OSDN Git Service

2009-10-28 Robert Dewar <dewar@adacore.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / exp_aggr.adb
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         --
4 --                                                                          --
5 --                             E X P _ A G G R                              --
6 --                                                                          --
7 --                                 B o d y                                  --
8 --                                                                          --
9 --          Copyright (C) 1992-2009, Free Software Foundation, Inc.         --
10 --                                                                          --
11 -- GNAT is free software;  you can  redistribute it  and/or modify it under --
12 -- terms of the  GNU General Public License as published  by the Free Soft- --
13 -- ware  Foundation;  either version 3,  or (at your option) any later ver- --
14 -- sion.  GNAT is distributed in the hope that it will be useful, but WITH- --
15 -- OUT ANY WARRANTY;  without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY --
16 -- or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License --
17 -- for  more details.  You should have  received  a copy of the GNU General --
18 -- Public License  distributed with GNAT; see file COPYING3.  If not, go to --
19 -- http://www.gnu.org/licenses for a complete copy of the license.          --
20 --                                                                          --
21 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
22 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
23 --                                                                          --
24 ------------------------------------------------------------------------------
25
26 with Atree;    use Atree;
27 with Checks;   use Checks;
28 with Debug;    use Debug;
29 with Einfo;    use Einfo;
30 with Elists;   use Elists;
31 with Errout;   use Errout;
32 with Expander; use Expander;
33 with Exp_Util; use Exp_Util;
34 with Exp_Ch3;  use Exp_Ch3;
35 with Exp_Ch7;  use Exp_Ch7;
36 with Exp_Ch9;  use Exp_Ch9;
37 with Exp_Tss;  use Exp_Tss;
38 with Fname;    use Fname;
39 with Freeze;   use Freeze;
40 with Itypes;   use Itypes;
41 with Lib;      use Lib;
42 with Namet;    use Namet;
43 with Nmake;    use Nmake;
44 with Nlists;   use Nlists;
45 with Opt;      use Opt;
46 with Restrict; use Restrict;
47 with Rident;   use Rident;
48 with Rtsfind;  use Rtsfind;
49 with Ttypes;   use Ttypes;
50 with Sem;      use Sem;
51 with Sem_Aux;  use Sem_Aux;
52 with Sem_Ch3;  use Sem_Ch3;
53 with Sem_Eval; use Sem_Eval;
54 with Sem_Res;  use Sem_Res;
55 with Sem_Util; use Sem_Util;
56 with Sinfo;    use Sinfo;
57 with Snames;   use Snames;
58 with Stand;    use Stand;
59 with Targparm; use Targparm;
60 with Tbuild;   use Tbuild;
61 with Uintp;    use Uintp;
62
63 package body Exp_Aggr is
64
65    type Case_Bounds is record
66      Choice_Lo   : Node_Id;
67      Choice_Hi   : Node_Id;
68      Choice_Node : Node_Id;
69    end record;
70
71    type Case_Table_Type is array (Nat range <>) of Case_Bounds;
72    --  Table type used by Check_Case_Choices procedure
73
74    function Must_Slide
75      (Obj_Type : Entity_Id;
76       Typ      : Entity_Id) return Boolean;
77    --  A static array aggregate in an object declaration can in most cases be
78    --  expanded in place. The one exception is when the aggregate is given
79    --  with component associations that specify different bounds from those of
80    --  the type definition in the object declaration. In this pathological
81    --  case the aggregate must slide, and we must introduce an intermediate
82    --  temporary to hold it.
83    --
84    --  The same holds in an assignment to one-dimensional array of arrays,
85    --  when a component may be given with bounds that differ from those of the
86    --  component type.
87
88    procedure Sort_Case_Table (Case_Table : in out Case_Table_Type);
89    --  Sort the Case Table using the Lower Bound of each Choice as the key.
90    --  A simple insertion sort is used since the number of choices in a case
91    --  statement of variant part will usually be small and probably in near
92    --  sorted order.
93
94    function Has_Default_Init_Comps (N : Node_Id) return Boolean;
95    --  N is an aggregate (record or array). Checks the presence of default
96    --  initialization (<>) in any component (Ada 2005: AI-287)
97
98    function Is_Static_Dispatch_Table_Aggregate (N : Node_Id) return Boolean;
99    --  Returns true if N is an aggregate used to initialize the components
100    --  of an statically allocated dispatch table.
101
102    ------------------------------------------------------
103    -- Local subprograms for Record Aggregate Expansion --
104    ------------------------------------------------------
105
106    procedure Expand_Record_Aggregate
107      (N           : Node_Id;
108       Orig_Tag    : Node_Id := Empty;
109       Parent_Expr : Node_Id := Empty);
110    --  This is the top level procedure for record aggregate expansion.
111    --  Expansion for record aggregates needs expand aggregates for tagged
112    --  record types. Specifically Expand_Record_Aggregate adds the Tag
113    --  field in front of the Component_Association list that was created
114    --  during resolution by Resolve_Record_Aggregate.
115    --
116    --    N is the record aggregate node.
117    --    Orig_Tag is the value of the Tag that has to be provided for this
118    --      specific aggregate. It carries the tag corresponding to the type
119    --      of the outermost aggregate during the recursive expansion
120    --    Parent_Expr is the ancestor part of the original extension
121    --      aggregate
122
123    procedure Convert_To_Assignments (N : Node_Id; Typ : Entity_Id);
124    --  N is an N_Aggregate or an N_Extension_Aggregate. Typ is the type of the
125    --  aggregate (which can only be a record type, this procedure is only used
126    --  for record types). Transform the given aggregate into a sequence of
127    --  assignments performed component by component.
128
129    function Build_Record_Aggr_Code
130      (N                             : Node_Id;
131       Typ                           : Entity_Id;
132       Lhs                           : Node_Id;
133       Flist                         : Node_Id   := Empty;
134       Obj                           : Entity_Id := Empty;
135       Is_Limited_Ancestor_Expansion : Boolean   := False) return List_Id;
136    --  N is an N_Aggregate or an N_Extension_Aggregate. Typ is the type of the
137    --  aggregate. Target is an expression containing the location on which the
138    --  component by component assignments will take place. Returns the list of
139    --  assignments plus all other adjustments needed for tagged and controlled
140    --  types. Flist is an expression representing the finalization list on
141    --  which to attach the controlled components if any. Obj is present in the
142    --  object declaration and dynamic allocation cases, it contains an entity
143    --  that allows to know if the value being created needs to be attached to
144    --  the final list in case of pragma Finalize_Storage_Only.
145    --
146    --  ???
147    --  The meaning of the Obj formal is extremely unclear. *What* entity
148    --  should be passed? For the object declaration case we may guess that
149    --  this is the object being declared, but what about the allocator case?
150    --
151    --  Is_Limited_Ancestor_Expansion indicates that the function has been
152    --  called recursively to expand the limited ancestor to avoid copying it.
153
154    function Has_Mutable_Components (Typ : Entity_Id) return Boolean;
155    --  Return true if one of the component is of a discriminated type with
156    --  defaults. An aggregate for a type with mutable components must be
157    --  expanded into individual assignments.
158
159    procedure Initialize_Discriminants (N : Node_Id; Typ : Entity_Id);
160    --  If the type of the aggregate is a type extension with renamed discrimi-
161    --  nants, we must initialize the hidden discriminants of the parent.
162    --  Otherwise, the target object must not be initialized. The discriminants
163    --  are initialized by calling the initialization procedure for the type.
164    --  This is incorrect if the initialization of other components has any
165    --  side effects. We restrict this call to the case where the parent type
166    --  has a variant part, because this is the only case where the hidden
167    --  discriminants are accessed, namely when calling discriminant checking
168    --  functions of the parent type, and when applying a stream attribute to
169    --  an object of the derived type.
170
171    -----------------------------------------------------
172    -- Local Subprograms for Array Aggregate Expansion --
173    -----------------------------------------------------
174
175    function Aggr_Size_OK (N : Node_Id; Typ : Entity_Id) return Boolean;
176    --  Very large static aggregates present problems to the back-end, and
177    --  are transformed into assignments and loops. This function verifies
178    --  that the total number of components of an aggregate is acceptable
179    --  for transformation into a purely positional static form. It is called
180    --  prior to calling Flatten.
181    --  This function also detects and warns about one-component aggregates
182    --  that appear in a non-static context. Even if the component value is
183    --  static, such an aggregate must be expanded into an assignment.
184
185    procedure Convert_Array_Aggr_In_Allocator
186      (Decl   : Node_Id;
187       Aggr   : Node_Id;
188       Target : Node_Id);
189    --  If the aggregate appears within an allocator and can be expanded in
190    --  place, this routine generates the individual assignments to components
191    --  of the designated object. This is an optimization over the general
192    --  case, where a temporary is first created on the stack and then used to
193    --  construct the allocated object on the heap.
194
195    procedure Convert_To_Positional
196      (N                    : Node_Id;
197       Max_Others_Replicate : Nat     := 5;
198       Handle_Bit_Packed    : Boolean := False);
199    --  If possible, convert named notation to positional notation. This
200    --  conversion is possible only in some static cases. If the conversion is
201    --  possible, then N is rewritten with the analyzed converted aggregate.
202    --  The parameter Max_Others_Replicate controls the maximum number of
203    --  values corresponding to an others choice that will be converted to
204    --  positional notation (the default of 5 is the normal limit, and reflects
205    --  the fact that normally the loop is better than a lot of separate
206    --  assignments). Note that this limit gets overridden in any case if
207    --  either of the restrictions No_Elaboration_Code or No_Implicit_Loops is
208    --  set. The parameter Handle_Bit_Packed is usually set False (since we do
209    --  not expect the back end to handle bit packed arrays, so the normal case
210    --  of conversion is pointless), but in the special case of a call from
211    --  Packed_Array_Aggregate_Handled, we set this parameter to True, since
212    --  these are cases we handle in there.
213
214    procedure Expand_Array_Aggregate (N : Node_Id);
215    --  This is the top-level routine to perform array aggregate expansion.
216    --  N is the N_Aggregate node to be expanded.
217
218    function Backend_Processing_Possible (N : Node_Id) return Boolean;
219    --  This function checks if array aggregate N can be processed directly
220    --  by the backend. If this is the case True is returned.
221
222    function Build_Array_Aggr_Code
223      (N           : Node_Id;
224       Ctype       : Entity_Id;
225       Index       : Node_Id;
226       Into        : Node_Id;
227       Scalar_Comp : Boolean;
228       Indices     : List_Id := No_List;
229       Flist       : Node_Id := Empty) return List_Id;
230    --  This recursive routine returns a list of statements containing the
231    --  loops and assignments that are needed for the expansion of the array
232    --  aggregate N.
233    --
234    --    N is the (sub-)aggregate node to be expanded into code. This node
235    --    has been fully analyzed, and its Etype is properly set.
236    --
237    --    Index is the index node corresponding to the array sub-aggregate N.
238    --
239    --    Into is the target expression into which we are copying the aggregate.
240    --    Note that this node may not have been analyzed yet, and so the Etype
241    --    field may not be set.
242    --
243    --    Scalar_Comp is True if the component type of the aggregate is scalar.
244    --
245    --    Indices is the current list of expressions used to index the
246    --    object we are writing into.
247    --
248    --    Flist is an expression representing the finalization list on which
249    --    to attach the controlled components if any.
250
251    function Number_Of_Choices (N : Node_Id) return Nat;
252    --  Returns the number of discrete choices (not including the others choice
253    --  if present) contained in (sub-)aggregate N.
254
255    function Late_Expansion
256      (N      : Node_Id;
257       Typ    : Entity_Id;
258       Target : Node_Id;
259       Flist  : Node_Id := Empty;
260       Obj    : Entity_Id := Empty) return List_Id;
261    --  N is a nested (record or array) aggregate that has been marked with
262    --  'Delay_Expansion'. Typ is the expected type of the aggregate and Target
263    --  is a (duplicable) expression that will hold the result of the aggregate
264    --  expansion. Flist is the finalization list to be used to attach
265    --  controlled components. 'Obj' when non empty, carries the original
266    --  object being initialized in order to know if it needs to be attached to
267    --  the previous parameter which may not be the case in the case where
268    --  Finalize_Storage_Only is set. Basically this procedure is used to
269    --  implement top-down expansions of nested aggregates. This is necessary
270    --  for avoiding temporaries at each level as well as for propagating the
271    --  right internal finalization list.
272
273    function Make_OK_Assignment_Statement
274      (Sloc       : Source_Ptr;
275       Name       : Node_Id;
276       Expression : Node_Id) return Node_Id;
277    --  This is like Make_Assignment_Statement, except that Assignment_OK
278    --  is set in the left operand. All assignments built by this unit
279    --  use this routine. This is needed to deal with assignments to
280    --  initialized constants that are done in place.
281
282    function Packed_Array_Aggregate_Handled (N : Node_Id) return Boolean;
283    --  Given an array aggregate, this function handles the case of a packed
284    --  array aggregate with all constant values, where the aggregate can be
285    --  evaluated at compile time. If this is possible, then N is rewritten
286    --  to be its proper compile time value with all the components properly
287    --  assembled. The expression is analyzed and resolved and True is
288    --  returned. If this transformation is not possible, N is unchanged
289    --  and False is returned
290
291    function Safe_Slice_Assignment (N : Node_Id) return Boolean;
292    --  If a slice assignment has an aggregate with a single others_choice,
293    --  the assignment can be done in place even if bounds are not static,
294    --  by converting it into a loop over the discrete range of the slice.
295
296    ------------------
297    -- Aggr_Size_OK --
298    ------------------
299
300    function Aggr_Size_OK (N : Node_Id; Typ : Entity_Id) return Boolean is
301       Lo   : Node_Id;
302       Hi   : Node_Id;
303       Indx : Node_Id;
304       Siz  : Int;
305       Lov  : Uint;
306       Hiv  : Uint;
307
308       --  The following constant determines the maximum size of an
309       --  array aggregate produced by converting named to positional
310       --  notation (e.g. from others clauses). This avoids running
311       --  away with attempts to convert huge aggregates, which hit
312       --  memory limits in the backend.
313
314       --  The normal limit is 5000, but we increase this limit to
315       --  2**24 (about 16 million) if Restrictions (No_Elaboration_Code)
316       --  or Restrictions (No_Implicit_Loops) is specified, since in
317       --  either case, we are at risk of declaring the program illegal
318       --  because of this limit.
319
320       Max_Aggr_Size : constant Nat :=
321                         5000 + (2 ** 24 - 5000) *
322                           Boolean'Pos
323                             (Restriction_Active (No_Elaboration_Code)
324                                or else
325                              Restriction_Active (No_Implicit_Loops));
326
327       function Component_Count (T : Entity_Id) return Int;
328       --  The limit is applied to the total number of components that the
329       --  aggregate will have, which is the number of static expressions
330       --  that will appear in the flattened array. This requires a recursive
331       --  computation of the number of scalar components of the structure.
332
333       ---------------------
334       -- Component_Count --
335       ---------------------
336
337       function Component_Count (T : Entity_Id) return Int is
338          Res  : Int := 0;
339          Comp : Entity_Id;
340
341       begin
342          if Is_Scalar_Type (T) then
343             return 1;
344
345          elsif Is_Record_Type (T) then
346             Comp := First_Component (T);
347             while Present (Comp) loop
348                Res := Res + Component_Count (Etype (Comp));
349                Next_Component (Comp);
350             end loop;
351
352             return Res;
353
354          elsif Is_Array_Type (T) then
355             declare
356                Lo : constant Node_Id :=
357                       Type_Low_Bound (Etype (First_Index (T)));
358                Hi : constant Node_Id :=
359                       Type_High_Bound (Etype (First_Index (T)));
360
361                Siz  : constant Int := Component_Count (Component_Type (T));
362
363             begin
364                if not Compile_Time_Known_Value (Lo)
365                  or else not Compile_Time_Known_Value (Hi)
366                then
367                   return 0;
368                else
369                   return
370                     Siz * UI_To_Int (Expr_Value (Hi) - Expr_Value (Lo) + 1);
371                end if;
372             end;
373
374          else
375             --  Can only be a null for an access type
376
377             return 1;
378          end if;
379       end Component_Count;
380
381    --  Start of processing for Aggr_Size_OK
382
383    begin
384       Siz  := Component_Count (Component_Type (Typ));
385
386       Indx := First_Index (Typ);
387       while Present (Indx) loop
388          Lo  := Type_Low_Bound (Etype (Indx));
389          Hi  := Type_High_Bound (Etype (Indx));
390
391          --  Bounds need to be known at compile time
392
393          if not Compile_Time_Known_Value (Lo)
394            or else not Compile_Time_Known_Value (Hi)
395          then
396             return False;
397          end if;
398
399          Lov := Expr_Value (Lo);
400          Hiv := Expr_Value (Hi);
401
402          --  A flat array is always safe
403
404          if Hiv < Lov then
405             return True;
406          end if;
407
408          --  One-component aggregates are suspicious, and if the context type
409          --  is an object declaration with non-static bounds it will trip gcc;
410          --  such an aggregate must be expanded into a single assignment.
411
412          if Hiv = Lov
413            and then Nkind (Parent (N)) = N_Object_Declaration
414          then
415             declare
416                Index_Type : constant Entity_Id :=
417                               Etype
418                                 (First_Index
419                                    (Etype (Defining_Identifier (Parent (N)))));
420                Indx       : Node_Id;
421
422             begin
423                if not Compile_Time_Known_Value (Type_Low_Bound (Index_Type))
424                   or else not Compile_Time_Known_Value
425                                 (Type_High_Bound (Index_Type))
426                then
427                   if Present (Component_Associations (N)) then
428                      Indx :=
429                        First (Choices (First (Component_Associations (N))));
430                      if Is_Entity_Name (Indx)
431                        and then not Is_Type (Entity (Indx))
432                      then
433                         Error_Msg_N
434                           ("single component aggregate in non-static context?",
435                             Indx);
436                         Error_Msg_N ("\maybe subtype name was meant?", Indx);
437                      end if;
438                   end if;
439
440                   return False;
441                end if;
442             end;
443          end if;
444
445          declare
446             Rng : constant Uint := Hiv - Lov + 1;
447
448          begin
449             --  Check if size is too large
450
451             if not UI_Is_In_Int_Range (Rng) then
452                return False;
453             end if;
454
455             Siz := Siz * UI_To_Int (Rng);
456          end;
457
458          if Siz <= 0
459            or else Siz > Max_Aggr_Size
460          then
461             return False;
462          end if;
463
464          --  Bounds must be in integer range, for later array construction
465
466          if not UI_Is_In_Int_Range (Lov)
467              or else
468             not UI_Is_In_Int_Range (Hiv)
469          then
470             return False;
471          end if;
472
473          Next_Index (Indx);
474       end loop;
475
476       return True;
477    end Aggr_Size_OK;
478
479    ---------------------------------
480    -- Backend_Processing_Possible --
481    ---------------------------------
482
483    --  Backend processing by Gigi/gcc is possible only if all the following
484    --  conditions are met:
485
486    --    1. N is fully positional
487
488    --    2. N is not a bit-packed array aggregate;
489
490    --    3. The size of N's array type must be known at compile time. Note
491    --       that this implies that the component size is also known
492
493    --    4. The array type of N does not follow the Fortran layout convention
494    --       or if it does it must be 1 dimensional.
495
496    --    5. The array component type may not be tagged (which could necessitate
497    --       reassignment of proper tags).
498
499    --    6. The array component type must not have unaligned bit components
500
501    --    7. None of the components of the aggregate may be bit unaligned
502    --       components.
503
504    --    8. There cannot be delayed components, since we do not know enough
505    --       at this stage to know if back end processing is possible.
506
507    --    9. There cannot be any discriminated record components, since the
508    --       back end cannot handle this complex case.
509
510    --   10. No controlled actions need to be generated for components
511
512    --   11. For a VM back end, the array should have no aliased components
513
514    function Backend_Processing_Possible (N : Node_Id) return Boolean is
515       Typ : constant Entity_Id := Etype (N);
516       --  Typ is the correct constrained array subtype of the aggregate
517
518       function Component_Check (N : Node_Id; Index : Node_Id) return Boolean;
519       --  This routine checks components of aggregate N, enforcing checks
520       --  1, 7, 8, and 9. In the multi-dimensional case, these checks are
521       --  performed on subaggregates. The Index value is the current index
522       --  being checked in the multi-dimensional case.
523
524       ---------------------
525       -- Component_Check --
526       ---------------------
527
528       function Component_Check (N : Node_Id; Index : Node_Id) return Boolean is
529          Expr : Node_Id;
530
531       begin
532          --  Checks 1: (no component associations)
533
534          if Present (Component_Associations (N)) then
535             return False;
536          end if;
537
538          --  Checks on components
539
540          --  Recurse to check subaggregates, which may appear in qualified
541          --  expressions. If delayed, the front-end will have to expand.
542          --  If the component is a discriminated record, treat as non-static,
543          --  as the back-end cannot handle this properly.
544
545          Expr := First (Expressions (N));
546          while Present (Expr) loop
547
548             --  Checks 8: (no delayed components)
549
550             if Is_Delayed_Aggregate (Expr) then
551                return False;
552             end if;
553
554             --  Checks 9: (no discriminated records)
555
556             if Present (Etype (Expr))
557               and then Is_Record_Type (Etype (Expr))
558               and then Has_Discriminants (Etype (Expr))
559             then
560                return False;
561             end if;
562
563             --  Checks 7. Component must not be bit aligned component
564
565             if Possible_Bit_Aligned_Component (Expr) then
566                return False;
567             end if;
568
569             --  Recursion to following indexes for multiple dimension case
570
571             if Present (Next_Index (Index))
572                and then not Component_Check (Expr, Next_Index (Index))
573             then
574                return False;
575             end if;
576
577             --  All checks for that component finished, on to next
578
579             Next (Expr);
580          end loop;
581
582          return True;
583       end Component_Check;
584
585    --  Start of processing for Backend_Processing_Possible
586
587    begin
588       --  Checks 2 (array not bit packed) and 10 (no controlled actions)
589
590       if Is_Bit_Packed_Array (Typ) or else Needs_Finalization (Typ) then
591          return False;
592       end if;
593
594       --  If component is limited, aggregate must be expanded because each
595       --  component assignment must be built in place.
596
597       if Is_Inherently_Limited_Type (Component_Type (Typ)) then
598          return False;
599       end if;
600
601       --  Checks 4 (array must not be multi-dimensional Fortran case)
602
603       if Convention (Typ) = Convention_Fortran
604         and then Number_Dimensions (Typ) > 1
605       then
606          return False;
607       end if;
608
609       --  Checks 3 (size of array must be known at compile time)
610
611       if not Size_Known_At_Compile_Time (Typ) then
612          return False;
613       end if;
614
615       --  Checks on components
616
617       if not Component_Check (N, First_Index (Typ)) then
618          return False;
619       end if;
620
621       --  Checks 5 (if the component type is tagged, then we may need to do
622       --    tag adjustments. Perhaps this should be refined to check for any
623       --    component associations that actually need tag adjustment, similar
624       --    to the test in Component_Not_OK_For_Backend for record aggregates
625       --    with tagged components, but not clear whether it's worthwhile ???;
626       --    in the case of the JVM, object tags are handled implicitly)
627
628       if Is_Tagged_Type (Component_Type (Typ))
629         and then Tagged_Type_Expansion
630       then
631          return False;
632       end if;
633
634       --  Checks 6 (component type must not have bit aligned components)
635
636       if Type_May_Have_Bit_Aligned_Components (Component_Type (Typ)) then
637          return False;
638       end if;
639
640       --  Checks 11: Array aggregates with aliased components are currently
641       --  not well supported by the VM backend; disable temporarily this
642       --  backend processing until it is definitely supported.
643
644       if VM_Target /= No_VM
645         and then Has_Aliased_Components (Base_Type (Typ))
646       then
647          return False;
648       end if;
649
650       --  Backend processing is possible
651
652       Set_Size_Known_At_Compile_Time (Etype (N), True);
653       return True;
654    end Backend_Processing_Possible;
655
656    ---------------------------
657    -- Build_Array_Aggr_Code --
658    ---------------------------
659
660    --  The code that we generate from a one dimensional aggregate is
661
662    --  1. If the sub-aggregate contains discrete choices we
663
664    --     (a) Sort the discrete choices
665
666    --     (b) Otherwise for each discrete choice that specifies a range we
667    --         emit a loop. If a range specifies a maximum of three values, or
668    --         we are dealing with an expression we emit a sequence of
669    --         assignments instead of a loop.
670
671    --     (c) Generate the remaining loops to cover the others choice if any
672
673    --  2. If the aggregate contains positional elements we
674
675    --     (a) translate the positional elements in a series of assignments
676
677    --     (b) Generate a final loop to cover the others choice if any.
678    --         Note that this final loop has to be a while loop since the case
679
680    --             L : Integer := Integer'Last;
681    --             H : Integer := Integer'Last;
682    --             A : array (L .. H) := (1, others =>0);
683
684    --         cannot be handled by a for loop. Thus for the following
685
686    --             array (L .. H) := (.. positional elements.., others =>E);
687
688    --         we always generate something like:
689
690    --             J : Index_Type := Index_Of_Last_Positional_Element;
691    --             while J < H loop
692    --                J := Index_Base'Succ (J)
693    --                Tmp (J) := E;
694    --             end loop;
695
696    function Build_Array_Aggr_Code
697      (N           : Node_Id;
698       Ctype       : Entity_Id;
699       Index       : Node_Id;
700       Into        : Node_Id;
701       Scalar_Comp : Boolean;
702       Indices     : List_Id := No_List;
703       Flist       : Node_Id := Empty) return List_Id
704    is
705       Loc          : constant Source_Ptr := Sloc (N);
706       Index_Base   : constant Entity_Id  := Base_Type (Etype (Index));
707       Index_Base_L : constant Node_Id := Type_Low_Bound (Index_Base);
708       Index_Base_H : constant Node_Id := Type_High_Bound (Index_Base);
709
710       function Add (Val : Int; To : Node_Id) return Node_Id;
711       --  Returns an expression where Val is added to expression To, unless
712       --  To+Val is provably out of To's base type range. To must be an
713       --  already analyzed expression.
714
715       function Empty_Range (L, H : Node_Id) return Boolean;
716       --  Returns True if the range defined by L .. H is certainly empty
717
718       function Equal (L, H : Node_Id) return Boolean;
719       --  Returns True if L = H for sure
720
721       function Index_Base_Name return Node_Id;
722       --  Returns a new reference to the index type name
723
724       function Gen_Assign (Ind : Node_Id; Expr : Node_Id) return List_Id;
725       --  Ind must be a side-effect free expression. If the input aggregate
726       --  N to Build_Loop contains no sub-aggregates, then this function
727       --  returns the assignment statement:
728       --
729       --     Into (Indices, Ind) := Expr;
730       --
731       --  Otherwise we call Build_Code recursively
732       --
733       --  Ada 2005 (AI-287): In case of default initialized component, Expr
734       --  is empty and we generate a call to the corresponding IP subprogram.
735
736       function Gen_Loop (L, H : Node_Id; Expr : Node_Id) return List_Id;
737       --  Nodes L and H must be side-effect free expressions.
738       --  If the input aggregate N to Build_Loop contains no sub-aggregates,
739       --  This routine returns the for loop statement
740       --
741       --     for J in Index_Base'(L) .. Index_Base'(H) loop
742       --        Into (Indices, J) := Expr;
743       --     end loop;
744       --
745       --  Otherwise we call Build_Code recursively.
746       --  As an optimization if the loop covers 3 or less scalar elements we
747       --  generate a sequence of assignments.
748
749       function Gen_While (L, H : Node_Id; Expr : Node_Id) return List_Id;
750       --  Nodes L and H must be side-effect free expressions.
751       --  If the input aggregate N to Build_Loop contains no sub-aggregates,
752       --  This routine returns the while loop statement
753       --
754       --     J : Index_Base := L;
755       --     while J < H loop
756       --        J := Index_Base'Succ (J);
757       --        Into (Indices, J) := Expr;
758       --     end loop;
759       --
760       --  Otherwise we call Build_Code recursively
761
762       function Local_Compile_Time_Known_Value (E : Node_Id) return Boolean;
763       function Local_Expr_Value               (E : Node_Id) return Uint;
764       --  These two Local routines are used to replace the corresponding ones
765       --  in sem_eval because while processing the bounds of an aggregate with
766       --  discrete choices whose index type is an enumeration, we build static
767       --  expressions not recognized by Compile_Time_Known_Value as such since
768       --  they have not yet been analyzed and resolved. All the expressions in
769       --  question are things like Index_Base_Name'Val (Const) which we can
770       --  easily recognize as being constant.
771
772       ---------
773       -- Add --
774       ---------
775
776       function Add (Val : Int; To : Node_Id) return Node_Id is
777          Expr_Pos : Node_Id;
778          Expr     : Node_Id;
779          To_Pos   : Node_Id;
780          U_To     : Uint;
781          U_Val    : constant Uint := UI_From_Int (Val);
782
783       begin
784          --  Note: do not try to optimize the case of Val = 0, because
785          --  we need to build a new node with the proper Sloc value anyway.
786
787          --  First test if we can do constant folding
788
789          if Local_Compile_Time_Known_Value (To) then
790             U_To := Local_Expr_Value (To) + Val;
791
792             --  Determine if our constant is outside the range of the index.
793             --  If so return an Empty node. This empty node will be caught
794             --  by Empty_Range below.
795
796             if Compile_Time_Known_Value (Index_Base_L)
797               and then U_To < Expr_Value (Index_Base_L)
798             then
799                return Empty;
800
801             elsif Compile_Time_Known_Value (Index_Base_H)
802               and then U_To > Expr_Value (Index_Base_H)
803             then
804                return Empty;
805             end if;
806
807             Expr_Pos := Make_Integer_Literal (Loc, U_To);
808             Set_Is_Static_Expression (Expr_Pos);
809
810             if not Is_Enumeration_Type (Index_Base) then
811                Expr := Expr_Pos;
812
813             --  If we are dealing with enumeration return
814             --     Index_Base'Val (Expr_Pos)
815
816             else
817                Expr :=
818                  Make_Attribute_Reference
819                    (Loc,
820                     Prefix         => Index_Base_Name,
821                     Attribute_Name => Name_Val,
822                     Expressions    => New_List (Expr_Pos));
823             end if;
824
825             return Expr;
826          end if;
827
828          --  If we are here no constant folding possible
829
830          if not Is_Enumeration_Type (Index_Base) then
831             Expr :=
832               Make_Op_Add (Loc,
833                            Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr (To),
834                            Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, U_Val));
835
836          --  If we are dealing with enumeration return
837          --    Index_Base'Val (Index_Base'Pos (To) + Val)
838
839          else
840             To_Pos :=
841               Make_Attribute_Reference
842                 (Loc,
843                  Prefix         => Index_Base_Name,
844                  Attribute_Name => Name_Pos,
845                  Expressions    => New_List (Duplicate_Subexpr (To)));
846
847             Expr_Pos :=
848               Make_Op_Add (Loc,
849                            Left_Opnd  => To_Pos,
850                            Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, U_Val));
851
852             Expr :=
853               Make_Attribute_Reference
854                 (Loc,
855                  Prefix         => Index_Base_Name,
856                  Attribute_Name => Name_Val,
857                  Expressions    => New_List (Expr_Pos));
858          end if;
859
860          return Expr;
861       end Add;
862
863       -----------------
864       -- Empty_Range --
865       -----------------
866
867       function Empty_Range (L, H : Node_Id) return Boolean is
868          Is_Empty : Boolean := False;
869          Low      : Node_Id;
870          High     : Node_Id;
871
872       begin
873          --  First check if L or H were already detected as overflowing the
874          --  index base range type by function Add above. If this is so Add
875          --  returns the empty node.
876
877          if No (L) or else No (H) then
878             return True;
879          end if;
880
881          for J in 1 .. 3 loop
882             case J is
883
884                --  L > H    range is empty
885
886                when 1 =>
887                   Low  := L;
888                   High := H;
889
890                --  B_L > H  range must be empty
891
892                when 2 =>
893                   Low  := Index_Base_L;
894                   High := H;
895
896                --  L > B_H  range must be empty
897
898                when 3 =>
899                   Low  := L;
900                   High := Index_Base_H;
901             end case;
902
903             if Local_Compile_Time_Known_Value (Low)
904               and then Local_Compile_Time_Known_Value (High)
905             then
906                Is_Empty :=
907                  UI_Gt (Local_Expr_Value (Low), Local_Expr_Value (High));
908             end if;
909
910             exit when Is_Empty;
911          end loop;
912
913          return Is_Empty;
914       end Empty_Range;
915
916       -----------
917       -- Equal --
918       -----------
919
920       function Equal (L, H : Node_Id) return Boolean is
921       begin
922          if L = H then
923             return True;
924
925          elsif Local_Compile_Time_Known_Value (L)
926            and then Local_Compile_Time_Known_Value (H)
927          then
928             return UI_Eq (Local_Expr_Value (L), Local_Expr_Value (H));
929          end if;
930
931          return False;
932       end Equal;
933
934       ----------------
935       -- Gen_Assign --
936       ----------------
937
938       function Gen_Assign (Ind : Node_Id; Expr : Node_Id) return List_Id is
939          L : constant List_Id := New_List;
940          F : Entity_Id;
941          A : Node_Id;
942
943          New_Indices  : List_Id;
944          Indexed_Comp : Node_Id;
945          Expr_Q       : Node_Id;
946          Comp_Type    : Entity_Id := Empty;
947
948          function Add_Loop_Actions (Lis : List_Id) return List_Id;
949          --  Collect insert_actions generated in the construction of a
950          --  loop, and prepend them to the sequence of assignments to
951          --  complete the eventual body of the loop.
952
953          ----------------------
954          -- Add_Loop_Actions --
955          ----------------------
956
957          function Add_Loop_Actions (Lis : List_Id) return List_Id is
958             Res : List_Id;
959
960          begin
961             --  Ada 2005 (AI-287): Do nothing else in case of default
962             --  initialized component.
963
964             if No (Expr) then
965                return Lis;
966
967             elsif Nkind (Parent (Expr)) = N_Component_Association
968               and then Present (Loop_Actions (Parent (Expr)))
969             then
970                Append_List (Lis, Loop_Actions (Parent (Expr)));
971                Res := Loop_Actions (Parent (Expr));
972                Set_Loop_Actions (Parent (Expr), No_List);
973                return Res;
974
975             else
976                return Lis;
977             end if;
978          end Add_Loop_Actions;
979
980       --  Start of processing for Gen_Assign
981
982       begin
983          if No (Indices) then
984             New_Indices := New_List;
985          else
986             New_Indices := New_Copy_List_Tree (Indices);
987          end if;
988
989          Append_To (New_Indices, Ind);
990
991          if Present (Flist) then
992             F := New_Copy_Tree (Flist);
993
994          elsif Present (Etype (N)) and then Needs_Finalization (Etype (N)) then
995             if Is_Entity_Name (Into)
996               and then Present (Scope (Entity (Into)))
997             then
998                F := Find_Final_List (Scope (Entity (Into)));
999             else
1000                F := Find_Final_List (Current_Scope);
1001             end if;
1002          else
1003             F := Empty;
1004          end if;
1005
1006          if Present (Next_Index (Index)) then
1007             return
1008               Add_Loop_Actions (
1009                 Build_Array_Aggr_Code
1010                   (N           => Expr,
1011                    Ctype       => Ctype,
1012                    Index       => Next_Index (Index),
1013                    Into        => Into,
1014                    Scalar_Comp => Scalar_Comp,
1015                    Indices     => New_Indices,
1016                    Flist       => F));
1017          end if;
1018
1019          --  If we get here then we are at a bottom-level (sub-)aggregate
1020
1021          Indexed_Comp :=
1022            Checks_Off
1023              (Make_Indexed_Component (Loc,
1024                 Prefix      => New_Copy_Tree (Into),
1025                 Expressions => New_Indices));
1026
1027          Set_Assignment_OK (Indexed_Comp);
1028
1029          --  Ada 2005 (AI-287): In case of default initialized component, Expr
1030          --  is not present (and therefore we also initialize Expr_Q to empty).
1031
1032          if No (Expr) then
1033             Expr_Q := Empty;
1034          elsif Nkind (Expr) = N_Qualified_Expression then
1035             Expr_Q := Expression (Expr);
1036          else
1037             Expr_Q := Expr;
1038          end if;
1039
1040          if Present (Etype (N))
1041            and then Etype (N) /= Any_Composite
1042          then
1043             Comp_Type := Component_Type (Etype (N));
1044             pragma Assert (Comp_Type = Ctype); --  AI-287
1045
1046          elsif Present (Next (First (New_Indices))) then
1047
1048             --  Ada 2005 (AI-287): Do nothing in case of default initialized
1049             --  component because we have received the component type in
1050             --  the formal parameter Ctype.
1051
1052             --  ??? Some assert pragmas have been added to check if this new
1053             --      formal can be used to replace this code in all cases.
1054
1055             if Present (Expr) then
1056
1057                --  This is a multidimensional array. Recover the component
1058                --  type from the outermost aggregate, because subaggregates
1059                --  do not have an assigned type.
1060
1061                declare
1062                   P : Node_Id;
1063
1064                begin
1065                   P := Parent (Expr);
1066                   while Present (P) loop
1067                      if Nkind (P) = N_Aggregate
1068                        and then Present (Etype (P))
1069                      then
1070                         Comp_Type := Component_Type (Etype (P));
1071                         exit;
1072
1073                      else
1074                         P := Parent (P);
1075                      end if;
1076                   end loop;
1077
1078                   pragma Assert (Comp_Type = Ctype); --  AI-287
1079                end;
1080             end if;
1081          end if;
1082
1083          --  Ada 2005 (AI-287): We only analyze the expression in case of non-
1084          --  default initialized components (otherwise Expr_Q is not present).
1085
1086          if Present (Expr_Q)
1087            and then Nkind_In (Expr_Q, N_Aggregate, N_Extension_Aggregate)
1088          then
1089             --  At this stage the Expression may not have been analyzed yet
1090             --  because the array aggregate code has not been updated to use
1091             --  the Expansion_Delayed flag and avoid analysis altogether to
1092             --  solve the same problem (see Resolve_Aggr_Expr). So let us do
1093             --  the analysis of non-array aggregates now in order to get the
1094             --  value of Expansion_Delayed flag for the inner aggregate ???
1095
1096             if Present (Comp_Type) and then not Is_Array_Type (Comp_Type) then
1097                Analyze_And_Resolve (Expr_Q, Comp_Type);
1098             end if;
1099
1100             if Is_Delayed_Aggregate (Expr_Q) then
1101
1102                --  This is either a subaggregate of a multidimentional array,
1103                --  or a component of an array type whose component type is
1104                --  also an array. In the latter case, the expression may have
1105                --  component associations that provide different bounds from
1106                --  those of the component type, and sliding must occur. Instead
1107                --  of decomposing the current aggregate assignment, force the
1108                --  re-analysis of the assignment, so that a temporary will be
1109                --  generated in the usual fashion, and sliding will take place.
1110
1111                if Nkind (Parent (N)) = N_Assignment_Statement
1112                  and then Is_Array_Type (Comp_Type)
1113                  and then Present (Component_Associations (Expr_Q))
1114                  and then Must_Slide (Comp_Type, Etype (Expr_Q))
1115                then
1116                   Set_Expansion_Delayed (Expr_Q, False);
1117                   Set_Analyzed (Expr_Q, False);
1118
1119                else
1120                   return
1121                     Add_Loop_Actions (
1122                       Late_Expansion (
1123                         Expr_Q, Etype (Expr_Q), Indexed_Comp, F));
1124                end if;
1125             end if;
1126          end if;
1127
1128          --  Ada 2005 (AI-287): In case of default initialized component, call
1129          --  the initialization subprogram associated with the component type.
1130          --  If the component type is an access type, add an explicit null
1131          --  assignment, because for the back-end there is an initialization
1132          --  present for the whole aggregate, and no default initialization
1133          --  will take place.
1134
1135          --  In addition, if the component type is controlled, we must call
1136          --  its Initialize procedure explicitly, because there is no explicit
1137          --  object creation that will invoke it otherwise.
1138
1139          if No (Expr) then
1140             if Present (Base_Init_Proc (Base_Type (Ctype)))
1141               or else Has_Task (Base_Type (Ctype))
1142             then
1143                Append_List_To (L,
1144                  Build_Initialization_Call (Loc,
1145                    Id_Ref            => Indexed_Comp,
1146                    Typ               => Ctype,
1147                    With_Default_Init => True));
1148
1149             elsif Is_Access_Type (Ctype) then
1150                Append_To (L,
1151                   Make_Assignment_Statement (Loc,
1152                      Name => Indexed_Comp,
1153                      Expression => Make_Null (Loc)));
1154             end if;
1155
1156             if Needs_Finalization (Ctype) then
1157                Append_List_To (L,
1158                  Make_Init_Call (
1159                    Ref         => New_Copy_Tree (Indexed_Comp),
1160                    Typ         => Ctype,
1161                    Flist_Ref   => Find_Final_List (Current_Scope),
1162                    With_Attach => Make_Integer_Literal (Loc, 1)));
1163             end if;
1164
1165          else
1166             --  Now generate the assignment with no associated controlled
1167             --  actions since the target of the assignment may not have been
1168             --  initialized, it is not possible to Finalize it as expected by
1169             --  normal controlled assignment. The rest of the controlled
1170             --  actions are done manually with the proper finalization list
1171             --  coming from the context.
1172
1173             A :=
1174               Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
1175                 Name       => Indexed_Comp,
1176                 Expression => New_Copy_Tree (Expr));
1177
1178             if Present (Comp_Type) and then Needs_Finalization (Comp_Type) then
1179                Set_No_Ctrl_Actions (A);
1180
1181                --  If this is an aggregate for an array of arrays, each
1182                --  sub-aggregate will be expanded as well, and even with
1183                --  No_Ctrl_Actions the assignments of inner components will
1184                --  require attachment in their assignments to temporaries.
1185                --  These temporaries must be finalized for each subaggregate,
1186                --  to prevent multiple attachments of the same temporary
1187                --  location to same finalization chain (and consequently
1188                --  circular lists). To ensure that finalization takes place
1189                --  for each subaggregate we wrap the assignment in a block.
1190
1191                if Is_Array_Type (Comp_Type)
1192                  and then Nkind (Expr) = N_Aggregate
1193                then
1194                   A :=
1195                     Make_Block_Statement (Loc,
1196                       Handled_Statement_Sequence =>
1197                         Make_Handled_Sequence_Of_Statements (Loc,
1198                            Statements => New_List (A)));
1199                end if;
1200             end if;
1201
1202             Append_To (L, A);
1203
1204             --  Adjust the tag if tagged (because of possible view
1205             --  conversions), unless compiling for a VM where
1206             --  tags are implicit.
1207
1208             if Present (Comp_Type)
1209               and then Is_Tagged_Type (Comp_Type)
1210               and then Tagged_Type_Expansion
1211             then
1212                A :=
1213                  Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
1214                    Name =>
1215                      Make_Selected_Component (Loc,
1216                        Prefix =>  New_Copy_Tree (Indexed_Comp),
1217                        Selector_Name =>
1218                          New_Reference_To
1219                            (First_Tag_Component (Comp_Type), Loc)),
1220
1221                    Expression =>
1222                      Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Tag),
1223                        New_Reference_To
1224                          (Node (First_Elmt (Access_Disp_Table (Comp_Type))),
1225                           Loc)));
1226
1227                Append_To (L, A);
1228             end if;
1229
1230             --  Adjust and attach the component to the proper final list, which
1231             --  can be the controller of the outer record object or the final
1232             --  list associated with the scope.
1233
1234             --  If the component is itself an array of controlled types, whose
1235             --  value is given by a sub-aggregate, then the attach calls have
1236             --  been generated when individual subcomponent are assigned, and
1237             --  must not be done again to prevent malformed finalization chains
1238             --  (see comments above, concerning the creation of a block to hold
1239             --  inner finalization actions).
1240
1241             if Present (Comp_Type)
1242               and then Needs_Finalization (Comp_Type)
1243               and then not Is_Limited_Type (Comp_Type)
1244               and then not
1245                 (Is_Array_Type (Comp_Type)
1246                    and then Is_Controlled (Component_Type (Comp_Type))
1247                    and then Nkind (Expr) = N_Aggregate)
1248             then
1249                Append_List_To (L,
1250                  Make_Adjust_Call (
1251                    Ref         => New_Copy_Tree (Indexed_Comp),
1252                    Typ         => Comp_Type,
1253                    Flist_Ref   => F,
1254                    With_Attach => Make_Integer_Literal (Loc, 1)));
1255             end if;
1256          end if;
1257
1258          return Add_Loop_Actions (L);
1259       end Gen_Assign;
1260
1261       --------------
1262       -- Gen_Loop --
1263       --------------
1264
1265       function Gen_Loop (L, H : Node_Id; Expr : Node_Id) return List_Id is
1266          L_J : Node_Id;
1267
1268          L_L : Node_Id;
1269          --  Index_Base'(L)
1270
1271          L_H : Node_Id;
1272          --  Index_Base'(H)
1273
1274          L_Range : Node_Id;
1275          --  Index_Base'(L) .. Index_Base'(H)
1276
1277          L_Iteration_Scheme : Node_Id;
1278          --  L_J in Index_Base'(L) .. Index_Base'(H)
1279
1280          L_Body : List_Id;
1281          --  The statements to execute in the loop
1282
1283          S : constant List_Id := New_List;
1284          --  List of statements
1285
1286          Tcopy : Node_Id;
1287          --  Copy of expression tree, used for checking purposes
1288
1289       begin
1290          --  If loop bounds define an empty range return the null statement
1291
1292          if Empty_Range (L, H) then
1293             Append_To (S, Make_Null_Statement (Loc));
1294
1295             --  Ada 2005 (AI-287): Nothing else need to be done in case of
1296             --  default initialized component.
1297
1298             if No (Expr) then
1299                null;
1300
1301             else
1302                --  The expression must be type-checked even though no component
1303                --  of the aggregate will have this value. This is done only for
1304                --  actual components of the array, not for subaggregates. Do
1305                --  the check on a copy, because the expression may be shared
1306                --  among several choices, some of which might be non-null.
1307
1308                if Present (Etype (N))
1309                  and then Is_Array_Type (Etype (N))
1310                  and then No (Next_Index (Index))
1311                then
1312                   Expander_Mode_Save_And_Set (False);
1313                   Tcopy := New_Copy_Tree (Expr);
1314                   Set_Parent (Tcopy, N);
1315                   Analyze_And_Resolve (Tcopy, Component_Type (Etype (N)));
1316                   Expander_Mode_Restore;
1317                end if;
1318             end if;
1319
1320             return S;
1321
1322          --  If loop bounds are the same then generate an assignment
1323
1324          elsif Equal (L, H) then
1325             return Gen_Assign (New_Copy_Tree (L), Expr);
1326
1327          --  If H - L <= 2 then generate a sequence of assignments when we are
1328          --  processing the bottom most aggregate and it contains scalar
1329          --  components.
1330
1331          elsif No (Next_Index (Index))
1332            and then Scalar_Comp
1333            and then Local_Compile_Time_Known_Value (L)
1334            and then Local_Compile_Time_Known_Value (H)
1335            and then Local_Expr_Value (H) - Local_Expr_Value (L) <= 2
1336          then
1337
1338             Append_List_To (S, Gen_Assign (New_Copy_Tree (L), Expr));
1339             Append_List_To (S, Gen_Assign (Add (1, To => L), Expr));
1340
1341             if Local_Expr_Value (H) - Local_Expr_Value (L) = 2 then
1342                Append_List_To (S, Gen_Assign (Add (2, To => L), Expr));
1343             end if;
1344
1345             return S;
1346          end if;
1347
1348          --  Otherwise construct the loop, starting with the loop index L_J
1349
1350          L_J := Make_Defining_Identifier (Loc, New_Internal_Name ('J'));
1351
1352          --  Construct "L .. H" in Index_Base. We use a qualified expression
1353          --  for the bound to convert to the index base, but we don't need
1354          --  to do that if we already have the base type at hand.
1355
1356          if Etype (L) = Index_Base then
1357             L_L := L;
1358          else
1359             L_L :=
1360               Make_Qualified_Expression (Loc,
1361                 Subtype_Mark => Index_Base_Name,
1362                 Expression   => L);
1363          end if;
1364
1365          if Etype (H) = Index_Base then
1366             L_H := H;
1367          else
1368             L_H :=
1369               Make_Qualified_Expression (Loc,
1370                 Subtype_Mark => Index_Base_Name,
1371                 Expression   => H);
1372          end if;
1373
1374          L_Range :=
1375            Make_Range (Loc,
1376              Low_Bound => L_L,
1377              High_Bound => L_H);
1378
1379          --  Construct "for L_J in Index_Base range L .. H"
1380
1381          L_Iteration_Scheme :=
1382            Make_Iteration_Scheme
1383              (Loc,
1384               Loop_Parameter_Specification =>
1385                 Make_Loop_Parameter_Specification
1386                   (Loc,
1387                    Defining_Identifier         => L_J,
1388                    Discrete_Subtype_Definition => L_Range));
1389
1390          --  Construct the statements to execute in the loop body
1391
1392          L_Body := Gen_Assign (New_Reference_To (L_J, Loc), Expr);
1393
1394          --  Construct the final loop
1395
1396          Append_To (S, Make_Implicit_Loop_Statement
1397                          (Node             => N,
1398                           Identifier       => Empty,
1399                           Iteration_Scheme => L_Iteration_Scheme,
1400                           Statements       => L_Body));
1401
1402          --  A small optimization: if the aggregate is initialized with a box
1403          --  and the component type has no initialization procedure, remove the
1404          --  useless empty loop.
1405
1406          if Nkind (First (S)) = N_Loop_Statement
1407            and then Is_Empty_List (Statements (First (S)))
1408          then
1409             return New_List (Make_Null_Statement (Loc));
1410          else
1411             return S;
1412          end if;
1413       end Gen_Loop;
1414
1415       ---------------
1416       -- Gen_While --
1417       ---------------
1418
1419       --  The code built is
1420
1421       --     W_J : Index_Base := L;
1422       --     while W_J < H loop
1423       --        W_J := Index_Base'Succ (W);
1424       --        L_Body;
1425       --     end loop;
1426
1427       function Gen_While (L, H : Node_Id; Expr : Node_Id) return List_Id is
1428          W_J : Node_Id;
1429
1430          W_Decl : Node_Id;
1431          --  W_J : Base_Type := L;
1432
1433          W_Iteration_Scheme : Node_Id;
1434          --  while W_J < H
1435
1436          W_Index_Succ : Node_Id;
1437          --  Index_Base'Succ (J)
1438
1439          W_Increment : Node_Id;
1440          --  W_J := Index_Base'Succ (W)
1441
1442          W_Body : constant List_Id := New_List;
1443          --  The statements to execute in the loop
1444
1445          S : constant List_Id := New_List;
1446          --  list of statement
1447
1448       begin
1449          --  If loop bounds define an empty range or are equal return null
1450
1451          if Empty_Range (L, H) or else Equal (L, H) then
1452             Append_To (S, Make_Null_Statement (Loc));
1453             return S;
1454          end if;
1455
1456          --  Build the decl of W_J
1457
1458          W_J    := Make_Defining_Identifier (Loc, New_Internal_Name ('J'));
1459          W_Decl :=
1460            Make_Object_Declaration
1461              (Loc,
1462               Defining_Identifier => W_J,
1463               Object_Definition   => Index_Base_Name,
1464               Expression          => L);
1465
1466          --  Theoretically we should do a New_Copy_Tree (L) here, but we know
1467          --  that in this particular case L is a fresh Expr generated by
1468          --  Add which we are the only ones to use.
1469
1470          Append_To (S, W_Decl);
1471
1472          --  Construct " while W_J < H"
1473
1474          W_Iteration_Scheme :=
1475            Make_Iteration_Scheme
1476              (Loc,
1477               Condition => Make_Op_Lt
1478                              (Loc,
1479                               Left_Opnd  => New_Reference_To (W_J, Loc),
1480                               Right_Opnd => New_Copy_Tree (H)));
1481
1482          --  Construct the statements to execute in the loop body
1483
1484          W_Index_Succ :=
1485            Make_Attribute_Reference
1486              (Loc,
1487               Prefix         => Index_Base_Name,
1488               Attribute_Name => Name_Succ,
1489               Expressions    => New_List (New_Reference_To (W_J, Loc)));
1490
1491          W_Increment  :=
1492            Make_OK_Assignment_Statement
1493              (Loc,
1494               Name       => New_Reference_To (W_J, Loc),
1495               Expression => W_Index_Succ);
1496
1497          Append_To (W_Body, W_Increment);
1498          Append_List_To (W_Body,
1499            Gen_Assign (New_Reference_To (W_J, Loc), Expr));
1500
1501          --  Construct the final loop
1502
1503          Append_To (S, Make_Implicit_Loop_Statement
1504                          (Node             => N,
1505                           Identifier       => Empty,
1506                           Iteration_Scheme => W_Iteration_Scheme,
1507                           Statements       => W_Body));
1508
1509          return S;
1510       end Gen_While;
1511
1512       ---------------------
1513       -- Index_Base_Name --
1514       ---------------------
1515
1516       function Index_Base_Name return Node_Id is
1517       begin
1518          return New_Reference_To (Index_Base, Sloc (N));
1519       end Index_Base_Name;
1520
1521       ------------------------------------
1522       -- Local_Compile_Time_Known_Value --
1523       ------------------------------------
1524
1525       function Local_Compile_Time_Known_Value (E : Node_Id) return Boolean is
1526       begin
1527          return Compile_Time_Known_Value (E)
1528            or else
1529              (Nkind (E) = N_Attribute_Reference
1530                and then Attribute_Name (E) = Name_Val
1531                and then Compile_Time_Known_Value (First (Expressions (E))));
1532       end Local_Compile_Time_Known_Value;
1533
1534       ----------------------
1535       -- Local_Expr_Value --
1536       ----------------------
1537
1538       function Local_Expr_Value (E : Node_Id) return Uint is
1539       begin
1540          if Compile_Time_Known_Value (E) then
1541             return Expr_Value (E);
1542          else
1543             return Expr_Value (First (Expressions (E)));
1544          end if;
1545       end Local_Expr_Value;
1546
1547       --  Build_Array_Aggr_Code Variables
1548
1549       Assoc  : Node_Id;
1550       Choice : Node_Id;
1551       Expr   : Node_Id;
1552       Typ    : Entity_Id;
1553
1554       Others_Expr        : Node_Id := Empty;
1555       Others_Box_Present : Boolean := False;
1556
1557       Aggr_L : constant Node_Id := Low_Bound (Aggregate_Bounds (N));
1558       Aggr_H : constant Node_Id := High_Bound (Aggregate_Bounds (N));
1559       --  The aggregate bounds of this specific sub-aggregate. Note that if
1560       --  the code generated by Build_Array_Aggr_Code is executed then these
1561       --  bounds are OK. Otherwise a Constraint_Error would have been raised.
1562
1563       Aggr_Low  : constant Node_Id := Duplicate_Subexpr_No_Checks (Aggr_L);
1564       Aggr_High : constant Node_Id := Duplicate_Subexpr_No_Checks (Aggr_H);
1565       --  After Duplicate_Subexpr these are side-effect free
1566
1567       Low        : Node_Id;
1568       High       : Node_Id;
1569
1570       Nb_Choices : Nat := 0;
1571       Table      : Case_Table_Type (1 .. Number_Of_Choices (N));
1572       --  Used to sort all the different choice values
1573
1574       Nb_Elements : Int;
1575       --  Number of elements in the positional aggregate
1576
1577       New_Code : constant List_Id := New_List;
1578
1579    --  Start of processing for Build_Array_Aggr_Code
1580
1581    begin
1582       --  First before we start, a special case. if we have a bit packed
1583       --  array represented as a modular type, then clear the value to
1584       --  zero first, to ensure that unused bits are properly cleared.
1585
1586       Typ := Etype (N);
1587
1588       if Present (Typ)
1589         and then Is_Bit_Packed_Array (Typ)
1590         and then Is_Modular_Integer_Type (Packed_Array_Type (Typ))
1591       then
1592          Append_To (New_Code,
1593            Make_Assignment_Statement (Loc,
1594              Name => New_Copy_Tree (Into),
1595              Expression =>
1596                Unchecked_Convert_To (Typ,
1597                  Make_Integer_Literal (Loc, Uint_0))));
1598       end if;
1599
1600       --  If the component type contains tasks, we need to build a Master
1601       --  entity in the current scope, because it will be needed if build-
1602       --  in-place functions are called in the expanded code.
1603
1604       if Nkind (Parent (N)) = N_Object_Declaration
1605         and then Has_Task (Typ)
1606       then
1607          Build_Master_Entity (Defining_Identifier (Parent (N)));
1608       end if;
1609
1610       --  STEP 1: Process component associations
1611
1612       --  For those associations that may generate a loop, initialize
1613       --  Loop_Actions to collect inserted actions that may be crated.
1614
1615       --  Skip this if no component associations
1616
1617       if No (Expressions (N)) then
1618
1619          --  STEP 1 (a): Sort the discrete choices
1620
1621          Assoc := First (Component_Associations (N));
1622          while Present (Assoc) loop
1623             Choice := First (Choices (Assoc));
1624             while Present (Choice) loop
1625                if Nkind (Choice) = N_Others_Choice then
1626                   Set_Loop_Actions (Assoc, New_List);
1627
1628                   if Box_Present (Assoc) then
1629                      Others_Box_Present := True;
1630                   else
1631                      Others_Expr := Expression (Assoc);
1632                   end if;
1633                   exit;
1634                end if;
1635
1636                Get_Index_Bounds (Choice, Low, High);
1637
1638                if Low /= High then
1639                   Set_Loop_Actions (Assoc, New_List);
1640                end if;
1641
1642                Nb_Choices := Nb_Choices + 1;
1643                if Box_Present (Assoc) then
1644                   Table (Nb_Choices) := (Choice_Lo   => Low,
1645                                          Choice_Hi   => High,
1646                                          Choice_Node => Empty);
1647                else
1648                   Table (Nb_Choices) := (Choice_Lo   => Low,
1649                                          Choice_Hi   => High,
1650                                          Choice_Node => Expression (Assoc));
1651                end if;
1652                Next (Choice);
1653             end loop;
1654
1655             Next (Assoc);
1656          end loop;
1657
1658          --  If there is more than one set of choices these must be static
1659          --  and we can therefore sort them. Remember that Nb_Choices does not
1660          --  account for an others choice.
1661
1662          if Nb_Choices > 1 then
1663             Sort_Case_Table (Table);
1664          end if;
1665
1666          --  STEP 1 (b):  take care of the whole set of discrete choices
1667
1668          for J in 1 .. Nb_Choices loop
1669             Low  := Table (J).Choice_Lo;
1670             High := Table (J).Choice_Hi;
1671             Expr := Table (J).Choice_Node;
1672             Append_List (Gen_Loop (Low, High, Expr), To => New_Code);
1673          end loop;
1674
1675          --  STEP 1 (c): generate the remaining loops to cover others choice
1676          --  We don't need to generate loops over empty gaps, but if there is
1677          --  a single empty range we must analyze the expression for semantics
1678
1679          if Present (Others_Expr) or else Others_Box_Present then
1680             declare
1681                First : Boolean := True;
1682
1683             begin
1684                for J in 0 .. Nb_Choices loop
1685                   if J = 0 then
1686                      Low := Aggr_Low;
1687                   else
1688                      Low := Add (1, To => Table (J).Choice_Hi);
1689                   end if;
1690
1691                   if J = Nb_Choices then
1692                      High := Aggr_High;
1693                   else
1694                      High := Add (-1, To => Table (J + 1).Choice_Lo);
1695                   end if;
1696
1697                   --  If this is an expansion within an init proc, make
1698                   --  sure that discriminant references are replaced by
1699                   --  the corresponding discriminal.
1700
1701                   if Inside_Init_Proc then
1702                      if Is_Entity_Name (Low)
1703                        and then Ekind (Entity (Low)) = E_Discriminant
1704                      then
1705                         Set_Entity (Low, Discriminal (Entity (Low)));
1706                      end if;
1707
1708                      if Is_Entity_Name (High)
1709                        and then Ekind (Entity (High)) = E_Discriminant
1710                      then
1711                         Set_Entity (High, Discriminal (Entity (High)));
1712                      end if;
1713                   end if;
1714
1715                   if First
1716                     or else not Empty_Range (Low, High)
1717                   then
1718                      First := False;
1719                      Append_List
1720                        (Gen_Loop (Low, High, Others_Expr), To => New_Code);
1721                   end if;
1722                end loop;
1723             end;
1724          end if;
1725
1726       --  STEP 2: Process positional components
1727
1728       else
1729          --  STEP 2 (a): Generate the assignments for each positional element
1730          --  Note that here we have to use Aggr_L rather than Aggr_Low because
1731          --  Aggr_L is analyzed and Add wants an analyzed expression.
1732
1733          Expr        := First (Expressions (N));
1734          Nb_Elements := -1;
1735          while Present (Expr) loop
1736             Nb_Elements := Nb_Elements + 1;
1737             Append_List (Gen_Assign (Add (Nb_Elements, To => Aggr_L), Expr),
1738                          To => New_Code);
1739             Next (Expr);
1740          end loop;
1741
1742          --  STEP 2 (b): Generate final loop if an others choice is present
1743          --  Here Nb_Elements gives the offset of the last positional element.
1744
1745          if Present (Component_Associations (N)) then
1746             Assoc := Last (Component_Associations (N));
1747
1748             --  Ada 2005 (AI-287)
1749
1750             if Box_Present (Assoc) then
1751                Append_List (Gen_While (Add (Nb_Elements, To => Aggr_L),
1752                                        Aggr_High,
1753                                        Empty),
1754                             To => New_Code);
1755             else
1756                Expr  := Expression (Assoc);
1757
1758                Append_List (Gen_While (Add (Nb_Elements, To => Aggr_L),
1759                                        Aggr_High,
1760                                        Expr), --  AI-287
1761                             To => New_Code);
1762             end if;
1763          end if;
1764       end if;
1765
1766       return New_Code;
1767    end Build_Array_Aggr_Code;
1768
1769    ----------------------------
1770    -- Build_Record_Aggr_Code --
1771    ----------------------------
1772
1773    function Build_Record_Aggr_Code
1774      (N                             : Node_Id;
1775       Typ                           : Entity_Id;
1776       Lhs                           : Node_Id;
1777       Flist                         : Node_Id   := Empty;
1778       Obj                           : Entity_Id := Empty;
1779       Is_Limited_Ancestor_Expansion : Boolean   := False) return List_Id
1780    is
1781       Loc     : constant Source_Ptr := Sloc (N);
1782       L       : constant List_Id    := New_List;
1783       N_Typ   : constant Entity_Id  := Etype (N);
1784
1785       Comp      : Node_Id;
1786       Instr     : Node_Id;
1787       Ref       : Node_Id;
1788       Target    : Entity_Id;
1789       F         : Node_Id;
1790       Comp_Type : Entity_Id;
1791       Selector  : Entity_Id;
1792       Comp_Expr : Node_Id;
1793       Expr_Q    : Node_Id;
1794
1795       Internal_Final_List : Node_Id := Empty;
1796
1797       --  If this is an internal aggregate, the External_Final_List is an
1798       --  expression for the controller record of the enclosing type.
1799
1800       --  If the current aggregate has several controlled components, this
1801       --  expression will appear in several calls to attach to the finali-
1802       --  zation list, and it must not be shared.
1803
1804       External_Final_List      : Node_Id;
1805       Ancestor_Is_Expression   : Boolean := False;
1806       Ancestor_Is_Subtype_Mark : Boolean := False;
1807
1808       Init_Typ : Entity_Id := Empty;
1809       Attach   : Node_Id;
1810
1811       Ctrl_Stuff_Done : Boolean := False;
1812       --  True if Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr has already been called; calls
1813       --  after the first do nothing.
1814
1815       function Ancestor_Discriminant_Value (Disc : Entity_Id) return Node_Id;
1816       --  Returns the value that the given discriminant of an ancestor type
1817       --  should receive (in the absence of a conflict with the value provided
1818       --  by an ancestor part of an extension aggregate).
1819
1820       procedure Check_Ancestor_Discriminants (Anc_Typ : Entity_Id);
1821       --  Check that each of the discriminant values defined by the ancestor
1822       --  part of an extension aggregate match the corresponding values
1823       --  provided by either an association of the aggregate or by the
1824       --  constraint imposed by a parent type (RM95-4.3.2(8)).
1825
1826       function Compatible_Int_Bounds
1827         (Agg_Bounds : Node_Id;
1828          Typ_Bounds : Node_Id) return Boolean;
1829       --  Return true if Agg_Bounds are equal or within Typ_Bounds. It is
1830       --  assumed that both bounds are integer ranges.
1831
1832       procedure Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr;
1833       --  Deal with the various controlled type data structure initializations
1834       --  (but only if it hasn't been done already).
1835
1836       function Get_Constraint_Association (T : Entity_Id) return Node_Id;
1837       --  Returns the first discriminant association in the constraint
1838       --  associated with T, if any, otherwise returns Empty.
1839
1840       function Init_Controller
1841         (Target  : Node_Id;
1842          Typ     : Entity_Id;
1843          F       : Node_Id;
1844          Attach  : Node_Id;
1845          Init_Pr : Boolean) return List_Id;
1846       --  Returns the list of statements necessary to initialize the internal
1847       --  controller of the (possible) ancestor typ into target and attach it
1848       --  to finalization list F. Init_Pr conditions the call to the init proc
1849       --  since it may already be done due to ancestor initialization.
1850
1851       function Is_Int_Range_Bounds (Bounds : Node_Id) return Boolean;
1852       --  Check whether Bounds is a range node and its lower and higher bounds
1853       --  are integers literals.
1854
1855       ---------------------------------
1856       -- Ancestor_Discriminant_Value --
1857       ---------------------------------
1858
1859       function Ancestor_Discriminant_Value (Disc : Entity_Id) return Node_Id is
1860          Assoc        : Node_Id;
1861          Assoc_Elmt   : Elmt_Id;
1862          Aggr_Comp    : Entity_Id;
1863          Corresp_Disc : Entity_Id;
1864          Current_Typ  : Entity_Id := Base_Type (Typ);
1865          Parent_Typ   : Entity_Id;
1866          Parent_Disc  : Entity_Id;
1867          Save_Assoc   : Node_Id := Empty;
1868
1869       begin
1870          --  First check any discriminant associations to see if any of them
1871          --  provide a value for the discriminant.
1872
1873          if Present (Discriminant_Specifications (Parent (Current_Typ))) then
1874             Assoc := First (Component_Associations (N));
1875             while Present (Assoc) loop
1876                Aggr_Comp := Entity (First (Choices (Assoc)));
1877
1878                if Ekind (Aggr_Comp) = E_Discriminant then
1879                   Save_Assoc := Expression (Assoc);
1880
1881                   Corresp_Disc := Corresponding_Discriminant (Aggr_Comp);
1882                   while Present (Corresp_Disc) loop
1883
1884                      --  If found a corresponding discriminant then return the
1885                      --  value given in the aggregate. (Note: this is not
1886                      --  correct in the presence of side effects. ???)
1887
1888                      if Disc = Corresp_Disc then
1889                         return Duplicate_Subexpr (Expression (Assoc));
1890                      end if;
1891
1892                      Corresp_Disc :=
1893                        Corresponding_Discriminant (Corresp_Disc);
1894                   end loop;
1895                end if;
1896
1897                Next (Assoc);
1898             end loop;
1899          end if;
1900
1901          --  No match found in aggregate, so chain up parent types to find
1902          --  a constraint that defines the value of the discriminant.
1903
1904          Parent_Typ := Etype (Current_Typ);
1905          while Current_Typ /= Parent_Typ loop
1906             if Has_Discriminants (Parent_Typ)
1907               and then not Has_Unknown_Discriminants (Parent_Typ)
1908             then
1909                Parent_Disc := First_Discriminant (Parent_Typ);
1910
1911                --  We either get the association from the subtype indication
1912                --  of the type definition itself, or from the discriminant
1913                --  constraint associated with the type entity (which is
1914                --  preferable, but it's not always present ???)
1915
1916                if Is_Empty_Elmt_List (
1917                  Discriminant_Constraint (Current_Typ))
1918                then
1919                   Assoc := Get_Constraint_Association (Current_Typ);
1920                   Assoc_Elmt := No_Elmt;
1921                else
1922                   Assoc_Elmt :=
1923                     First_Elmt (Discriminant_Constraint (Current_Typ));
1924                   Assoc := Node (Assoc_Elmt);
1925                end if;
1926
1927                --  Traverse the discriminants of the parent type looking
1928                --  for one that corresponds.
1929
1930                while Present (Parent_Disc) and then Present (Assoc) loop
1931                   Corresp_Disc := Parent_Disc;
1932                   while Present (Corresp_Disc)
1933                     and then Disc /= Corresp_Disc
1934                   loop
1935                      Corresp_Disc :=
1936                        Corresponding_Discriminant (Corresp_Disc);
1937                   end loop;
1938
1939                   if Disc = Corresp_Disc then
1940                      if Nkind (Assoc) = N_Discriminant_Association then
1941                         Assoc := Expression (Assoc);
1942                      end if;
1943
1944                      --  If the located association directly denotes a
1945                      --  discriminant, then use the value of a saved
1946                      --  association of the aggregate. This is a kludge to
1947                      --  handle certain cases involving multiple discriminants
1948                      --  mapped to a single discriminant of a descendant. It's
1949                      --  not clear how to locate the appropriate discriminant
1950                      --  value for such cases. ???
1951
1952                      if Is_Entity_Name (Assoc)
1953                        and then Ekind (Entity (Assoc)) = E_Discriminant
1954                      then
1955                         Assoc := Save_Assoc;
1956                      end if;
1957
1958                      return Duplicate_Subexpr (Assoc);
1959                   end if;
1960
1961                   Next_Discriminant (Parent_Disc);
1962
1963                   if No (Assoc_Elmt) then
1964                      Next (Assoc);
1965                   else
1966                      Next_Elmt (Assoc_Elmt);
1967                      if Present (Assoc_Elmt) then
1968                         Assoc := Node (Assoc_Elmt);
1969                      else
1970                         Assoc := Empty;
1971                      end if;
1972                   end if;
1973                end loop;
1974             end if;
1975
1976             Current_Typ := Parent_Typ;
1977             Parent_Typ := Etype (Current_Typ);
1978          end loop;
1979
1980          --  In some cases there's no ancestor value to locate (such as
1981          --  when an ancestor part given by an expression defines the
1982          --  discriminant value).
1983
1984          return Empty;
1985       end Ancestor_Discriminant_Value;
1986
1987       ----------------------------------
1988       -- Check_Ancestor_Discriminants --
1989       ----------------------------------
1990
1991       procedure Check_Ancestor_Discriminants (Anc_Typ : Entity_Id) is
1992          Discr      : Entity_Id;
1993          Disc_Value : Node_Id;
1994          Cond       : Node_Id;
1995
1996       begin
1997          Discr := First_Discriminant (Base_Type (Anc_Typ));
1998          while Present (Discr) loop
1999             Disc_Value := Ancestor_Discriminant_Value (Discr);
2000
2001             if Present (Disc_Value) then
2002                Cond := Make_Op_Ne (Loc,
2003                  Left_Opnd =>
2004                    Make_Selected_Component (Loc,
2005                      Prefix        => New_Copy_Tree (Target),
2006                      Selector_Name => New_Occurrence_Of (Discr, Loc)),
2007                  Right_Opnd => Disc_Value);
2008
2009                Append_To (L,
2010                  Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
2011                    Condition => Cond,
2012                    Reason    => CE_Discriminant_Check_Failed));
2013             end if;
2014
2015             Next_Discriminant (Discr);
2016          end loop;
2017       end Check_Ancestor_Discriminants;
2018
2019       ---------------------------
2020       -- Compatible_Int_Bounds --
2021       ---------------------------
2022
2023       function Compatible_Int_Bounds
2024         (Agg_Bounds : Node_Id;
2025          Typ_Bounds : Node_Id) return Boolean
2026       is
2027          Agg_Lo : constant Uint := Intval (Low_Bound  (Agg_Bounds));
2028          Agg_Hi : constant Uint := Intval (High_Bound (Agg_Bounds));
2029          Typ_Lo : constant Uint := Intval (Low_Bound  (Typ_Bounds));
2030          Typ_Hi : constant Uint := Intval (High_Bound (Typ_Bounds));
2031       begin
2032          return Typ_Lo <= Agg_Lo and then Agg_Hi <= Typ_Hi;
2033       end Compatible_Int_Bounds;
2034
2035       --------------------------------
2036       -- Get_Constraint_Association --
2037       --------------------------------
2038
2039       function Get_Constraint_Association (T : Entity_Id) return Node_Id is
2040          Typ_Def : constant Node_Id := Type_Definition (Parent (T));
2041          Indic   : constant Node_Id := Subtype_Indication (Typ_Def);
2042
2043       begin
2044          --  ??? Also need to cover case of a type mark denoting a subtype
2045          --  with constraint.
2046
2047          if Nkind (Indic) = N_Subtype_Indication
2048            and then Present (Constraint (Indic))
2049          then
2050             return First (Constraints (Constraint (Indic)));
2051          end if;
2052
2053          return Empty;
2054       end Get_Constraint_Association;
2055
2056       ---------------------
2057       -- Init_Controller --
2058       ---------------------
2059
2060       function Init_Controller
2061         (Target  : Node_Id;
2062          Typ     : Entity_Id;
2063          F       : Node_Id;
2064          Attach  : Node_Id;
2065          Init_Pr : Boolean) return List_Id
2066       is
2067          L           : constant List_Id := New_List;
2068          Ref         : Node_Id;
2069          RC          : RE_Id;
2070          Target_Type : Entity_Id;
2071
2072       begin
2073          --  Generate:
2074          --     init-proc (target._controller);
2075          --     initialize (target._controller);
2076          --     Attach_to_Final_List (target._controller, F);
2077
2078          Ref :=
2079            Make_Selected_Component (Loc,
2080              Prefix        => Convert_To (Typ, New_Copy_Tree (Target)),
2081              Selector_Name => Make_Identifier (Loc, Name_uController));
2082          Set_Assignment_OK (Ref);
2083
2084          --  Ada 2005 (AI-287): Give support to aggregates of limited types.
2085          --  If the type is intrinsically limited the controller is limited as
2086          --  well. If it is tagged and limited then so is the controller.
2087          --  Otherwise an untagged type may have limited components without its
2088          --  full view being limited, so the controller is not limited.
2089
2090          if Nkind (Target) = N_Identifier then
2091             Target_Type := Etype (Target);
2092
2093          elsif Nkind (Target) = N_Selected_Component then
2094             Target_Type := Etype (Selector_Name (Target));
2095
2096          elsif Nkind (Target) = N_Unchecked_Type_Conversion then
2097             Target_Type := Etype (Target);
2098
2099          elsif Nkind (Target) = N_Unchecked_Expression
2100            and then Nkind (Expression (Target)) = N_Indexed_Component
2101          then
2102             Target_Type := Etype (Prefix (Expression (Target)));
2103
2104          else
2105             Target_Type := Etype (Target);
2106          end if;
2107
2108          --  If the target has not been analyzed yet, as will happen with
2109          --  delayed expansion, use the given type (either the aggregate type
2110          --  or an ancestor) to determine limitedness.
2111
2112          if No (Target_Type) then
2113             Target_Type := Typ;
2114          end if;
2115
2116          if (Is_Tagged_Type (Target_Type))
2117            and then Is_Limited_Type (Target_Type)
2118          then
2119             RC := RE_Limited_Record_Controller;
2120
2121          elsif Is_Inherently_Limited_Type (Target_Type) then
2122             RC := RE_Limited_Record_Controller;
2123
2124          else
2125             RC := RE_Record_Controller;
2126          end if;
2127
2128          if Init_Pr then
2129             Append_List_To (L,
2130               Build_Initialization_Call (Loc,
2131                 Id_Ref       => Ref,
2132                 Typ          => RTE (RC),
2133                 In_Init_Proc => Within_Init_Proc));
2134          end if;
2135
2136          Append_To (L,
2137            Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
2138              Name =>
2139                New_Reference_To (
2140                  Find_Prim_Op (RTE (RC), Name_Initialize), Loc),
2141              Parameter_Associations =>
2142                New_List (New_Copy_Tree (Ref))));
2143
2144          Append_To (L,
2145            Make_Attach_Call (
2146              Obj_Ref     => New_Copy_Tree (Ref),
2147              Flist_Ref   => F,
2148              With_Attach => Attach));
2149
2150          return L;
2151       end Init_Controller;
2152
2153       -------------------------
2154       -- Is_Int_Range_Bounds --
2155       -------------------------
2156
2157       function Is_Int_Range_Bounds (Bounds : Node_Id) return Boolean is
2158       begin
2159          return Nkind (Bounds) = N_Range
2160            and then Nkind (Low_Bound  (Bounds)) = N_Integer_Literal
2161            and then Nkind (High_Bound (Bounds)) = N_Integer_Literal;
2162       end Is_Int_Range_Bounds;
2163
2164       -------------------------------
2165       -- Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr --
2166       -------------------------------
2167
2168       procedure Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr is
2169          Alloc : Node_Id := Empty;
2170
2171       begin
2172          --  Do the work only the first time this is called
2173
2174          if Ctrl_Stuff_Done then
2175             return;
2176          end if;
2177
2178          Ctrl_Stuff_Done := True;
2179
2180          if Present (Obj)
2181            and then Finalize_Storage_Only (Typ)
2182            and then
2183              (Is_Library_Level_Entity (Obj)
2184                 or else Entity (Constant_Value (RTE (RE_Garbage_Collected))) =
2185                                                           Standard_True)
2186
2187             --  why not Is_True (Expr_Value (RTE (RE_Garbaage_Collected) ???
2188          then
2189             Attach := Make_Integer_Literal (Loc, 0);
2190
2191          elsif Nkind (Parent (N)) = N_Qualified_Expression
2192            and then Nkind (Parent (Parent (N))) = N_Allocator
2193          then
2194             Alloc  := Parent (Parent (N));
2195             Attach := Make_Integer_Literal (Loc, 2);
2196
2197          else
2198             Attach := Make_Integer_Literal (Loc, 1);
2199          end if;
2200
2201          --  Determine the external finalization list. It is either the
2202          --  finalization list of the outer-scope or the one coming from
2203          --  an outer aggregate.  When the target is not a temporary, the
2204          --  proper scope is the scope of the target rather than the
2205          --  potentially transient current scope.
2206
2207          if Needs_Finalization (Typ) then
2208
2209             --  The current aggregate belongs to an allocator which creates
2210             --  an object through an anonymous access type or acts as the root
2211             --  of a coextension chain.
2212
2213             if Present (Alloc)
2214               and then
2215                 (Is_Coextension_Root (Alloc)
2216                    or else Ekind (Etype (Alloc)) = E_Anonymous_Access_Type)
2217             then
2218                if No (Associated_Final_Chain (Etype (Alloc))) then
2219                   Build_Final_List (Alloc, Etype (Alloc));
2220                end if;
2221
2222                External_Final_List :=
2223                  Make_Selected_Component (Loc,
2224                    Prefix =>
2225                      New_Reference_To (
2226                        Associated_Final_Chain (Etype (Alloc)), Loc),
2227                    Selector_Name =>
2228                      Make_Identifier (Loc, Name_F));
2229
2230             elsif Present (Flist) then
2231                External_Final_List := New_Copy_Tree (Flist);
2232
2233             elsif Is_Entity_Name (Target)
2234               and then Present (Scope (Entity (Target)))
2235             then
2236                External_Final_List :=
2237                  Find_Final_List (Scope (Entity (Target)));
2238
2239             else
2240                External_Final_List := Find_Final_List (Current_Scope);
2241             end if;
2242          else
2243             External_Final_List := Empty;
2244          end if;
2245
2246          --  Initialize and attach the outer object in the is_controlled case
2247
2248          if Is_Controlled (Typ) then
2249             if Ancestor_Is_Subtype_Mark then
2250                Ref := Convert_To (Init_Typ, New_Copy_Tree (Target));
2251                Set_Assignment_OK (Ref);
2252                Append_To (L,
2253                  Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
2254                    Name =>
2255                      New_Reference_To
2256                        (Find_Prim_Op (Init_Typ, Name_Initialize), Loc),
2257                    Parameter_Associations => New_List (New_Copy_Tree (Ref))));
2258             end if;
2259
2260             if not Has_Controlled_Component (Typ) then
2261                Ref := New_Copy_Tree (Target);
2262                Set_Assignment_OK (Ref);
2263
2264                --  This is an aggregate of a coextension. Do not produce a
2265                --  finalization call, but rather attach the reference of the
2266                --  aggregate to its coextension chain.
2267
2268                if Present (Alloc)
2269                  and then Is_Dynamic_Coextension (Alloc)
2270                then
2271                   if No (Coextensions (Alloc)) then
2272                      Set_Coextensions (Alloc, New_Elmt_List);
2273                   end if;
2274
2275                   Append_Elmt (Ref, Coextensions (Alloc));
2276                else
2277                   Append_To (L,
2278                     Make_Attach_Call (
2279                       Obj_Ref     => Ref,
2280                       Flist_Ref   => New_Copy_Tree (External_Final_List),
2281                       With_Attach => Attach));
2282                end if;
2283             end if;
2284          end if;
2285
2286          --  In the Has_Controlled component case, all the intermediate
2287          --  controllers must be initialized.
2288
2289          if Has_Controlled_Component (Typ)
2290            and not Is_Limited_Ancestor_Expansion
2291          then
2292             declare
2293                Inner_Typ : Entity_Id;
2294                Outer_Typ : Entity_Id;
2295                At_Root   : Boolean;
2296
2297             begin
2298                --  Find outer type with a controller
2299
2300                Outer_Typ := Base_Type (Typ);
2301                while Outer_Typ /= Init_Typ
2302                  and then not Has_New_Controlled_Component (Outer_Typ)
2303                loop
2304                   Outer_Typ := Etype (Outer_Typ);
2305                end loop;
2306
2307                --  Attach it to the outer record controller to the external
2308                --  final list.
2309
2310                if Outer_Typ = Init_Typ then
2311                   Append_List_To (L,
2312                     Init_Controller (
2313                       Target  => Target,
2314                       Typ     => Outer_Typ,
2315                       F       => External_Final_List,
2316                       Attach  => Attach,
2317                       Init_Pr => False));
2318
2319                   At_Root   := True;
2320                   Inner_Typ := Init_Typ;
2321
2322                else
2323                   Append_List_To (L,
2324                     Init_Controller (
2325                       Target  => Target,
2326                       Typ     => Outer_Typ,
2327                       F       => External_Final_List,
2328                       Attach  => Attach,
2329                       Init_Pr => True));
2330
2331                   Inner_Typ := Etype (Outer_Typ);
2332                   At_Root   :=
2333                     not Is_Tagged_Type (Typ) or else Inner_Typ = Outer_Typ;
2334                end if;
2335
2336                --  The outer object has to be attached as well
2337
2338                if Is_Controlled (Typ) then
2339                   Ref := New_Copy_Tree (Target);
2340                   Set_Assignment_OK (Ref);
2341                   Append_To (L,
2342                     Make_Attach_Call (
2343                       Obj_Ref     => Ref,
2344                       Flist_Ref   => New_Copy_Tree (External_Final_List),
2345                       With_Attach => New_Copy_Tree (Attach)));
2346                end if;
2347
2348                --  Initialize the internal controllers for tagged types with
2349                --  more than one controller.
2350
2351                while not At_Root and then Inner_Typ /= Init_Typ loop
2352                   if Has_New_Controlled_Component (Inner_Typ) then
2353                      F :=
2354                        Make_Selected_Component (Loc,
2355                          Prefix =>
2356                            Convert_To (Outer_Typ, New_Copy_Tree (Target)),
2357                          Selector_Name =>
2358                            Make_Identifier (Loc, Name_uController));
2359                      F :=
2360                        Make_Selected_Component (Loc,
2361                          Prefix => F,
2362                          Selector_Name => Make_Identifier (Loc, Name_F));
2363
2364                      Append_List_To (L,
2365                        Init_Controller (
2366                          Target  => Target,
2367                          Typ     => Inner_Typ,
2368                          F       => F,
2369                          Attach  => Make_Integer_Literal (Loc, 1),
2370                          Init_Pr => True));
2371                      Outer_Typ := Inner_Typ;
2372                   end if;
2373
2374                   --  Stop at the root
2375
2376                   At_Root := Inner_Typ = Etype (Inner_Typ);
2377                   Inner_Typ := Etype (Inner_Typ);
2378                end loop;
2379
2380                --  If not done yet attach the controller of the ancestor part
2381
2382                if Outer_Typ /= Init_Typ
2383                  and then Inner_Typ = Init_Typ
2384                  and then Has_Controlled_Component (Init_Typ)
2385                then
2386                   F :=
2387                     Make_Selected_Component (Loc,
2388                       Prefix => Convert_To (Outer_Typ, New_Copy_Tree (Target)),
2389                       Selector_Name =>
2390                         Make_Identifier (Loc, Name_uController));
2391                   F :=
2392                     Make_Selected_Component (Loc,
2393                       Prefix => F,
2394                       Selector_Name => Make_Identifier (Loc, Name_F));
2395
2396                   Attach := Make_Integer_Literal (Loc, 1);
2397                   Append_List_To (L,
2398                     Init_Controller (
2399                       Target  => Target,
2400                       Typ     => Init_Typ,
2401                       F       => F,
2402                       Attach  => Attach,
2403                       Init_Pr => False));
2404
2405                      --  Note: Init_Pr is False because the ancestor part has
2406                      --  already been initialized either way (by default, if
2407                      --  given by a type name, otherwise from the expression).
2408
2409                end if;
2410             end;
2411          end if;
2412       end Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr;
2413
2414       function Rewrite_Discriminant (Expr : Node_Id) return Traverse_Result;
2415       --  If default expression of a component mentions a discriminant of the
2416       --  type, it must be rewritten as the discriminant of the target object.
2417
2418       function Replace_Type (Expr : Node_Id) return Traverse_Result;
2419       --  If the aggregate contains a self-reference, traverse each expression
2420       --  to replace a possible self-reference with a reference to the proper
2421       --  component of the target of the assignment.
2422
2423       --------------------------
2424       -- Rewrite_Discriminant --
2425       --------------------------
2426
2427       function Rewrite_Discriminant (Expr : Node_Id) return Traverse_Result is
2428       begin
2429          if Nkind (Expr) = N_Identifier
2430            and then Present (Entity (Expr))
2431            and then Ekind (Entity (Expr)) = E_In_Parameter
2432            and then Present (Discriminal_Link (Entity (Expr)))
2433          then
2434             Rewrite (Expr,
2435               Make_Selected_Component (Loc,
2436                 Prefix        => New_Occurrence_Of (Obj, Loc),
2437                 Selector_Name => Make_Identifier (Loc, Chars (Expr))));
2438          end if;
2439          return OK;
2440       end Rewrite_Discriminant;
2441
2442       ------------------
2443       -- Replace_Type --
2444       ------------------
2445
2446       function Replace_Type (Expr : Node_Id) return Traverse_Result is
2447       begin
2448          --  Note regarding the Root_Type test below: Aggregate components for
2449          --  self-referential types include attribute references to the current
2450          --  instance, of the form: Typ'access, etc.. These references are
2451          --  rewritten as references to the target of the aggregate: the
2452          --  left-hand side of an assignment, the entity in a declaration,
2453          --  or a temporary. Without this test, we would improperly extended
2454          --  this rewriting to attribute references whose prefix was not the
2455          --  type of the aggregate.
2456
2457          if Nkind (Expr) = N_Attribute_Reference
2458            and then Is_Entity_Name (Prefix (Expr))
2459            and then Is_Type (Entity (Prefix (Expr)))
2460            and then Root_Type (Etype (N)) = Root_Type (Entity (Prefix (Expr)))
2461          then
2462             if Is_Entity_Name (Lhs) then
2463                Rewrite (Prefix (Expr),
2464                  New_Occurrence_Of (Entity (Lhs), Loc));
2465
2466             elsif Nkind (Lhs) = N_Selected_Component then
2467                Rewrite (Expr,
2468                  Make_Attribute_Reference (Loc,
2469                    Attribute_Name => Name_Unrestricted_Access,
2470                    Prefix         => New_Copy_Tree (Prefix (Lhs))));
2471                Set_Analyzed (Parent (Expr), False);
2472
2473             else
2474                Rewrite (Expr,
2475                  Make_Attribute_Reference (Loc,
2476                    Attribute_Name => Name_Unrestricted_Access,
2477                    Prefix         => New_Copy_Tree (Lhs)));
2478                Set_Analyzed (Parent (Expr), False);
2479             end if;
2480          end if;
2481
2482          return OK;
2483       end Replace_Type;
2484
2485       procedure Replace_Self_Reference is
2486         new Traverse_Proc (Replace_Type);
2487
2488       procedure Replace_Discriminants is
2489         new Traverse_Proc (Rewrite_Discriminant);
2490
2491    --  Start of processing for Build_Record_Aggr_Code
2492
2493    begin
2494       if Has_Self_Reference (N) then
2495          Replace_Self_Reference (N);
2496       end if;
2497
2498       --  If the target of the aggregate is class-wide, we must convert it
2499       --  to the actual type of the aggregate, so that the proper components
2500       --  are visible. We know already that the types are compatible.
2501
2502       if Present (Etype (Lhs))
2503         and then Is_Class_Wide_Type (Etype (Lhs))
2504       then
2505          Target := Unchecked_Convert_To (Typ, Lhs);
2506       else
2507          Target := Lhs;
2508       end if;
2509
2510       --  Deal with the ancestor part of extension aggregates or with the
2511       --  discriminants of the root type.
2512
2513       if Nkind (N) = N_Extension_Aggregate then
2514          declare
2515             A      : constant Node_Id := Ancestor_Part (N);
2516             Assign : List_Id;
2517
2518          begin
2519             --  If the ancestor part is a subtype mark "T", we generate
2520
2521             --     init-proc (T(tmp));  if T is constrained and
2522             --     init-proc (S(tmp));  where S applies an appropriate
2523             --                          constraint if T is unconstrained
2524
2525             if Is_Entity_Name (A) and then Is_Type (Entity (A)) then
2526                Ancestor_Is_Subtype_Mark := True;
2527
2528                if Is_Constrained (Entity (A)) then
2529                   Init_Typ := Entity (A);
2530
2531                --  For an ancestor part given by an unconstrained type mark,
2532                --  create a subtype constrained by appropriate corresponding
2533                --  discriminant values coming from either associations of the
2534                --  aggregate or a constraint on a parent type. The subtype will
2535                --  be used to generate the correct default value for the
2536                --  ancestor part.
2537
2538                elsif Has_Discriminants (Entity (A)) then
2539                   declare
2540                      Anc_Typ    : constant Entity_Id := Entity (A);
2541                      Anc_Constr : constant List_Id   := New_List;
2542                      Discrim    : Entity_Id;
2543                      Disc_Value : Node_Id;
2544                      New_Indic  : Node_Id;
2545                      Subt_Decl  : Node_Id;
2546
2547                   begin
2548                      Discrim := First_Discriminant (Anc_Typ);
2549                      while Present (Discrim) loop
2550                         Disc_Value := Ancestor_Discriminant_Value (Discrim);
2551                         Append_To (Anc_Constr, Disc_Value);
2552                         Next_Discriminant (Discrim);
2553                      end loop;
2554
2555                      New_Indic :=
2556                        Make_Subtype_Indication (Loc,
2557                          Subtype_Mark => New_Occurrence_Of (Anc_Typ, Loc),
2558                          Constraint   =>
2559                            Make_Index_Or_Discriminant_Constraint (Loc,
2560                              Constraints => Anc_Constr));
2561
2562                      Init_Typ := Create_Itype (Ekind (Anc_Typ), N);
2563
2564                      Subt_Decl :=
2565                        Make_Subtype_Declaration (Loc,
2566                          Defining_Identifier => Init_Typ,
2567                          Subtype_Indication  => New_Indic);
2568
2569                      --  Itypes must be analyzed with checks off Declaration
2570                      --  must have a parent for proper handling of subsidiary
2571                      --  actions.
2572
2573                      Set_Parent (Subt_Decl, N);
2574                      Analyze (Subt_Decl, Suppress => All_Checks);
2575                   end;
2576                end if;
2577
2578                Ref := Convert_To (Init_Typ, New_Copy_Tree (Target));
2579                Set_Assignment_OK (Ref);
2580
2581                Append_List_To (L,
2582                  Build_Initialization_Call (Loc,
2583                    Id_Ref            => Ref,
2584                    Typ               => Init_Typ,
2585                    In_Init_Proc      => Within_Init_Proc,
2586                    With_Default_Init => Has_Default_Init_Comps (N)
2587                                           or else
2588                                         Has_Task (Base_Type (Init_Typ))));
2589
2590                if Is_Constrained (Entity (A))
2591                  and then Has_Discriminants (Entity (A))
2592                then
2593                   Check_Ancestor_Discriminants (Entity (A));
2594                end if;
2595
2596             --  Handle calls to C++ constructors
2597
2598             elsif Is_CPP_Constructor_Call (A) then
2599                Init_Typ := Etype (A);
2600                Ref := Convert_To (Init_Typ, New_Copy_Tree (Target));
2601                Set_Assignment_OK (Ref);
2602
2603                Append_List_To (L,
2604                  Build_Initialization_Call (Loc,
2605                    Id_Ref            => Ref,
2606                    Typ               => Init_Typ,
2607                    In_Init_Proc      => Within_Init_Proc,
2608                    With_Default_Init => Has_Default_Init_Comps (N),
2609                    Constructor_Ref   => A));
2610
2611             --  Ada 2005 (AI-287): If the ancestor part is an aggregate of
2612             --  limited type, a recursive call expands the ancestor. Note that
2613             --  in the limited case, the ancestor part must be either a
2614             --  function call (possibly qualified, or wrapped in an unchecked
2615             --  conversion) or aggregate (definitely qualified).
2616             --  The ancestor part can also be a function call (that may be
2617             --  transformed into an explicit dereference) or a qualification
2618             --  of one such.
2619
2620             elsif Is_Limited_Type (Etype (A))
2621               and then Nkind_In (Unqualify (A), N_Aggregate,
2622                                                 N_Extension_Aggregate)
2623             then
2624                Ancestor_Is_Expression := True;
2625
2626                --  Set up  finalization data for enclosing record, because
2627                --  controlled subcomponents of the ancestor part will be
2628                --  attached to it.
2629
2630                Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr;
2631
2632                Append_List_To (L,
2633                   Build_Record_Aggr_Code (
2634                     N                             => Unqualify (A),
2635                     Typ                           => Etype (Unqualify (A)),
2636                     Lhs                           => Target,
2637                     Flist                         => Flist,
2638                     Obj                           => Obj,
2639                     Is_Limited_Ancestor_Expansion => True));
2640
2641             --  If the ancestor part is an expression "E", we generate
2642
2643             --     T(tmp) := E;
2644
2645             --  In Ada 2005, this includes the case of a (possibly qualified)
2646             --  limited function call. The assignment will turn into a
2647             --  build-in-place function call (for further details, see
2648             --  Make_Build_In_Place_Call_In_Assignment).
2649
2650             else
2651                Ancestor_Is_Expression := True;
2652                Init_Typ := Etype (A);
2653
2654                --  If the ancestor part is an aggregate, force its full
2655                --  expansion, which was delayed.
2656
2657                if Nkind_In (Unqualify (A), N_Aggregate,
2658                                            N_Extension_Aggregate)
2659                then
2660                   Set_Analyzed (A, False);
2661                   Set_Analyzed (Expression (A), False);
2662                end if;
2663
2664                Ref := Convert_To (Init_Typ, New_Copy_Tree (Target));
2665                Set_Assignment_OK (Ref);
2666
2667                --  Make the assignment without usual controlled actions since
2668                --  we only want the post adjust but not the pre finalize here
2669                --  Add manual adjust when necessary.
2670
2671                Assign := New_List (
2672                  Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
2673                    Name       => Ref,
2674                    Expression => A));
2675                Set_No_Ctrl_Actions (First (Assign));
2676
2677                --  Assign the tag now to make sure that the dispatching call in
2678                --  the subsequent deep_adjust works properly (unless VM_Target,
2679                --  where tags are implicit).
2680
2681                if Tagged_Type_Expansion then
2682                   Instr :=
2683                     Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
2684                       Name =>
2685                         Make_Selected_Component (Loc,
2686                           Prefix => New_Copy_Tree (Target),
2687                           Selector_Name =>
2688                             New_Reference_To
2689                               (First_Tag_Component (Base_Type (Typ)), Loc)),
2690
2691                       Expression =>
2692                         Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Tag),
2693                           New_Reference_To
2694                             (Node (First_Elmt
2695                                (Access_Disp_Table (Base_Type (Typ)))),
2696                              Loc)));
2697
2698                   Set_Assignment_OK (Name (Instr));
2699                   Append_To (Assign, Instr);
2700
2701                   --  Ada 2005 (AI-251): If tagged type has progenitors we must
2702                   --  also initialize tags of the secondary dispatch tables.
2703
2704                   if Has_Interfaces (Base_Type (Typ)) then
2705                      Init_Secondary_Tags
2706                        (Typ        => Base_Type (Typ),
2707                         Target     => Target,
2708                         Stmts_List => Assign);
2709                   end if;
2710                end if;
2711
2712                --  Call Adjust manually
2713
2714                if Needs_Finalization (Etype (A))
2715                  and then not Is_Limited_Type (Etype (A))
2716                then
2717                   Append_List_To (Assign,
2718                     Make_Adjust_Call (
2719                       Ref         => New_Copy_Tree (Ref),
2720                       Typ         => Etype (A),
2721                       Flist_Ref   => New_Reference_To (
2722                         RTE (RE_Global_Final_List), Loc),
2723                       With_Attach => Make_Integer_Literal (Loc, 0)));
2724                end if;
2725
2726                Append_To (L,
2727                  Make_Unsuppress_Block (Loc, Name_Discriminant_Check, Assign));
2728
2729                if Has_Discriminants (Init_Typ) then
2730                   Check_Ancestor_Discriminants (Init_Typ);
2731                end if;
2732             end if;
2733          end;
2734
2735       --  Normal case (not an extension aggregate)
2736
2737       else
2738          --  Generate the discriminant expressions, component by component.
2739          --  If the base type is an unchecked union, the discriminants are
2740          --  unknown to the back-end and absent from a value of the type, so
2741          --  assignments for them are not emitted.
2742
2743          if Has_Discriminants (Typ)
2744            and then not Is_Unchecked_Union (Base_Type (Typ))
2745          then
2746             --  If the type is derived, and constrains discriminants of the
2747             --  parent type, these discriminants are not components of the
2748             --  aggregate, and must be initialized explicitly. They are not
2749             --  visible components of the object, but can become visible with
2750             --  a view conversion to the ancestor.
2751
2752             declare
2753                Btype      : Entity_Id;
2754                Parent_Type : Entity_Id;
2755                Disc        : Entity_Id;
2756                Discr_Val   : Elmt_Id;
2757
2758             begin
2759                Btype := Base_Type (Typ);
2760                while Is_Derived_Type (Btype)
2761                   and then Present (Stored_Constraint (Btype))
2762                loop
2763                   Parent_Type := Etype (Btype);
2764
2765                   Disc := First_Discriminant (Parent_Type);
2766                   Discr_Val :=
2767                     First_Elmt (Stored_Constraint (Base_Type (Typ)));
2768                   while Present (Discr_Val) loop
2769
2770                      --  Only those discriminants of the parent that are not
2771                      --  renamed by discriminants of the derived type need to
2772                      --  be added explicitly.
2773
2774                      if not Is_Entity_Name (Node (Discr_Val))
2775                        or else
2776                          Ekind (Entity (Node (Discr_Val))) /= E_Discriminant
2777                      then
2778                         Comp_Expr :=
2779                           Make_Selected_Component (Loc,
2780                             Prefix        => New_Copy_Tree (Target),
2781                             Selector_Name => New_Occurrence_Of (Disc, Loc));
2782
2783                         Instr :=
2784                           Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
2785                             Name       => Comp_Expr,
2786                             Expression => New_Copy_Tree (Node (Discr_Val)));
2787
2788                         Set_No_Ctrl_Actions (Instr);
2789                         Append_To (L, Instr);
2790                      end if;
2791
2792                      Next_Discriminant (Disc);
2793                      Next_Elmt (Discr_Val);
2794                   end loop;
2795
2796                   Btype := Base_Type (Parent_Type);
2797                end loop;
2798             end;
2799
2800             --  Generate discriminant init values for the visible discriminants
2801
2802             declare
2803                Discriminant : Entity_Id;
2804                Discriminant_Value : Node_Id;
2805
2806             begin
2807                Discriminant := First_Stored_Discriminant (Typ);
2808                while Present (Discriminant) loop
2809                   Comp_Expr :=
2810                     Make_Selected_Component (Loc,
2811                       Prefix        => New_Copy_Tree (Target),
2812                       Selector_Name => New_Occurrence_Of (Discriminant, Loc));
2813
2814                   Discriminant_Value :=
2815                     Get_Discriminant_Value (
2816                       Discriminant,
2817                       N_Typ,
2818                       Discriminant_Constraint (N_Typ));
2819
2820                   Instr :=
2821                     Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
2822                       Name       => Comp_Expr,
2823                       Expression => New_Copy_Tree (Discriminant_Value));
2824
2825                   Set_No_Ctrl_Actions (Instr);
2826                   Append_To (L, Instr);
2827
2828                   Next_Stored_Discriminant (Discriminant);
2829                end loop;
2830             end;
2831          end if;
2832       end if;
2833
2834       --  For CPP types we generate an implicit call to the C++ default
2835       --  constructor to ensure the proper initialization of the _Tag
2836       --  component.
2837
2838       if Is_CPP_Class (Typ) then
2839          pragma Assert (Present (Base_Init_Proc (Typ)));
2840          Append_List_To (L,
2841            Build_Initialization_Call (Loc,
2842              Id_Ref => Lhs,
2843              Typ    => Typ));
2844       end if;
2845
2846       --  Generate the assignments, component by component
2847
2848       --    tmp.comp1 := Expr1_From_Aggr;
2849       --    tmp.comp2 := Expr2_From_Aggr;
2850       --    ....
2851
2852       Comp := First (Component_Associations (N));
2853       while Present (Comp) loop
2854          Selector := Entity (First (Choices (Comp)));
2855
2856          --  C++ constructors
2857
2858          if Is_CPP_Constructor_Call (Expression (Comp)) then
2859             Append_List_To (L,
2860               Build_Initialization_Call (Loc,
2861                 Id_Ref => Make_Selected_Component (Loc,
2862                             Prefix => New_Copy_Tree (Target),
2863                             Selector_Name => New_Occurrence_Of (Selector,
2864                                                                    Loc)),
2865                 Typ    => Etype (Selector),
2866                 Enclos_Type => Typ,
2867                 With_Default_Init => True,
2868                 Constructor_Ref => Expression (Comp)));
2869
2870          --  Ada 2005 (AI-287): For each default-initialized component generate
2871          --  a call to the corresponding IP subprogram if available.
2872
2873          elsif Box_Present (Comp)
2874            and then Has_Non_Null_Base_Init_Proc (Etype (Selector))
2875          then
2876             if Ekind (Selector) /= E_Discriminant then
2877                Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr;
2878             end if;
2879
2880             --  Ada 2005 (AI-287): If the component type has tasks then
2881             --  generate the activation chain and master entities (except
2882             --  in case of an allocator because in that case these entities
2883             --  are generated by Build_Task_Allocate_Block_With_Init_Stmts).
2884
2885             declare
2886                Ctype            : constant Entity_Id := Etype (Selector);
2887                Inside_Allocator : Boolean   := False;
2888                P                : Node_Id   := Parent (N);
2889
2890             begin
2891                if Is_Task_Type (Ctype) or else Has_Task (Ctype) then
2892                   while Present (P) loop
2893                      if Nkind (P) = N_Allocator then
2894                         Inside_Allocator := True;
2895                         exit;
2896                      end if;
2897
2898                      P := Parent (P);
2899                   end loop;
2900
2901                   if not Inside_Init_Proc and not Inside_Allocator then
2902                      Build_Activation_Chain_Entity (N);
2903                   end if;
2904                end if;
2905             end;
2906
2907             Append_List_To (L,
2908               Build_Initialization_Call (Loc,
2909                 Id_Ref => Make_Selected_Component (Loc,
2910                             Prefix => New_Copy_Tree (Target),
2911                             Selector_Name => New_Occurrence_Of (Selector,
2912                                                                    Loc)),
2913                 Typ    => Etype (Selector),
2914                 Enclos_Type => Typ,
2915                 With_Default_Init => True));
2916
2917          --  Prepare for component assignment
2918
2919          elsif Ekind (Selector) /= E_Discriminant
2920            or else Nkind (N) = N_Extension_Aggregate
2921          then
2922             --  All the discriminants have now been assigned
2923
2924             --  This is now a good moment to initialize and attach all the
2925             --  controllers. Their position may depend on the discriminants.
2926
2927             if Ekind (Selector) /= E_Discriminant then
2928                Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr;
2929             end if;
2930
2931             Comp_Type := Etype (Selector);
2932             Comp_Expr :=
2933               Make_Selected_Component (Loc,
2934                 Prefix        => New_Copy_Tree (Target),
2935                 Selector_Name => New_Occurrence_Of (Selector, Loc));
2936
2937             if Nkind (Expression (Comp)) = N_Qualified_Expression then
2938                Expr_Q := Expression (Expression (Comp));
2939             else
2940                Expr_Q := Expression (Comp);
2941             end if;
2942
2943             --  The controller is the one of the parent type defining the
2944             --  component (in case of inherited components).
2945
2946             if Needs_Finalization (Comp_Type) then
2947                Internal_Final_List :=
2948                  Make_Selected_Component (Loc,
2949                    Prefix => Convert_To (
2950                      Scope (Original_Record_Component (Selector)),
2951                      New_Copy_Tree (Target)),
2952                    Selector_Name =>
2953                      Make_Identifier (Loc, Name_uController));
2954
2955                Internal_Final_List :=
2956                  Make_Selected_Component (Loc,
2957                    Prefix => Internal_Final_List,
2958                    Selector_Name => Make_Identifier (Loc, Name_F));
2959
2960                --  The internal final list can be part of a constant object
2961
2962                Set_Assignment_OK (Internal_Final_List);
2963
2964             else
2965                Internal_Final_List := Empty;
2966             end if;
2967
2968             --  Now either create the assignment or generate the code for the
2969             --  inner aggregate top-down.
2970
2971             if Is_Delayed_Aggregate (Expr_Q) then
2972
2973                --  We have the following case of aggregate nesting inside
2974                --  an object declaration:
2975
2976                --    type Arr_Typ is array (Integer range <>) of ...;
2977
2978                --    type Rec_Typ (...) is record
2979                --       Obj_Arr_Typ : Arr_Typ (A .. B);
2980                --    end record;
2981
2982                --    Obj_Rec_Typ : Rec_Typ := (...,
2983                --      Obj_Arr_Typ => (X => (...), Y => (...)));
2984
2985                --  The length of the ranges of the aggregate and Obj_Add_Typ
2986                --  are equal (B - A = Y - X), but they do not coincide (X /=
2987                --  A and B /= Y). This case requires array sliding which is
2988                --  performed in the following manner:
2989
2990                --    subtype Arr_Sub is Arr_Typ (X .. Y);
2991                --    Temp : Arr_Sub;
2992                --    Temp (X) := (...);
2993                --    ...
2994                --    Temp (Y) := (...);
2995                --    Obj_Rec_Typ.Obj_Arr_Typ := Temp;
2996
2997                if Ekind (Comp_Type) = E_Array_Subtype
2998                  and then Is_Int_Range_Bounds (Aggregate_Bounds (Expr_Q))
2999                  and then Is_Int_Range_Bounds (First_Index (Comp_Type))
3000                  and then not
3001                    Compatible_Int_Bounds
3002                      (Agg_Bounds => Aggregate_Bounds (Expr_Q),
3003                       Typ_Bounds => First_Index (Comp_Type))
3004                then
3005                   --  Create the array subtype with bounds equal to those of
3006                   --  the corresponding aggregate.
3007
3008                   declare
3009                      SubE : constant Entity_Id :=
3010                               Make_Defining_Identifier (Loc,
3011                                 Chars => New_Internal_Name ('T'));
3012
3013                      SubD : constant Node_Id :=
3014                               Make_Subtype_Declaration (Loc,
3015                                 Defining_Identifier => SubE,
3016                                 Subtype_Indication  =>
3017                                   Make_Subtype_Indication (Loc,
3018                                     Subtype_Mark =>
3019                                       New_Reference_To
3020                                         (Etype (Comp_Type), Loc),
3021                                     Constraint =>
3022                                       Make_Index_Or_Discriminant_Constraint
3023                                         (Loc,
3024                                          Constraints => New_List (
3025                                           New_Copy_Tree
3026                                             (Aggregate_Bounds (Expr_Q))))));
3027
3028                      --  Create a temporary array of the above subtype which
3029                      --  will be used to capture the aggregate assignments.
3030
3031                      TmpE : constant Entity_Id := Make_Temporary (Loc, 'A', N);
3032
3033                      TmpD : constant Node_Id :=
3034                               Make_Object_Declaration (Loc,
3035                                 Defining_Identifier => TmpE,
3036                                 Object_Definition   =>
3037                                   New_Reference_To (SubE, Loc));
3038
3039                   begin
3040                      Set_No_Initialization (TmpD);
3041                      Append_To (L, SubD);
3042                      Append_To (L, TmpD);
3043
3044                      --  Expand aggregate into assignments to the temp array
3045
3046                      Append_List_To (L,
3047                        Late_Expansion (Expr_Q, Comp_Type,
3048                          New_Reference_To (TmpE, Loc), Internal_Final_List));
3049
3050                      --  Slide
3051
3052                      Append_To (L,
3053                        Make_Assignment_Statement (Loc,
3054                          Name       => New_Copy_Tree (Comp_Expr),
3055                          Expression => New_Reference_To (TmpE, Loc)));
3056
3057                      --  Do not pass the original aggregate to Gigi as is,
3058                      --  since it will potentially clobber the front or the end
3059                      --  of the array. Setting the expression to empty is safe
3060                      --  since all aggregates are expanded into assignments.
3061
3062                      if Present (Obj) then
3063                         Set_Expression (Parent (Obj), Empty);
3064                      end if;
3065                   end;
3066
3067                --  Normal case (sliding not required)
3068
3069                else
3070                   Append_List_To (L,
3071                     Late_Expansion (Expr_Q, Comp_Type, Comp_Expr,
3072                       Internal_Final_List));
3073                end if;
3074
3075             --  Expr_Q is not delayed aggregate
3076
3077             else
3078                if Has_Discriminants (Typ) then
3079                   Replace_Discriminants (Expr_Q);
3080                end if;
3081
3082                Instr :=
3083                  Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
3084                    Name       => Comp_Expr,
3085                    Expression => Expr_Q);
3086
3087                Set_No_Ctrl_Actions (Instr);
3088                Append_To (L, Instr);
3089
3090                --  Adjust the tag if tagged (because of possible view
3091                --  conversions), unless compiling for a VM where tags are
3092                --  implicit.
3093
3094                --    tmp.comp._tag := comp_typ'tag;
3095
3096                if Is_Tagged_Type (Comp_Type)
3097                  and then Tagged_Type_Expansion
3098                then
3099                   Instr :=
3100                     Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
3101                       Name =>
3102                         Make_Selected_Component (Loc,
3103                           Prefix =>  New_Copy_Tree (Comp_Expr),
3104                           Selector_Name =>
3105                             New_Reference_To
3106                               (First_Tag_Component (Comp_Type), Loc)),
3107
3108                       Expression =>
3109                         Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Tag),
3110                           New_Reference_To
3111                             (Node (First_Elmt (Access_Disp_Table (Comp_Type))),
3112                              Loc)));
3113
3114                   Append_To (L, Instr);
3115                end if;
3116
3117                --  Adjust and Attach the component to the proper controller
3118
3119                --     Adjust (tmp.comp);
3120                --     Attach_To_Final_List (tmp.comp,
3121                --       comp_typ (tmp)._record_controller.f)
3122
3123                if Needs_Finalization (Comp_Type)
3124                  and then not Is_Limited_Type (Comp_Type)
3125                then
3126                   Append_List_To (L,
3127                     Make_Adjust_Call (
3128                       Ref         => New_Copy_Tree (Comp_Expr),
3129                       Typ         => Comp_Type,
3130                       Flist_Ref   => Internal_Final_List,
3131                       With_Attach => Make_Integer_Literal (Loc, 1)));
3132                end if;
3133             end if;
3134
3135          --  ???
3136
3137          elsif Ekind (Selector) = E_Discriminant
3138            and then Nkind (N) /= N_Extension_Aggregate
3139            and then Nkind (Parent (N)) = N_Component_Association
3140            and then Is_Constrained (Typ)
3141          then
3142             --  We must check that the discriminant value imposed by the
3143             --  context is the same as the value given in the subaggregate,
3144             --  because after the expansion into assignments there is no
3145             --  record on which to perform a regular discriminant check.
3146
3147             declare
3148                D_Val : Elmt_Id;
3149                Disc  : Entity_Id;
3150
3151             begin
3152                D_Val := First_Elmt (Discriminant_Constraint (Typ));
3153                Disc  := First_Discriminant (Typ);
3154                while Chars (Disc) /= Chars (Selector) loop
3155                   Next_Discriminant (Disc);
3156                   Next_Elmt (D_Val);
3157                end loop;
3158
3159                pragma Assert (Present (D_Val));
3160
3161                --  This check cannot performed for components that are
3162                --  constrained by a current instance, because this is not a
3163                --  value that can be compared with the actual constraint.
3164
3165                if Nkind (Node (D_Val)) /= N_Attribute_Reference
3166                  or else not Is_Entity_Name (Prefix (Node (D_Val)))
3167                  or else not Is_Type (Entity (Prefix (Node (D_Val))))
3168                then
3169                   Append_To (L,
3170                   Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
3171                     Condition =>
3172                       Make_Op_Ne (Loc,
3173                         Left_Opnd => New_Copy_Tree (Node (D_Val)),
3174                         Right_Opnd => Expression (Comp)),
3175                       Reason => CE_Discriminant_Check_Failed));
3176
3177                else
3178                   --  Find self-reference in previous discriminant assignment,
3179                   --  and replace with proper expression.
3180
3181                   declare
3182                      Ass : Node_Id;
3183
3184                   begin
3185                      Ass := First (L);
3186                      while Present (Ass) loop
3187                         if Nkind (Ass) = N_Assignment_Statement
3188                           and then Nkind (Name (Ass)) = N_Selected_Component
3189                           and then Chars (Selector_Name (Name (Ass))) =
3190                              Chars (Disc)
3191                         then
3192                            Set_Expression
3193                              (Ass, New_Copy_Tree (Expression (Comp)));
3194                            exit;
3195                         end if;
3196                         Next (Ass);
3197                      end loop;
3198                   end;
3199                end if;
3200             end;
3201          end if;
3202
3203          Next (Comp);
3204       end loop;
3205
3206       --  If the type is tagged, the tag needs to be initialized (unless
3207       --  compiling for the Java VM where tags are implicit). It is done
3208       --  late in the initialization process because in some cases, we call
3209       --  the init proc of an ancestor which will not leave out the right tag
3210
3211       if Ancestor_Is_Expression then
3212          null;
3213
3214       --  For CPP types we generated a call to the C++ default constructor
3215       --  before the components have been initialized to ensure the proper
3216       --  initialization of the _Tag component (see above).
3217
3218       elsif Is_CPP_Class (Typ) then
3219          null;
3220
3221       elsif Is_Tagged_Type (Typ) and then Tagged_Type_Expansion then
3222          Instr :=
3223            Make_OK_Assignment_Statement (Loc,
3224              Name =>
3225                Make_Selected_Component (Loc,
3226                  Prefix => New_Copy_Tree (Target),
3227                  Selector_Name =>
3228                    New_Reference_To
3229                      (First_Tag_Component (Base_Type (Typ)), Loc)),
3230
3231              Expression =>
3232                Unchecked_Convert_To (RTE (RE_Tag),
3233                  New_Reference_To
3234                    (Node (First_Elmt (Access_Disp_Table (Base_Type (Typ)))),
3235                     Loc)));
3236
3237          Append_To (L, Instr);
3238
3239          --  Ada 2005 (AI-251): If the tagged type has been derived from
3240          --  abstract interfaces we must also initialize the tags of the
3241          --  secondary dispatch tables.
3242
3243          if Has_Interfaces (Base_Type (Typ)) then
3244             Init_Secondary_Tags
3245               (Typ        => Base_Type (Typ),
3246                Target     => Target,
3247                Stmts_List => L);
3248          end if;
3249       end if;
3250
3251       --  If the controllers have not been initialized yet (by lack of non-
3252       --  discriminant components), let's do it now.
3253
3254       Gen_Ctrl_Actions_For_Aggr;
3255
3256       return L;
3257    end Build_Record_Aggr_Code;
3258
3259    -------------------------------
3260    -- Convert_Aggr_In_Allocator --
3261    -------------------------------
3262
3263    procedure Convert_Aggr_In_Allocator
3264      (Alloc :  Node_Id;
3265       Decl  :  Node_Id;
3266       Aggr  :  Node_Id)
3267    is
3268       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (Aggr);
3269       Typ  : constant Entity_Id  := Etype (Aggr);
3270       Temp : constant Entity_Id  := Defining_Identifier (Decl);
3271
3272       Occ  : constant Node_Id :=
3273                Unchecked_Convert_To (Typ,
3274                  Make_Explicit_Dereference (Loc,
3275                    New_Reference_To (Temp, Loc)));
3276
3277       Access_Type : constant Entity_Id := Etype (Temp);
3278       Flist       : Entity_Id;
3279
3280    begin
3281       --  If the allocator is for an access discriminant, there is no
3282       --  finalization list for the anonymous access type, and the eventual
3283       --  finalization of the object is handled through the coextension
3284       --  mechanism. If the enclosing object is not dynamically allocated,
3285       --  the access discriminant is itself placed on the stack. Otherwise,
3286       --  some other finalization list is used (see exp_ch4.adb).
3287
3288       --  Decl has been inserted in the code ahead of the allocator, using
3289       --  Insert_Actions. We use Insert_Actions below as well, to ensure that
3290       --  subsequent insertions are done in the proper order. Using (for
3291       --  example) Insert_Actions_After to place the expanded aggregate
3292       --  immediately after Decl may lead to out-of-order references if the
3293       --  allocator has generated a finalization list, as when the designated
3294       --  object is controlled and there is an open transient scope.
3295
3296       if Ekind (Access_Type) = E_Anonymous_Access_Type
3297         and then Nkind (Associated_Node_For_Itype (Access_Type)) =
3298                                               N_Discriminant_Specification
3299       then
3300          Flist := Empty;
3301
3302       elsif Needs_Finalization (Typ) then
3303          Flist := Find_Final_List (Access_Type);
3304
3305          --  Otherwise there are no controlled actions to be performed.
3306
3307       else
3308          Flist := Empty;
3309       end if;
3310
3311       if Is_Array_Type (Typ) then
3312          Convert_Array_Aggr_In_Allocator (Decl, Aggr, Occ);
3313
3314       elsif Has_Default_Init_Comps (Aggr) then
3315          declare
3316             L          : constant List_Id := New_List;
3317             Init_Stmts : List_Id;
3318
3319          begin
3320             Init_Stmts :=
3321               Late_Expansion
3322                 (Aggr, Typ, Occ,
3323                  Flist,
3324                  Associated_Final_Chain (Base_Type (Access_Type)));
3325
3326             --  ??? Dubious actual for Obj: expect 'the original object being
3327             --  initialized'
3328
3329             if Has_Task (Typ) then
3330                Build_Task_Allocate_Block_With_Init_Stmts (L, Aggr, Init_Stmts);
3331                Insert_Actions (Alloc, L);
3332             else
3333                Insert_Actions (Alloc, Init_Stmts);
3334             end if;
3335          end;
3336
3337       else
3338          Insert_Actions (Alloc,
3339            Late_Expansion
3340              (Aggr, Typ, Occ, Flist,
3341               Associated_Final_Chain (Base_Type (Access_Type))));
3342
3343          --  ??? Dubious actual for Obj: expect 'the original object being
3344          --  initialized'
3345
3346       end if;
3347    end Convert_Aggr_In_Allocator;
3348
3349    --------------------------------
3350    -- Convert_Aggr_In_Assignment --
3351    --------------------------------
3352
3353    procedure Convert_Aggr_In_Assignment (N : Node_Id) is
3354       Aggr : Node_Id            := Expression (N);
3355       Typ  : constant Entity_Id := Etype (Aggr);
3356       Occ  : constant Node_Id   := New_Copy_Tree (Name (N));
3357
3358    begin
3359       if Nkind (Aggr) = N_Qualified_Expression then
3360          Aggr := Expression (Aggr);
3361       end if;
3362
3363       Insert_Actions_After (N,
3364         Late_Expansion
3365           (Aggr, Typ, Occ,
3366            Find_Final_List (Typ, New_Copy_Tree (Occ))));
3367    end Convert_Aggr_In_Assignment;
3368
3369    ---------------------------------
3370    -- Convert_Aggr_In_Object_Decl --
3371    ---------------------------------
3372
3373    procedure Convert_Aggr_In_Object_Decl (N : Node_Id) is
3374       Obj  : constant Entity_Id  := Defining_Identifier (N);
3375       Aggr : Node_Id             := Expression (N);
3376       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (Aggr);
3377       Typ  : constant Entity_Id  := Etype (Aggr);
3378       Occ  : constant Node_Id    := New_Occurrence_Of (Obj, Loc);
3379
3380       function Discriminants_Ok return Boolean;
3381       --  If the object type is constrained, the discriminants in the
3382       --  aggregate must be checked against the discriminants of the subtype.
3383       --  This cannot be done using Apply_Discriminant_Checks because after
3384       --  expansion there is no aggregate left to check.
3385
3386       ----------------------
3387       -- Discriminants_Ok --
3388       ----------------------
3389
3390       function Discriminants_Ok return Boolean is
3391          Cond  : Node_Id := Empty;
3392          Check : Node_Id;
3393          D     : Entity_Id;
3394          Disc1 : Elmt_Id;
3395          Disc2 : Elmt_Id;
3396          Val1  : Node_Id;
3397          Val2  : Node_Id;
3398
3399       begin
3400          D := First_Discriminant (Typ);
3401          Disc1 := First_Elmt (Discriminant_Constraint (Typ));
3402          Disc2 := First_Elmt (Discriminant_Constraint (Etype (Obj)));
3403          while Present (Disc1) and then Present (Disc2) loop
3404             Val1 := Node (Disc1);
3405             Val2 := Node (Disc2);
3406
3407             if not Is_OK_Static_Expression (Val1)
3408               or else not Is_OK_Static_Expression (Val2)
3409             then
3410                Check := Make_Op_Ne (Loc,
3411                  Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr (Val1),
3412                  Right_Opnd => Duplicate_Subexpr (Val2));
3413
3414                if No (Cond) then
3415                   Cond := Check;
3416
3417                else
3418                   Cond := Make_Or_Else (Loc,
3419                     Left_Opnd => Cond,
3420                     Right_Opnd => Check);
3421                end if;
3422
3423             elsif Expr_Value (Val1) /= Expr_Value (Val2) then
3424                Apply_Compile_Time_Constraint_Error (Aggr,
3425                  Msg    => "incorrect value for discriminant&?",
3426                  Reason => CE_Discriminant_Check_Failed,
3427                  Ent    => D);
3428                return False;
3429             end if;
3430
3431             Next_Discriminant (D);
3432             Next_Elmt (Disc1);
3433             Next_Elmt (Disc2);
3434          end loop;
3435
3436          --  If any discriminant constraint is non-static, emit a check
3437
3438          if Present (Cond) then
3439             Insert_Action (N,
3440               Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
3441                 Condition => Cond,
3442                 Reason => CE_Discriminant_Check_Failed));
3443          end if;
3444
3445          return True;
3446       end Discriminants_Ok;
3447
3448    --  Start of processing for Convert_Aggr_In_Object_Decl
3449
3450    begin
3451       Set_Assignment_OK (Occ);
3452
3453       if Nkind (Aggr) = N_Qualified_Expression then
3454          Aggr := Expression (Aggr);
3455       end if;
3456
3457       if Has_Discriminants (Typ)
3458         and then Typ /= Etype (Obj)
3459         and then Is_Constrained (Etype (Obj))
3460         and then not Discriminants_Ok
3461       then
3462          return;
3463       end if;
3464
3465       --  If the context is an extended return statement, it has its own
3466       --  finalization machinery (i.e. works like a transient scope) and
3467       --  we do not want to create an additional one, because objects on
3468       --  the finalization list of the return must be moved to the caller's
3469       --  finalization list to complete the return.
3470
3471       --  However, if the aggregate is limited, it is built in place, and the
3472       --  controlled components are not assigned to intermediate temporaries
3473       --  so there is no need for a transient scope in this case either.
3474
3475       if Requires_Transient_Scope (Typ)
3476         and then Ekind (Current_Scope) /= E_Return_Statement
3477         and then not Is_Limited_Type (Typ)
3478       then
3479          Establish_Transient_Scope
3480            (Aggr,
3481             Sec_Stack =>
3482               Is_Controlled (Typ) or else Has_Controlled_Component (Typ));
3483       end if;
3484
3485       Insert_Actions_After (N, Late_Expansion (Aggr, Typ, Occ, Obj => Obj));
3486       Set_No_Initialization (N);
3487       Initialize_Discriminants (N, Typ);
3488    end Convert_Aggr_In_Object_Decl;
3489
3490    -------------------------------------
3491    -- Convert_Array_Aggr_In_Allocator --
3492    -------------------------------------
3493
3494    procedure Convert_Array_Aggr_In_Allocator
3495      (Decl   : Node_Id;
3496       Aggr   : Node_Id;
3497       Target : Node_Id)
3498    is
3499       Aggr_Code : List_Id;
3500       Typ       : constant Entity_Id := Etype (Aggr);
3501       Ctyp      : constant Entity_Id := Component_Type (Typ);
3502
3503    begin
3504       --  The target is an explicit dereference of the allocated object.
3505       --  Generate component assignments to it, as for an aggregate that
3506       --  appears on the right-hand side of an assignment statement.
3507
3508       Aggr_Code :=
3509         Build_Array_Aggr_Code (Aggr,
3510           Ctype       => Ctyp,
3511           Index       => First_Index (Typ),
3512           Into        => Target,
3513           Scalar_Comp => Is_Scalar_Type (Ctyp));
3514
3515       Insert_Actions_After (Decl, Aggr_Code);
3516    end Convert_Array_Aggr_In_Allocator;
3517
3518    ----------------------------
3519    -- Convert_To_Assignments --
3520    ----------------------------
3521
3522    procedure Convert_To_Assignments (N : Node_Id; Typ : Entity_Id) is
3523       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
3524       T    : Entity_Id;
3525       Temp : Entity_Id;
3526
3527       Instr       : Node_Id;
3528       Target_Expr : Node_Id;
3529       Parent_Kind : Node_Kind;
3530       Unc_Decl    : Boolean := False;
3531       Parent_Node : Node_Id;
3532
3533    begin
3534       pragma Assert (not Is_Static_Dispatch_Table_Aggregate (N));
3535       pragma Assert (Is_Record_Type (Typ));
3536
3537       Parent_Node := Parent (N);
3538       Parent_Kind := Nkind (Parent_Node);
3539
3540       if Parent_Kind = N_Qualified_Expression then
3541
3542          --  Check if we are in a unconstrained declaration because in this
3543          --  case the current delayed expansion mechanism doesn't work when
3544          --  the declared object size depend on the initializing expr.
3545
3546          begin
3547             Parent_Node := Parent (Parent_Node);
3548             Parent_Kind := Nkind (Parent_Node);
3549
3550             if Parent_Kind = N_Object_Declaration then
3551                Unc_Decl :=
3552                  not Is_Entity_Name (Object_Definition (Parent_Node))
3553                    or else Has_Discriminants
3554                              (Entity (Object_Definition (Parent_Node)))
3555                    or else Is_Class_Wide_Type
3556                              (Entity (Object_Definition (Parent_Node)));
3557             end if;
3558          end;
3559       end if;
3560
3561       --  Just set the Delay flag in the cases where the transformation will be
3562       --  done top down from above.
3563
3564       if False
3565
3566          --  Internal aggregate (transformed when expanding the parent)
3567
3568          or else Parent_Kind = N_Aggregate
3569          or else Parent_Kind = N_Extension_Aggregate
3570          or else Parent_Kind = N_Component_Association
3571
3572          --  Allocator (see Convert_Aggr_In_Allocator)
3573
3574          or else Parent_Kind = N_Allocator
3575
3576          --  Object declaration (see Convert_Aggr_In_Object_Decl)
3577
3578          or else (Parent_Kind = N_Object_Declaration and then not Unc_Decl)
3579
3580          --  Safe assignment (see Convert_Aggr_Assignments). So far only the
3581          --  assignments in init procs are taken into account.
3582
3583          or else (Parent_Kind = N_Assignment_Statement
3584                    and then Inside_Init_Proc)
3585
3586          --  (Ada 2005) An inherently limited type in a return statement,
3587          --  which will be handled in a build-in-place fashion, and may be
3588          --  rewritten as an extended return and have its own finalization
3589          --  machinery. In the case of a simple return, the aggregate needs
3590          --  to be delayed until the scope for the return statement has been
3591          --  created, so that any finalization chain will be associated with
3592          --  that scope. For extended returns, we delay expansion to avoid the
3593          --  creation of an unwanted transient scope that could result in
3594          --  premature finalization of the return object (which is built in
3595          --  in place within the caller's scope).
3596
3597          or else
3598            (Is_Inherently_Limited_Type (Typ)
3599              and then
3600                (Nkind (Parent (Parent_Node)) = N_Extended_Return_Statement
3601                  or else Nkind (Parent_Node) = N_Simple_Return_Statement))
3602       then
3603          Set_Expansion_Delayed (N);
3604          return;
3605       end if;
3606
3607       if Requires_Transient_Scope (Typ) then
3608          Establish_Transient_Scope
3609            (N, Sec_Stack =>
3610                  Is_Controlled (Typ) or else Has_Controlled_Component (Typ));
3611       end if;
3612
3613       --  If the aggregate is non-limited, create a temporary. If it is limited
3614       --  and the context is an assignment, this is a subaggregate for an
3615       --  enclosing aggregate being expanded. It must be built in place, so use
3616       --  the target of the current assignment.
3617
3618       if Is_Limited_Type (Typ)
3619         and then Nkind (Parent (N)) = N_Assignment_Statement
3620       then
3621          Target_Expr := New_Copy_Tree (Name (Parent (N)));
3622          Insert_Actions
3623            (Parent (N), Build_Record_Aggr_Code (N, Typ, Target_Expr));
3624          Rewrite (Parent (N), Make_Null_Statement (Loc));
3625
3626       else
3627          Temp := Make_Temporary (Loc, 'A', N);
3628
3629          --  If the type inherits unknown discriminants, use the view with
3630          --  known discriminants if available.
3631
3632          if Has_Unknown_Discriminants (Typ)
3633             and then Present (Underlying_Record_View (Typ))
3634          then
3635             T := Underlying_Record_View (Typ);
3636          else
3637             T := Typ;
3638          end if;
3639
3640          Instr :=
3641            Make_Object_Declaration (Loc,
3642              Defining_Identifier => Temp,
3643              Object_Definition   => New_Occurrence_Of (T, Loc));
3644
3645          Set_No_Initialization (Instr);
3646          Insert_Action (N, Instr);
3647          Initialize_Discriminants (Instr, T);
3648          Target_Expr := New_Occurrence_Of (Temp, Loc);
3649          Insert_Actions (N, Build_Record_Aggr_Code (N, T, Target_Expr));
3650          Rewrite (N, New_Occurrence_Of (Temp, Loc));
3651          Analyze_And_Resolve (N, T);
3652       end if;
3653    end Convert_To_Assignments;
3654
3655    ---------------------------
3656    -- Convert_To_Positional --
3657    ---------------------------
3658
3659    procedure Convert_To_Positional
3660      (N                    : Node_Id;
3661       Max_Others_Replicate : Nat     := 5;
3662       Handle_Bit_Packed    : Boolean := False)
3663    is
3664       Typ : constant Entity_Id := Etype (N);
3665
3666       Static_Components : Boolean := True;
3667
3668       procedure Check_Static_Components;
3669       --  Check whether all components of the aggregate are compile-time known
3670       --  values, and can be passed as is to the back-end without further
3671       --  expansion.
3672
3673       function Flatten
3674         (N   : Node_Id;
3675          Ix  : Node_Id;
3676          Ixb : Node_Id) return Boolean;
3677       --  Convert the aggregate into a purely positional form if possible. On
3678       --  entry the bounds of all dimensions are known to be static, and the
3679       --  total number of components is safe enough to expand.
3680
3681       function Is_Flat (N : Node_Id; Dims : Int) return Boolean;
3682       --  Return True iff the array N is flat (which is not rivial in the case
3683       --  of multidimensionsl aggregates).
3684
3685       -----------------------------
3686       -- Check_Static_Components --
3687       -----------------------------
3688
3689       procedure Check_Static_Components is
3690          Expr : Node_Id;
3691
3692       begin
3693          Static_Components := True;
3694
3695          if Nkind (N) = N_String_Literal then
3696             null;
3697
3698          elsif Present (Expressions (N)) then
3699             Expr := First (Expressions (N));
3700             while Present (Expr) loop
3701                if Nkind (Expr) /= N_Aggregate
3702                  or else not Compile_Time_Known_Aggregate (Expr)
3703                  or else Expansion_Delayed (Expr)
3704                then
3705                   Static_Components := False;
3706                   exit;
3707                end if;
3708
3709                Next (Expr);
3710             end loop;
3711          end if;
3712
3713          if Nkind (N) = N_Aggregate
3714            and then  Present (Component_Associations (N))
3715          then
3716             Expr := First (Component_Associations (N));
3717             while Present (Expr) loop
3718                if Nkind (Expression (Expr)) = N_Integer_Literal then
3719                   null;
3720
3721                elsif Nkind (Expression (Expr)) /= N_Aggregate
3722                  or else
3723                    not Compile_Time_Known_Aggregate (Expression (Expr))
3724                  or else Expansion_Delayed (Expression (Expr))
3725                then
3726                   Static_Components := False;
3727                   exit;
3728                end if;
3729
3730                Next (Expr);
3731             end loop;
3732          end if;
3733       end Check_Static_Components;
3734
3735       -------------
3736       -- Flatten --
3737       -------------
3738
3739       function Flatten
3740         (N   : Node_Id;
3741          Ix  : Node_Id;
3742          Ixb : Node_Id) return Boolean
3743       is
3744          Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
3745          Blo : constant Node_Id    := Type_Low_Bound (Etype (Ixb));
3746          Lo  : constant Node_Id    := Type_Low_Bound (Etype (Ix));
3747          Hi  : constant Node_Id    := Type_High_Bound (Etype (Ix));
3748          Lov : Uint;
3749          Hiv : Uint;
3750
3751       begin
3752          if Nkind (Original_Node (N)) = N_String_Literal then
3753             return True;
3754          end if;
3755
3756          if not Compile_Time_Known_Value (Lo)
3757            or else not Compile_Time_Known_Value (Hi)
3758          then
3759             return False;
3760          end if;
3761
3762          Lov := Expr_Value (Lo);
3763          Hiv := Expr_Value (Hi);
3764
3765          if Hiv < Lov
3766            or else not Compile_Time_Known_Value (Blo)
3767          then
3768             return False;
3769          end if;
3770
3771          --  Determine if set of alternatives is suitable for conversion and
3772          --  build an array containing the values in sequence.
3773
3774          declare
3775             Vals : array (UI_To_Int (Lov) .. UI_To_Int (Hiv))
3776                      of Node_Id := (others => Empty);
3777             --  The values in the aggregate sorted appropriately
3778
3779             Vlist : List_Id;
3780             --  Same data as Vals in list form
3781
3782             Rep_Count : Nat;
3783             --  Used to validate Max_Others_Replicate limit
3784
3785             Elmt   : Node_Id;
3786             Num    : Int := UI_To_Int (Lov);
3787             Choice : Node_Id;
3788             Lo, Hi : Node_Id;
3789
3790          begin
3791             if Present (Expressions (N)) then
3792                Elmt := First (Expressions (N));
3793                while Present (Elmt) loop
3794                   if Nkind (Elmt) = N_Aggregate
3795                     and then Present (Next_Index (Ix))
3796                     and then
3797                       not Flatten (Elmt, Next_Index (Ix), Next_Index (Ixb))
3798                   then
3799                      return False;
3800                   end if;
3801
3802                   Vals (Num) := Relocate_Node (Elmt);
3803                   Num := Num + 1;
3804
3805                   Next (Elmt);
3806                end loop;
3807             end if;
3808
3809             if No (Component_Associations (N)) then
3810                return True;
3811             end if;
3812
3813             Elmt := First (Component_Associations (N));
3814
3815             if Nkind (Expression (Elmt)) = N_Aggregate then
3816                if Present (Next_Index (Ix))
3817                  and then
3818                    not Flatten
3819                         (Expression (Elmt), Next_Index (Ix), Next_Index (Ixb))
3820                then
3821                   return False;
3822                end if;
3823             end if;
3824
3825             Component_Loop : while Present (Elmt) loop
3826                Choice := First (Choices (Elmt));
3827                Choice_Loop : while Present (Choice) loop
3828
3829                   --  If we have an others choice, fill in the missing elements
3830                   --  subject to the limit established by Max_Others_Replicate.
3831
3832                   if Nkind (Choice) = N_Others_Choice then
3833                      Rep_Count := 0;
3834
3835                      for J in Vals'Range loop
3836                         if No (Vals (J)) then
3837                            Vals (J) := New_Copy_Tree (Expression (Elmt));
3838                            Rep_Count := Rep_Count + 1;
3839
3840                            --  Check for maximum others replication. Note that
3841                            --  we skip this test if either of the restrictions
3842                            --  No_Elaboration_Code or No_Implicit_Loops is
3843                            --  active, if this is a preelaborable unit or a
3844                            --  predefined unit. This ensures that predefined
3845                            --  units get the same level of constant folding in
3846                            --  Ada 95 and Ada 05, where their categorization
3847                            --  has changed.
3848
3849                            declare
3850                               P : constant Entity_Id :=
3851                                     Cunit_Entity (Current_Sem_Unit);
3852
3853                            begin
3854                               --  Check if duplication OK and if so continue
3855                               --  processing.
3856
3857                               if Restriction_Active (No_Elaboration_Code)
3858                                 or else Restriction_Active (No_Implicit_Loops)
3859                                 or else Is_Preelaborated (P)
3860                                 or else (Ekind (P) = E_Package_Body
3861                                           and then
3862                                             Is_Preelaborated (Spec_Entity (P)))
3863                                 or else
3864                                   Is_Predefined_File_Name
3865                                     (Unit_File_Name (Get_Source_Unit (P)))
3866                               then
3867                                  null;
3868
3869                               --  If duplication not OK, then we return False
3870                               --  if the replication count is too high
3871
3872                               elsif Rep_Count > Max_Others_Replicate then
3873                                  return False;
3874
3875                               --  Continue on if duplication not OK, but the
3876                               --  replication count is not excessive.
3877
3878                               else
3879                                  null;
3880                               end if;
3881                            end;
3882                         end if;
3883                      end loop;
3884
3885                      exit Component_Loop;
3886
3887                   --  Case of a subtype mark
3888
3889                   elsif Nkind (Choice) = N_Identifier
3890                     and then Is_Type (Entity (Choice))
3891                   then
3892                      Lo := Type_Low_Bound  (Etype (Choice));
3893                      Hi := Type_High_Bound (Etype (Choice));
3894
3895                   --  Case of subtype indication
3896
3897                   elsif Nkind (Choice) = N_Subtype_Indication then
3898                      Lo := Low_Bound  (Range_Expression (Constraint (Choice)));
3899                      Hi := High_Bound (Range_Expression (Constraint (Choice)));
3900
3901                   --  Case of a range
3902
3903                   elsif Nkind (Choice) = N_Range then
3904                      Lo := Low_Bound (Choice);
3905                      Hi := High_Bound (Choice);
3906
3907                   --  Normal subexpression case
3908
3909                   else pragma Assert (Nkind (Choice) in N_Subexpr);
3910                      if not Compile_Time_Known_Value (Choice) then
3911                         return False;
3912
3913                      else
3914                         Vals (UI_To_Int (Expr_Value (Choice))) :=
3915                           New_Copy_Tree (Expression (Elmt));
3916                         goto Continue;
3917                      end if;
3918                   end if;
3919
3920                   --  Range cases merge with Lo,Hi said
3921
3922                   if not Compile_Time_Known_Value (Lo)
3923                        or else
3924                      not Compile_Time_Known_Value (Hi)
3925                   then
3926                      return False;
3927                   else
3928                      for J in UI_To_Int (Expr_Value (Lo)) ..
3929                               UI_To_Int (Expr_Value (Hi))
3930                      loop
3931                         Vals (J) := New_Copy_Tree (Expression (Elmt));
3932                      end loop;
3933                   end if;
3934
3935                <<Continue>>
3936                   Next (Choice);
3937                end loop Choice_Loop;
3938
3939                Next (Elmt);
3940             end loop Component_Loop;
3941
3942             --  If we get here the conversion is possible
3943
3944             Vlist := New_List;
3945             for J in Vals'Range loop
3946                Append (Vals (J), Vlist);
3947             end loop;
3948
3949             Rewrite (N, Make_Aggregate (Loc, Expressions => Vlist));
3950             Set_Aggregate_Bounds (N, Aggregate_Bounds (Original_Node (N)));
3951             return True;
3952          end;
3953       end Flatten;
3954
3955       -------------
3956       -- Is_Flat --
3957       -------------
3958
3959       function Is_Flat (N : Node_Id; Dims : Int) return Boolean is
3960          Elmt : Node_Id;
3961
3962       begin
3963          if Dims = 0 then
3964             return True;
3965
3966          elsif Nkind (N) = N_Aggregate then
3967             if Present (Component_Associations (N)) then
3968                return False;
3969
3970             else
3971                Elmt := First (Expressions (N));
3972                while Present (Elmt) loop
3973                   if not Is_Flat (Elmt, Dims - 1) then
3974                      return False;
3975                   end if;
3976
3977                   Next (Elmt);
3978                end loop;
3979
3980                return True;
3981             end if;
3982          else
3983             return True;
3984          end if;
3985       end Is_Flat;
3986
3987    --  Start of processing for Convert_To_Positional
3988
3989    begin
3990       --  Ada 2005 (AI-287): Do not convert in case of default initialized
3991       --  components because in this case will need to call the corresponding
3992       --  IP procedure.
3993
3994       if Has_Default_Init_Comps (N) then
3995          return;
3996       end if;
3997
3998       if Is_Flat (N, Number_Dimensions (Typ)) then
3999          return;
4000       end if;
4001
4002       if Is_Bit_Packed_Array (Typ)
4003         and then not Handle_Bit_Packed
4004       then
4005          return;
4006       end if;
4007
4008       --  Do not convert to positional if controlled components are involved
4009       --  since these require special processing
4010
4011       if Has_Controlled_Component (Typ) then
4012          return;
4013       end if;
4014
4015       Check_Static_Components;
4016
4017       --  If the size is known, or all the components are static, try to
4018       --  build a fully positional aggregate.
4019
4020       --  The size of the type  may not be known for an aggregate with
4021       --  discriminated array components, but if the components are static
4022       --  it is still possible to verify statically that the length is
4023       --  compatible with the upper bound of the type, and therefore it is
4024       --  worth flattening such aggregates as well.
4025
4026       --  For now the back-end expands these aggregates into individual
4027       --  assignments to the target anyway, but it is conceivable that
4028       --  it will eventually be able to treat such aggregates statically???
4029
4030       if Aggr_Size_OK (N, Typ)
4031         and then Flatten (N, First_Index (Typ), First_Index (Base_Type (Typ)))
4032       then
4033          if Static_Components then
4034             Set_Compile_Time_Known_Aggregate (N);
4035             Set_Expansion_Delayed (N, False);
4036          end if;
4037
4038          Analyze_And_Resolve (N, Typ);
4039       end if;
4040    end Convert_To_Positional;
4041
4042    ----------------------------
4043    -- Expand_Array_Aggregate --
4044    ----------------------------
4045
4046    --  Array aggregate expansion proceeds as follows:
4047
4048    --  1. If requested we generate code to perform all the array aggregate
4049    --     bound checks, specifically
4050
4051    --         (a) Check that the index range defined by aggregate bounds is
4052    --             compatible with corresponding index subtype.
4053
4054    --         (b) If an others choice is present check that no aggregate
4055    --             index is outside the bounds of the index constraint.
4056
4057    --         (c) For multidimensional arrays make sure that all subaggregates
4058    --             corresponding to the same dimension have the same bounds.
4059
4060    --  2. Check for packed array aggregate which can be converted to a
4061    --     constant so that the aggregate disappeares completely.
4062
4063    --  3. Check case of nested aggregate. Generally nested aggregates are
4064    --     handled during the processing of the parent aggregate.
4065
4066    --  4. Check if the aggregate can be statically processed. If this is the
4067    --     case pass it as is to Gigi. Note that a necessary condition for
4068    --     static processing is that the aggregate be fully positional.
4069
4070    --  5. If in place aggregate expansion is possible (i.e. no need to create
4071    --     a temporary) then mark the aggregate as such and return. Otherwise
4072    --     create a new temporary and generate the appropriate initialization
4073    --     code.
4074
4075    procedure Expand_Array_Aggregate (N : Node_Id) is
4076       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (N);
4077
4078       Typ  : constant Entity_Id := Etype (N);
4079       Ctyp : constant Entity_Id := Component_Type (Typ);
4080       --  Typ is the correct constrained array subtype of the aggregate
4081       --  Ctyp is the corresponding component type.
4082
4083       Aggr_Dimension : constant Pos := Number_Dimensions (Typ);
4084       --  Number of aggregate index dimensions
4085
4086       Aggr_Low  : array (1 .. Aggr_Dimension) of Node_Id;
4087       Aggr_High : array (1 .. Aggr_Dimension) of Node_Id;
4088       --  Low and High bounds of the constraint for each aggregate index
4089
4090       Aggr_Index_Typ : array (1 .. Aggr_Dimension) of Entity_Id;
4091       --  The type of each index
4092
4093       Maybe_In_Place_OK : Boolean;
4094       --  If the type is neither controlled nor packed and the aggregate
4095       --  is the expression in an assignment, assignment in place may be
4096       --  possible, provided other conditions are met on the LHS.
4097
4098       Others_Present : array (1 .. Aggr_Dimension) of Boolean :=
4099                          (others => False);
4100       --  If Others_Present (J) is True, then there is an others choice
4101       --  in one of the sub-aggregates of N at dimension J.
4102
4103       procedure Build_Constrained_Type (Positional : Boolean);
4104       --  If the subtype is not static or unconstrained, build a constrained
4105       --  type using the computable sizes of the aggregate and its sub-
4106       --  aggregates.
4107
4108       procedure Check_Bounds (Aggr_Bounds : Node_Id; Index_Bounds : Node_Id);
4109       --  Checks that the bounds of Aggr_Bounds are within the bounds defined
4110       --  by Index_Bounds.
4111
4112       procedure Check_Same_Aggr_Bounds (Sub_Aggr : Node_Id; Dim : Pos);
4113       --  Checks that in a multi-dimensional array aggregate all subaggregates
4114       --  corresponding to the same dimension have the same bounds.
4115       --  Sub_Aggr is an array sub-aggregate. Dim is the dimension
4116       --  corresponding to the sub-aggregate.
4117
4118       procedure Compute_Others_Present (Sub_Aggr : Node_Id; Dim : Pos);
4119       --  Computes the values of array Others_Present. Sub_Aggr is the
4120       --  array sub-aggregate we start the computation from. Dim is the
4121       --  dimension corresponding to the sub-aggregate.
4122
4123       function Has_Address_Clause (D : Node_Id) return Boolean;
4124       --  If the aggregate is the expression in an object declaration, it
4125       --  cannot be expanded in place. This function does a lookahead in the
4126       --  current declarative part to find an address clause for the object
4127       --  being declared.
4128
4129       function In_Place_Assign_OK return Boolean;
4130       --  Simple predicate to determine whether an aggregate assignment can
4131       --  be done in place, because none of the new values can depend on the
4132       --  components of the target of the assignment.
4133
4134       procedure Others_Check (Sub_Aggr : Node_Id; Dim : Pos);
4135       --  Checks that if an others choice is present in any sub-aggregate no
4136       --  aggregate index is outside the bounds of the index constraint.
4137       --  Sub_Aggr is an array sub-aggregate. Dim is the dimension
4138       --  corresponding to the sub-aggregate.
4139
4140       ----------------------------
4141       -- Build_Constrained_Type --
4142       ----------------------------
4143
4144       procedure Build_Constrained_Type (Positional : Boolean) is
4145          Loc      : constant Source_Ptr := Sloc (N);
4146          Agg_Type : Entity_Id;
4147          Comp     : Node_Id;
4148          Decl     : Node_Id;
4149          Typ      : constant Entity_Id := Etype (N);
4150          Indices  : constant List_Id   := New_List;
4151          Num      : Int;
4152          Sub_Agg  : Node_Id;
4153
4154       begin
4155          Agg_Type :=
4156            Make_Defining_Identifier (
4157              Loc, New_Internal_Name ('A'));
4158
4159          --  If the aggregate is purely positional, all its subaggregates
4160          --  have the same size. We collect the dimensions from the first
4161          --  subaggregate at each level.
4162
4163          if Positional then
4164             Sub_Agg := N;
4165
4166             for D in 1 .. Number_Dimensions (Typ) loop
4167                Sub_Agg := First (Expressions (Sub_Agg));
4168
4169                Comp := Sub_Agg;
4170                Num := 0;
4171                while Present (Comp) loop
4172                   Num := Num + 1;
4173                   Next (Comp);
4174                end loop;
4175
4176                Append (
4177                  Make_Range (Loc,
4178                    Low_Bound => Make_Integer_Literal (Loc, 1),
4179                    High_Bound =>
4180                           Make_Integer_Literal (Loc, Num)),
4181                  Indices);
4182             end loop;
4183
4184          else
4185             --  We know the aggregate type is unconstrained and the aggregate
4186             --  is not processable by the back end, therefore not necessarily
4187             --  positional. Retrieve each dimension bounds (computed earlier).
4188             --  earlier.
4189
4190             for D in 1 .. Number_Dimensions (Typ) loop
4191                Append (
4192                  Make_Range (Loc,
4193                     Low_Bound  => Aggr_Low  (D),
4194                     High_Bound => Aggr_High (D)),
4195                  Indices);
4196             end loop;
4197          end if;
4198
4199          Decl :=
4200            Make_Full_Type_Declaration (Loc,
4201                Defining_Identifier => Agg_Type,
4202                Type_Definition =>
4203                  Make_Constrained_Array_Definition (Loc,
4204                    Discrete_Subtype_Definitions => Indices,
4205                    Component_Definition =>
4206                      Make_Component_Definition (Loc,
4207                        Aliased_Present => False,
4208                        Subtype_Indication =>
4209                          New_Occurrence_Of (Component_Type (Typ), Loc))));
4210
4211          Insert_Action (N, Decl);
4212          Analyze (Decl);
4213          Set_Etype (N, Agg_Type);
4214          Set_Is_Itype (Agg_Type);
4215          Freeze_Itype (Agg_Type, N);
4216       end Build_Constrained_Type;
4217
4218       ------------------
4219       -- Check_Bounds --
4220       ------------------
4221
4222       procedure Check_Bounds (Aggr_Bounds : Node_Id; Index_Bounds : Node_Id) is
4223          Aggr_Lo : Node_Id;
4224          Aggr_Hi : Node_Id;
4225
4226          Ind_Lo  : Node_Id;
4227          Ind_Hi  : Node_Id;
4228
4229          Cond    : Node_Id := Empty;
4230
4231       begin
4232          Get_Index_Bounds (Aggr_Bounds, Aggr_Lo, Aggr_Hi);
4233          Get_Index_Bounds (Index_Bounds, Ind_Lo, Ind_Hi);
4234
4235          --  Generate the following test:
4236          --
4237          --    [constraint_error when
4238          --      Aggr_Lo <= Aggr_Hi and then
4239          --        (Aggr_Lo < Ind_Lo or else Aggr_Hi > Ind_Hi)]
4240
4241          --  As an optimization try to see if some tests are trivially vacuous
4242          --  because we are comparing an expression against itself.
4243
4244          if Aggr_Lo = Ind_Lo and then Aggr_Hi = Ind_Hi then
4245             Cond := Empty;
4246
4247          elsif Aggr_Hi = Ind_Hi then
4248             Cond :=
4249               Make_Op_Lt (Loc,
4250                 Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Lo),
4251                 Right_Opnd => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Ind_Lo));
4252
4253          elsif Aggr_Lo = Ind_Lo then
4254             Cond :=
4255               Make_Op_Gt (Loc,
4256                 Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Hi),
4257                 Right_Opnd => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Ind_Hi));
4258
4259          else
4260             Cond :=
4261               Make_Or_Else (Loc,
4262                 Left_Opnd =>
4263                   Make_Op_Lt (Loc,
4264                     Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Lo),
4265                     Right_Opnd => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Ind_Lo)),
4266
4267                 Right_Opnd =>
4268                   Make_Op_Gt (Loc,
4269                     Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr (Aggr_Hi),
4270                     Right_Opnd => Duplicate_Subexpr (Ind_Hi)));
4271          end if;
4272
4273          if Present (Cond) then
4274             Cond :=
4275               Make_And_Then (Loc,
4276                 Left_Opnd =>
4277                   Make_Op_Le (Loc,
4278                     Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Lo),
4279                     Right_Opnd => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Hi)),
4280
4281                 Right_Opnd => Cond);
4282
4283             Set_Analyzed (Left_Opnd  (Left_Opnd (Cond)), False);
4284             Set_Analyzed (Right_Opnd (Left_Opnd (Cond)), False);
4285             Insert_Action (N,
4286               Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
4287                 Condition => Cond,
4288                 Reason    => CE_Length_Check_Failed));
4289          end if;
4290       end Check_Bounds;
4291
4292       ----------------------------
4293       -- Check_Same_Aggr_Bounds --
4294       ----------------------------
4295
4296       procedure Check_Same_Aggr_Bounds (Sub_Aggr : Node_Id; Dim : Pos) is
4297          Sub_Lo : constant Node_Id := Low_Bound (Aggregate_Bounds (Sub_Aggr));
4298          Sub_Hi : constant Node_Id := High_Bound (Aggregate_Bounds (Sub_Aggr));
4299          --  The bounds of this specific sub-aggregate
4300
4301          Aggr_Lo : constant Node_Id := Aggr_Low (Dim);
4302          Aggr_Hi : constant Node_Id := Aggr_High (Dim);
4303          --  The bounds of the aggregate for this dimension
4304
4305          Ind_Typ : constant Entity_Id := Aggr_Index_Typ (Dim);
4306          --  The index type for this dimension.xxx
4307
4308          Cond  : Node_Id := Empty;
4309          Assoc : Node_Id;
4310          Expr  : Node_Id;
4311
4312       begin
4313          --  If index checks are on generate the test
4314
4315          --    [constraint_error when
4316          --      Aggr_Lo /= Sub_Lo or else Aggr_Hi /= Sub_Hi]
4317
4318          --  As an optimization try to see if some tests are trivially vacuos
4319          --  because we are comparing an expression against itself. Also for
4320          --  the first dimension the test is trivially vacuous because there
4321          --  is just one aggregate for dimension 1.
4322
4323          if Index_Checks_Suppressed (Ind_Typ) then
4324             Cond := Empty;
4325
4326          elsif Dim = 1
4327            or else (Aggr_Lo = Sub_Lo and then Aggr_Hi = Sub_Hi)
4328          then
4329             Cond := Empty;
4330
4331          elsif Aggr_Hi = Sub_Hi then
4332             Cond :=
4333               Make_Op_Ne (Loc,
4334                 Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Lo),
4335                 Right_Opnd => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Sub_Lo));
4336
4337          elsif Aggr_Lo = Sub_Lo then
4338             Cond :=
4339               Make_Op_Ne (Loc,
4340                 Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Hi),
4341                 Right_Opnd => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Sub_Hi));
4342
4343          else
4344             Cond :=
4345               Make_Or_Else (Loc,
4346                 Left_Opnd =>
4347                   Make_Op_Ne (Loc,
4348                     Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Lo),
4349                     Right_Opnd => Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Sub_Lo)),
4350
4351                 Right_Opnd =>
4352                   Make_Op_Ne (Loc,
4353                     Left_Opnd  => Duplicate_Subexpr (Aggr_Hi),
4354                     Right_Opnd => Duplicate_Subexpr (Sub_Hi)));
4355          end if;
4356
4357          if Present (Cond) then
4358             Insert_Action (N,
4359               Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
4360                 Condition => Cond,
4361                 Reason    => CE_Length_Check_Failed));
4362          end if;
4363
4364          --  Now look inside the sub-aggregate to see if there is more work
4365
4366          if Dim < Aggr_Dimension then
4367
4368             --  Process positional components
4369
4370             if Present (Expressions (Sub_Aggr)) then
4371                Expr := First (Expressions (Sub_Aggr));
4372                while Present (Expr) loop
4373                   Check_Same_Aggr_Bounds (Expr, Dim + 1);
4374                   Next (Expr);
4375                end loop;
4376             end if;
4377
4378             --  Process component associations
4379
4380             if Present (Component_Associations (Sub_Aggr)) then
4381                Assoc := First (Component_Associations (Sub_Aggr));
4382                while Present (Assoc) loop
4383                   Expr := Expression (Assoc);
4384                   Check_Same_Aggr_Bounds (Expr, Dim + 1);
4385                   Next (Assoc);
4386                end loop;
4387             end if;
4388          end if;
4389       end Check_Same_Aggr_Bounds;
4390
4391       ----------------------------
4392       -- Compute_Others_Present --
4393       ----------------------------
4394
4395       procedure Compute_Others_Present (Sub_Aggr : Node_Id; Dim : Pos) is
4396          Assoc : Node_Id;
4397          Expr  : Node_Id;
4398
4399       begin
4400          if Present (Component_Associations (Sub_Aggr)) then
4401             Assoc := Last (Component_Associations (Sub_Aggr));
4402
4403             if Nkind (First (Choices (Assoc))) = N_Others_Choice then
4404                Others_Present (Dim) := True;
4405             end if;
4406          end if;
4407
4408          --  Now look inside the sub-aggregate to see if there is more work
4409
4410          if Dim < Aggr_Dimension then
4411
4412             --  Process positional components
4413
4414             if Present (Expressions (Sub_Aggr)) then
4415                Expr := First (Expressions (Sub_Aggr));
4416                while Present (Expr) loop
4417                   Compute_Others_Present (Expr, Dim + 1);
4418                   Next (Expr);
4419                end loop;
4420             end if;
4421
4422             --  Process component associations
4423
4424             if Present (Component_Associations (Sub_Aggr)) then
4425                Assoc := First (Component_Associations (Sub_Aggr));
4426                while Present (Assoc) loop
4427                   Expr := Expression (Assoc);
4428                   Compute_Others_Present (Expr, Dim + 1);
4429                   Next (Assoc);
4430                end loop;
4431             end if;
4432          end if;
4433       end Compute_Others_Present;
4434
4435       ------------------------
4436       -- Has_Address_Clause --
4437       ------------------------
4438
4439       function Has_Address_Clause (D : Node_Id) return Boolean is
4440          Id   : constant Entity_Id := Defining_Identifier (D);
4441          Decl : Node_Id;
4442
4443       begin
4444          Decl := Next (D);
4445          while Present (Decl) loop
4446             if Nkind (Decl) = N_At_Clause
4447                and then Chars (Identifier (Decl)) = Chars (Id)
4448             then
4449                return True;
4450
4451             elsif Nkind (Decl) = N_Attribute_Definition_Clause
4452                and then Chars (Decl) = Name_Address
4453                and then Chars (Name (Decl)) = Chars (Id)
4454             then
4455                return True;
4456             end if;
4457
4458             Next (Decl);
4459          end loop;
4460
4461          return False;
4462       end Has_Address_Clause;
4463
4464       ------------------------
4465       -- In_Place_Assign_OK --
4466       ------------------------
4467
4468       function In_Place_Assign_OK return Boolean is
4469          Aggr_In : Node_Id;
4470          Aggr_Lo : Node_Id;
4471          Aggr_Hi : Node_Id;
4472          Obj_In  : Node_Id;
4473          Obj_Lo  : Node_Id;
4474          Obj_Hi  : Node_Id;
4475
4476          function Is_Others_Aggregate (Aggr : Node_Id) return Boolean;
4477          --  Aggregates that consist of a single Others choice are safe
4478          --  if the single expression is.
4479
4480          function Safe_Aggregate (Aggr : Node_Id) return Boolean;
4481          --  Check recursively that each component of a (sub)aggregate does
4482          --  not depend on the variable being assigned to.
4483
4484          function Safe_Component (Expr : Node_Id) return Boolean;
4485          --  Verify that an expression cannot depend on the variable being
4486          --  assigned to. Room for improvement here (but less than before).
4487
4488          -------------------------
4489          -- Is_Others_Aggregate --
4490          -------------------------
4491
4492          function Is_Others_Aggregate (Aggr : Node_Id) return Boolean is
4493          begin
4494             return No (Expressions (Aggr))
4495               and then Nkind
4496                 (First (Choices (First (Component_Associations (Aggr)))))
4497                   = N_Others_Choice;
4498          end Is_Others_Aggregate;
4499
4500          --------------------
4501          -- Safe_Aggregate --
4502          --------------------
4503
4504          function Safe_Aggregate (Aggr : Node_Id) return Boolean is
4505             Expr : Node_Id;
4506
4507          begin
4508             if Present (Expressions (Aggr)) then
4509                Expr := First (Expressions (Aggr));
4510                while Present (Expr) loop
4511                   if Nkind (Expr) = N_Aggregate then
4512                      if not Safe_Aggregate (Expr) then
4513                         return False;
4514                      end if;
4515
4516                   elsif not Safe_Component (Expr) then
4517                      return False;
4518                   end if;
4519
4520                   Next (Expr);
4521                end loop;
4522             end if;
4523
4524             if Present (Component_Associations (Aggr)) then
4525                Expr := First (Component_Associations (Aggr));
4526                while Present (Expr) loop
4527                   if Nkind (Expression (Expr)) = N_Aggregate then
4528                      if not Safe_Aggregate (Expression (Expr)) then
4529                         return False;
4530                      end if;
4531
4532                   elsif not Safe_Component (Expression (Expr)) then
4533                      return False;
4534                   end if;
4535
4536                   Next (Expr);
4537                end loop;
4538             end if;
4539
4540             return True;
4541          end Safe_Aggregate;
4542
4543          --------------------
4544          -- Safe_Component --
4545          --------------------
4546
4547          function Safe_Component (Expr : Node_Id) return Boolean is
4548             Comp : Node_Id := Expr;
4549
4550             function Check_Component (Comp : Node_Id) return Boolean;
4551             --  Do the recursive traversal, after copy
4552
4553             ---------------------
4554             -- Check_Component --
4555             ---------------------
4556
4557             function Check_Component (Comp : Node_Id) return Boolean is
4558             begin
4559                if Is_Overloaded (Comp) then
4560                   return False;
4561                end if;
4562
4563                return Compile_Time_Known_Value (Comp)
4564
4565                  or else (Is_Entity_Name (Comp)
4566                            and then  Present (Entity (Comp))
4567                            and then No (Renamed_Object (Entity (Comp))))
4568
4569                  or else (Nkind (Comp) = N_Attribute_Reference
4570                            and then Check_Component (Prefix (Comp)))
4571
4572                  or else (Nkind (Comp) in N_Binary_Op
4573                            and then Check_Component (Left_Opnd  (Comp))
4574                            and then Check_Component (Right_Opnd (Comp)))
4575
4576                  or else (Nkind (Comp) in N_Unary_Op
4577                            and then Check_Component (Right_Opnd (Comp)))
4578
4579                  or else (Nkind (Comp) = N_Selected_Component
4580                            and then Check_Component (Prefix (Comp)))
4581
4582                  or else (Nkind (Comp) = N_Unchecked_Type_Conversion
4583                            and then Check_Component (Expression (Comp)));
4584             end Check_Component;
4585
4586          --  Start of processing for Safe_Component
4587
4588          begin
4589             --  If the component appears in an association that may
4590             --  correspond to more than one element, it is not analyzed
4591             --  before the expansion into assignments, to avoid side effects.
4592             --  We analyze, but do not resolve the copy, to obtain sufficient
4593             --  entity information for the checks that follow. If component is
4594             --  overloaded we assume an unsafe function call.
4595
4596             if not Analyzed (Comp) then
4597                if Is_Overloaded (Expr) then
4598                   return False;
4599
4600                elsif Nkind (Expr) = N_Aggregate
4601                   and then not Is_Others_Aggregate (Expr)
4602                then
4603                   return False;
4604
4605                elsif Nkind (Expr) = N_Allocator then
4606
4607                   --  For now, too complex to analyze
4608
4609                   return False;
4610                end if;
4611
4612                Comp := New_Copy_Tree (Expr);
4613                Set_Parent (Comp, Parent (Expr));
4614                Analyze (Comp);
4615             end if;
4616
4617             if Nkind (Comp) = N_Aggregate then
4618                return Safe_Aggregate (Comp);
4619             else
4620                return Check_Component (Comp);
4621             end if;
4622          end Safe_Component;
4623
4624       --  Start of processing for In_Place_Assign_OK
4625
4626       begin
4627          if Present (Component_Associations (N)) then
4628
4629             --  On assignment, sliding can take place, so we cannot do the
4630             --  assignment in place unless the bounds of the aggregate are
4631             --  statically equal to those of the target.
4632
4633             --  If the aggregate is given by an others choice, the bounds
4634             --  are derived from the left-hand side, and the assignment is
4635             --  safe if the expression is.
4636
4637             if Is_Others_Aggregate (N) then
4638                return
4639                  Safe_Component
4640                   (Expression (First (Component_Associations (N))));
4641             end if;
4642
4643             Aggr_In := First_Index (Etype (N));
4644
4645             if Nkind (Parent (N)) = N_Assignment_Statement then
4646                Obj_In  := First_Index (Etype (Name (Parent (N))));
4647
4648             else
4649                --  Context is an allocator. Check bounds of aggregate
4650                --  against given type in qualified expression.
4651
4652                pragma Assert (Nkind (Parent (Parent (N))) = N_Allocator);
4653                Obj_In :=
4654                  First_Index (Etype (Entity (Subtype_Mark (Parent (N)))));
4655             end if;
4656
4657             while Present (Aggr_In) loop
4658                Get_Index_Bounds (Aggr_In, Aggr_Lo, Aggr_Hi);
4659                Get_Index_Bounds (Obj_In, Obj_Lo, Obj_Hi);
4660
4661                if not Compile_Time_Known_Value (Aggr_Lo)
4662                  or else not Compile_Time_Known_Value (Aggr_Hi)
4663                  or else not Compile_Time_Known_Value (Obj_Lo)
4664                  or else not Compile_Time_Known_Value (Obj_Hi)
4665                  or else Expr_Value (Aggr_Lo) /= Expr_Value (Obj_Lo)
4666                  or else Expr_Value (Aggr_Hi) /= Expr_Value (Obj_Hi)
4667                then
4668                   return False;
4669                end if;
4670
4671                Next_Index (Aggr_In);
4672                Next_Index (Obj_In);
4673             end loop;
4674          end if;
4675
4676          --  Now check the component values themselves
4677
4678          return Safe_Aggregate (N);
4679       end In_Place_Assign_OK;
4680
4681       ------------------
4682       -- Others_Check --
4683       ------------------
4684
4685       procedure Others_Check (Sub_Aggr : Node_Id; Dim : Pos) is
4686          Aggr_Lo : constant Node_Id := Aggr_Low (Dim);
4687          Aggr_Hi : constant Node_Id := Aggr_High (Dim);
4688          --  The bounds of the aggregate for this dimension
4689
4690          Ind_Typ : constant Entity_Id := Aggr_Index_Typ (Dim);
4691          --  The index type for this dimension
4692
4693          Need_To_Check : Boolean := False;
4694
4695          Choices_Lo : Node_Id := Empty;
4696          Choices_Hi : Node_Id := Empty;
4697          --  The lowest and highest discrete choices for a named sub-aggregate
4698
4699          Nb_Choices : Int := -1;
4700          --  The number of discrete non-others choices in this sub-aggregate
4701
4702          Nb_Elements : Uint := Uint_0;
4703          --  The number of elements in a positional aggregate
4704
4705          Cond : Node_Id := Empty;
4706
4707          Assoc  : Node_Id;
4708          Choice : Node_Id;
4709          Expr   : Node_Id;
4710
4711       begin
4712          --  Check if we have an others choice. If we do make sure that this
4713          --  sub-aggregate contains at least one element in addition to the
4714          --  others choice.
4715
4716          if Range_Checks_Suppressed (Ind_Typ) then
4717             Need_To_Check := False;
4718
4719          elsif Present (Expressions (Sub_Aggr))
4720            and then Present (Component_Associations (Sub_Aggr))
4721          then
4722             Need_To_Check := True;
4723
4724          elsif Present (Component_Associations (Sub_Aggr)) then
4725             Assoc := Last (Component_Associations (Sub_Aggr));
4726
4727             if Nkind (First (Choices (Assoc))) /= N_Others_Choice then
4728                Need_To_Check := False;
4729
4730             else
4731                --  Count the number of discrete choices. Start with -1 because
4732                --  the others choice does not count.
4733
4734                Nb_Choices := -1;
4735                Assoc := First (Component_Associations (Sub_Aggr));
4736                while Present (Assoc) loop
4737                   Choice := First (Choices (Assoc));
4738                   while Present (Choice) loop
4739                      Nb_Choices := Nb_Choices + 1;
4740                      Next (Choice);
4741                   end loop;
4742
4743                   Next (Assoc);
4744                end loop;
4745
4746                --  If there is only an others choice nothing to do
4747
4748                Need_To_Check := (Nb_Choices > 0);
4749             end if;
4750
4751          else
4752             Need_To_Check := False;
4753          end if;
4754
4755          --  If we are dealing with a positional sub-aggregate with an others
4756          --  choice then compute the number or positional elements.
4757
4758          if Need_To_Check and then Present (Expressions (Sub_Aggr)) then
4759             Expr := First (Expressions (Sub_Aggr));
4760             Nb_Elements := Uint_0;
4761             while Present (Expr) loop
4762                Nb_Elements := Nb_Elements + 1;
4763                Next (Expr);
4764             end loop;
4765
4766          --  If the aggregate contains discrete choices and an others choice
4767          --  compute the smallest and largest discrete choice values.
4768
4769          elsif Need_To_Check then
4770             Compute_Choices_Lo_And_Choices_Hi : declare
4771
4772                Table : Case_Table_Type (1 .. Nb_Choices);
4773                --  Used to sort all the different choice values
4774
4775                J    : Pos := 1;
4776                Low  : Node_Id;
4777                High : Node_Id;
4778
4779             begin
4780                Assoc := First (Component_Associations (Sub_Aggr));
4781                while Present (Assoc) loop
4782                   Choice := First (Choices (Assoc));
4783                   while Present (Choice) loop
4784                      if Nkind (Choice) = N_Others_Choice then
4785                         exit;
4786                      end if;
4787
4788                      Get_Index_Bounds (Choice, Low, High);
4789                      Table (J).Choice_Lo := Low;
4790                      Table (J).Choice_Hi := High;
4791
4792                      J := J + 1;
4793                      Next (Choice);
4794                   end loop;
4795
4796                   Next (Assoc);
4797                end loop;
4798
4799                --  Sort the discrete choices
4800
4801                Sort_Case_Table (Table);
4802
4803                Choices_Lo := Table (1).Choice_Lo;
4804                Choices_Hi := Table (Nb_Choices).Choice_Hi;
4805             end Compute_Choices_Lo_And_Choices_Hi;
4806          end if;
4807
4808          --  If no others choice in this sub-aggregate, or the aggregate
4809          --  comprises only an others choice, nothing to do.
4810
4811          if not Need_To_Check then
4812             Cond := Empty;
4813
4814          --  If we are dealing with an aggregate containing an others choice
4815          --  and positional components, we generate the following test:
4816
4817          --    if Ind_Typ'Pos (Aggr_Lo) + (Nb_Elements - 1) >
4818          --            Ind_Typ'Pos (Aggr_Hi)
4819          --    then
4820          --       raise Constraint_Error;
4821          --    end if;
4822
4823          elsif Nb_Elements > Uint_0 then
4824             Cond :=
4825               Make_Op_Gt (Loc,
4826                 Left_Opnd  =>
4827                   Make_Op_Add (Loc,
4828                     Left_Opnd  =>
4829                       Make_Attribute_Reference (Loc,
4830                         Prefix         => New_Reference_To (Ind_Typ, Loc),
4831                         Attribute_Name => Name_Pos,
4832                         Expressions    =>
4833                           New_List
4834                             (Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Lo))),
4835                     Right_Opnd => Make_Integer_Literal (Loc, Nb_Elements - 1)),
4836
4837                 Right_Opnd =>
4838                   Make_Attribute_Reference (Loc,
4839                     Prefix         => New_Reference_To (Ind_Typ, Loc),
4840                     Attribute_Name => Name_Pos,
4841                     Expressions    => New_List (
4842                       Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Hi))));
4843
4844          --  If we are dealing with an aggregate containing an others choice
4845          --  and discrete choices we generate the following test:
4846
4847          --    [constraint_error when
4848          --      Choices_Lo < Aggr_Lo or else Choices_Hi > Aggr_Hi];
4849
4850          else
4851             Cond :=
4852               Make_Or_Else (Loc,
4853                 Left_Opnd =>
4854                   Make_Op_Lt (Loc,
4855                     Left_Opnd  =>
4856                       Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Choices_Lo),
4857                     Right_Opnd =>
4858                       Duplicate_Subexpr_Move_Checks (Aggr_Lo)),
4859
4860                 Right_Opnd =>
4861                   Make_Op_Gt (Loc,
4862                     Left_Opnd  =>
4863                       Duplicate_Subexpr (Choices_Hi),
4864                     Right_Opnd =>
4865                       Duplicate_Subexpr (Aggr_Hi)));
4866          end if;
4867
4868          if Present (Cond) then
4869             Insert_Action (N,
4870               Make_Raise_Constraint_Error (Loc,
4871                 Condition => Cond,
4872                 Reason    => CE_Length_Check_Failed));
4873             --  Questionable reason code, shouldn't that be a
4874             --  CE_Range_Check_Failed ???
4875          end if;
4876
4877          --  Now look inside the sub-aggregate to see if there is more work
4878
4879          if Dim < Aggr_Dimension then
4880
4881             --  Process positional components
4882
4883             if Present (Expressions (Sub_Aggr)) then
4884                Expr := First (Expressions (Sub_Aggr));
4885                while Present (Expr) loop
4886                   Others_Check (Expr, Dim + 1);
4887                   Next (Expr);
4888                end loop;
4889             end if;
4890
4891             --  Process component associations
4892
4893             if Present (Component_Associations (Sub_Aggr)) then
4894                Assoc := First (Component_Associations (Sub_Aggr));
4895                while Present (Assoc) loop
4896                   Expr := Expression (Assoc);
4897                   Others_Check (Expr, Dim + 1);
4898                   Next (Assoc);
4899                end loop;
4900             end if;
4901          end if;
4902       end Others_Check;
4903
4904       --  Remaining Expand_Array_Aggregate variables
4905
4906       Tmp : Entity_Id;
4907       --  Holds the temporary aggregate value
4908
4909       Tmp_Decl : Node_Id;
4910       --  Holds the declaration of Tmp
4911
4912       Aggr_Code   : List_Id;
4913       Parent_Node : Node_Id;
4914       Parent_Kind : Node_Kind;
4915
4916    --  Start of processing for Expand_Array_Aggregate
4917
4918    begin
4919       --  Do not touch the special aggregates of attributes used for Asm calls
4920
4921       if Is_RTE (Ctyp, RE_Asm_Input_Operand)
4922         or else Is_RTE (Ctyp, RE_Asm_Output_Operand)
4923       then
4924          return;
4925       end if;
4926
4927       --  If the semantic analyzer has determined that aggregate N will raise
4928       --  Constraint_Error at run-time, then the aggregate node has been
4929       --  replaced with an N_Raise_Constraint_Error node and we should
4930       --  never get here.
4931
4932       pragma Assert (not Raises_Constraint_Error (N));
4933
4934       --  STEP 1a
4935
4936       --  Check that the index range defined by aggregate bounds is
4937       --  compatible with corresponding index subtype.
4938
4939       Index_Compatibility_Check : declare
4940          Aggr_Index_Range : Node_Id := First_Index (Typ);
4941          --  The current aggregate index range
4942
4943          Index_Constraint : Node_Id := First_Index (Etype (Typ));
4944          --  The corresponding index constraint against which we have to
4945          --  check the above aggregate index range.
4946
4947       begin
4948          Compute_Others_Present (N, 1);
4949
4950          for J in 1 .. Aggr_Dimension loop
4951             --  There is no need to emit a check if an others choice is
4952             --  present for this array aggregate dimension since in this
4953             --  case one of N's sub-aggregates has taken its bounds from the
4954             --  context and these bounds must have been checked already. In
4955             --  addition all sub-aggregates corresponding to the same
4956             --  dimension must all have the same bounds (checked in (c) below).
4957
4958             if not Range_Checks_Suppressed (Etype (Index_Constraint))
4959               and then not Others_Present (J)
4960             then
4961                --  We don't use Checks.Apply_Range_Check here because it emits
4962                --  a spurious check. Namely it checks that the range defined by
4963                --  the aggregate bounds is non empty. But we know this already
4964                --  if we get here.
4965
4966                Check_Bounds (Aggr_Index_Range, Index_Constraint);
4967             end if;
4968
4969             --  Save the low and high bounds of the aggregate index as well as
4970             --  the index type for later use in checks (b) and (c) below.
4971
4972             Aggr_Low  (J) := Low_Bound (Aggr_Index_Range);
4973             Aggr_High (J) := High_Bound (Aggr_Index_Range);
4974
4975             Aggr_Index_Typ (J) := Etype (Index_Constraint);
4976
4977             Next_Index (Aggr_Index_Range);
4978             Next_Index (Index_Constraint);
4979          end loop;
4980       end Index_Compatibility_Check;
4981
4982       --  STEP 1b
4983
4984       --  If an others choice is present check that no aggregate index is
4985       --  outside the bounds of the index constraint.
4986
4987       Others_Check (N, 1);
4988
4989       --  STEP 1c
4990
4991       --  For multidimensional arrays make sure that all subaggregates
4992       --  corresponding to the same dimension have the same bounds.
4993
4994       if Aggr_Dimension > 1 then
4995          Check_Same_Aggr_Bounds (N, 1);
4996       end if;
4997
4998       --  STEP 2
4999
5000       --  Here we test for is packed array aggregate that we can handle at
5001       --  compile time. If so, return with transformation done. Note that we do
5002       --  this even if the aggregate is nested, because once we have done this
5003       --  processing, there is no more nested aggregate!
5004
5005       if Packed_Array_Aggregate_Handled (N) then
5006          return;
5007       end if;
5008
5009       --  At this point we try to convert to positional form
5010
5011       if Ekind (Current_Scope) = E_Package
5012         and then Static_Elaboration_Desired (Current_Scope)
5013       then
5014          Convert_To_Positional (N, Max_Others_Replicate => 100);
5015
5016       else
5017          Convert_To_Positional (N);
5018       end if;
5019
5020       --  if the result is no longer an aggregate (e.g. it may be a string
5021       --  literal, or a temporary which has the needed value), then we are
5022       --  done, since there is no longer a nested aggregate.
5023
5024       if Nkind (N) /= N_Aggregate then
5025          return;
5026
5027       --  We are also done if the result is an analyzed aggregate
5028       --  This case could use more comments ???
5029
5030       elsif Analyzed (N)
5031         and then N /= Original_Node (N)
5032       then
5033          return;
5034       end if;
5035
5036       --  If all aggregate components are compile-time known and the aggregate
5037       --  has been flattened, nothing left to do. The same occurs if the
5038       --  aggregate is used to initialize the components of an statically
5039       --  allocated dispatch table.
5040
5041       if Compile_Time_Known_Aggregate (N)
5042         or else Is_Static_Dispatch_Table_Aggregate (N)
5043       then
5044          Set_Expansion_Delayed (N, False);
5045          return;
5046       end if;
5047
5048       --  Now see if back end processing is possible
5049
5050       if Backend_Processing_Possible (N) then
5051
5052          --  If the aggregate is static but the constraints are not, build
5053          --  a static subtype for the aggregate, so that Gigi can place it
5054          --  in static memory. Perform an unchecked_conversion to the non-
5055          --  static type imposed by the context.
5056
5057          declare
5058             Itype      : constant Entity_Id := Etype (N);
5059             Index      : Node_Id;
5060             Needs_Type : Boolean := False;
5061
5062          begin
5063             Index := First_Index (Itype);
5064             while Present (Index) loop
5065                if not Is_Static_Subtype (Etype (Index)) then
5066                   Needs_Type := True;
5067                   exit;
5068                else
5069                   Next_Index (Index);
5070                end if;
5071             end loop;
5072
5073             if Needs_Type then
5074                Build_Constrained_Type (Positional => True);
5075                Rewrite (N, Unchecked_Convert_To (Itype, N));
5076                Analyze (N);
5077             end if;
5078          end;
5079
5080          return;
5081       end if;
5082
5083       --  STEP 3
5084
5085       --  Delay expansion for nested aggregates: it will be taken care of
5086       --  when the parent aggregate is expanded.
5087
5088       Parent_Node := Parent (N);
5089       Parent_Kind := Nkind (Parent_Node);
5090
5091       if Parent_Kind = N_Qualified_Expression then
5092          Parent_Node := Parent (Parent_Node);
5093          Parent_Kind := Nkind (Parent_Node);
5094       end if;
5095
5096       if Parent_Kind = N_Aggregate
5097         or else Parent_Kind = N_Extension_Aggregate
5098         or else Parent_Kind = N_Component_Association
5099         or else (Parent_Kind = N_Object_Declaration
5100                   and then Needs_Finalization (Typ))
5101         or else (Parent_Kind = N_Assignment_Statement
5102                   and then Inside_Init_Proc)
5103       then
5104          if Static_Array_Aggregate (N)
5105            or else Compile_Time_Known_Aggregate (N)
5106          then
5107             Set_Expansion_Delayed (N, False);
5108             return;
5109          else
5110             Set_Expansion_Delayed (N);
5111             return;
5112          end if;
5113       end if;
5114
5115       --  STEP 4
5116
5117       --  Look if in place aggregate expansion is possible
5118
5119       --  For object declarations we build the aggregate in place, unless
5120       --  the array is bit-packed or the component is controlled.
5121
5122       --  For assignments we do the assignment in place if all the component
5123       --  associations have compile-time known values. For other cases we
5124       --  create a temporary. The analysis for safety of on-line assignment
5125       --  is delicate, i.e. we don't know how to do it fully yet ???
5126
5127       --  For allocators we assign to the designated object in place if the
5128       --  aggregate meets the same conditions as other in-place assignments.
5129       --  In this case the aggregate may not come from source but was created
5130       --  for default initialization, e.g. with Initialize_Scalars.
5131
5132       if Requires_Transient_Scope (Typ) then
5133          Establish_Transient_Scope
5134            (N, Sec_Stack => Has_Controlled_Component (Typ));
5135       end if;
5136
5137       if Has_Default_Init_Comps (N) then
5138          Maybe_In_Place_OK := False;
5139
5140       elsif Is_Bit_Packed_Array (Typ)
5141         or else Has_Controlled_Component (Typ)
5142       then
5143          Maybe_In_Place_OK := False;
5144
5145       else
5146          Maybe_In_Place_OK :=
5147           (Nkind (Parent (N)) = N_Assignment_Statement
5148             and then Comes_From_Source (N)
5149             and then In_Place_Assign_OK)
5150
5151           or else
5152             (Nkind (Parent (Parent (N))) = N_Allocator
5153               and then In_Place_Assign_OK);
5154       end if;
5155
5156       --  If this is an array of tasks, it will be expanded into build-in-place
5157       --  assignments. Build an activation chain for the tasks now.
5158
5159       if Has_Task (Etype (N)) then
5160          Build_Activation_Chain_Entity (N);
5161       end if;
5162
5163       if not Has_Default_Init_Comps (N)
5164          and then Comes_From_Source (Parent (N))
5165          and then Nkind (Parent (N)) = N_Object_Declaration
5166          and then not
5167            Must_Slide (Etype (Defining_Identifier (Parent (N))), Typ)
5168          and then N = Expression (Parent (N))
5169          and then not Is_Bit_Packed_Array (Typ)
5170          and then not Has_Controlled_Component (Typ)
5171          and then not Has_Address_Clause (Parent (N))
5172       then
5173          Tmp := Defining_Identifier (Parent (N));
5174          Set_No_Initialization (Parent (N));
5175          Set_Expression (Parent (N), Empty);
5176
5177          --  Set the type of the entity, for use in the analysis of the
5178          --  subsequent indexed assignments. If the nominal type is not
5179          --  constrained, build a subtype from the known bounds of the
5180          --  aggregate. If the declaration has a subtype mark, use it,
5181          --  otherwise use the itype of the aggregate.
5182
5183          if not Is_Constrained (Typ) then
5184             Build_Constrained_Type (Positional => False);
5185          elsif Is_Entity_Name (Object_Definition (Parent (N)))
5186            and then Is_Constrained (Entity (Object_Definition (Parent (N))))
5187          then
5188             Set_Etype (Tmp, Entity (Object_Definition (Parent (N))));
5189          else
5190             Set_Size_Known_At_Compile_Time (Typ, False);
5191             Set_Etype (Tmp, Typ);
5192          end if;
5193
5194       elsif Maybe_In_Place_OK
5195         and then Nkind (Parent (N)) = N_Qualified_Expression
5196         and then Nkind (Parent (Parent (N))) = N_Allocator
5197       then
5198          Set_Expansion_Delayed (N);
5199          return;
5200
5201       --  In the remaining cases the aggregate is the RHS of an assignment
5202
5203       elsif Maybe_In_Place_OK
5204         and then Is_Entity_Name (Name (Parent (N)))
5205       then
5206          Tmp := Entity (Name (Parent (N)));
5207
5208          if Etype (Tmp) /= Etype (N) then
5209             Apply_Length_Check (N, Etype (Tmp));
5210
5211             if Nkind (N) = N_Raise_Constraint_Error then
5212
5213                --  Static error, nothing further to expand
5214
5215                return;
5216             end if;
5217          end if;
5218
5219       elsif Maybe_In_Place_OK
5220         and then Nkind (Name (Parent (N))) = N_Explicit_Dereference
5221         and then Is_Entity_Name (Prefix (Name (Parent (N))))
5222       then
5223          Tmp := Name (Parent (N));
5224
5225          if Etype (Tmp) /= Etype (N) then
5226             Apply_Length_Check (N, Etype (Tmp));
5227          end if;
5228
5229       elsif Maybe_In_Place_OK
5230         and then Nkind (Name (Parent (N))) = N_Slice
5231         and then Safe_Slice_Assignment (N)
5232       then
5233          --  Safe_Slice_Assignment rewrites assignment as a loop
5234
5235          return;
5236
5237       --  Step 5
5238
5239       --  In place aggregate expansion is not possible
5240
5241       else
5242          Maybe_In_Place_OK := False;
5243          Tmp := Make_Temporary (Loc, 'A', N);
5244          Tmp_Decl :=
5245            Make_Object_Declaration
5246              (Loc,
5247               Defining_Identifier => Tmp,
5248               Object_Definition   => New_Occurrence_Of (Typ, Loc));
5249          Set_No_Initialization (Tmp_Decl, True);
5250
5251          --  If we are within a loop, the temporary will be pushed on the
5252          --  stack at each iteration. If the aggregate is the expression for an
5253          --  allocator, it will be immediately copied to the heap and can
5254          --  be reclaimed at once. We create a transient scope around the
5255          --  aggregate for this purpose.
5256
5257          if Ekind (Current_Scope) = E_Loop
5258            and then Nkind (Parent (Parent (N))) = N_Allocator
5259          then
5260             Establish_Transient_Scope (N, False);
5261          end if;
5262
5263          Insert_Action (N, Tmp_Decl);
5264       end if;
5265
5266       --  Construct and insert the aggregate code. We can safely suppress index
5267       --  checks because this code is guaranteed not to raise CE on index
5268       --  checks. However we should *not* suppress all checks.
5269
5270       declare
5271          Target : Node_Id;
5272
5273       begin
5274          if Nkind (Tmp) = N_Defining_Identifier then
5275             Target := New_Reference_To (Tmp, Loc);
5276
5277          else
5278
5279             if Has_Default_Init_Comps (N) then
5280
5281                --  Ada 2005 (AI-287): This case has not been analyzed???
5282
5283                raise Program_Error;
5284             end if;
5285
5286             --  Name in assignment is explicit dereference
5287
5288             Target := New_Copy (Tmp);
5289          end if;
5290
5291          Aggr_Code :=
5292            Build_Array_Aggr_Code (N,
5293              Ctype       => Ctyp,
5294              Index       => First_Index (Typ),
5295              Into        => Target,
5296              Scalar_Comp => Is_Scalar_Type (Ctyp));
5297       end;
5298
5299       if Comes_From_Source (Tmp) then
5300          Insert_Actions_After (Parent (N), Aggr_Code);
5301
5302       else
5303          Insert_Actions (N, Aggr_Code);
5304       end if;
5305
5306       --  If the aggregate has been assigned in place, remove the original
5307       --  assignment.
5308
5309       if Nkind (Parent (N)) = N_Assignment_Statement
5310         and then Maybe_In_Place_OK
5311       then
5312          Rewrite (Parent (N), Make_Null_Statement (Loc));
5313
5314       elsif Nkind (Parent (N)) /= N_Object_Declaration
5315         or else Tmp /= Defining_Identifier (Parent (N))
5316       then
5317          Rewrite (N, New_Occurrence_Of (Tmp, Loc));
5318          Analyze_And_Resolve (N, Typ);
5319       end if;
5320    end Expand_Array_Aggregate;
5321
5322    ------------------------
5323    -- Expand_N_Aggregate --
5324    ------------------------
5325
5326    procedure Expand_N_Aggregate (N : Node_Id) is
5327    begin
5328       if Is_Record_Type (Etype (N)) then
5329          Expand_Record_Aggregate (N);
5330       else
5331          Expand_Array_Aggregate (N);
5332       end if;
5333    exception
5334       when RE_Not_Available =>
5335          return;
5336    end Expand_N_Aggregate;
5337
5338    ----------------------------------
5339    -- Expand_N_Extension_Aggregate --
5340    ----------------------------------
5341
5342    --  If the ancestor part is an expression, add a component association for
5343    --  the parent field. If the type of the ancestor part is not the direct
5344    --  parent of the expected type,  build recursively the needed ancestors.
5345    --  If the ancestor part is a subtype_mark, replace aggregate with a decla-
5346    --  ration for a temporary of the expected type, followed by individual
5347    --  assignments to the given components.
5348
5349    procedure Expand_N_Extension_Aggregate (N : Node_Id) is
5350       Loc : constant Source_Ptr := Sloc  (N);
5351       A   : constant Node_Id    := Ancestor_Part (N);
5352       Typ : constant Entity_Id  := Etype (N);
5353
5354    begin
5355       --  If the ancestor is a subtype mark, an init proc must be called
5356       --  on the resulting object which thus has to be materialized in
5357       --  the front-end
5358
5359       if Is_Entity_Name (A) and then Is_Type (Entity (A)) then
5360          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5361
5362       --  The extension aggregate is transformed into a record aggregate
5363       --  of the following form (c1 and c2 are inherited components)
5364
5365       --   (Exp with c3 => a, c4 => b)
5366       --      ==> (c1 => Exp.c1, c2 => Exp.c2, c1 => a, c2 => b)
5367
5368       else
5369          Set_Etype (N, Typ);
5370
5371          if Tagged_Type_Expansion then
5372             Expand_Record_Aggregate (N,
5373               Orig_Tag    =>
5374                 New_Occurrence_Of
5375                   (Node (First_Elmt (Access_Disp_Table (Typ))), Loc),
5376               Parent_Expr => A);
5377          else
5378             --  No tag is needed in the case of a VM
5379             Expand_Record_Aggregate (N,
5380               Parent_Expr => A);
5381          end if;
5382       end if;
5383
5384    exception
5385       when RE_Not_Available =>
5386          return;
5387    end Expand_N_Extension_Aggregate;
5388
5389    -----------------------------
5390    -- Expand_Record_Aggregate --
5391    -----------------------------
5392
5393    procedure Expand_Record_Aggregate
5394      (N           : Node_Id;
5395       Orig_Tag    : Node_Id := Empty;
5396       Parent_Expr : Node_Id := Empty)
5397    is
5398       Loc      : constant Source_Ptr := Sloc  (N);
5399       Comps    : constant List_Id    := Component_Associations (N);
5400       Typ      : constant Entity_Id  := Etype (N);
5401       Base_Typ : constant Entity_Id  := Base_Type (Typ);
5402
5403       Static_Components : Boolean := True;
5404       --  Flag to indicate whether all components are compile-time known,
5405       --  and the aggregate can be constructed statically and handled by
5406       --  the back-end.
5407
5408       function Component_Not_OK_For_Backend return Boolean;
5409       --  Check for presence of component which makes it impossible for the
5410       --  backend to process the aggregate, thus requiring the use of a series
5411       --  of assignment statements. Cases checked for are a nested aggregate
5412       --  needing Late_Expansion, the presence of a tagged component which may
5413       --  need tag adjustment, and a bit unaligned component reference.
5414       --
5415       --  We also force expansion into assignments if a component is of a
5416       --  mutable type (including a private type with discriminants) because
5417       --  in that case the size of the component to be copied may be smaller
5418       --  than the side of the target, and there is no simple way for gigi
5419       --  to compute the size of the object to be copied.
5420       --
5421       --  NOTE: This is part of the ongoing work to define precisely the
5422       --  interface between front-end and back-end handling of aggregates.
5423       --  In general it is desirable to pass aggregates as they are to gigi,
5424       --  in order to minimize elaboration code. This is one case where the
5425       --  semantics of Ada complicate the analysis and lead to anomalies in
5426       --  the gcc back-end if the aggregate is not expanded into assignments.
5427
5428       ----------------------------------
5429       -- Component_Not_OK_For_Backend --
5430       ----------------------------------
5431
5432       function Component_Not_OK_For_Backend return Boolean is
5433          C      : Node_Id;
5434          Expr_Q : Node_Id;
5435
5436       begin
5437          if No (Comps) then
5438             return False;
5439          end if;
5440
5441          C := First (Comps);
5442          while Present (C) loop
5443             if Nkind (Expression (C)) = N_Qualified_Expression then
5444                Expr_Q := Expression (Expression (C));
5445             else
5446                Expr_Q := Expression (C);
5447             end if;
5448
5449             --  Return true if the aggregate has any associations for tagged
5450             --  components that may require tag adjustment.
5451
5452             --  These are cases where the source expression may have a tag that
5453             --  could differ from the component tag (e.g., can occur for type
5454             --  conversions and formal parameters). (Tag adjustment not needed
5455             --  if VM_Target because object tags are implicit in the machine.)
5456
5457             if Is_Tagged_Type (Etype (Expr_Q))
5458               and then (Nkind (Expr_Q) = N_Type_Conversion
5459                          or else (Is_Entity_Name (Expr_Q)
5460                                     and then
5461                                       Ekind (Entity (Expr_Q)) in Formal_Kind))
5462               and then Tagged_Type_Expansion
5463             then
5464                Static_Components := False;
5465                return True;
5466
5467             elsif Is_Delayed_Aggregate (Expr_Q) then
5468                Static_Components := False;
5469                return True;
5470
5471             elsif Possible_Bit_Aligned_Component (Expr_Q) then
5472                Static_Components := False;
5473                return True;
5474             end if;
5475
5476             if Is_Scalar_Type (Etype (Expr_Q)) then
5477                if not Compile_Time_Known_Value (Expr_Q) then
5478                   Static_Components := False;
5479                end if;
5480
5481             elsif Nkind (Expr_Q) /= N_Aggregate
5482               or else not Compile_Time_Known_Aggregate (Expr_Q)
5483             then
5484                Static_Components := False;
5485
5486                if Is_Private_Type (Etype (Expr_Q))
5487                  and then Has_Discriminants (Etype (Expr_Q))
5488                then
5489                   return True;
5490                end if;
5491             end if;
5492
5493             Next (C);
5494          end loop;
5495
5496          return False;
5497       end Component_Not_OK_For_Backend;
5498
5499       --  Remaining Expand_Record_Aggregate variables
5500
5501       Tag_Value : Node_Id;
5502       Comp      : Entity_Id;
5503       New_Comp  : Node_Id;
5504
5505    --  Start of processing for Expand_Record_Aggregate
5506
5507    begin
5508       --  If the aggregate is to be assigned to an atomic variable, we
5509       --  have to prevent a piecemeal assignment even if the aggregate
5510       --  is to be expanded. We create a temporary for the aggregate, and
5511       --  assign the temporary instead, so that the back end can generate
5512       --  an atomic move for it.
5513
5514       if Is_Atomic (Typ)
5515         and then Comes_From_Source (Parent (N))
5516         and then Is_Atomic_Aggregate (N, Typ)
5517       then
5518          return;
5519
5520       --  No special management required for aggregates used to initialize
5521       --  statically allocated dispatch tables
5522
5523       elsif Is_Static_Dispatch_Table_Aggregate (N) then
5524          return;
5525       end if;
5526
5527       --  Ada 2005 (AI-318-2): We need to convert to assignments if components
5528       --  are build-in-place function calls. This test could be more specific,
5529       --  but doing it for all inherently limited aggregates seems harmless.
5530       --  The assignments will turn into build-in-place function calls (see
5531       --  Make_Build_In_Place_Call_In_Assignment).
5532
5533       if Ada_Version >= Ada_05 and then Is_Inherently_Limited_Type (Typ) then
5534          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5535
5536       --  Gigi doesn't handle properly temporaries of variable size
5537       --  so we generate it in the front-end
5538
5539       elsif not Size_Known_At_Compile_Time (Typ) then
5540          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5541
5542       --  Temporaries for controlled aggregates need to be attached to a
5543       --  final chain in order to be properly finalized, so it has to
5544       --  be created in the front-end
5545
5546       elsif Is_Controlled (Typ)
5547         or else Has_Controlled_Component (Base_Type (Typ))
5548       then
5549          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5550
5551          --  Ada 2005 (AI-287): In case of default initialized components we
5552          --  convert the aggregate into assignments.
5553
5554       elsif Has_Default_Init_Comps (N) then
5555          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5556
5557       --  Check components
5558
5559       elsif Component_Not_OK_For_Backend then
5560          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5561
5562       --  If an ancestor is private, some components are not inherited and
5563       --  we cannot expand into a record aggregate
5564
5565       elsif Has_Private_Ancestor (Typ) then
5566          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5567
5568       --  ??? The following was done to compile fxacc00.ads in the ACVCs. Gigi
5569       --  is not able to handle the aggregate for Late_Request.
5570
5571       elsif Is_Tagged_Type (Typ) and then Has_Discriminants (Typ) then
5572          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5573
5574       --  If the tagged types covers interface types we need to initialize all
5575       --  hidden components containing pointers to secondary dispatch tables.
5576
5577       elsif Is_Tagged_Type (Typ) and then Has_Interfaces (Typ) then
5578          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5579
5580       --  If some components are mutable, the size of the aggregate component
5581       --  may be distinct from the default size of the type component, so
5582       --  we need to expand to insure that the back-end copies the proper
5583       --  size of the data.
5584
5585       elsif Has_Mutable_Components (Typ) then
5586          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5587
5588       --  If the type involved has any non-bit aligned components, then we are
5589       --  not sure that the back end can handle this case correctly.
5590
5591       elsif Type_May_Have_Bit_Aligned_Components (Typ) then
5592          Convert_To_Assignments (N, Typ);
5593
5594       --  In all other cases, build a proper aggregate handlable by gigi
5595
5596       else
5597          if Nkind (N) = N_Aggregate then
5598
5599             --  If the aggregate is static and can be handled by the back-end,
5600             --  nothing left to do.
5601
5602             if Static_Components then
5603                Set_Compile_Time_Known_Aggregate (N);
5604                Set_Expansion_Delayed (N, False);
5605             end if;
5606          end if;
5607
5608          --  If no discriminants, nothing special to do
5609
5610          if not Has_Discriminants (Typ) then
5611             null;
5612
5613          --  Case of discriminants present
5614
5615          elsif Is_Derived_Type (Typ) then
5616
5617             --  For untagged types,  non-stored discriminants are replaced
5618             --  with stored discriminants, which are the ones that gigi uses
5619             --  to describe the type and its components.
5620
5621             Generate_Aggregate_For_Derived_Type : declare
5622                Constraints  : constant List_Id := New_List;
5623                First_Comp   : Node_Id;
5624                Discriminant : Entity_Id;
5625                Decl         : Node_Id;
5626                Num_Disc     : Int := 0;
5627                Num_Gird     : Int := 0;
5628
5629                procedure Prepend_Stored_Values (T : Entity_Id);
5630                --  Scan the list of stored discriminants of the type, and add
5631                --  their values to the aggregate being built.
5632
5633                ---------------------------
5634                -- Prepend_Stored_Values --
5635                ---------------------------
5636
5637                procedure Prepend_Stored_Values (T : Entity_Id) is
5638                begin
5639                   Discriminant := First_Stored_Discriminant (T);
5640                   while Present (Discriminant) loop
5641                      New_Comp :=
5642                        Make_Component_Association (Loc,
5643                          Choices    =>
5644                            New_List (New_Occurrence_Of (Discriminant, Loc)),
5645
5646                          Expression =>
5647                            New_Copy_Tree (
5648                              Get_Discriminant_Value (
5649                                  Discriminant,
5650                                  Typ,
5651                                  Discriminant_Constraint (Typ))));
5652
5653                      if No (First_Comp) then
5654                         Prepend_To (Component_Associations (N), New_Comp);
5655                      else
5656                         Insert_After (First_Comp, New_Comp);
5657                      end if;
5658
5659                      First_Comp := New_Comp;
5660                      Next_Stored_Discriminant (Discriminant);
5661                   end loop;
5662                end Prepend_Stored_Values;
5663
5664             --  Start of processing for Generate_Aggregate_For_Derived_Type
5665
5666             begin
5667                --  Remove the associations for the discriminant of derived type
5668
5669                First_Comp := First (Component_Associations (N));
5670                while Present (First_Comp) loop
5671                   Comp := First_Comp;
5672                   Next (First_Comp);
5673
5674                   if Ekind (Entity
5675                              (First (Choices (Comp)))) = E_Discriminant
5676                   then
5677                      Remove (Comp);
5678                      Num_Disc := Num_Disc + 1;
5679                   end if;
5680                end loop;
5681
5682                --  Insert stored discriminant associations in the correct
5683                --  order. If there are more stored discriminants than new
5684                --  discriminants, there is at least one new discriminant that
5685                --  constrains more than one of the stored discriminants. In
5686                --  this case we need to construct a proper subtype of the
5687                --  parent type, in order to supply values to all the
5688                --  components. Otherwise there is one-one correspondence
5689                --  between the constraints and the stored discriminants.
5690
5691                First_Comp := Empty;
5692
5693                Discriminant := First_Stored_Discriminant (Base_Type (Typ));
5694                while Present (Discriminant) loop
5695                   Num_Gird := Num_Gird + 1;
5696                   Next_Stored_Discriminant (Discriminant);
5697                end loop;
5698
5699                --  Case of more stored discriminants than new discriminants
5700
5701                if Num_Gird > Num_Disc then
5702
5703                   --  Create a proper subtype of the parent type, which is the
5704                   --  proper implementation type for the aggregate, and convert
5705                   --  it to the intended target type.
5706
5707                   Discriminant := First_Stored_Discriminant (Base_Type (Typ));
5708                   while Present (Discriminant) loop
5709                      New_Comp :=
5710                        New_Copy_Tree (
5711                          Get_Discriminant_Value (
5712                              Discriminant,
5713                              Typ,
5714                              Discriminant_Constraint (Typ)));
5715                      Append (New_Comp, Constraints);
5716                      Next_Stored_Discriminant (Discriminant);
5717                   end loop;
5718
5719                   Decl :=
5720                     Make_Subtype_Declaration (Loc,
5721                       Defining_Identifier =>
5722                          Make_Defining_Identifier (Loc,
5723                             New_Internal_Name ('T')),
5724                       Subtype_Indication =>
5725                         Make_Subtype_Indication (Loc,
5726                           Subtype_Mark =>
5727                             New_Occurrence_Of (Etype (Base_Type (Typ)), Loc),
5728                           Constraint =>
5729                             Make_Index_Or_Discriminant_Constraint
5730                               (Loc, Constraints)));
5731
5732                   Insert_Action (N, Decl);
5733                   Prepend_Stored_Values (Base_Type (Typ));
5734
5735                   Set_Etype (N, Defining_Identifier (Decl));
5736                   Set_Analyzed (N);
5737
5738                   Rewrite (N, Unchecked_Convert_To (Typ, N));
5739                   Analyze (N);
5740
5741                --  Case where we do not have fewer new discriminants than
5742                --  stored discriminants, so in this case we can simply use the
5743                --  stored discriminants of the subtype.
5744
5745                else
5746                   Prepend_Stored_Values (Typ);
5747                end if;
5748             end Generate_Aggregate_For_Derived_Type;
5749          end if;
5750
5751          if Is_Tagged_Type (Typ) then
5752
5753             --  The tagged case, _parent and _tag component must be created
5754
5755             --  Reset null_present unconditionally. tagged records always have
5756             --  at least one field (the tag or the parent)
5757
5758             Set_Null_Record_Present (N, False);
5759
5760             --  When the current aggregate comes from the expansion of an
5761             --  extension aggregate, the parent expr is replaced by an
5762             --  aggregate formed by selected components of this expr
5763
5764             if Present (Parent_Expr)
5765               and then Is_Empty_List (Comps)
5766             then
5767                Comp := First_Component_Or_Discriminant (Typ);
5768                while Present (Comp) loop
5769
5770                   --  Skip all expander-generated components
5771
5772                   if
5773                     not Comes_From_Source (Original_Record_Component (Comp))
5774                   then
5775                      null;
5776
5777                   else
5778                      New_Comp :=
5779                        Make_Selected_Component (Loc,
5780                          Prefix =>
5781                            Unchecked_Convert_To (Typ,
5782                              Duplicate_Subexpr (Parent_Expr, True)),
5783
5784                          Selector_Name => New_Occurrence_Of (Comp, Loc));
5785
5786                      Append_To (Comps,
5787                        Make_Component_Association (Loc,
5788                          Choices    =>
5789                            New_List (New_Occurrence_Of (Comp, Loc)),
5790                          Expression =>
5791                            New_Comp));
5792
5793                      Analyze_And_Resolve (New_Comp, Etype (Comp));
5794                   end if;
5795
5796                   Next_Component_Or_Discriminant (Comp);
5797                end loop;
5798             end if;
5799
5800             --  Compute the value for the Tag now, if the type is a root it
5801             --  will be included in the aggregate right away, otherwise it will
5802             --  be propagated to the parent aggregate
5803
5804             if Present (Orig_Tag) then
5805                Tag_Value := Orig_Tag;
5806             elsif not Tagged_Type_Expansion then
5807                Tag_Value := Empty;
5808             else
5809                Tag_Value :=
5810                  New_Occurrence_Of
5811                    (Node (First_Elmt (Access_Disp_Table (Typ))), Loc);
5812             end if;
5813
5814             --  For a derived type, an aggregate for the parent is formed with
5815             --  all the inherited components.
5816
5817             if Is_Derived_Type (Typ) then
5818
5819                declare
5820                   First_Comp   : Node_Id;
5821                   Parent_Comps : List_Id;
5822                   Parent_Aggr  : Node_Id;
5823                   Parent_Name  : Node_Id;
5824
5825                begin
5826                   --  Remove the inherited component association from the
5827                   --  aggregate and store them in the parent aggregate
5828
5829                   First_Comp := First (Component_Associations (N));
5830                   Parent_Comps := New_List;
5831                   while Present (First_Comp)
5832                     and then Scope (Original_Record_Component (
5833                             Entity (First (Choices (First_Comp))))) /= Base_Typ
5834                   loop
5835                      Comp := First_Comp;
5836                      Next (First_Comp);
5837                      Remove (Comp);
5838                      Append (Comp, Parent_Comps);
5839                   end loop;
5840
5841                   Parent_Aggr := Make_Aggregate (Loc,
5842                     Component_Associations => Parent_Comps);
5843                   Set_Etype (Parent_Aggr, Etype (Base_Type (Typ)));
5844
5845                   --  Find the _parent component
5846
5847                   Comp := First_Component (Typ);
5848                   while Chars (Comp) /= Name_uParent loop
5849                      Comp := Next_Component (Comp);
5850                   end loop;
5851
5852                   Parent_Name := New_Occurrence_Of (Comp, Loc);
5853
5854                   --  Insert the parent aggregate
5855
5856                   Prepend_To (Component_Associations (N),
5857                     Make_Component_Association (Loc,
5858                       Choices    => New_List (Parent_Name),
5859                       Expression => Parent_Aggr));
5860
5861                   --  Expand recursively the parent propagating the right Tag
5862
5863                   Expand_Record_Aggregate (
5864                     Parent_Aggr, Tag_Value, Parent_Expr);
5865                end;
5866
5867             --  For a root type, the tag component is added (unless compiling
5868             --  for the VMs, where tags are implicit).
5869
5870             elsif Tagged_Type_Expansion then
5871                declare
5872                   Tag_Name  : constant Node_Id :=
5873                                 New_Occurrence_Of
5874                                   (First_Tag_Component (Typ), Loc);
5875                   Typ_Tag   : constant Entity_Id := RTE (RE_Tag);
5876                   Conv_Node : constant Node_Id :=
5877                                 Unchecked_Convert_To (Typ_Tag, Tag_Value);
5878
5879                begin
5880                   Set_Etype (Conv_Node, Typ_Tag);
5881                   Prepend_To (Component_Associations (N),
5882                     Make_Component_Association (Loc,
5883                       Choices    => New_List (Tag_Name),
5884                       Expression => Conv_Node));
5885                end;
5886             end if;
5887          end if;
5888       end if;
5889
5890    end Expand_Record_Aggregate;
5891
5892    ----------------------------
5893    -- Has_Default_Init_Comps --
5894    ----------------------------
5895
5896    function Has_Default_Init_Comps (N : Node_Id) return Boolean is
5897       Comps : constant List_Id := Component_Associations (N);
5898       C     : Node_Id;
5899       Expr  : Node_Id;
5900    begin
5901       pragma Assert (Nkind_In (N, N_Aggregate, N_Extension_Aggregate));
5902
5903       if No (Comps) then
5904          return False;
5905       end if;
5906
5907       if Has_Self_Reference (N) then
5908          return True;
5909       end if;
5910
5911       --  Check if any direct component has default initialized components
5912
5913       C := First (Comps);
5914       while Present (C) loop
5915          if Box_Present (C) then
5916             return True;
5917          end if;
5918
5919          Next (C);
5920       end loop;
5921
5922       --  Recursive call in case of aggregate expression
5923
5924       C := First (Comps);
5925       while Present (C) loop
5926          Expr := Expression (C);
5927
5928          if Present (Expr)
5929            and then
5930              Nkind_In (Expr, N_Aggregate, N_Extension_Aggregate)
5931            and then Has_Default_Init_Comps (Expr)
5932          then
5933             return True;
5934          end if;
5935
5936          Next (C);
5937       end loop;
5938
5939       return False;
5940    end Has_Default_Init_Comps;
5941
5942    --------------------------
5943    -- Is_Delayed_Aggregate --
5944    --------------------------
5945
5946    function Is_Delayed_Aggregate (N : Node_Id) return Boolean is
5947       Node : Node_Id   := N;
5948       Kind : Node_Kind := Nkind (Node);
5949
5950    begin
5951       if Kind = N_Qualified_Expression then
5952          Node := Expression (Node);
5953          Kind := Nkind (Node);
5954       end if;
5955
5956       if Kind /= N_Aggregate and then Kind /= N_Extension_Aggregate then
5957          return False;
5958       else
5959          return Expansion_Delayed (Node);
5960       end if;
5961    end Is_Delayed_Aggregate;
5962
5963    ----------------------------------------
5964    -- Is_Static_Dispatch_Table_Aggregate --
5965    ----------------------------------------
5966
5967    function Is_Static_Dispatch_Table_Aggregate (N : Node_Id) return Boolean is
5968       Typ : constant Entity_Id := Base_Type (Etype (N));
5969
5970    begin
5971       return Static_Dispatch_Tables
5972         and then Tagged_Type_Expansion
5973         and then RTU_Loaded (Ada_Tags)
5974
5975          --  Avoid circularity when rebuilding the compiler
5976
5977         and then Cunit_Entity (Get_Source_Unit (N)) /= RTU_Entity (Ada_Tags)
5978         and then (Typ = RTE (RE_Dispatch_Table_Wrapper)
5979                     or else
5980                   Typ = RTE (RE_Address_Array)
5981                     or else
5982                   Typ = RTE (RE_Type_Specific_Data)
5983                     or else
5984                   Typ = RTE (RE_Tag_Table)
5985                     or else
5986                   (RTE_Available (RE_Interface_Data)
5987                      and then Typ = RTE (RE_Interface_Data))
5988                     or else
5989                   (RTE_Available (RE_Interfaces_Array)
5990                      and then Typ = RTE (RE_Interfaces_Array))
5991                     or else
5992                   (RTE_Available (RE_Interface_Data_Element)
5993                      and then Typ = RTE (RE_Interface_Data_Element)));
5994    end Is_Static_Dispatch_Table_Aggregate;
5995
5996    --------------------
5997    -- Late_Expansion --
5998    --------------------
5999
6000    function Late_Expansion
6001      (N      : Node_Id;
6002       Typ    : Entity_Id;
6003       Target : Node_Id;
6004       Flist  : Node_Id   := Empty;
6005       Obj    : Entity_Id := Empty) return List_Id
6006    is
6007    begin
6008       if Is_Record_Type (Etype (N)) then
6009          return Build_Record_Aggr_Code (N, Typ, Target, Flist, Obj);
6010
6011       else pragma Assert (Is_Array_Type (Etype (N)));
6012          return
6013            Build_Array_Aggr_Code
6014              (N           => N,
6015               Ctype       => Component_Type (Etype (N)),
6016               Index       => First_Index (Typ),
6017               Into        => Target,
6018               Scalar_Comp => Is_Scalar_Type (Component_Type (Typ)),
6019               Indices     => No_List,
6020               Flist       => Flist);
6021       end if;
6022    end Late_Expansion;
6023
6024    ----------------------------------
6025    -- Make_OK_Assignment_Statement --
6026    ----------------------------------
6027
6028    function Make_OK_Assignment_Statement
6029      (Sloc       : Source_Ptr;
6030       Name       : Node_Id;
6031       Expression : Node_Id) return Node_Id
6032    is
6033    begin
6034       Set_Assignment_OK (Name);
6035
6036       return Make_Assignment_Statement (Sloc, Name, Expression);
6037    end Make_OK_Assignment_Statement;
6038
6039    -----------------------
6040    -- Number_Of_Choices --
6041    -----------------------
6042
6043    function Number_Of_Choices (N : Node_Id) return Nat is
6044       Assoc  : Node_Id;
6045       Choice : Node_Id;
6046
6047       Nb_Choices : Nat := 0;
6048
6049    begin
6050       if Present (Expressions (N)) then
6051          return 0;
6052       end if;
6053
6054       Assoc := First (Component_Associations (N));
6055       while Present (Assoc) loop
6056          Choice := First (Choices (Assoc));
6057          while Present (Choice) loop
6058             if Nkind (Choice) /= N_Others_Choice then
6059                Nb_Choices := Nb_Choices + 1;
6060             end if;
6061
6062             Next (Choice);
6063          end loop;
6064
6065          Next (Assoc);
6066       end loop;
6067
6068       return Nb_Choices;
6069    end Number_Of_Choices;
6070
6071    ------------------------------------
6072    -- Packed_Array_Aggregate_Handled --
6073    ------------------------------------
6074
6075    --  The current version of this procedure will handle at compile time
6076    --  any array aggregate that meets these conditions:
6077
6078    --    One dimensional, bit packed
6079    --    Underlying packed type is modular type
6080    --    Bounds are within 32-bit Int range
6081    --    All bounds and values are static
6082
6083    function Packed_Array_Aggregate_Handled (N : Node_Id) return Boolean is
6084       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
6085       Typ  : constant Entity_Id  := Etype (N);
6086       Ctyp : constant Entity_Id  := Component_Type (Typ);
6087
6088       Not_Handled : exception;
6089       --  Exception raised if this aggregate cannot be handled
6090
6091    begin
6092       --  For now, handle only one dimensional bit packed arrays
6093
6094       if not Is_Bit_Packed_Array (Typ)
6095         or else Number_Dimensions (Typ) > 1
6096         or else not Is_Modular_Integer_Type (Packed_Array_Type (Typ))
6097       then
6098          return False;
6099       end if;
6100
6101       if not Is_Scalar_Type (Component_Type (Typ))
6102         and then Has_Non_Standard_Rep (Component_Type (Typ))
6103       then
6104          return False;
6105       end if;
6106
6107       declare
6108          Csiz  : constant Nat := UI_To_Int (Component_Size (Typ));
6109
6110          Lo : Node_Id;
6111          Hi : Node_Id;
6112          --  Bounds of index type
6113
6114          Lob : Uint;
6115          Hib : Uint;
6116          --  Values of bounds if compile time known
6117
6118          function Get_Component_Val (N : Node_Id) return Uint;
6119          --  Given a expression value N of the component type Ctyp, returns a
6120          --  value of Csiz (component size) bits representing this value. If
6121          --  the value is non-static or any other reason exists why the value
6122          --  cannot be returned, then Not_Handled is raised.
6123
6124          -----------------------
6125          -- Get_Component_Val --
6126          -----------------------
6127
6128          function Get_Component_Val (N : Node_Id) return Uint is
6129             Val  : Uint;
6130
6131          begin
6132             --  We have to analyze the expression here before doing any further
6133             --  processing here. The analysis of such expressions is deferred
6134             --  till expansion to prevent some problems of premature analysis.
6135
6136             Analyze_And_Resolve (N, Ctyp);
6137
6138             --  Must have a compile time value. String literals have to be
6139             --  converted into temporaries as well, because they cannot easily
6140             --  be converted into their bit representation.
6141
6142             if not Compile_Time_Known_Value (N)
6143               or else Nkind (N) = N_String_Literal
6144             then
6145                raise Not_Handled;
6146             end if;
6147
6148             Val := Expr_Rep_Value (N);
6149
6150             --  Adjust for bias, and strip proper number of bits
6151
6152             if Has_Biased_Representation (Ctyp) then
6153                Val := Val - Expr_Value (Type_Low_Bound (Ctyp));
6154             end if;
6155
6156             return Val mod Uint_2 ** Csiz;
6157          end Get_Component_Val;
6158
6159       --  Here we know we have a one dimensional bit packed array
6160
6161       begin
6162          Get_Index_Bounds (First_Index (Typ), Lo, Hi);
6163
6164          --  Cannot do anything if bounds are dynamic
6165
6166          if not Compile_Time_Known_Value (Lo)
6167               or else
6168             not Compile_Time_Known_Value (Hi)
6169          then
6170             return False;
6171          end if;
6172
6173          --  Or are silly out of range of int bounds
6174
6175          Lob := Expr_Value (Lo);
6176          Hib := Expr_Value (Hi);
6177
6178          if not UI_Is_In_Int_Range (Lob)
6179               or else
6180             not UI_Is_In_Int_Range (Hib)
6181          then
6182             return False;
6183          end if;
6184
6185          --  At this stage we have a suitable aggregate for handling at compile
6186          --  time (the only remaining checks are that the values of expressions
6187          --  in the aggregate are compile time known (check is performed by
6188          --  Get_Component_Val), and that any subtypes or ranges are statically
6189          --  known.
6190
6191          --  If the aggregate is not fully positional at this stage, then
6192          --  convert it to positional form. Either this will fail, in which
6193          --  case we can do nothing, or it will succeed, in which case we have
6194          --  succeeded in handling the aggregate, or it will stay an aggregate,
6195          --  in which case we have failed to handle this case.
6196
6197          if Present (Component_Associations (N)) then
6198             Convert_To_Positional
6199              (N, Max_Others_Replicate => 64, Handle_Bit_Packed => True);
6200             return Nkind (N) /= N_Aggregate;
6201          end if;
6202
6203          --  Otherwise we are all positional, so convert to proper value
6204
6205          declare
6206             Lov : constant Int := UI_To_Int (Lob);
6207             Hiv : constant Int := UI_To_Int (Hib);
6208
6209             Len : constant Nat := Int'Max (0, Hiv - Lov + 1);
6210             --  The length of the array (number of elements)
6211
6212             Aggregate_Val : Uint;
6213             --  Value of aggregate. The value is set in the low order bits of
6214             --  this value. For the little-endian case, the values are stored
6215             --  from low-order to high-order and for the big-endian case the
6216             --  values are stored from high-order to low-order. Note that gigi
6217             --  will take care of the conversions to left justify the value in
6218             --  the big endian case (because of left justified modular type
6219             --  processing), so we do not have to worry about that here.
6220
6221             Lit : Node_Id;
6222             --  Integer literal for resulting constructed value
6223
6224             Shift : Nat;
6225             --  Shift count from low order for next value
6226
6227             Incr : Int;
6228             --  Shift increment for loop
6229
6230             Expr : Node_Id;
6231             --  Next expression from positional parameters of aggregate
6232
6233          begin
6234             --  For little endian, we fill up the low order bits of the target
6235             --  value. For big endian we fill up the high order bits of the
6236             --  target value (which is a left justified modular value).
6237
6238             if Bytes_Big_Endian xor Debug_Flag_8 then
6239                Shift := Csiz * (Len - 1);
6240                Incr  := -Csiz;
6241             else
6242                Shift := 0;
6243                Incr  := +Csiz;
6244             end if;
6245
6246             --  Loop to set the values
6247
6248             if Len = 0 then
6249                Aggregate_Val := Uint_0;
6250             else
6251                Expr := First (Expressions (N));
6252                Aggregate_Val := Get_Component_Val (Expr) * Uint_2 ** Shift;
6253
6254                for J in 2 .. Len loop
6255                   Shift := Shift + Incr;
6256                   Next (Expr);
6257                   Aggregate_Val :=
6258                     Aggregate_Val + Get_Component_Val (Expr) * Uint_2 ** Shift;
6259                end loop;
6260             end if;
6261
6262             --  Now we can rewrite with the proper value
6263
6264             Lit :=
6265               Make_Integer_Literal (Loc,
6266                 Intval => Aggregate_Val);
6267             Set_Print_In_Hex (Lit);
6268
6269             --  Construct the expression using this literal. Note that it is
6270             --  important to qualify the literal with its proper modular type
6271             --  since universal integer does not have the required range and
6272             --  also this is a left justified modular type, which is important
6273             --  in the big-endian case.
6274
6275             Rewrite (N,
6276               Unchecked_Convert_To (Typ,
6277                 Make_Qualified_Expression (Loc,
6278                   Subtype_Mark =>
6279                     New_Occurrence_Of (Packed_Array_Type (Typ), Loc),
6280                   Expression   => Lit)));
6281
6282             Analyze_And_Resolve (N, Typ);
6283             return True;
6284          end;
6285       end;
6286
6287    exception
6288       when Not_Handled =>
6289          return False;
6290    end Packed_Array_Aggregate_Handled;
6291
6292    ----------------------------
6293    -- Has_Mutable_Components --
6294    ----------------------------
6295
6296    function Has_Mutable_Components (Typ : Entity_Id) return Boolean is
6297       Comp : Entity_Id;
6298
6299    begin
6300       Comp := First_Component (Typ);
6301       while Present (Comp) loop
6302          if Is_Record_Type (Etype (Comp))
6303            and then Has_Discriminants (Etype (Comp))
6304            and then not Is_Constrained (Etype (Comp))
6305          then
6306             return True;
6307          end if;
6308
6309          Next_Component (Comp);
6310       end loop;
6311
6312       return False;
6313    end Has_Mutable_Components;
6314
6315    ------------------------------
6316    -- Initialize_Discriminants --
6317    ------------------------------
6318
6319    procedure Initialize_Discriminants (N : Node_Id; Typ : Entity_Id) is
6320       Loc  : constant Source_Ptr := Sloc (N);
6321       Bas  : constant Entity_Id  := Base_Type (Typ);
6322       Par  : constant Entity_Id  := Etype (Bas);
6323       Decl : constant Node_Id    := Parent (Par);
6324       Ref  : Node_Id;
6325
6326    begin
6327       if Is_Tagged_Type (Bas)
6328         and then Is_Derived_Type (Bas)
6329         and then Has_Discriminants (Par)
6330         and then Has_Discriminants (Bas)
6331         and then Number_Discriminants (Bas) /= Number_Discriminants (Par)
6332         and then Nkind (Decl) = N_Full_Type_Declaration
6333         and then Nkind (Type_Definition (Decl)) = N_Record_Definition
6334         and then Present
6335           (Variant_Part (Component_List (Type_Definition (Decl))))
6336         and then Nkind (N) /= N_Extension_Aggregate
6337       then
6338
6339          --   Call init proc to set discriminants.
6340          --   There should eventually be a special procedure for this ???
6341
6342          Ref := New_Reference_To (Defining_Identifier (N), Loc);
6343          Insert_Actions_After (N,
6344            Build_Initialization_Call (Sloc (N), Ref, Typ));
6345       end if;
6346    end Initialize_Discriminants;
6347
6348    ----------------
6349    -- Must_Slide --
6350    ----------------
6351
6352    function Must_Slide
6353      (Obj_Type : Entity_Id;
6354       Typ      : Entity_Id) return Boolean
6355    is
6356       L1, L2, H1, H2 : Node_Id;
6357    begin
6358       --  No sliding if the type of the object is not established yet, if it is
6359       --  an unconstrained type whose actual subtype comes from the aggregate,
6360       --  or if the two types are identical.
6361
6362       if not Is_Array_Type (Obj_Type) then
6363          return False;
6364
6365       elsif not Is_Constrained (Obj_Type) then
6366          return False;
6367
6368       elsif Typ = Obj_Type then
6369          return False;
6370
6371       else
6372          --  Sliding can only occur along the first dimension
6373
6374          Get_Index_Bounds (First_Index (Typ), L1, H1);
6375          Get_Index_Bounds (First_Index (Obj_Type), L2, H2);
6376
6377          if not Is_Static_Expression (L1)
6378            or else not Is_Static_Expression (L2)
6379            or else not Is_Static_Expression (H1)
6380            or else not Is_Static_Expression (H2)
6381          then
6382             return False;
6383          else
6384             return Expr_Value (L1) /= Expr_Value (L2)
6385               or else Expr_Value (H1) /= Expr_Value (H2);
6386          end if;
6387       end if;
6388    end Must_Slide;
6389
6390    ---------------------------
6391    -- Safe_Slice_Assignment --
6392    ---------------------------
6393
6394    function Safe_Slice_Assignment (N : Node_Id) return Boolean is
6395       Loc        : constant Source_Ptr := Sloc (Parent (N));
6396       Pref       : constant Node_Id    := Prefix (Name (Parent (N)));
6397       Range_Node : constant Node_Id    := Discrete_Range (Name (Parent (N)));
6398       Expr       : Node_Id;
6399       L_J        : Entity_Id;
6400       L_Iter     : Node_Id;
6401       L_Body     : Node_Id;
6402       Stat       : Node_Id;
6403
6404    begin
6405       --  Generate: for J in Range loop Pref (J) := Expr; end loop;
6406
6407       if Comes_From_Source (N)
6408         and then No (Expressions (N))
6409         and then Nkind (First (Choices (First (Component_Associations (N)))))
6410                    = N_Others_Choice
6411       then
6412          Expr :=
6413            Expression (First (Component_Associations (N)));
6414          L_J := Make_Defining_Identifier (Loc, New_Internal_Name ('J'));
6415
6416          L_Iter :=
6417            Make_Iteration_Scheme (Loc,
6418              Loop_Parameter_Specification =>
6419                Make_Loop_Parameter_Specification
6420                  (Loc,
6421                   Defining_Identifier         => L_J,
6422                   Discrete_Subtype_Definition => Relocate_Node (Range_Node)));
6423
6424          L_Body :=
6425            Make_Assignment_Statement (Loc,
6426               Name =>
6427                 Make_Indexed_Component (Loc,
6428                   Prefix      => Relocate_Node (Pref),
6429                   Expressions => New_List (New_Occurrence_Of (L_J, Loc))),
6430                Expression => Relocate_Node (Expr));
6431
6432          --  Construct the final loop
6433
6434          Stat :=
6435            Make_Implicit_Loop_Statement
6436              (Node             => Parent (N),
6437               Identifier       => Empty,
6438               Iteration_Scheme => L_Iter,
6439               Statements       => New_List (L_Body));
6440
6441          --  Set type of aggregate to be type of lhs in assignment,
6442          --  to suppress redundant length checks.
6443
6444          Set_Etype (N, Etype (Name (Parent (N))));
6445
6446          Rewrite (Parent (N), Stat);
6447          Analyze (Parent (N));
6448          return True;
6449
6450       else
6451          return False;
6452       end if;
6453    end Safe_Slice_Assignment;
6454
6455    ---------------------
6456    -- Sort_Case_Table --
6457    ---------------------
6458
6459    procedure Sort_Case_Table (Case_Table : in out Case_Table_Type) is
6460       L : constant Int := Case_Table'First;
6461       U : constant Int := Case_Table'Last;
6462       K : Int;
6463       J : Int;
6464       T : Case_Bounds;
6465
6466    begin
6467       K := L;
6468       while K /= U loop
6469          T := Case_Table (K + 1);
6470
6471          J := K + 1;
6472          while J /= L
6473            and then Expr_Value (Case_Table (J - 1).Choice_Lo) >
6474                     Expr_Value (T.Choice_Lo)
6475          loop
6476             Case_Table (J) := Case_Table (J - 1);
6477             J := J - 1;
6478          end loop;
6479
6480          Case_Table (J) := T;
6481          K := K + 1;
6482       end loop;
6483    end Sort_Case_Table;
6484
6485    ----------------------------
6486    -- Static_Array_Aggregate --
6487    ----------------------------
6488
6489    function Static_Array_Aggregate (N : Node_Id) return Boolean is
6490       Bounds : constant Node_Id := Aggregate_Bounds (N);
6491
6492       Typ       : constant Entity_Id := Etype (N);
6493       Comp_Type : constant Entity_Id := Component_Type (Typ);
6494       Agg       : Node_Id;
6495       Expr      : Node_Id;
6496       Lo        : Node_Id;
6497       Hi        : Node_Id;
6498
6499    begin
6500       if Is_Tagged_Type (Typ)
6501         or else Is_Controlled (Typ)
6502         or else Is_Packed (Typ)
6503       then
6504          return False;
6505       end if;
6506
6507       if Present (Bounds)
6508         and then Nkind (Bounds) = N_Range
6509         and then Nkind (Low_Bound  (Bounds)) = N_Integer_Literal
6510         and then Nkind (High_Bound (Bounds)) = N_Integer_Literal
6511       then
6512          Lo := Low_Bound  (Bounds);
6513          Hi := High_Bound (Bounds);
6514
6515          if No (Component_Associations (N)) then
6516
6517             --  Verify that all components are static integers
6518
6519             Expr := First (Expressions (N));
6520             while Present (Expr) loop
6521                if Nkind (Expr) /= N_Integer_Literal then
6522                   return False;
6523                end if;
6524
6525                Next (Expr);
6526             end loop;
6527
6528             return True;
6529
6530          else
6531             --  We allow only a single named association, either a static
6532             --  range or an others_clause, with a static expression.
6533
6534             Expr := First (Component_Associations (N));
6535
6536             if Present (Expressions (N)) then
6537                return False;
6538
6539             elsif Present (Next (Expr)) then
6540                return False;
6541
6542             elsif Present (Next (First (Choices (Expr)))) then
6543                return False;
6544
6545             else
6546                --  The aggregate is static if all components are literals,
6547                --  or else all its components are static aggregates for the
6548                --  component type. We also limit the size of a static aggregate
6549                --  to prevent runaway static expressions.
6550
6551                if Is_Array_Type (Comp_Type)
6552                  or else Is_Record_Type (Comp_Type)
6553                then
6554                   if Nkind (Expression (Expr)) /= N_Aggregate
6555                     or else
6556                       not Compile_Time_Known_Aggregate (Expression (Expr))
6557                   then
6558                      return False;
6559                   end if;
6560
6561                elsif Nkind (Expression (Expr)) /= N_Integer_Literal then
6562                   return False;
6563
6564                elsif not Aggr_Size_OK (N, Typ) then
6565                   return False;
6566                end if;
6567
6568                --  Create a positional aggregate with the right number of
6569                --  copies of the expression.
6570
6571                Agg := Make_Aggregate (Sloc (N), New_List, No_List);
6572
6573                for I in UI_To_Int (Intval (Lo)) .. UI_To_Int (Intval (Hi))
6574                loop
6575                   Append_To
6576                     (Expressions (Agg), New_Copy (Expression (Expr)));
6577
6578                   --  The copied expression must be analyzed and resolved.
6579                   --  Besides setting the type, this ensures that static
6580                   --  expressions are appropriately marked as such.
6581
6582                   Analyze_And_Resolve
6583                     (Last (Expressions (Agg)), Component_Type (Typ));
6584                end loop;
6585
6586                Set_Aggregate_Bounds (Agg, Bounds);
6587                Set_Etype (Agg, Typ);
6588                Set_Analyzed (Agg);
6589                Rewrite (N, Agg);
6590                Set_Compile_Time_Known_Aggregate (N);
6591
6592                return True;
6593             end if;
6594          end if;
6595
6596       else
6597          return False;
6598       end if;
6599    end Static_Array_Aggregate;
6600
6601 end Exp_Aggr;