4670       if (loop.temp_ss == NULL)
4671         {
4672           lse.ss = lss;
4673           gfc_mark_ss_chain_used (lss, 1);
4674         }
4675       else
4676         {
4677           lse.ss = loop.temp_ss;
4678           gfc_mark_ss_chain_used (lss, 3);
4679           gfc_mark_ss_chain_used (loop.temp_ss, 3);
4680         }
4681
4682       /* Start the scalarized loop body.  */
4683       gfc_start_scalarized_body (&loop, &body);
4684     }
4685   else
4686     gfc_init_block (&body);
4687
4688   l_is_temp = (lss != gfc_ss_terminator && loop.temp_ss != NULL);
4689
4690   /* Translate the expression.  */
4691   gfc_conv_expr (&rse, expr2);
4692
4693   /* Stabilize a string length for temporaries.  */
4694   if (expr2->ts.type == BT_CHARACTER)
4695     string_length = gfc_evaluate_now (rse.string_length, &rse.pre);
4696   else
4697     string_length = NULL_TREE;
4698
4699   if (l_is_temp)
4700     {
4701       gfc_conv_tmp_array_ref (&lse);
4702       gfc_advance_se_ss_chain (&lse);
4703       if (expr2->ts.type == BT_CHARACTER)
4704         lse.string_length = string_length;
4705     }
4706   else
4707     gfc_conv_expr (&lse, expr1);
4708
4709   /* Assignments of scalar derived types with allocatable components
4710      to arrays must be done with a deep copy and the rhs temporary
4711      must have its components deallocated afterwards.  */
4712   scalar_to_array = (expr2->ts.type == BT_DERIVED
4713                        && expr2->ts.derived->attr.alloc_comp
4714                        && expr2->expr_type != EXPR_VARIABLE
4715                        && !gfc_is_constant_expr (expr2)
4716                        && expr1->rank && !expr2->rank);
4717   if (scalar_to_array)
4718     {
4719       tmp = gfc_deallocate_alloc_comp (expr2->ts.derived, rse.expr, 0);
4720       gfc_add_expr_to_block (&loop.post, tmp);
4721     }
4722
4723   tmp = gfc_trans_scalar_assign (&lse, &rse, expr1->ts,
4724                                  l_is_temp || init_flag,
4725                                  (expr2->expr_type == EXPR_VARIABLE)
4726                                     || scalar_to_array);
4727   gfc_add_expr_to_block (&body, tmp);
4728
4729   if (lss == gfc_ss_terminator)
4730     {
4731       /* Use the scalar assignment as is.  */
4732       gfc_add_block_to_block (&block, &body);
4733     }
4734   else
4735     {
4736       gcc_assert (lse.ss == gfc_ss_terminator
4737                   && rse.ss == gfc_ss_terminator);
4738
4739       if (l_is_temp)
4740         {
4741           gfc_trans_scalarized_loop_boundary (&loop, &body);
4742
4743           /* We need to copy the temporary to the actual lhs.  */
4744           gfc_init_se (&lse, NULL);
4745           gfc_init_se (&rse, NULL);
4746           gfc_copy_loopinfo_to_se (&lse, &loop);
4747           gfc_copy_loopinfo_to_se (&rse, &loop);
4748
4749           rse.ss = loop.temp_ss;
4750           lse.ss = lss;
4751
4752           gfc_conv_tmp_array_ref (&rse);
4753           gfc_advance_se_ss_chain (&rse);
4754           gfc_conv_expr (&lse, expr1);
4755
4756           gcc_assert (lse.ss == gfc_ss_terminator
4757                       && rse.ss == gfc_ss_terminator);
4758
4759           if (expr2->ts.type == BT_CHARACTER)
4760             rse.string_length = string_length;
4761
4762           tmp = gfc_trans_scalar_assign (&lse, &rse, expr1->ts,
4763                                          false, false);
4764           gfc_add_expr_to_block (&body, tmp);
4765         }
4766
4767       /* Generate the copying loops.  */
4768       gfc_trans_scalarizing_loops (&loop, &body);
4769
4770       /* Wrap the whole thing up.  */
4771       gfc_add_block_to_block (&block, &loop.pre);
4772       gfc_add_block_to_block (&block, &loop.post);
4773
4774       gfc_cleanup_loop (&loop);
4775     }
4776
4777   return gfc_finish_block (&block);
4778 }
4779
4780
4781 /* Check whether EXPR is a copyable array.  */
4782
4783 static bool
4784 copyable_array_p (gfc_expr * expr)
4785 {
4786   if (expr->expr_type != EXPR_VARIABLE)
4787     return false;
4788
4789   /* First check it's an array.  */
4790   if (expr->rank < 1 || !expr->ref || expr->ref->next)
4791     return false;
4792
4793   if (!gfc_full_array_ref_p (expr->ref, NULL))
4794     return false;
4795
4796   /* Next check that it's of a simple enough type.  */
4797   switch (expr->ts.type)
4798     {
4799     case BT_INTEGER:
4800     case BT_REAL:
4801     case BT_COMPLEX:
4802     case BT_LOGICAL:
4803       return true;
4804
4805     case BT_CHARACTER:
4806       return false;
4807
4808     case BT_DERIVED:
4809       return !expr->ts.derived->attr.alloc_comp;
4810
4811     default:
4812       break;
4813     }
4814
4815   return false;
4816 }
4817
4818 /* Translate an assignment.  */
4819
4820 tree
4821 gfc_trans_assignment (gfc_expr * expr1, gfc_expr * expr2, bool init_flag)
4822 {
4823   tree tmp;
4824
4825   /* Special case a single function returning an array.  */
4826   if (expr2->expr_type == EXPR_FUNCTION && expr2->rank > 0)
4827     {
4828       tmp = gfc_trans_arrayfunc_assign (expr1, expr2);
4829       if (tmp)
4830         return tmp;
4831     }
4832
4833   /* Special case assigning an array to zero.  */
4834   if (copyable_array_p (expr1)
4835       && is_zero_initializer_p (expr2))
4836     {
4837       tmp = gfc_trans_zero_assign (expr1);
4838       if (tmp)
4839         return tmp;
4840     }
4841
4842   /* Special case copying one array to another.  */
4843   if (copyable_array_p (expr1)
4844       && copyable_array_p (expr2)
4845       && gfc_compare_types (&expr1->ts, &expr2->ts)
4846       && !gfc_check_dependency (expr1, expr2, 0))
4847     {
4848       tmp = gfc_trans_array_copy (expr1, expr2);
4849       if (tmp)
4850         return tmp;
4851     }
4852
4853   /* Special case initializing an array from a constant array constructor.  */
4854   if (copyable_array_p (expr1)
4855       && expr2->expr_type == EXPR_ARRAY
4856       && gfc_compare_types (&expr1->ts, &expr2->ts))
4857     {
4858       tmp = gfc_trans_array_constructor_copy (expr1, expr2);
4859       if (tmp)
4860         return tmp;
4861     }
4862
4863   /* Fallback to the scalarizer to generate explicit loops.  */
4864   return gfc_trans_assignment_1 (expr1, expr2, init_flag);
4865 }
4866
4867 tree
4868 gfc_trans_init_assign (gfc_code * code)
4869 {
4870   return gfc_trans_assignment (code->expr1, code->expr2, true);
4871 }
4872
4873 tree
4874 gfc_trans_assign (gfc_code * code)
4875 {
4876   return gfc_trans_assignment (code->expr1, code->expr2, false);
4877 }