OSDN Git Service

56389bb053559d8eb493beb21751e6d51d7e9c04
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / freeze.adb
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         --
4 --                                                                          --
5 --                               F R E E Z E                                --
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.                                     --
17 --                                                                          --
18 -- You should have received a copy of the GNU General Public License along  --
19 -- with this program; see file COPYING3.  If not see                        --
20 -- <http://www.gnu.org/licenses/>.                                          --
21 --                                                                          --
22 -- GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. --
23 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      --
24 --                                                                          --
25 ------------------------------------------------------------------------------
26
27 with Atree;    use Atree;
28 with Debug;    use Debug;
29 with Einfo;    use Einfo;
30 with Elists;   use Elists;
31 with Errout;   use Errout;
32 with Exp_Ch3;  use Exp_Ch3;
33 with Exp_Ch7;  use Exp_Ch7;
34 with Exp_Disp; use Exp_Disp;
35 with Exp_Pakd; use Exp_Pakd;
36 with Exp_Util; use Exp_Util;
37 with Exp_Tss;  use Exp_Tss;
38 with Layout;   use Layout;
39 with Namet;    use Namet;
40 with Nlists;   use Nlists;
41 with Nmake;    use Nmake;
42 with Opt;      use Opt;
43 with Restrict; use Restrict;
44 with Rident;   use Rident;
45 with Sem;      use Sem;
46 with Sem_Aux;  use Sem_Aux;
47 with Sem_Cat;  use Sem_Cat;
48 with Sem_Ch6;  use Sem_Ch6;
49 with Sem_Ch7;  use Sem_Ch7;
50 with Sem_Ch8;  use Sem_Ch8;
51 with Sem_Ch13; use Sem_Ch13;
52 with Sem_Eval; use Sem_Eval;
53 with Sem_Mech; use Sem_Mech;
54 with Sem_Prag; use Sem_Prag;
55 with Sem_Res;  use Sem_Res;
56 with Sem_Util; use Sem_Util;
57 with Sinfo;    use Sinfo;
58 with Snames;   use Snames;
59 with Stand;    use Stand;
60 with Targparm; use Targparm;
61 with Tbuild;   use Tbuild;
62 with Ttypes;   use Ttypes;
63 with Uintp;    use Uintp;
64 with Urealp;   use Urealp;
65
66 package body Freeze is
67
68    -----------------------
69    -- Local Subprograms --
70    -----------------------
71
72    procedure Adjust_Esize_For_Alignment (Typ : Entity_Id);
73    --  Typ is a type that is being frozen. If no size clause is given,
74    --  but a default Esize has been computed, then this default Esize is
75    --  adjusted up if necessary to be consistent with a given alignment,
76    --  but never to a value greater than Long_Long_Integer'Size. This
77    --  is used for all discrete types and for fixed-point types.
78
79    procedure Build_And_Analyze_Renamed_Body
80      (Decl  : Node_Id;
81       New_S : Entity_Id;
82       After : in out Node_Id);
83    --  Build body for a renaming declaration, insert in tree and analyze
84
85    procedure Check_Address_Clause (E : Entity_Id);
86    --  Apply legality checks to address clauses for object declarations,
87    --  at the point the object is frozen.
88
89    procedure Check_Strict_Alignment (E : Entity_Id);
90    --  E is a base type. If E is tagged or has a component that is aliased
91    --  or tagged or contains something this is aliased or tagged, set
92    --  Strict_Alignment.
93
94    procedure Check_Unsigned_Type (E : Entity_Id);
95    pragma Inline (Check_Unsigned_Type);
96    --  If E is a fixed-point or discrete type, then all the necessary work
97    --  to freeze it is completed except for possible setting of the flag
98    --  Is_Unsigned_Type, which is done by this procedure. The call has no
99    --  effect if the entity E is not a discrete or fixed-point type.
100
101    procedure Freeze_And_Append
102      (Ent    : Entity_Id;
103       Loc    : Source_Ptr;
104       Result : in out List_Id);
105    --  Freezes Ent using Freeze_Entity, and appends the resulting list of
106    --  nodes to Result, modifying Result from No_List if necessary.
107
108    procedure Freeze_Enumeration_Type (Typ : Entity_Id);
109    --  Freeze enumeration type. The Esize field is set as processing
110    --  proceeds (i.e. set by default when the type is declared and then
111    --  adjusted by rep clauses. What this procedure does is to make sure
112    --  that if a foreign convention is specified, and no specific size
113    --  is given, then the size must be at least Integer'Size.
114
115    procedure Freeze_Static_Object (E : Entity_Id);
116    --  If an object is frozen which has Is_Statically_Allocated set, then
117    --  all referenced types must also be marked with this flag. This routine
118    --  is in charge of meeting this requirement for the object entity E.
119
120    procedure Freeze_Subprogram (E : Entity_Id);
121    --  Perform freezing actions for a subprogram (create extra formals,
122    --  and set proper default mechanism values). Note that this routine
123    --  is not called for internal subprograms, for which neither of these
124    --  actions is needed (or desirable, we do not want for example to have
125    --  these extra formals present in initialization procedures, where they
126    --  would serve no purpose). In this call E is either a subprogram or
127    --  a subprogram type (i.e. an access to a subprogram).
128
129    function Is_Fully_Defined (T : Entity_Id) return Boolean;
130    --  True if T is not private and has no private components, or has a full
131    --  view. Used to determine whether the designated type of an access type
132    --  should be frozen when the access type is frozen. This is done when an
133    --  allocator is frozen, or an expression that may involve attributes of
134    --  the designated type. Otherwise freezing the access type does not freeze
135    --  the designated type.
136
137    procedure Process_Default_Expressions
138      (E     : Entity_Id;
139       After : in out Node_Id);
140    --  This procedure is called for each subprogram to complete processing
141    --  of default expressions at the point where all types are known to be
142    --  frozen. The expressions must be analyzed in full, to make sure that
143    --  all error processing is done (they have only been pre-analyzed). If
144    --  the expression is not an entity or literal, its analysis may generate
145    --  code which must not be executed. In that case we build a function
146    --  body to hold that code. This wrapper function serves no other purpose
147    --  (it used to be called to evaluate the default, but now the default is
148    --  inlined at each point of call).
149
150    procedure Set_Component_Alignment_If_Not_Set (Typ : Entity_Id);
151    --  Typ is a record or array type that is being frozen. This routine
152    --  sets the default component alignment from the scope stack values
153    --  if the alignment is otherwise not specified.
154
155    procedure Check_Debug_Info_Needed (T : Entity_Id);
156    --  As each entity is frozen, this routine is called to deal with the
157    --  setting of Debug_Info_Needed for the entity. This flag is set if
158    --  the entity comes from source, or if we are in Debug_Generated_Code
159    --  mode or if the -gnatdV debug flag is set. However, it never sets
160    --  the flag if Debug_Info_Off is set. This procedure also ensures that
161    --  subsidiary entities have the flag set as required.
162
163    procedure Undelay_Type (T : Entity_Id);
164    --  T is a type of a component that we know to be an Itype.
165    --  We don't want this to have a Freeze_Node, so ensure it doesn't.
166    --  Do the same for any Full_View or Corresponding_Record_Type.
167
168    procedure Warn_Overlay
169      (Expr : Node_Id;
170       Typ  : Entity_Id;
171       Nam  : Node_Id);
172    --  Expr is the expression for an address clause for entity Nam whose type
173    --  is Typ. If Typ has a default initialization, and there is no explicit
174    --  initialization in the source declaration, check whether the address
175    --  clause might cause overlaying of an entity, and emit a warning on the
176    --  side effect that the initialization will cause.
177
178    -------------------------------
179    -- Adjust_Esize_For_Alignment --
180    -------------------------------
181
182    procedure Adjust_Esize_For_Alignment (Typ : Entity_Id) is
183       Align : Uint;
184
185    begin
186       if Known_Esize (Typ) and then Known_Alignment (Typ) then
187          Align := Alignment_In_Bits (Typ);
188
189          if Align > Esize (Typ)
190            and then Align <= Standard_Long_Long_Integer_Size
191          then
192             Set_Esize (Typ, Align);
193          end if;
194       end if;
195    end Adjust_Esize_For_Alignment;
196
197    ------------------------------------
198    -- Build_And_Analyze_Renamed_Body --
199    ------------------------------------
200
201    procedure Build_And_Analyze_Renamed_Body
202      (Decl  : Node_Id;
203       New_S : Entity_Id;
204       After : in out Node_Id)
205    is
206       Body_Node : constant Node_Id := Build_Renamed_Body (Decl, New_S);
207    begin
208       Insert_After (After, Body_Node);
209       Mark_Rewrite_Insertion (Body_Node);
210       Analyze (Body_Node);
211       After := Body_Node;
212    end Build_And_Analyze_Renamed_Body;
213
214    ------------------------
215    -- Build_Renamed_Body --
216    ------------------------
217
218    function Build_Renamed_Body
219      (Decl  : Node_Id;
220       New_S : Entity_Id) return Node_Id
221    is
222       Loc : constant Source_Ptr := Sloc (New_S);
223       --  We use for the source location of the renamed body, the location
224       --  of the spec entity. It might seem more natural to use the location
225       --  of the renaming declaration itself, but that would be wrong, since
226       --  then the body we create would look as though it was created far
227       --  too late, and this could cause problems with elaboration order
228       --  analysis, particularly in connection with instantiations.
229
230       N          : constant Node_Id := Unit_Declaration_Node (New_S);
231       Nam        : constant Node_Id := Name (N);
232       Old_S      : Entity_Id;
233       Spec       : constant Node_Id := New_Copy_Tree (Specification (Decl));
234       Actuals    : List_Id := No_List;
235       Call_Node  : Node_Id;
236       Call_Name  : Node_Id;
237       Body_Node  : Node_Id;
238       Formal     : Entity_Id;
239       O_Formal   : Entity_Id;
240       Param_Spec : Node_Id;
241
242       Pref : Node_Id := Empty;
243       --  If the renamed entity is a primitive operation given in prefix form,
244       --  the prefix is the target object and it has to be added as the first
245       --  actual in the generated call.
246
247    begin
248       --  Determine the entity being renamed, which is the target of the call
249       --  statement. If the name is an explicit dereference, this is a renaming
250       --  of a subprogram type rather than a subprogram. The name itself is
251       --  fully analyzed.
252
253       if Nkind (Nam) = N_Selected_Component then
254          Old_S := Entity (Selector_Name (Nam));
255
256       elsif Nkind (Nam) = N_Explicit_Dereference then
257          Old_S := Etype (Nam);
258
259       elsif Nkind (Nam) = N_Indexed_Component then
260          if Is_Entity_Name (Prefix (Nam)) then
261             Old_S := Entity (Prefix (Nam));
262          else
263             Old_S := Entity (Selector_Name (Prefix (Nam)));
264          end if;
265
266       elsif Nkind (Nam) = N_Character_Literal then
267          Old_S := Etype (New_S);
268
269       else
270          Old_S := Entity (Nam);
271       end if;
272
273       if Is_Entity_Name (Nam) then
274
275          --  If the renamed entity is a predefined operator, retain full name
276          --  to ensure its visibility.
277
278          if Ekind (Old_S) = E_Operator
279            and then Nkind (Nam) = N_Expanded_Name
280          then
281             Call_Name := New_Copy (Name (N));
282          else
283             Call_Name := New_Reference_To (Old_S, Loc);
284          end if;
285
286       else
287          if Nkind (Nam) = N_Selected_Component
288            and then Present (First_Formal (Old_S))
289            and then
290              (Is_Controlling_Formal (First_Formal (Old_S))
291                 or else Is_Class_Wide_Type (Etype (First_Formal (Old_S))))
292          then
293
294             --  Retrieve the target object, to be added as a first actual
295             --  in the call.
296
297             Call_Name := New_Occurrence_Of (Old_S, Loc);
298             Pref := Prefix (Nam);
299
300          else
301             Call_Name := New_Copy (Name (N));
302          end if;
303
304          --  The original name may have been overloaded, but
305          --  is fully resolved now.
306
307          Set_Is_Overloaded (Call_Name, False);
308       end if;
309
310       --  For simple renamings, subsequent calls can be expanded directly as
311       --  called to the renamed entity. The body must be generated in any case
312       --  for calls they may appear elsewhere.
313
314       if (Ekind (Old_S) = E_Function
315            or else Ekind (Old_S) = E_Procedure)
316         and then Nkind (Decl) = N_Subprogram_Declaration
317       then
318          Set_Body_To_Inline (Decl, Old_S);
319       end if;
320
321       --  The body generated for this renaming is an internal artifact, and
322       --  does not  constitute a freeze point for the called entity.
323
324       Set_Must_Not_Freeze (Call_Name);
325
326       Formal := First_Formal (Defining_Entity (Decl));
327
328       if Present (Pref) then
329          declare
330             Pref_Type : constant Entity_Id := Etype (Pref);
331             Form_Type : constant Entity_Id := Etype (First_Formal (Old_S));
332
333          begin
334
335             --  The controlling formal may be an access parameter, or the
336             --  actual may be an access value, so adjust accordingly.
337
338             if Is_Access_Type (Pref_Type)
339               and then not Is_Access_Type (Form_Type)
340             then
341                Actuals := New_List
342                  (Make_Explicit_Dereference (Loc, Relocate_Node (Pref)));
343
344             elsif Is_Access_Type (Form_Type)
345               and then not Is_Access_Type (Pref)
346             then
347                Actuals := New_List
348                  (Make_Attribute_Reference (Loc,
349                    Attribute_Name => Name_Access,
350                    Prefix => Relocate_Node (Pref)));
351             else
352                Actuals := New_List (Pref);
353             end if;
354          end;
355
356       elsif Present (Formal) then
357          Actuals := New_List;
358
359       else
360          Actuals := No_List;
361       end if;
362
363       if Present (Formal) then
364          while Present (Formal) loop
365             Append (New_Reference_To (Formal, Loc), Actuals);
366             Next_Formal (Formal);
367          end loop;
368       end if;
369
370       --  If the renamed entity is an entry, inherit its profile. For other
371       --  renamings as bodies, both profiles must be subtype conformant, so it
372       --  is not necessary to replace the profile given in the declaration.
373       --  However, default values that are aggregates are rewritten when
374       --  partially analyzed, so we recover the original aggregate to insure
375       --  that subsequent conformity checking works. Similarly, if the default
376       --  expression was constant-folded, recover the original expression.
377
378       Formal := First_Formal (Defining_Entity (Decl));
379
380       if Present (Formal) then
381          O_Formal := First_Formal (Old_S);
382          Param_Spec := First (Parameter_Specifications (Spec));
383
384          while Present (Formal) loop
385             if Is_Entry (Old_S) then
386
387                if Nkind (Parameter_Type (Param_Spec)) /=
388                                                     N_Access_Definition
389                then
390                   Set_Etype (Formal, Etype (O_Formal));
391                   Set_Entity (Parameter_Type (Param_Spec), Etype (O_Formal));
392                end if;
393
394             elsif Nkind (Default_Value (O_Formal)) = N_Aggregate
395               or else Nkind (Original_Node (Default_Value (O_Formal))) /=
396                                            Nkind (Default_Value (O_Formal))
397             then
398                Set_Expression (Param_Spec,
399                  New_Copy_Tree (Original_Node (Default_Value (O_Formal))));
400             end if;
401
402             Next_Formal (Formal);
403             Next_Formal (O_Formal);
404             Next (Param_Spec);
405          end loop;
406       end if;
407
408       --  If the renamed entity is a function, the generated body contains a
409       --  return statement. Otherwise, build a procedure call. If the entity is
410       --  an entry, subsequent analysis of the call will transform it into the
411       --  proper entry or protected operation call. If the renamed entity is
412       --  a character literal, return it directly.
413
414       if Ekind (Old_S) = E_Function
415         or else Ekind (Old_S) = E_Operator
416         or else (Ekind (Old_S) = E_Subprogram_Type
417                   and then Etype (Old_S) /= Standard_Void_Type)
418       then
419          Call_Node :=
420            Make_Simple_Return_Statement (Loc,
421               Expression =>
422                 Make_Function_Call (Loc,
423                   Name => Call_Name,
424                   Parameter_Associations => Actuals));
425
426       elsif Ekind (Old_S) = E_Enumeration_Literal then
427          Call_Node :=
428            Make_Simple_Return_Statement (Loc,
429               Expression => New_Occurrence_Of (Old_S, Loc));
430
431       elsif Nkind (Nam) = N_Character_Literal then
432          Call_Node :=
433            Make_Simple_Return_Statement (Loc,
434              Expression => Call_Name);
435
436       else
437          Call_Node :=
438            Make_Procedure_Call_Statement (Loc,
439              Name => Call_Name,
440              Parameter_Associations => Actuals);
441       end if;
442
443       --  Create entities for subprogram body and formals
444
445       Set_Defining_Unit_Name (Spec,
446         Make_Defining_Identifier (Loc, Chars => Chars (New_S)));
447
448       Param_Spec := First (Parameter_Specifications (Spec));
449
450       while Present (Param_Spec) loop
451          Set_Defining_Identifier (Param_Spec,
452            Make_Defining_Identifier (Loc,
453              Chars => Chars (Defining_Identifier (Param_Spec))));
454          Next (Param_Spec);
455       end loop;
456
457       Body_Node :=
458         Make_Subprogram_Body (Loc,
459           Specification => Spec,
460           Declarations => New_List,
461           Handled_Statement_Sequence =>
462             Make_Handled_Sequence_Of_Statements (Loc,
463               Statements => New_List (Call_Node)));
464
465       if Nkind (Decl) /= N_Subprogram_Declaration then
466          Rewrite (N,
467            Make_Subprogram_Declaration (Loc,
468              Specification => Specification (N)));
469       end if;
470
471       --  Link the body to the entity whose declaration it completes. If
472       --  the body is analyzed when the renamed entity is frozen, it may
473       --  be necessary to restore the proper scope (see package Exp_Ch13).
474
475       if Nkind (N) =  N_Subprogram_Renaming_Declaration
476         and then Present (Corresponding_Spec (N))
477       then
478          Set_Corresponding_Spec (Body_Node, Corresponding_Spec (N));
479       else
480          Set_Corresponding_Spec (Body_Node, New_S);
481       end if;
482
483       return Body_Node;
484    end Build_Renamed_Body;
485
486    --------------------------
487    -- Check_Address_Clause --
488    --------------------------
489
490    procedure Check_Address_Clause (E : Entity_Id) is
491       Addr : constant Node_Id   := Address_Clause (E);
492       Expr : Node_Id;
493       Decl : constant Node_Id   := Declaration_Node (E);
494       Typ  : constant Entity_Id := Etype (E);
495
496    begin
497       if Present (Addr) then
498          Expr := Expression (Addr);
499
500          --  If we have no initialization of any kind, then we don't need to
501          --  place any restrictions on the address clause, because the object
502          --  will be elaborated after the address clause is evaluated. This
503          --  happens if the declaration has no initial expression, or the type
504          --  has no implicit initialization, or the object is imported.
505
506          --  The same holds for all initialized scalar types and all access
507          --  types. Packed bit arrays of size up to 64 are represented using a
508          --  modular type with an initialization (to zero) and can be processed
509          --  like other initialized scalar types.
510
511          --  If the type is controlled, code to attach the object to a
512          --  finalization chain is generated at the point of declaration,
513          --  and therefore the elaboration of the object cannot be delayed:
514          --  the address expression must be a constant.
515
516          if (No (Expression (Decl))
517               and then not Needs_Finalization (Typ)
518               and then
519                 (not Has_Non_Null_Base_Init_Proc (Typ)
520                   or else Is_Imported (E)))
521
522            or else
523              (Present (Expression (Decl))
524                and then Is_Scalar_Type (Typ))
525
526            or else
527              Is_Access_Type (Typ)
528
529            or else
530              (Is_Bit_Packed_Array (Typ)
531                and then
532                  Is_Modular_Integer_Type (Packed_Array_Type (Typ)))
533          then
534             null;
535
536          --  Otherwise, we require the address clause to be constant because
537          --  the call to the initialization procedure (or the attach code) has
538          --  to happen at the point of the declaration.
539          --  Actually the IP call has been moved to the freeze actions
540          --  anyway, so maybe we can relax this restriction???
541
542          else
543             Check_Constant_Address_Clause (Expr, E);
544
545             --  Has_Delayed_Freeze was set on E when the address clause was
546             --  analyzed. Reset the flag now unless freeze actions were
547             --  attached to it in the mean time.
548
549             if No (Freeze_Node (E)) then
550                Set_Has_Delayed_Freeze (E, False);
551             end if;
552          end if;
553
554          if not Error_Posted (Expr)
555            and then not Needs_Finalization (Typ)
556          then
557             Warn_Overlay (Expr, Typ, Name (Addr));
558          end if;
559       end if;
560    end Check_Address_Clause;
561
562    -----------------------------
563    -- Check_Compile_Time_Size --
564    -----------------------------
565
566    procedure Check_Compile_Time_Size (T : Entity_Id) is
567
568       procedure Set_Small_Size (T : Entity_Id; S : Uint);
569       --  Sets the compile time known size (32 bits or less) in the Esize
570       --  field, of T checking for a size clause that was given which attempts
571       --  to give a smaller size.
572
573       function Size_Known (T : Entity_Id) return Boolean;
574       --  Recursive function that does all the work
575
576       function Static_Discriminated_Components (T : Entity_Id) return Boolean;
577       --  If T is a constrained subtype, its size is not known if any of its
578       --  discriminant constraints is not static and it is not a null record.
579       --  The test is conservative and doesn't check that the components are
580       --  in fact constrained by non-static discriminant values. Could be made
581       --  more precise ???
582
583       --------------------
584       -- Set_Small_Size --
585       --------------------
586
587       procedure Set_Small_Size (T : Entity_Id; S : Uint) is
588       begin
589          if S > 32 then
590             return;
591
592          elsif Has_Size_Clause (T) then
593             if RM_Size (T) < S then
594                Error_Msg_Uint_1 := S;
595                Error_Msg_NE
596                  ("size for& too small, minimum allowed is ^",
597                   Size_Clause (T), T);
598
599             elsif Unknown_Esize (T) then
600                Set_Esize (T, S);
601             end if;
602
603          --  Set sizes if not set already
604
605          else
606             if Unknown_Esize (T) then
607                Set_Esize (T, S);
608             end if;
609
610             if Unknown_RM_Size (T) then
611                Set_RM_Size (T, S);
612             end if;
613          end if;
614       end Set_Small_Size;
615
616       ----------------
617       -- Size_Known --
618       ----------------
619
620       function Size_Known (T : Entity_Id) return Boolean is
621          Index : Entity_Id;
622          Comp  : Entity_Id;
623          Ctyp  : Entity_Id;
624          Low   : Node_Id;
625          High  : Node_Id;
626
627       begin
628          if Size_Known_At_Compile_Time (T) then
629             return True;
630
631          --  Always True for scalar types. This is true even for generic formal
632          --  scalar types. We used to return False in the latter case, but the
633          --  size is known at compile time, even in the template, we just do
634          --  not know the exact size but that's not the point of this routine.
635
636          elsif Is_Scalar_Type (T)
637            or else Is_Task_Type (T)
638          then
639             return True;
640
641          --  Array types
642
643          elsif Is_Array_Type (T) then
644
645             --  String literals always have known size, and we can set it
646
647             if Ekind (T) = E_String_Literal_Subtype then
648                Set_Small_Size (T, Component_Size (T)
649                                * String_Literal_Length (T));
650                return True;
651
652             --  Unconstrained types never have known at compile time size
653
654             elsif not Is_Constrained (T) then
655                return False;
656
657             --  Don't do any recursion on type with error posted, since we may
658             --  have a malformed type that leads us into a loop.
659
660             elsif Error_Posted (T) then
661                return False;
662
663             --  Otherwise if component size unknown, then array size unknown
664
665             elsif not Size_Known (Component_Type (T)) then
666                return False;
667             end if;
668
669             --  Check for all indexes static, and also compute possible size
670             --  (in case it is less than 32 and may be packable).
671
672             declare
673                Esiz : Uint := Component_Size (T);
674                Dim  : Uint;
675
676             begin
677                Index := First_Index (T);
678                while Present (Index) loop
679                   if Nkind (Index) = N_Range then
680                      Get_Index_Bounds (Index, Low, High);
681
682                   elsif Error_Posted (Scalar_Range (Etype (Index))) then
683                      return False;
684
685                   else
686                      Low  := Type_Low_Bound (Etype (Index));
687                      High := Type_High_Bound (Etype (Index));
688                   end if;
689
690                   if not Compile_Time_Known_Value (Low)
691                     or else not Compile_Time_Known_Value (High)
692                     or else Etype (Index) = Any_Type
693                   then
694                      return False;
695
696                   else
697                      Dim := Expr_Value (High) - Expr_Value (Low) + 1;
698
699                      if Dim >= 0 then
700                         Esiz := Esiz * Dim;
701                      else
702                         Esiz := Uint_0;
703                      end if;
704                   end if;
705
706                   Next_Index (Index);
707                end loop;
708
709                Set_Small_Size (T, Esiz);
710                return True;
711             end;
712
713          --  Access types always have known at compile time sizes
714
715          elsif Is_Access_Type (T) then
716             return True;
717
718          --  For non-generic private types, go to underlying type if present
719
720          elsif Is_Private_Type (T)
721            and then not Is_Generic_Type (T)
722            and then Present (Underlying_Type (T))
723          then
724             --  Don't do any recursion on type with error posted, since we may
725             --  have a malformed type that leads us into a loop.
726
727             if Error_Posted (T) then
728                return False;
729             else
730                return Size_Known (Underlying_Type (T));
731             end if;
732
733          --  Record types
734
735          elsif Is_Record_Type (T) then
736
737             --  A class-wide type is never considered to have a known size
738
739             if Is_Class_Wide_Type (T) then
740                return False;
741
742             --  A subtype of a variant record must not have non-static
743             --  discriminanted components.
744
745             elsif T /= Base_Type (T)
746               and then not Static_Discriminated_Components (T)
747             then
748                return False;
749
750             --  Don't do any recursion on type with error posted, since we may
751             --  have a malformed type that leads us into a loop.
752
753             elsif Error_Posted (T) then
754                return False;
755             end if;
756
757             --  Now look at the components of the record
758
759             declare
760                --  The following two variables are used to keep track of the
761                --  size of packed records if we can tell the size of the packed
762                --  record in the front end. Packed_Size_Known is True if so far
763                --  we can figure out the size. It is initialized to True for a
764                --  packed record, unless the record has discriminants. The
765                --  reason we eliminate the discriminated case is that we don't
766                --  know the way the back end lays out discriminated packed
767                --  records. If Packed_Size_Known is True, then Packed_Size is
768                --  the size in bits so far.
769
770                Packed_Size_Known : Boolean :=
771                                      Is_Packed (T)
772                                        and then not Has_Discriminants (T);
773
774                Packed_Size : Uint := Uint_0;
775
776             begin
777                --  Test for variant part present
778
779                if Has_Discriminants (T)
780                  and then Present (Parent (T))
781                  and then Nkind (Parent (T)) = N_Full_Type_Declaration
782                  and then Nkind (Type_Definition (Parent (T))) =
783                             N_Record_Definition
784                  and then not Null_Present (Type_Definition (Parent (T)))
785                  and then Present (Variant_Part
786                             (Component_List (Type_Definition (Parent (T)))))
787                then
788                   --  If variant part is present, and type is unconstrained,
789                   --  then we must have defaulted discriminants, or a size
790                   --  clause must be present for the type, or else the size
791                   --  is definitely not known at compile time.
792
793                   if not Is_Constrained (T)
794                     and then
795                       No (Discriminant_Default_Value
796                            (First_Discriminant (T)))
797                     and then Unknown_Esize (T)
798                   then
799                      return False;
800                   end if;
801                end if;
802
803                --  Loop through components
804
805                Comp := First_Component_Or_Discriminant (T);
806                while Present (Comp) loop
807                   Ctyp := Etype (Comp);
808
809                   --  We do not know the packed size if there is a component
810                   --  clause present (we possibly could, but this would only
811                   --  help in the case of a record with partial rep clauses.
812                   --  That's because in the case of full rep clauses, the
813                   --  size gets figured out anyway by a different circuit).
814
815                   if Present (Component_Clause (Comp)) then
816                      Packed_Size_Known := False;
817                   end if;
818
819                   --  We need to identify a component that is an array where
820                   --  the index type is an enumeration type with non-standard
821                   --  representation, and some bound of the type depends on a
822                   --  discriminant.
823
824                   --  This is because gigi computes the size by doing a
825                   --  substitution of the appropriate discriminant value in
826                   --  the size expression for the base type, and gigi is not
827                   --  clever enough to evaluate the resulting expression (which
828                   --  involves a call to rep_to_pos) at compile time.
829
830                   --  It would be nice if gigi would either recognize that
831                   --  this expression can be computed at compile time, or
832                   --  alternatively figured out the size from the subtype
833                   --  directly, where all the information is at hand ???
834
835                   if Is_Array_Type (Etype (Comp))
836                     and then Present (Packed_Array_Type (Etype (Comp)))
837                   then
838                      declare
839                         Ocomp  : constant Entity_Id :=
840                                    Original_Record_Component (Comp);
841                         OCtyp  : constant Entity_Id := Etype (Ocomp);
842                         Ind    : Node_Id;
843                         Indtyp : Entity_Id;
844                         Lo, Hi : Node_Id;
845
846                      begin
847                         Ind := First_Index (OCtyp);
848                         while Present (Ind) loop
849                            Indtyp := Etype (Ind);
850
851                            if Is_Enumeration_Type (Indtyp)
852                              and then Has_Non_Standard_Rep (Indtyp)
853                            then
854                               Lo := Type_Low_Bound  (Indtyp);
855                               Hi := Type_High_Bound (Indtyp);
856
857                               if Is_Entity_Name (Lo)
858                                 and then Ekind (Entity (Lo)) = E_Discriminant
859                               then
860                                  return False;
861
862                               elsif Is_Entity_Name (Hi)
863                                 and then Ekind (Entity (Hi)) = E_Discriminant
864                               then
865                                  return False;
866                               end if;
867                            end if;
868
869                            Next_Index (Ind);
870                         end loop;
871                      end;
872                   end if;
873
874                   --  Clearly size of record is not known if the size of one of
875                   --  the components is not known.
876
877                   if not Size_Known (Ctyp) then
878                      return False;
879                   end if;
880
881                   --  Accumulate packed size if possible
882
883                   if Packed_Size_Known then
884
885                      --  We can only deal with elementary types, since for
886                      --  non-elementary components, alignment enters into the
887                      --  picture, and we don't know enough to handle proper
888                      --  alignment in this context. Packed arrays count as
889                      --  elementary if the representation is a modular type.
890
891                      if Is_Elementary_Type (Ctyp)
892                        or else (Is_Array_Type (Ctyp)
893                                 and then Present (Packed_Array_Type (Ctyp))
894                                 and then Is_Modular_Integer_Type
895                                            (Packed_Array_Type (Ctyp)))
896                      then
897                         --  If RM_Size is known and static, then we can
898                         --  keep accumulating the packed size.
899
900                         if Known_Static_RM_Size (Ctyp) then
901
902                            --  A little glitch, to be removed sometime ???
903                            --  gigi does not understand zero sizes yet.
904
905                            if RM_Size (Ctyp) = Uint_0 then
906                               Packed_Size_Known := False;
907
908                            --  Normal case where we can keep accumulating the
909                            --  packed array size.
910
911                            else
912                               Packed_Size := Packed_Size + RM_Size (Ctyp);
913                            end if;
914
915                         --  If we have a field whose RM_Size is not known then
916                         --  we can't figure out the packed size here.
917
918                         else
919                            Packed_Size_Known := False;
920                         end if;
921
922                      --  If we have a non-elementary type we can't figure out
923                      --  the packed array size (alignment issues).
924
925                      else
926                         Packed_Size_Known := False;
927                      end if;
928                   end if;
929
930                   Next_Component_Or_Discriminant (Comp);
931                end loop;
932
933                if Packed_Size_Known then
934                   Set_Small_Size (T, Packed_Size);
935                end if;
936
937                return True;
938             end;
939
940          --  All other cases, size not known at compile time
941
942          else
943             return False;
944          end if;
945       end Size_Known;
946
947       -------------------------------------
948       -- Static_Discriminated_Components --
949       -------------------------------------
950
951       function Static_Discriminated_Components
952         (T : Entity_Id) return Boolean
953       is
954          Constraint : Elmt_Id;
955
956       begin
957          if Has_Discriminants (T)
958            and then Present (Discriminant_Constraint (T))
959            and then Present (First_Component (T))
960          then
961             Constraint := First_Elmt (Discriminant_Constraint (T));
962             while Present (Constraint) loop
963                if not Compile_Time_Known_Value (Node (Constraint)) then
964                   return False;
965                end if;
966
967                Next_Elmt (Constraint);
968             end loop;
969          end if;
970
971          return True;
972       end Static_Discriminated_Components;
973
974    --  Start of processing for Check_Compile_Time_Size
975
976    begin
977       Set_Size_Known_At_Compile_Time (T, Size_Known (T));
978    end Check_Compile_Time_Size;
979
980    -----------------------------
981    -- Check_Debug_Info_Needed --
982    -----------------------------
983
984    procedure Check_Debug_Info_Needed (T : Entity_Id) is
985    begin
986       if Debug_Info_Off (T) then
987          return;
988
989       elsif Comes_From_Source (T)
990         or else Debug_Generated_Code
991         or else Debug_Flag_VV
992         or else Needs_Debug_Info (T)
993       then
994          Set_Debug_Info_Needed (T);
995       end if;
996    end Check_Debug_Info_Needed;
997
998    ----------------------------
999    -- Check_Strict_Alignment --
1000    ----------------------------
1001
1002    procedure Check_Strict_Alignment (E : Entity_Id) is
1003       Comp  : Entity_Id;
1004
1005    begin
1006       if Is_Tagged_Type (E) or else Is_Concurrent_Type (E) then
1007          Set_Strict_Alignment (E);
1008
1009       elsif Is_Array_Type (E) then
1010          Set_Strict_Alignment (E, Strict_Alignment (Component_Type (E)));
1011
1012       elsif Is_Record_Type (E) then
1013          if Is_Limited_Record (E) then
1014             Set_Strict_Alignment (E);
1015             return;
1016          end if;
1017
1018          Comp := First_Component (E);
1019
1020          while Present (Comp) loop
1021             if not Is_Type (Comp)
1022               and then (Strict_Alignment (Etype (Comp))
1023                          or else Is_Aliased (Comp))
1024             then
1025                Set_Strict_Alignment (E);
1026                return;
1027             end if;
1028
1029             Next_Component (Comp);
1030          end loop;
1031       end if;
1032    end Check_Strict_Alignment;
1033
1034    -------------------------
1035    -- Check_Unsigned_Type --
1036    -------------------------
1037
1038    procedure Check_Unsigned_Type (E : Entity_Id) is
1039       Ancestor : Entity_Id;
1040       Lo_Bound : Node_Id;
1041       Btyp     : Entity_Id;
1042
1043    begin
1044       if not Is_Discrete_Or_Fixed_Point_Type (E) then
1045          return;
1046       end if;
1047
1048       --  Do not attempt to analyze case where range was in error
1049
1050       if Error_Posted (Scalar_Range (E)) then
1051          return;
1052       end if;
1053
1054       --  The situation that is non trivial is something like
1055
1056       --     subtype x1 is integer range -10 .. +10;
1057       --     subtype x2 is x1 range 0 .. V1;
1058       --     subtype x3 is x2 range V2 .. V3;
1059       --     subtype x4 is x3 range V4 .. V5;
1060
1061       --  where Vn are variables. Here the base type is signed, but we still
1062       --  know that x4 is unsigned because of the lower bound of x2.
1063
1064       --  The only way to deal with this is to look up the ancestor chain
1065
1066       Ancestor := E;
1067       loop
1068          if Ancestor = Any_Type or else Etype (Ancestor) = Any_Type then
1069             return;
1070          end if;
1071
1072          Lo_Bound := Type_Low_Bound (Ancestor);
1073
1074          if Compile_Time_Known_Value (Lo_Bound) then
1075
1076             if Expr_Rep_Value (Lo_Bound) >= 0 then
1077                Set_Is_Unsigned_Type (E, True);
1078             end if;
1079
1080             return;
1081
1082          else
1083             Ancestor := Ancestor_Subtype (Ancestor);
1084
1085             --  If no ancestor had a static lower bound, go to base type
1086
1087             if No (Ancestor) then
1088
1089                --  Note: the reason we still check for a compile time known
1090                --  value for the base type is that at least in the case of
1091                --  generic formals, we can have bounds that fail this test,
1092                --  and there may be other cases in error situations.
1093
1094                Btyp := Base_Type (E);
1095
1096                if Btyp = Any_Type or else Etype (Btyp) = Any_Type then
1097                   return;
1098                end if;
1099
1100                Lo_Bound := Type_Low_Bound (Base_Type (E));
1101
1102                if Compile_Time_Known_Value (Lo_Bound)
1103                  and then Expr_Rep_Value (Lo_Bound) >= 0
1104                then
1105                   Set_Is_Unsigned_Type (E, True);
1106                end if;
1107
1108                return;
1109             end if;
1110          end if;
1111       end loop;
1112    end Check_Unsigned_Type;
1113
1114    -------------------------
1115    -- Is_Atomic_Aggregate --
1116    -------------------------
1117
1118    function  Is_Atomic_Aggregate
1119      (E   : Entity_Id;
1120       Typ : Entity_Id) return Boolean
1121    is
1122       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (E);
1123       New_N : Node_Id;
1124       Par   : Node_Id;
1125       Temp  : Entity_Id;
1126
1127    begin
1128       Par := Parent (E);
1129
1130       --  Array may be qualified, so find outer context
1131
1132       if Nkind (Par) = N_Qualified_Expression then
1133          Par := Parent (Par);
1134       end if;
1135
1136       if Nkind_In (Par, N_Object_Declaration, N_Assignment_Statement)
1137         and then Comes_From_Source (Par)
1138       then
1139          Temp :=
1140            Make_Defining_Identifier (Loc,
1141              New_Internal_Name ('T'));
1142
1143          New_N :=
1144            Make_Object_Declaration (Loc,
1145              Defining_Identifier => Temp,
1146              Object_Definition   => New_Occurrence_Of (Typ, Loc),
1147              Expression          => Relocate_Node (E));
1148          Insert_Before (Par, New_N);
1149          Analyze (New_N);
1150
1151          Set_Expression (Par, New_Occurrence_Of (Temp, Loc));
1152          return True;
1153
1154       else
1155          return False;
1156       end if;
1157    end Is_Atomic_Aggregate;
1158
1159    ----------------
1160    -- Freeze_All --
1161    ----------------
1162
1163    --  Note: the easy coding for this procedure would be to just build a
1164    --  single list of freeze nodes and then insert them and analyze them
1165    --  all at once. This won't work, because the analysis of earlier freeze
1166    --  nodes may recursively freeze types which would otherwise appear later
1167    --  on in the freeze list. So we must analyze and expand the freeze nodes
1168    --  as they are generated.
1169
1170    procedure Freeze_All (From : Entity_Id; After : in out Node_Id) is
1171       Loc   : constant Source_Ptr := Sloc (After);
1172       E     : Entity_Id;
1173       Decl  : Node_Id;
1174
1175       procedure Freeze_All_Ent (From : Entity_Id; After : in out Node_Id);
1176       --  This is the internal recursive routine that does freezing of entities
1177       --  (but NOT the analysis of default expressions, which should not be
1178       --  recursive, we don't want to analyze those till we are sure that ALL
1179       --  the types are frozen).
1180
1181       --------------------
1182       -- Freeze_All_Ent --
1183       --------------------
1184
1185       procedure Freeze_All_Ent
1186         (From  : Entity_Id;
1187          After : in out Node_Id)
1188       is
1189          E     : Entity_Id;
1190          Flist : List_Id;
1191          Lastn : Node_Id;
1192
1193          procedure Process_Flist;
1194          --  If freeze nodes are present, insert and analyze, and reset cursor
1195          --  for next insertion.
1196
1197          -------------------
1198          -- Process_Flist --
1199          -------------------
1200
1201          procedure Process_Flist is
1202          begin
1203             if Is_Non_Empty_List (Flist) then
1204                Lastn := Next (After);
1205                Insert_List_After_And_Analyze (After, Flist);
1206
1207                if Present (Lastn) then
1208                   After := Prev (Lastn);
1209                else
1210                   After := Last (List_Containing (After));
1211                end if;
1212             end if;
1213          end Process_Flist;
1214
1215       --  Start or processing for Freeze_All_Ent
1216
1217       begin
1218          E := From;
1219          while Present (E) loop
1220
1221             --  If the entity is an inner package which is not a package
1222             --  renaming, then its entities must be frozen at this point. Note
1223             --  that such entities do NOT get frozen at the end of the nested
1224             --  package itself (only library packages freeze).
1225
1226             --  Same is true for task declarations, where anonymous records
1227             --  created for entry parameters must be frozen.
1228
1229             if Ekind (E) = E_Package
1230               and then No (Renamed_Object (E))
1231               and then not Is_Child_Unit (E)
1232               and then not Is_Frozen (E)
1233             then
1234                Push_Scope (E);
1235                Install_Visible_Declarations (E);
1236                Install_Private_Declarations (E);
1237
1238                Freeze_All (First_Entity (E), After);
1239
1240                End_Package_Scope (E);
1241
1242             elsif Ekind (E) in Task_Kind
1243               and then
1244                 (Nkind (Parent (E)) = N_Task_Type_Declaration
1245                    or else
1246                  Nkind (Parent (E)) = N_Single_Task_Declaration)
1247             then
1248                Push_Scope (E);
1249                Freeze_All (First_Entity (E), After);
1250                End_Scope;
1251
1252             --  For a derived tagged type, we must ensure that all the
1253             --  primitive operations of the parent have been frozen, so that
1254             --  their addresses will be in the parent's dispatch table at the
1255             --  point it is inherited.
1256
1257             elsif Ekind (E) = E_Record_Type
1258               and then Is_Tagged_Type (E)
1259               and then Is_Tagged_Type (Etype (E))
1260               and then Is_Derived_Type (E)
1261             then
1262                declare
1263                   Prim_List : constant Elist_Id :=
1264                                Primitive_Operations (Etype (E));
1265
1266                   Prim : Elmt_Id;
1267                   Subp : Entity_Id;
1268
1269                begin
1270                   Prim  := First_Elmt (Prim_List);
1271
1272                   while Present (Prim) loop
1273                      Subp := Node (Prim);
1274
1275                      if Comes_From_Source (Subp)
1276                        and then not Is_Frozen (Subp)
1277                      then
1278                         Flist := Freeze_Entity (Subp, Loc);
1279                         Process_Flist;
1280                      end if;
1281
1282                      Next_Elmt (Prim);
1283                   end loop;
1284                end;
1285             end if;
1286
1287             if not Is_Frozen (E) then
1288                Flist := Freeze_Entity (E, Loc);
1289                Process_Flist;
1290             end if;
1291
1292             --  If an incomplete type is still not frozen, this may be a
1293             --  premature freezing because of a body declaration that follows.
1294             --  Indicate where the freezing took place.
1295
1296             --  If the freezing is caused by the end of the current declarative
1297             --  part, it is a Taft Amendment type, and there is no error.
1298
1299             if not Is_Frozen (E)
1300               and then Ekind (E) = E_Incomplete_Type
1301             then
1302                declare
1303                   Bod : constant Node_Id := Next (After);
1304
1305                begin
1306                   if (Nkind (Bod) = N_Subprogram_Body
1307                         or else Nkind (Bod) = N_Entry_Body
1308                         or else Nkind (Bod) = N_Package_Body
1309                         or else Nkind (Bod) = N_Protected_Body
1310                         or else Nkind (Bod) = N_Task_Body
1311                         or else Nkind (Bod) in N_Body_Stub)
1312                      and then
1313                        List_Containing (After) = List_Containing (Parent (E))
1314                   then
1315                      Error_Msg_Sloc := Sloc (Next (After));
1316                      Error_Msg_NE
1317                        ("type& is frozen# before its full declaration",
1318                          Parent (E), E);
1319                   end if;
1320                end;
1321             end if;
1322
1323             Next_Entity (E);
1324          end loop;
1325       end Freeze_All_Ent;
1326
1327    --  Start of processing for Freeze_All
1328
1329    begin
1330       Freeze_All_Ent (From, After);
1331
1332       --  Now that all types are frozen, we can deal with default expressions
1333       --  that require us to build a default expression functions. This is the
1334       --  point at which such functions are constructed (after all types that
1335       --  might be used in such expressions have been frozen).
1336
1337       --  We also add finalization chains to access types whose designated
1338       --  types are controlled. This is normally done when freezing the type,
1339       --  but this misses recursive type definitions where the later members
1340       --  of the recursion introduce controlled components.
1341
1342       --  Loop through entities
1343
1344       E := From;
1345       while Present (E) loop
1346          if Is_Subprogram (E) then
1347
1348             if not Default_Expressions_Processed (E) then
1349                Process_Default_Expressions (E, After);
1350             end if;
1351
1352             if not Has_Completion (E) then
1353                Decl := Unit_Declaration_Node (E);
1354
1355                if Nkind (Decl) = N_Subprogram_Renaming_Declaration then
1356                   Build_And_Analyze_Renamed_Body (Decl, E, After);
1357
1358                elsif Nkind (Decl) = N_Subprogram_Declaration
1359                  and then Present (Corresponding_Body (Decl))
1360                  and then
1361                    Nkind (Unit_Declaration_Node (Corresponding_Body (Decl)))
1362                                           = N_Subprogram_Renaming_Declaration
1363                then
1364                   Build_And_Analyze_Renamed_Body
1365                     (Decl, Corresponding_Body (Decl), After);
1366                end if;
1367             end if;
1368
1369          elsif Ekind (E) in Task_Kind
1370            and then
1371              (Nkind (Parent (E)) = N_Task_Type_Declaration
1372                 or else
1373               Nkind (Parent (E)) = N_Single_Task_Declaration)
1374          then
1375             declare
1376                Ent : Entity_Id;
1377             begin
1378                Ent := First_Entity (E);
1379
1380                while Present (Ent) loop
1381
1382                   if Is_Entry (Ent)
1383                     and then not Default_Expressions_Processed (Ent)
1384                   then
1385                      Process_Default_Expressions (Ent, After);
1386                   end if;
1387
1388                   Next_Entity (Ent);
1389                end loop;
1390             end;
1391
1392          elsif Is_Access_Type (E)
1393            and then Comes_From_Source (E)
1394            and then Ekind (Directly_Designated_Type (E)) = E_Incomplete_Type
1395            and then Needs_Finalization (Designated_Type (E))
1396            and then No (Associated_Final_Chain (E))
1397          then
1398             Build_Final_List (Parent (E), E);
1399          end if;
1400
1401          Next_Entity (E);
1402       end loop;
1403    end Freeze_All;
1404
1405    -----------------------
1406    -- Freeze_And_Append --
1407    -----------------------
1408
1409    procedure Freeze_And_Append
1410      (Ent    : Entity_Id;
1411       Loc    : Source_Ptr;
1412       Result : in out List_Id)
1413    is
1414       L : constant List_Id := Freeze_Entity (Ent, Loc);
1415    begin
1416       if Is_Non_Empty_List (L) then
1417          if Result = No_List then
1418             Result := L;
1419          else
1420             Append_List (L, Result);
1421          end if;
1422       end if;
1423    end Freeze_And_Append;
1424
1425    -------------------
1426    -- Freeze_Before --
1427    -------------------
1428
1429    procedure Freeze_Before (N : Node_Id; T : Entity_Id) is
1430       Freeze_Nodes : constant List_Id := Freeze_Entity (T, Sloc (N));
1431    begin
1432       if Is_Non_Empty_List (Freeze_Nodes) then
1433          Insert_Actions (N, Freeze_Nodes);
1434       end if;
1435    end Freeze_Before;
1436
1437    -------------------
1438    -- Freeze_Entity --
1439    -------------------
1440
1441    function Freeze_Entity (E : Entity_Id; Loc : Source_Ptr) return List_Id is
1442       Test_E : Entity_Id := E;
1443       Comp   : Entity_Id;
1444       F_Node : Node_Id;
1445       Result : List_Id;
1446       Indx   : Node_Id;
1447       Formal : Entity_Id;
1448       Atype  : Entity_Id;
1449
1450       Has_Default_Initialization : Boolean := False;
1451       --  This flag gets set to true for a variable with default initialization
1452
1453       procedure Check_Current_Instance (Comp_Decl : Node_Id);
1454       --  Check that an Access or Unchecked_Access attribute with a prefix
1455       --  which is the current instance type can only be applied when the type
1456       --  is limited.
1457
1458       procedure Check_Suspicious_Modulus (Utype : Entity_Id);
1459       --  Give warning for modulus of 8, 16, 32, or 64 given as an explicit
1460       --  integer literal without an explicit corresponding size clause. The
1461       --  caller has checked that Utype is a modular integer type.
1462
1463       function After_Last_Declaration return Boolean;
1464       --  If Loc is a freeze_entity that appears after the last declaration
1465       --  in the scope, inhibit error messages on late completion.
1466
1467       procedure Freeze_Record_Type (Rec : Entity_Id);
1468       --  Freeze each component, handle some representation clauses, and freeze
1469       --  primitive operations if this is a tagged type.
1470
1471       ----------------------------
1472       -- After_Last_Declaration --
1473       ----------------------------
1474
1475       function After_Last_Declaration return Boolean is
1476          Spec : constant Node_Id := Parent (Current_Scope);
1477       begin
1478          if Nkind (Spec) = N_Package_Specification then
1479             if Present (Private_Declarations (Spec)) then
1480                return Loc >= Sloc (Last (Private_Declarations (Spec)));
1481             elsif Present (Visible_Declarations (Spec)) then
1482                return Loc >= Sloc (Last (Visible_Declarations (Spec)));
1483             else
1484                return False;
1485             end if;
1486          else
1487             return False;
1488          end if;
1489       end After_Last_Declaration;
1490
1491       ----------------------------
1492       -- Check_Current_Instance --
1493       ----------------------------
1494
1495       procedure Check_Current_Instance (Comp_Decl : Node_Id) is
1496
1497          Rec_Type : constant Entity_Id :=
1498                       Scope (Defining_Identifier (Comp_Decl));
1499
1500          Decl : constant Node_Id := Parent (Rec_Type);
1501
1502          function Process (N : Node_Id) return Traverse_Result;
1503          --  Process routine to apply check to given node
1504
1505          -------------
1506          -- Process --
1507          -------------
1508
1509          function Process (N : Node_Id) return Traverse_Result is
1510          begin
1511             case Nkind (N) is
1512                when N_Attribute_Reference =>
1513                   if (Attribute_Name (N) = Name_Access
1514                         or else
1515                       Attribute_Name (N) = Name_Unchecked_Access)
1516                     and then Is_Entity_Name (Prefix (N))
1517                     and then Is_Type (Entity (Prefix (N)))
1518                     and then Entity (Prefix (N)) = E
1519                   then
1520                      Error_Msg_N
1521                        ("current instance must be a limited type", Prefix (N));
1522                      return Abandon;
1523                   else
1524                      return OK;
1525                   end if;
1526
1527                when others => return OK;
1528             end case;
1529          end Process;
1530
1531          procedure Traverse is new Traverse_Proc (Process);
1532
1533       --  Start of processing for Check_Current_Instance
1534
1535       begin
1536          --  In Ada95, the (imprecise) rule is that the current instance of a
1537          --  limited type is aliased. In Ada2005, limitedness must be explicit:
1538          --  either a tagged type, or a limited record.
1539
1540          if Is_Limited_Type (Rec_Type)
1541            and then (Ada_Version < Ada_05 or else Is_Tagged_Type (Rec_Type))
1542          then
1543             return;
1544
1545          elsif Nkind (Decl) = N_Full_Type_Declaration
1546            and then Limited_Present (Type_Definition (Decl))
1547          then
1548             return;
1549
1550          else
1551             Traverse (Comp_Decl);
1552          end if;
1553       end Check_Current_Instance;
1554
1555       ------------------------------
1556       -- Check_Suspicious_Modulus --
1557       ------------------------------
1558
1559       procedure Check_Suspicious_Modulus (Utype : Entity_Id) is
1560          Decl : constant Node_Id := Declaration_Node (Underlying_Type (Utype));
1561
1562       begin
1563          if Nkind (Decl) = N_Full_Type_Declaration then
1564             declare
1565                Tdef : constant Node_Id := Type_Definition (Decl);
1566             begin
1567                if Nkind (Tdef) = N_Modular_Type_Definition then
1568                   declare
1569                      Modulus : constant Node_Id :=
1570                                  Original_Node (Expression (Tdef));
1571                   begin
1572                      if Nkind (Modulus) = N_Integer_Literal then
1573                         declare
1574                            Modv : constant Uint := Intval (Modulus);
1575                            Sizv : constant Uint := RM_Size (Utype);
1576
1577                         begin
1578                            --  First case, modulus and size are the same. This
1579                            --  happens if you have something like mod 32, with
1580                            --  an explicit size of 32, this is for sure a case
1581                            --  where the warning is given, since it is seems
1582                            --  very unlikely that someone would want e.g. a
1583                            --  five bit type stored in 32 bits. It is much
1584                            --  more likely they wanted a 32-bit type.
1585
1586                            if Modv = Sizv then
1587                               null;
1588
1589                            --  Second case, the modulus is 32 or 64 and no
1590                            --  size clause is present. This is a less clear
1591                            --  case for giving the warning, but in the case
1592                            --  of 32/64 (5-bit or 6-bit types) these seem rare
1593                            --  enough that it is a likely error (and in any
1594                            --  case using 2**5 or 2**6 in these cases seems
1595                            --  clearer. We don't include 8 or 16 here, simply
1596                            --  because in practice 3-bit and 4-bit types are
1597                            --  more common and too many false positives if
1598                            --  we warn in these cases.
1599
1600                            elsif not Has_Size_Clause (Utype)
1601                              and then (Modv = Uint_32 or else Modv = Uint_64)
1602                            then
1603                               null;
1604
1605                            --  No warning needed
1606
1607                            else
1608                               return;
1609                            end if;
1610
1611                            --  If we fall through, give warning
1612
1613                            Error_Msg_Uint_1 := Modv;
1614                            Error_Msg_N
1615                              ("?2 '*'*^' may have been intended here",
1616                               Modulus);
1617                         end;
1618                      end if;
1619                   end;
1620                end if;
1621             end;
1622          end if;
1623       end Check_Suspicious_Modulus;
1624
1625       ------------------------
1626       -- Freeze_Record_Type --
1627       ------------------------
1628
1629       procedure Freeze_Record_Type (Rec : Entity_Id) is
1630          Comp : Entity_Id;
1631          IR   : Node_Id;
1632          ADC  : Node_Id;
1633          Prev : Entity_Id;
1634
1635          Junk : Boolean;
1636          pragma Warnings (Off, Junk);
1637
1638          Unplaced_Component : Boolean := False;
1639          --  Set True if we find at least one component with no component
1640          --  clause (used to warn about useless Pack pragmas).
1641
1642          Placed_Component : Boolean := False;
1643          --  Set True if we find at least one component with a component
1644          --  clause (used to warn about useless Bit_Order pragmas, and also
1645          --  to detect cases where Implicit_Packing may have an effect).
1646
1647          All_Scalar_Components : Boolean := True;
1648          --  Set False if we encounter a component of a non-scalar type
1649
1650          Scalar_Component_Total_RM_Size : Uint := Uint_0;
1651          Scalar_Component_Total_Esize   : Uint := Uint_0;
1652          --  Accumulates total RM_Size values and total Esize values of all
1653          --  scalar components. Used for processing of Implicit_Packing.
1654
1655          function Check_Allocator (N : Node_Id) return Node_Id;
1656          --  If N is an allocator, possibly wrapped in one or more level of
1657          --  qualified expression(s), return the inner allocator node, else
1658          --  return Empty.
1659
1660          procedure Check_Itype (Typ : Entity_Id);
1661          --  If the component subtype is an access to a constrained subtype of
1662          --  an already frozen type, make the subtype frozen as well. It might
1663          --  otherwise be frozen in the wrong scope, and a freeze node on
1664          --  subtype has no effect. Similarly, if the component subtype is a
1665          --  regular (not protected) access to subprogram, set the anonymous
1666          --  subprogram type to frozen as well, to prevent an out-of-scope
1667          --  freeze node at some eventual point of call. Protected operations
1668          --  are handled elsewhere.
1669
1670          ---------------------
1671          -- Check_Allocator --
1672          ---------------------
1673
1674          function Check_Allocator (N : Node_Id) return Node_Id is
1675             Inner : Node_Id;
1676          begin
1677             Inner := N;
1678             loop
1679                if Nkind (Inner) = N_Allocator then
1680                   return Inner;
1681                elsif Nkind (Inner) = N_Qualified_Expression then
1682                   Inner := Expression (Inner);
1683                else
1684                   return Empty;
1685                end if;
1686             end loop;
1687          end Check_Allocator;
1688
1689          -----------------
1690          -- Check_Itype --
1691          -----------------
1692
1693          procedure Check_Itype (Typ : Entity_Id) is
1694             Desig : constant Entity_Id := Designated_Type (Typ);
1695
1696          begin
1697             if not Is_Frozen (Desig)
1698               and then Is_Frozen (Base_Type (Desig))
1699             then
1700                Set_Is_Frozen (Desig);
1701
1702                --  In addition, add an Itype_Reference to ensure that the
1703                --  access subtype is elaborated early enough. This cannot be
1704                --  done if the subtype may depend on discriminants.
1705
1706                if Ekind (Comp) = E_Component
1707                  and then Is_Itype (Etype (Comp))
1708                  and then not Has_Discriminants (Rec)
1709                then
1710                   IR := Make_Itype_Reference (Sloc (Comp));
1711                   Set_Itype (IR, Desig);
1712
1713                   if No (Result) then
1714                      Result := New_List (IR);
1715                   else
1716                      Append (IR, Result);
1717                   end if;
1718                end if;
1719
1720             elsif Ekind (Typ) = E_Anonymous_Access_Subprogram_Type
1721               and then Convention (Desig) /= Convention_Protected
1722             then
1723                Set_Is_Frozen (Desig);
1724             end if;
1725          end Check_Itype;
1726
1727       --  Start of processing for Freeze_Record_Type
1728
1729       begin
1730          --  If this is a subtype of a controlled type, declared without a
1731          --  constraint, the _controller may not appear in the component list
1732          --  if the parent was not frozen at the point of subtype declaration.
1733          --  Inherit the _controller component now.
1734
1735          if Rec /= Base_Type (Rec)
1736            and then Has_Controlled_Component (Rec)
1737          then
1738             if Nkind (Parent (Rec)) = N_Subtype_Declaration
1739               and then Is_Entity_Name (Subtype_Indication (Parent (Rec)))
1740             then
1741                Set_First_Entity (Rec, First_Entity (Base_Type (Rec)));
1742
1743             --  If this is an internal type without a declaration, as for
1744             --  record component, the base type may not yet be frozen, and its
1745             --  controller has not been created. Add an explicit freeze node
1746             --  for the itype, so it will be frozen after the base type. This
1747             --  freeze node is used to communicate with the expander, in order
1748             --  to create the controller for the enclosing record, and it is
1749             --  deleted afterwards (see exp_ch3). It must not be created when
1750             --  expansion is off, because it might appear in the wrong context
1751             --  for the back end.
1752
1753             elsif Is_Itype (Rec)
1754               and then Has_Delayed_Freeze (Base_Type (Rec))
1755               and then
1756                 Nkind (Associated_Node_For_Itype (Rec)) =
1757                                                      N_Component_Declaration
1758               and then Expander_Active
1759             then
1760                Ensure_Freeze_Node (Rec);
1761             end if;
1762          end if;
1763
1764          --  Freeze components and embedded subtypes
1765
1766          Comp := First_Entity (Rec);
1767          Prev := Empty;
1768          while Present (Comp) loop
1769
1770             --  First handle the (real) component case
1771
1772             if Ekind (Comp) = E_Component
1773               or else Ekind (Comp) = E_Discriminant
1774             then
1775                declare
1776                   CC : constant Node_Id := Component_Clause (Comp);
1777
1778                begin
1779                   --  Freezing a record type freezes the type of each of its
1780                   --  components. However, if the type of the component is
1781                   --  part of this record, we do not want or need a separate
1782                   --  Freeze_Node. Note that Is_Itype is wrong because that's
1783                   --  also set in private type cases. We also can't check for
1784                   --  the Scope being exactly Rec because of private types and
1785                   --  record extensions.
1786
1787                   if Is_Itype (Etype (Comp))
1788                     and then Is_Record_Type (Underlying_Type
1789                                              (Scope (Etype (Comp))))
1790                   then
1791                      Undelay_Type (Etype (Comp));
1792                   end if;
1793
1794                   Freeze_And_Append (Etype (Comp), Loc, Result);
1795
1796                   --  Check for error of component clause given for variable
1797                   --  sized type. We have to delay this test till this point,
1798                   --  since the component type has to be frozen for us to know
1799                   --  if it is variable length. We omit this test in a generic
1800                   --  context, it will be applied at instantiation time.
1801
1802                   if Present (CC) then
1803                      Placed_Component := True;
1804
1805                      if Inside_A_Generic then
1806                         null;
1807
1808                      elsif not
1809                        Size_Known_At_Compile_Time
1810                          (Underlying_Type (Etype (Comp)))
1811                      then
1812                         Error_Msg_N
1813                           ("component clause not allowed for variable " &
1814                            "length component", CC);
1815                      end if;
1816
1817                   else
1818                      Unplaced_Component := True;
1819                   end if;
1820
1821                   --  Case of component requires byte alignment
1822
1823                   if Must_Be_On_Byte_Boundary (Etype (Comp)) then
1824
1825                      --  Set the enclosing record to also require byte align
1826
1827                      Set_Must_Be_On_Byte_Boundary (Rec);
1828
1829                      --  Check for component clause that is inconsistent with
1830                      --  the required byte boundary alignment.
1831
1832                      if Present (CC)
1833                        and then Normalized_First_Bit (Comp) mod
1834                                   System_Storage_Unit /= 0
1835                      then
1836                         Error_Msg_N
1837                           ("component & must be byte aligned",
1838                            Component_Name (Component_Clause (Comp)));
1839                      end if;
1840                   end if;
1841
1842                   --  If component clause is present, then deal with the non-
1843                   --  default bit order case for Ada 95 mode. The required
1844                   --  processing for Ada 2005 mode is handled separately after
1845                   --  processing all components.
1846
1847                   --  We only do this processing for the base type, and in
1848                   --  fact that's important, since otherwise if there are
1849                   --  record subtypes, we could reverse the bits once for
1850                   --  each subtype, which would be incorrect.
1851
1852                   if Present (CC)
1853                     and then Reverse_Bit_Order (Rec)
1854                     and then Ekind (E) = E_Record_Type
1855                     and then Ada_Version <= Ada_95
1856                   then
1857                      declare
1858                         CFB : constant Uint    := Component_Bit_Offset (Comp);
1859                         CSZ : constant Uint    := Esize (Comp);
1860                         CLC : constant Node_Id := Component_Clause (Comp);
1861                         Pos : constant Node_Id := Position (CLC);
1862                         FB  : constant Node_Id := First_Bit (CLC);
1863
1864                         Storage_Unit_Offset : constant Uint :=
1865                                                 CFB / System_Storage_Unit;
1866
1867                         Start_Bit : constant Uint :=
1868                                       CFB mod System_Storage_Unit;
1869
1870                      begin
1871                         --  Cases where field goes over storage unit boundary
1872
1873                         if Start_Bit + CSZ > System_Storage_Unit then
1874
1875                            --  Allow multi-byte field but generate warning
1876
1877                            if Start_Bit mod System_Storage_Unit = 0
1878                              and then CSZ mod System_Storage_Unit = 0
1879                            then
1880                               Error_Msg_N
1881                                 ("multi-byte field specified with non-standard"
1882                                  & " Bit_Order?", CLC);
1883
1884                               if Bytes_Big_Endian then
1885                                  Error_Msg_N
1886                                    ("bytes are not reversed "
1887                                     & "(component is big-endian)?", CLC);
1888                               else
1889                                  Error_Msg_N
1890                                    ("bytes are not reversed "
1891                                     & "(component is little-endian)?", CLC);
1892                               end if;
1893
1894                            --  Do not allow non-contiguous field
1895
1896                            else
1897                               Error_Msg_N
1898                                 ("attempt to specify non-contiguous field "
1899                                  & "not permitted", CLC);
1900                               Error_Msg_N
1901                                 ("\caused by non-standard Bit_Order "
1902                                  & "specified", CLC);
1903                               Error_Msg_N
1904                                 ("\consider possibility of using "
1905                                  & "Ada 2005 mode here", CLC);
1906                            end if;
1907
1908                         --  Case where field fits in one storage unit
1909
1910                         else
1911                            --  Give warning if suspicious component clause
1912
1913                            if Intval (FB) >= System_Storage_Unit
1914                              and then Warn_On_Reverse_Bit_Order
1915                            then
1916                               Error_Msg_N
1917                                 ("?Bit_Order clause does not affect " &
1918                                  "byte ordering", Pos);
1919                               Error_Msg_Uint_1 :=
1920                                 Intval (Pos) + Intval (FB) /
1921                                   System_Storage_Unit;
1922                               Error_Msg_N
1923                                 ("?position normalized to ^ before bit " &
1924                                  "order interpreted", Pos);
1925                            end if;
1926
1927                            --  Here is where we fix up the Component_Bit_Offset
1928                            --  value to account for the reverse bit order.
1929                            --  Some examples of what needs to be done are:
1930
1931                            --    First_Bit .. Last_Bit     Component_Bit_Offset
1932                            --      old          new          old       new
1933
1934                            --     0 .. 0       7 .. 7         0         7
1935                            --     0 .. 1       6 .. 7         0         6
1936                            --     0 .. 2       5 .. 7         0         5
1937                            --     0 .. 7       0 .. 7         0         4
1938
1939                            --     1 .. 1       6 .. 6         1         6
1940                            --     1 .. 4       3 .. 6         1         3
1941                            --     4 .. 7       0 .. 3         4         0
1942
1943                            --  The general rule is that the first bit is
1944                            --  is obtained by subtracting the old ending bit
1945                            --  from storage_unit - 1.
1946
1947                            Set_Component_Bit_Offset
1948                              (Comp,
1949                               (Storage_Unit_Offset * System_Storage_Unit) +
1950                                 (System_Storage_Unit - 1) -
1951                                   (Start_Bit + CSZ - 1));
1952
1953                            Set_Normalized_First_Bit
1954                              (Comp,
1955                                 Component_Bit_Offset (Comp) mod
1956                                   System_Storage_Unit);
1957                         end if;
1958                      end;
1959                   end if;
1960                end;
1961             end if;
1962
1963             --  Gather data for possible Implicit_Packing later
1964
1965             if not Is_Scalar_Type (Etype (Comp)) then
1966                All_Scalar_Components := False;
1967             else
1968                Scalar_Component_Total_RM_Size :=
1969                  Scalar_Component_Total_RM_Size + RM_Size (Etype (Comp));
1970                Scalar_Component_Total_Esize :=
1971                  Scalar_Component_Total_Esize + Esize (Etype (Comp));
1972             end if;
1973
1974             --  If the component is an Itype with Delayed_Freeze and is either
1975             --  a record or array subtype and its base type has not yet been
1976             --  frozen, we must remove this from the entity list of this
1977             --  record and put it on the entity list of the scope of its base
1978             --  type. Note that we know that this is not the type of a
1979             --  component since we cleared Has_Delayed_Freeze for it in the
1980             --  previous loop. Thus this must be the Designated_Type of an
1981             --  access type, which is the type of a component.
1982
1983             if Is_Itype (Comp)
1984               and then Is_Type (Scope (Comp))
1985               and then Is_Composite_Type (Comp)
1986               and then Base_Type (Comp) /= Comp
1987               and then Has_Delayed_Freeze (Comp)
1988               and then not Is_Frozen (Base_Type (Comp))
1989             then
1990                declare
1991                   Will_Be_Frozen : Boolean := False;
1992                   S              : Entity_Id;
1993
1994                begin
1995                   --  We have a pretty bad kludge here. Suppose Rec is subtype
1996                   --  being defined in a subprogram that's created as part of
1997                   --  the freezing of Rec'Base. In that case, we know that
1998                   --  Comp'Base must have already been frozen by the time we
1999                   --  get to elaborate this because Gigi doesn't elaborate any
2000                   --  bodies until it has elaborated all of the declarative
2001                   --  part. But Is_Frozen will not be set at this point because
2002                   --  we are processing code in lexical order.
2003
2004                   --  We detect this case by going up the Scope chain of Rec
2005                   --  and seeing if we have a subprogram scope before reaching
2006                   --  the top of the scope chain or that of Comp'Base. If we
2007                   --  do, then mark that Comp'Base will actually be frozen. If
2008                   --  so, we merely undelay it.
2009
2010                   S := Scope (Rec);
2011                   while Present (S) loop
2012                      if Is_Subprogram (S) then
2013                         Will_Be_Frozen := True;
2014                         exit;
2015                      elsif S = Scope (Base_Type (Comp)) then
2016                         exit;
2017                      end if;
2018
2019                      S := Scope (S);
2020                   end loop;
2021
2022                   if Will_Be_Frozen then
2023                      Undelay_Type (Comp);
2024                   else
2025                      if Present (Prev) then
2026                         Set_Next_Entity (Prev, Next_Entity (Comp));
2027                      else
2028                         Set_First_Entity (Rec, Next_Entity (Comp));
2029                      end if;
2030
2031                      --  Insert in entity list of scope of base type (which
2032                      --  must be an enclosing scope, because still unfrozen).
2033
2034                      Append_Entity (Comp, Scope (Base_Type (Comp)));
2035                   end if;
2036                end;
2037
2038             --  If the component is an access type with an allocator as default
2039             --  value, the designated type will be frozen by the corresponding
2040             --  expression in init_proc. In order to place the freeze node for
2041             --  the designated type before that for the current record type,
2042             --  freeze it now.
2043
2044             --  Same process if the component is an array of access types,
2045             --  initialized with an aggregate. If the designated type is
2046             --  private, it cannot contain allocators, and it is premature
2047             --  to freeze the type, so we check for this as well.
2048
2049             elsif Is_Access_Type (Etype (Comp))
2050               and then Present (Parent (Comp))
2051               and then Present (Expression (Parent (Comp)))
2052             then
2053                declare
2054                   Alloc : constant Node_Id :=
2055                             Check_Allocator (Expression (Parent (Comp)));
2056
2057                begin
2058                   if Present (Alloc) then
2059
2060                      --  If component is pointer to a classwide type, freeze
2061                      --  the specific type in the expression being allocated.
2062                      --  The expression may be a subtype indication, in which
2063                      --  case freeze the subtype mark.
2064
2065                      if Is_Class_Wide_Type
2066                           (Designated_Type (Etype (Comp)))
2067                      then
2068                         if Is_Entity_Name (Expression (Alloc)) then
2069                            Freeze_And_Append
2070                              (Entity (Expression (Alloc)), Loc, Result);
2071                         elsif
2072                           Nkind (Expression (Alloc)) = N_Subtype_Indication
2073                         then
2074                            Freeze_And_Append
2075                             (Entity (Subtype_Mark (Expression (Alloc))),
2076                               Loc, Result);
2077                         end if;
2078
2079                      elsif Is_Itype (Designated_Type (Etype (Comp))) then
2080                         Check_Itype (Etype (Comp));
2081
2082                      else
2083                         Freeze_And_Append
2084                           (Designated_Type (Etype (Comp)), Loc, Result);
2085                      end if;
2086                   end if;
2087                end;
2088
2089             elsif Is_Access_Type (Etype (Comp))
2090               and then Is_Itype (Designated_Type (Etype (Comp)))
2091             then
2092                Check_Itype (Etype (Comp));
2093
2094             elsif Is_Array_Type (Etype (Comp))
2095               and then Is_Access_Type (Component_Type (Etype (Comp)))
2096               and then Present (Parent (Comp))
2097               and then Nkind (Parent (Comp)) = N_Component_Declaration
2098               and then Present (Expression (Parent (Comp)))
2099               and then Nkind (Expression (Parent (Comp))) = N_Aggregate
2100               and then Is_Fully_Defined
2101                  (Designated_Type (Component_Type (Etype (Comp))))
2102             then
2103                Freeze_And_Append
2104                  (Designated_Type
2105                    (Component_Type (Etype (Comp))), Loc, Result);
2106             end if;
2107
2108             Prev := Comp;
2109             Next_Entity (Comp);
2110          end loop;
2111
2112          --  Deal with pragma Bit_Order
2113
2114          if Reverse_Bit_Order (Rec) and then Base_Type (Rec) = Rec then
2115             if not Placed_Component then
2116                ADC :=
2117                  Get_Attribute_Definition_Clause (Rec, Attribute_Bit_Order);
2118                Error_Msg_N
2119                  ("?Bit_Order specification has no effect", ADC);
2120                Error_Msg_N
2121                  ("\?since no component clauses were specified", ADC);
2122
2123             --  Here is where we do Ada 2005 processing for bit order (the Ada
2124             --  95 case was already taken care of above).
2125
2126             elsif Ada_Version >= Ada_05 then
2127                Adjust_Record_For_Reverse_Bit_Order (Rec);
2128             end if;
2129          end if;
2130
2131          --  Set OK_To_Reorder_Components depending on debug flags
2132
2133          if Rec = Base_Type (Rec)
2134            and then Convention (Rec) = Convention_Ada
2135          then
2136             if (Has_Discriminants (Rec) and then Debug_Flag_Dot_V)
2137                   or else
2138                (not Has_Discriminants (Rec) and then Debug_Flag_Dot_R)
2139             then
2140                Set_OK_To_Reorder_Components (Rec);
2141             end if;
2142          end if;
2143
2144          --  Check for useless pragma Pack when all components placed. We only
2145          --  do this check for record types, not subtypes, since a subtype may
2146          --  have all its components placed, and it still makes perfectly good
2147          --  sense to pack other subtypes or the parent type. We do not give
2148          --  this warning if Optimize_Alignment is set to Space, since the
2149          --  pragma Pack does have an effect in this case (it always resets
2150          --  the alignment to one).
2151
2152          if Ekind (Rec) = E_Record_Type
2153            and then Is_Packed (Rec)
2154            and then not Unplaced_Component
2155            and then Optimize_Alignment /= 'S'
2156          then
2157             --  Reset packed status. Probably not necessary, but we do it so
2158             --  that there is no chance of the back end doing something strange
2159             --  with this redundant indication of packing.
2160
2161             Set_Is_Packed (Rec, False);
2162
2163             --  Give warning if redundant constructs warnings on
2164
2165             if Warn_On_Redundant_Constructs then
2166                Error_Msg_N
2167                  ("?pragma Pack has no effect, no unplaced components",
2168                   Get_Rep_Pragma (Rec, Name_Pack));
2169             end if;
2170          end if;
2171
2172          --  If this is the record corresponding to a remote type, freeze the
2173          --  remote type here since that is what we are semantically freezing.
2174          --  This prevents the freeze node for that type in an inner scope.
2175
2176          --  Also, Check for controlled components and unchecked unions.
2177          --  Finally, enforce the restriction that access attributes with a
2178          --  current instance prefix can only apply to limited types.
2179
2180          if Ekind (Rec) = E_Record_Type then
2181             if Present (Corresponding_Remote_Type (Rec)) then
2182                Freeze_And_Append
2183                  (Corresponding_Remote_Type (Rec), Loc, Result);
2184             end if;
2185
2186             Comp := First_Component (Rec);
2187             while Present (Comp) loop
2188                if Has_Controlled_Component (Etype (Comp))
2189                  or else (Chars (Comp) /= Name_uParent
2190                            and then Is_Controlled (Etype (Comp)))
2191                  or else (Is_Protected_Type (Etype (Comp))
2192                            and then Present
2193                              (Corresponding_Record_Type (Etype (Comp)))
2194                            and then Has_Controlled_Component
2195                              (Corresponding_Record_Type (Etype (Comp))))
2196                then
2197                   Set_Has_Controlled_Component (Rec);
2198                   exit;
2199                end if;
2200
2201                if Has_Unchecked_Union (Etype (Comp)) then
2202                   Set_Has_Unchecked_Union (Rec);
2203                end if;
2204
2205                if Has_Per_Object_Constraint (Comp) then
2206
2207                   --  Scan component declaration for likely misuses of current
2208                   --  instance, either in a constraint or a default expression.
2209
2210                   Check_Current_Instance (Parent (Comp));
2211                end if;
2212
2213                Next_Component (Comp);
2214             end loop;
2215          end if;
2216
2217          Set_Component_Alignment_If_Not_Set (Rec);
2218
2219          --  For first subtypes, check if there are any fixed-point fields with
2220          --  component clauses, where we must check the size. This is not done
2221          --  till the freeze point, since for fixed-point types, we do not know
2222          --  the size until the type is frozen. Similar processing applies to
2223          --  bit packed arrays.
2224
2225          if Is_First_Subtype (Rec) then
2226             Comp := First_Component (Rec);
2227
2228             while Present (Comp) loop
2229                if Present (Component_Clause (Comp))
2230                  and then (Is_Fixed_Point_Type (Etype (Comp))
2231                              or else
2232                            Is_Bit_Packed_Array (Etype (Comp)))
2233                then
2234                   Check_Size
2235                     (Component_Name (Component_Clause (Comp)),
2236                      Etype (Comp),
2237                      Esize (Comp),
2238                      Junk);
2239                end if;
2240
2241                Next_Component (Comp);
2242             end loop;
2243          end if;
2244
2245          --  Generate warning for applying C or C++ convention to a record
2246          --  with discriminants. This is suppressed for the unchecked union
2247          --  case, since the whole point in this case is interface C. We also
2248          --  do not generate this within instantiations, since we will have
2249          --  generated a message on the template.
2250
2251          if Has_Discriminants (E)
2252            and then not Is_Unchecked_Union (E)
2253            and then (Convention (E) = Convention_C
2254                        or else
2255                      Convention (E) = Convention_CPP)
2256            and then Comes_From_Source (E)
2257            and then not In_Instance
2258            and then not Has_Warnings_Off (E)
2259            and then not Has_Warnings_Off (Base_Type (E))
2260          then
2261             declare
2262                Cprag : constant Node_Id := Get_Rep_Pragma (E, Name_Convention);
2263                A2    : Node_Id;
2264
2265             begin
2266                if Present (Cprag) then
2267                   A2 := Next (First (Pragma_Argument_Associations (Cprag)));
2268
2269                   if Convention (E) = Convention_C then
2270                      Error_Msg_N
2271                        ("?variant record has no direct equivalent in C", A2);
2272                   else
2273                      Error_Msg_N
2274                        ("?variant record has no direct equivalent in C++", A2);
2275                   end if;
2276
2277                   Error_Msg_NE
2278                     ("\?use of convention for type& is dubious", A2, E);
2279                end if;
2280             end;
2281          end if;
2282
2283          --  See if Size is too small as is (and implicit packing might help)
2284
2285          if not Is_Packed (Rec)
2286
2287            --  No implicit packing if even one component is explicitly placed
2288
2289            and then not Placed_Component
2290
2291            --  Must have size clause and all scalar components
2292
2293            and then Has_Size_Clause (Rec)
2294            and then All_Scalar_Components
2295
2296            --  Do not try implicit packing on records with discriminants, too
2297            --  complicated, especially in the variant record case.
2298
2299            and then not Has_Discriminants (Rec)
2300
2301            --  We can implicitly pack if the specified size of the record is
2302            --  less than the sum of the object sizes (no point in packing if
2303            --  this is not the case).
2304
2305            and then Esize (Rec) < Scalar_Component_Total_Esize
2306
2307            --  And the total RM size cannot be greater than the specified size
2308            --  since otherwise packing will not get us where we have to be!
2309
2310            and then Esize (Rec) >= Scalar_Component_Total_RM_Size
2311
2312            --  Never do implicit packing in CodePeer mode since we don't do
2313            --  any packing ever in this mode (why not???)
2314
2315            and then not CodePeer_Mode
2316          then
2317             --  If implicit packing enabled, do it
2318
2319             if Implicit_Packing then
2320                Set_Is_Packed (Rec);
2321
2322                --  Otherwise flag the size clause
2323
2324             else
2325                declare
2326                   Sz : constant Node_Id := Size_Clause (Rec);
2327                begin
2328                   Error_Msg_NE --  CODEFIX
2329                     ("size given for& too small", Sz, Rec);
2330                   Error_Msg_N --  CODEFIX
2331                     ("\use explicit pragma Pack "
2332                      & "or use pragma Implicit_Packing", Sz);
2333                end;
2334             end if;
2335          end if;
2336       end Freeze_Record_Type;
2337
2338    --  Start of processing for Freeze_Entity
2339
2340    begin
2341       --  We are going to test for various reasons why this entity need not be
2342       --  frozen here, but in the case of an Itype that's defined within a
2343       --  record, that test actually applies to the record.
2344
2345       if Is_Itype (E) and then Is_Record_Type (Scope (E)) then
2346          Test_E := Scope (E);
2347       elsif Is_Itype (E) and then Present (Underlying_Type (Scope (E)))
2348         and then Is_Record_Type (Underlying_Type (Scope (E)))
2349       then
2350          Test_E := Underlying_Type (Scope (E));
2351       end if;
2352
2353       --  Do not freeze if already frozen since we only need one freeze node
2354
2355       if Is_Frozen (E) then
2356          return No_List;
2357
2358       --  It is improper to freeze an external entity within a generic because
2359       --  its freeze node will appear in a non-valid context. The entity will
2360       --  be frozen in the proper scope after the current generic is analyzed.
2361
2362       elsif Inside_A_Generic and then External_Ref_In_Generic (Test_E) then
2363          return No_List;
2364
2365       --  Do not freeze a global entity within an inner scope created during
2366       --  expansion. A call to subprogram E within some internal procedure
2367       --  (a stream attribute for example) might require freezing E, but the
2368       --  freeze node must appear in the same declarative part as E itself.
2369       --  The two-pass elaboration mechanism in gigi guarantees that E will
2370       --  be frozen before the inner call is elaborated. We exclude constants
2371       --  from this test, because deferred constants may be frozen early, and
2372       --  must be diagnosed (e.g. in the case of a deferred constant being used
2373       --  in a default expression). If the enclosing subprogram comes from
2374       --  source, or is a generic instance, then the freeze point is the one
2375       --  mandated by the language, and we freeze the entity. A subprogram that
2376       --  is a child unit body that acts as a spec does not have a spec that
2377       --  comes from source, but can only come from source.
2378
2379       elsif In_Open_Scopes (Scope (Test_E))
2380         and then Scope (Test_E) /= Current_Scope
2381         and then Ekind (Test_E) /= E_Constant
2382       then
2383          declare
2384             S : Entity_Id := Current_Scope;
2385
2386          begin
2387             while Present (S) loop
2388                if Is_Overloadable (S) then
2389                   if Comes_From_Source (S)
2390                     or else Is_Generic_Instance (S)
2391                     or else Is_Child_Unit (S)
2392                   then
2393                      exit;
2394                   else
2395                      return No_List;
2396                   end if;
2397                end if;
2398
2399                S := Scope (S);
2400             end loop;
2401          end;
2402
2403       --  Similarly, an inlined instance body may make reference to global
2404       --  entities, but these references cannot be the proper freezing point
2405       --  for them, and in the absence of inlining freezing will take place in
2406       --  their own scope. Normally instance bodies are analyzed after the
2407       --  enclosing compilation, and everything has been frozen at the proper
2408       --  place, but with front-end inlining an instance body is compiled
2409       --  before the end of the enclosing scope, and as a result out-of-order
2410       --  freezing must be prevented.
2411
2412       elsif Front_End_Inlining
2413         and then In_Instance_Body
2414         and then Present (Scope (Test_E))
2415       then
2416          declare
2417             S : Entity_Id := Scope (Test_E);
2418
2419          begin
2420             while Present (S) loop
2421                if Is_Generic_Instance (S) then
2422                   exit;
2423                else
2424                   S := Scope (S);
2425                end if;
2426             end loop;
2427
2428             if No (S) then
2429                return No_List;
2430             end if;
2431          end;
2432       end if;
2433
2434       --  Here to freeze the entity
2435
2436       Result := No_List;
2437       Set_Is_Frozen (E);
2438
2439       --  Case of entity being frozen is other than a type
2440
2441       if not Is_Type (E) then
2442
2443          --  If entity is exported or imported and does not have an external
2444          --  name, now is the time to provide the appropriate default name.
2445          --  Skip this if the entity is stubbed, since we don't need a name
2446          --  for any stubbed routine. For the case on intrinsics, if no
2447          --  external name is specified, then calls will be handled in
2448          --  Exp_Intr.Expand_Intrinsic_Call, and no name is needed; if
2449          --  an external name is provided, then Expand_Intrinsic_Call leaves
2450          --  calls in place for expansion by GIGI.
2451
2452          if (Is_Imported (E) or else Is_Exported (E))
2453            and then No (Interface_Name (E))
2454            and then Convention (E) /= Convention_Stubbed
2455            and then Convention (E) /= Convention_Intrinsic
2456          then
2457             Set_Encoded_Interface_Name
2458               (E, Get_Default_External_Name (E));
2459
2460          --  If entity is an atomic object appearing in a declaration and
2461          --  the expression is an aggregate, assign it to a temporary to
2462          --  ensure that the actual assignment is done atomically rather
2463          --  than component-wise (the assignment to the temp may be done
2464          --  component-wise, but that is harmless).
2465
2466          elsif Is_Atomic (E)
2467            and then Nkind (Parent (E)) = N_Object_Declaration
2468            and then Present (Expression (Parent (E)))
2469            and then Nkind (Expression (Parent (E))) = N_Aggregate
2470            and then
2471              Is_Atomic_Aggregate (Expression (Parent (E)), Etype (E))
2472          then
2473             null;
2474          end if;
2475
2476          --  For a subprogram, freeze all parameter types and also the return
2477          --  type (RM 13.14(14)). However skip this for internal subprograms.
2478          --  This is also the point where any extra formal parameters are
2479          --  created since we now know whether the subprogram will use a
2480          --  foreign convention.
2481
2482          if Is_Subprogram (E) then
2483             if not Is_Internal (E) then
2484                declare
2485                   F_Type    : Entity_Id;
2486                   R_Type    : Entity_Id;
2487                   Warn_Node : Node_Id;
2488
2489                begin
2490                   --  Loop through formals
2491
2492                   Formal := First_Formal (E);
2493                   while Present (Formal) loop
2494                      F_Type := Etype (Formal);
2495                      Freeze_And_Append (F_Type, Loc, Result);
2496
2497                      if Is_Private_Type (F_Type)
2498                        and then Is_Private_Type (Base_Type (F_Type))
2499                        and then No (Full_View (Base_Type (F_Type)))
2500                        and then not Is_Generic_Type (F_Type)
2501                        and then not Is_Derived_Type (F_Type)
2502                      then
2503                         --  If the type of a formal is incomplete, subprogram
2504                         --  is being frozen prematurely. Within an instance
2505                         --  (but not within a wrapper package) this is an
2506                         --  artifact of our need to regard the end of an
2507                         --  instantiation as a freeze point. Otherwise it is
2508                         --  a definite error.
2509
2510                         if In_Instance then
2511                            Set_Is_Frozen (E, False);
2512                            return No_List;
2513
2514                         elsif not After_Last_Declaration
2515                           and then not Freezing_Library_Level_Tagged_Type
2516                         then
2517                            Error_Msg_Node_1 := F_Type;
2518                            Error_Msg
2519                              ("type& must be fully defined before this point",
2520                                Loc);
2521                         end if;
2522                      end if;
2523
2524                      --  Check suspicious parameter for C function. These tests
2525                      --  apply only to exported/imported subprograms.
2526
2527                      if Warn_On_Export_Import
2528                        and then Comes_From_Source (E)
2529                        and then (Convention (E) = Convention_C
2530                                    or else
2531                                  Convention (E) = Convention_CPP)
2532                        and then (Is_Imported (E) or else Is_Exported (E))
2533                        and then Convention (E) /= Convention (Formal)
2534                        and then not Has_Warnings_Off (E)
2535                        and then not Has_Warnings_Off (F_Type)
2536                        and then not Has_Warnings_Off (Formal)
2537                      then
2538                         Error_Msg_Qual_Level := 1;
2539
2540                         --  Check suspicious use of fat C pointer
2541
2542                         if Is_Access_Type (F_Type)
2543                           and then Esize (F_Type) > Ttypes.System_Address_Size
2544                         then
2545                            Error_Msg_N
2546                              ("?type of & does not correspond "
2547                               & "to C pointer!", Formal);
2548
2549                         --  Check suspicious return of boolean
2550
2551                         elsif Root_Type (F_Type) = Standard_Boolean
2552                           and then Convention (F_Type) = Convention_Ada
2553                           and then not Has_Warnings_Off (F_Type)
2554                           and then not Has_Size_Clause (F_Type)
2555                         then
2556                            Error_Msg_N
2557                              ("?& is an 8-bit Ada Boolean, "
2558                               & "use char in C!", Formal);
2559
2560                         --  Check suspicious tagged type
2561
2562                         elsif (Is_Tagged_Type (F_Type)
2563                                 or else (Is_Access_Type (F_Type)
2564                                            and then
2565                                              Is_Tagged_Type
2566                                                (Designated_Type (F_Type))))
2567                           and then Convention (E) = Convention_C
2568                         then
2569                            Error_Msg_N
2570                              ("?& involves a tagged type which does not "
2571                               & "correspond to any C type!", Formal);
2572
2573                         --  Check wrong convention subprogram pointer
2574
2575                         elsif Ekind (F_Type) = E_Access_Subprogram_Type
2576                           and then not Has_Foreign_Convention (F_Type)
2577                         then
2578                            Error_Msg_N
2579                              ("?subprogram pointer & should "
2580                               & "have foreign convention!", Formal);
2581                            Error_Msg_Sloc := Sloc (F_Type);
2582                            Error_Msg_NE
2583                              ("\?add Convention pragma to declaration of &#",
2584                               Formal, F_Type);
2585                         end if;
2586
2587                         Error_Msg_Qual_Level := 0;
2588                      end if;
2589
2590                      --  Check for unconstrained array in exported foreign
2591                      --  convention case.
2592
2593                      if Has_Foreign_Convention (E)
2594                        and then not Is_Imported (E)
2595                        and then Is_Array_Type (F_Type)
2596                        and then not Is_Constrained (F_Type)
2597                        and then Warn_On_Export_Import
2598                      then
2599                         Error_Msg_Qual_Level := 1;
2600
2601                         --  If this is an inherited operation, place the
2602                         --  warning on the derived type declaration, rather
2603                         --  than on the original subprogram.
2604
2605                         if Nkind (Original_Node (Parent (E))) =
2606                           N_Full_Type_Declaration
2607                         then
2608                            Warn_Node := Parent (E);
2609
2610                            if Formal = First_Formal (E) then
2611                               Error_Msg_NE
2612                                 ("?in inherited operation&", Warn_Node, E);
2613                            end if;
2614                         else
2615                            Warn_Node := Formal;
2616                         end if;
2617
2618                         Error_Msg_NE
2619                           ("?type of argument& is unconstrained array",
2620                            Warn_Node, Formal);
2621                         Error_Msg_NE
2622                           ("?foreign caller must pass bounds explicitly",
2623                            Warn_Node, Formal);
2624                         Error_Msg_Qual_Level := 0;
2625                      end if;
2626
2627                      if not From_With_Type (F_Type) then
2628                         if Is_Access_Type (F_Type) then
2629                            F_Type := Designated_Type (F_Type);
2630                         end if;
2631
2632                         --  If the formal is an anonymous_access_to_subprogram
2633                         --  freeze the  subprogram type as well, to prevent
2634                         --  scope anomalies in gigi, because there is no other
2635                         --  clear point at which it could be frozen.
2636
2637                         if Is_Itype (Etype (Formal))
2638                           and then Ekind (F_Type) = E_Subprogram_Type
2639                         then
2640                            Freeze_And_Append (F_Type, Loc, Result);
2641                         end if;
2642                      end if;
2643
2644                      Next_Formal (Formal);
2645                   end loop;
2646
2647                   --  Case of function: similar checks on return type
2648
2649                   if Ekind (E) = E_Function then
2650
2651                      --  Freeze return type
2652
2653                      R_Type := Etype (E);
2654                      Freeze_And_Append (R_Type, Loc, Result);
2655
2656                      --  Check suspicious return type for C function
2657
2658                      if Warn_On_Export_Import
2659                        and then (Convention (E) = Convention_C
2660                                    or else
2661                                  Convention (E) = Convention_CPP)
2662                        and then (Is_Imported (E) or else Is_Exported (E))
2663                      then
2664                         --  Check suspicious return of fat C pointer
2665
2666                         if Is_Access_Type (R_Type)
2667                           and then Esize (R_Type) > Ttypes.System_Address_Size
2668                           and then not Has_Warnings_Off (E)
2669                           and then not Has_Warnings_Off (R_Type)
2670                         then
2671                            Error_Msg_N
2672                              ("?return type of& does not "
2673                               & "correspond to C pointer!", E);
2674
2675                         --  Check suspicious return of boolean
2676
2677                         elsif Root_Type (R_Type) = Standard_Boolean
2678                           and then Convention (R_Type) = Convention_Ada
2679                           and then not Has_Warnings_Off (E)
2680                           and then not Has_Warnings_Off (R_Type)
2681                           and then not Has_Size_Clause (R_Type)
2682                         then
2683                            Error_Msg_N
2684                              ("?return type of & is an 8-bit "
2685                               & "Ada Boolean, use char in C!", E);
2686
2687                         --  Check suspicious return tagged type
2688
2689                         elsif (Is_Tagged_Type (R_Type)
2690                                 or else (Is_Access_Type (R_Type)
2691                                            and then
2692                                              Is_Tagged_Type
2693                                                (Designated_Type (R_Type))))
2694                           and then Convention (E) = Convention_C
2695                           and then not Has_Warnings_Off (E)
2696                           and then not Has_Warnings_Off (R_Type)
2697                         then
2698                            Error_Msg_N
2699                              ("?return type of & does not "
2700                               & "correspond to C type!", E);
2701
2702                         --  Check return of wrong convention subprogram pointer
2703
2704                         elsif Ekind (R_Type) = E_Access_Subprogram_Type
2705                           and then not Has_Foreign_Convention (R_Type)
2706                           and then not Has_Warnings_Off (E)
2707                           and then not Has_Warnings_Off (R_Type)
2708                         then
2709                            Error_Msg_N
2710                              ("?& should return a foreign "
2711                               & "convention subprogram pointer", E);
2712                            Error_Msg_Sloc := Sloc (R_Type);
2713                            Error_Msg_NE
2714                              ("\?add Convention pragma to declaration of& #",
2715                               E, R_Type);
2716                         end if;
2717                      end if;
2718
2719                      --  Give warning for suspicous return of a result of an
2720                      --  unconstrained array type in a foreign convention
2721                      --  function.
2722
2723                      if Has_Foreign_Convention (E)
2724
2725                        --  We are looking for a return of unconstrained array
2726
2727                        and then Is_Array_Type (R_Type)
2728                        and then not Is_Constrained (R_Type)
2729
2730                        --  Exclude imported routines, the warning does not
2731                        --  belong on the import, but on the routine definition.
2732
2733                        and then not Is_Imported (E)
2734
2735                        --  Exclude VM case, since both .NET and JVM can handle
2736                        --  return of unconstrained arrays without a problem.
2737
2738                        and then VM_Target = No_VM
2739
2740                        --  Check that general warning is enabled, and that it
2741                        --  is not suppressed for this particular case.
2742
2743                        and then Warn_On_Export_Import
2744                        and then not Has_Warnings_Off (E)
2745                        and then not Has_Warnings_Off (R_Type)
2746                      then
2747                         Error_Msg_N
2748                           ("?foreign convention function& should not " &
2749                            "return unconstrained array!", E);
2750                      end if;
2751                   end if;
2752                end;
2753             end if;
2754
2755             --  Must freeze its parent first if it is a derived subprogram
2756
2757             if Present (Alias (E)) then
2758                Freeze_And_Append (Alias (E), Loc, Result);
2759             end if;
2760
2761             --  We don't freeze internal subprograms, because we don't normally
2762             --  want addition of extra formals or mechanism setting to happen
2763             --  for those. However we do pass through predefined dispatching
2764             --  cases, since extra formals may be needed in some cases, such as
2765             --  for the stream 'Input function (build-in-place formals).
2766
2767             if not Is_Internal (E)
2768               or else Is_Predefined_Dispatching_Operation (E)
2769             then
2770                Freeze_Subprogram (E);
2771             end if;
2772
2773          --  Here for other than a subprogram or type
2774
2775          else
2776             --  If entity has a type, and it is not a generic unit, then
2777             --  freeze it first (RM 13.14(10)).
2778
2779             if Present (Etype (E))
2780               and then Ekind (E) /= E_Generic_Function
2781             then
2782                Freeze_And_Append (Etype (E), Loc, Result);
2783             end if;
2784
2785             --  Special processing for objects created by object declaration
2786
2787             if Nkind (Declaration_Node (E)) = N_Object_Declaration then
2788
2789                --  Abstract type allowed only for C++ imported variables or
2790                --  constants.
2791
2792                --  Note: we inhibit this check for objects that do not come
2793                --  from source because there is at least one case (the
2794                --  expansion of x'class'input where x is abstract) where we
2795                --  legitimately generate an abstract object.
2796
2797                if Is_Abstract_Type (Etype (E))
2798                  and then Comes_From_Source (Parent (E))
2799                  and then not (Is_Imported (E)
2800                                  and then Is_CPP_Class (Etype (E)))
2801                then
2802                   Error_Msg_N ("type of object cannot be abstract",
2803                                Object_Definition (Parent (E)));
2804
2805                   if Is_CPP_Class (Etype (E)) then
2806                      Error_Msg_NE ("\} may need a cpp_constructor",
2807                        Object_Definition (Parent (E)), Etype (E));
2808                   end if;
2809                end if;
2810
2811                --  For object created by object declaration, perform required
2812                --  categorization (preelaborate and pure) checks. Defer these
2813                --  checks to freeze time since pragma Import inhibits default
2814                --  initialization and thus pragma Import affects these checks.
2815
2816                Validate_Object_Declaration (Declaration_Node (E));
2817
2818                --  If there is an address clause, check that it is valid
2819
2820                Check_Address_Clause (E);
2821
2822                --  If the object needs any kind of default initialization, an
2823                --  error must be issued if No_Default_Initialization applies.
2824                --  The check doesn't apply to imported objects, which are not
2825                --  ever default initialized, and is why the check is deferred
2826                --  until freezing, at which point we know if Import applies.
2827                --  Deferred constants are also exempted from this test because
2828                --  their completion is explicit, or through an import pragma.
2829
2830                if Ekind (E) = E_Constant
2831                  and then Present (Full_View (E))
2832                then
2833                   null;
2834
2835                elsif Comes_From_Source (E)
2836                  and then not Is_Imported (E)
2837                  and then not Has_Init_Expression (Declaration_Node (E))
2838                  and then
2839                    ((Has_Non_Null_Base_Init_Proc (Etype (E))
2840                       and then not No_Initialization (Declaration_Node (E))
2841                       and then not Is_Value_Type (Etype (E))
2842                       and then not Suppress_Init_Proc (Etype (E)))
2843                     or else
2844                       (Needs_Simple_Initialization (Etype (E))
2845                         and then not Is_Internal (E)))
2846                then
2847                   Has_Default_Initialization := True;
2848                   Check_Restriction
2849                     (No_Default_Initialization, Declaration_Node (E));
2850                end if;
2851
2852                --  Check that a Thread_Local_Storage variable does not have
2853                --  default initialization, and any explicit initialization must
2854                --  either be the null constant or a static constant.
2855
2856                if Has_Pragma_Thread_Local_Storage (E) then
2857                   declare
2858                      Decl : constant Node_Id := Declaration_Node (E);
2859                   begin
2860                      if Has_Default_Initialization
2861                        or else
2862                          (Has_Init_Expression (Decl)
2863                             and then
2864                              (No (Expression (Decl))
2865                                 or else not
2866                                   (Is_Static_Expression (Expression (Decl))
2867                                      or else
2868                                    Nkind (Expression (Decl)) = N_Null)))
2869                      then
2870                         Error_Msg_NE
2871                           ("Thread_Local_Storage variable& is "
2872                            & "improperly initialized", Decl, E);
2873                         Error_Msg_NE
2874                           ("\only allowed initialization is explicit "
2875                            & "NULL or static expression", Decl, E);
2876                      end if;
2877                   end;
2878                end if;
2879
2880                --  For imported objects, set Is_Public unless there is also an
2881                --  address clause, which means that there is no external symbol
2882                --  needed for the Import (Is_Public may still be set for other
2883                --  unrelated reasons). Note that we delayed this processing
2884                --  till freeze time so that we can be sure not to set the flag
2885                --  if there is an address clause. If there is such a clause,
2886                --  then the only purpose of the Import pragma is to suppress
2887                --  implicit initialization.
2888
2889                if Is_Imported (E)
2890                  and then No (Address_Clause (E))
2891                then
2892                   Set_Is_Public (E);
2893                end if;
2894
2895                --  For convention C objects of an enumeration type, warn if
2896                --  the size is not integer size and no explicit size given.
2897                --  Skip warning for Boolean, and Character, assume programmer
2898                --  expects 8-bit sizes for these cases.
2899
2900                if (Convention (E) = Convention_C
2901                     or else
2902                    Convention (E) = Convention_CPP)
2903                  and then Is_Enumeration_Type (Etype (E))
2904                  and then not Is_Character_Type (Etype (E))
2905                  and then not Is_Boolean_Type (Etype (E))
2906                  and then Esize (Etype (E)) < Standard_Integer_Size
2907                  and then not Has_Size_Clause (E)
2908                then
2909                   Error_Msg_Uint_1 := UI_From_Int (Standard_Integer_Size);
2910                   Error_Msg_N
2911                     ("?convention C enumeration object has size less than ^",
2912                      E);
2913                   Error_Msg_N ("\?use explicit size clause to set size", E);
2914                end if;
2915             end if;
2916
2917             --  Check that a constant which has a pragma Volatile[_Components]
2918             --  or Atomic[_Components] also has a pragma Import (RM C.6(13)).
2919
2920             --  Note: Atomic[_Components] also sets Volatile[_Components]
2921
2922             if Ekind (E) = E_Constant
2923               and then (Has_Volatile_Components (E) or else Is_Volatile (E))
2924               and then not Is_Imported (E)
2925             then
2926                --  Make sure we actually have a pragma, and have not merely
2927                --  inherited the indication from elsewhere (e.g. an address
2928                --  clause, which is not good enough in RM terms!)
2929
2930                if Has_Rep_Pragma (E, Name_Atomic)
2931                     or else
2932                   Has_Rep_Pragma (E, Name_Atomic_Components)
2933                then
2934                   Error_Msg_N
2935                     ("stand alone atomic constant must be " &
2936                      "imported (RM C.6(13))", E);
2937
2938                elsif Has_Rep_Pragma (E, Name_Volatile)
2939                        or else
2940                      Has_Rep_Pragma (E, Name_Volatile_Components)
2941                then
2942                   Error_Msg_N
2943                     ("stand alone volatile constant must be " &
2944                      "imported (RM C.6(13))", E);
2945                end if;
2946             end if;
2947
2948             --  Static objects require special handling
2949
2950             if (Ekind (E) = E_Constant or else Ekind (E) = E_Variable)
2951               and then Is_Statically_Allocated (E)
2952             then
2953                Freeze_Static_Object (E);
2954             end if;
2955
2956             --  Remaining step is to layout objects
2957
2958             if Ekind (E) = E_Variable
2959                  or else
2960                Ekind (E) = E_Constant
2961                  or else
2962                Ekind (E) = E_Loop_Parameter
2963                  or else
2964                Is_Formal (E)
2965             then
2966                Layout_Object (E);
2967             end if;
2968          end if;
2969
2970       --  Case of a type or subtype being frozen
2971
2972       else
2973          --  We used to check here that a full type must have preelaborable
2974          --  initialization if it completes a private type specified with
2975          --  pragma Preelaborable_Intialization, but that missed cases where
2976          --  the types occur within a generic package, since the freezing
2977          --  that occurs within a containing scope generally skips traversal
2978          --  of a generic unit's declarations (those will be frozen within
2979          --  instances). This check was moved to Analyze_Package_Specification.
2980
2981          --  The type may be defined in a generic unit. This can occur when
2982          --  freezing a generic function that returns the type (which is
2983          --  defined in a parent unit). It is clearly meaningless to freeze
2984          --  this type. However, if it is a subtype, its size may be determi-
2985          --  nable and used in subsequent checks, so might as well try to
2986          --  compute it.
2987
2988          if Present (Scope (E))
2989            and then Is_Generic_Unit (Scope (E))
2990          then
2991             Check_Compile_Time_Size (E);
2992             return No_List;
2993          end if;
2994
2995          --  Deal with special cases of freezing for subtype
2996
2997          if E /= Base_Type (E) then
2998
2999             --  Before we do anything else, a specialized test for the case of
3000             --  a size given for an array where the array needs to be packed,
3001             --  but was not so the size cannot be honored. This would of course
3002             --  be caught by the backend, and indeed we don't catch all cases.
3003             --  The point is that we can give a better error message in those
3004             --  cases that we do catch with the circuitry here. Also if pragma
3005             --  Implicit_Packing is set, this is where the packing occurs.
3006
3007             --  The reason we do this so early is that the processing in the
3008             --  automatic packing case affects the layout of the base type, so
3009             --  it must be done before we freeze the base type.
3010
3011             if Is_Array_Type (E) then
3012                declare
3013                   Lo, Hi : Node_Id;
3014                   Ctyp   : constant Entity_Id := Component_Type (E);
3015
3016                begin
3017                   --  Check enabling conditions. These are straightforward
3018                   --  except for the test for a limited composite type. This
3019                   --  eliminates the rare case of a array of limited components
3020                   --  where there are issues of whether or not we can go ahead
3021                   --  and pack the array (since we can't freely pack and unpack
3022                   --  arrays if they are limited).
3023
3024                   --  Note that we check the root type explicitly because the
3025                   --  whole point is we are doing this test before we have had
3026                   --  a chance to freeze the base type (and it is that freeze
3027                   --  action that causes stuff to be inherited).
3028
3029                   if Present (Size_Clause (E))
3030                     and then Known_Static_Esize (E)
3031                     and then not Is_Packed (E)
3032                     and then not Has_Pragma_Pack (E)
3033                     and then Number_Dimensions (E) = 1
3034                     and then not Has_Component_Size_Clause (E)
3035                     and then Known_Static_Esize (Ctyp)
3036                     and then not Is_Limited_Composite (E)
3037                     and then not Is_Packed (Root_Type (E))
3038                     and then not Has_Component_Size_Clause (Root_Type (E))
3039                     and then not CodePeer_Mode
3040                   then
3041                      Get_Index_Bounds (First_Index (E), Lo, Hi);
3042
3043                      if Compile_Time_Known_Value (Lo)
3044                        and then Compile_Time_Known_Value (Hi)
3045                        and then Known_Static_RM_Size (Ctyp)
3046                        and then RM_Size (Ctyp) < 64
3047                      then
3048                         declare
3049                            Lov  : constant Uint      := Expr_Value (Lo);
3050                            Hiv  : constant Uint      := Expr_Value (Hi);
3051                            Len  : constant Uint      := UI_Max
3052                                                          (Uint_0,
3053                                                           Hiv - Lov + 1);
3054                            Rsiz : constant Uint      := RM_Size (Ctyp);
3055                            SZ   : constant Node_Id   := Size_Clause (E);
3056                            Btyp : constant Entity_Id := Base_Type (E);
3057
3058                         --  What we are looking for here is the situation where
3059                         --  the RM_Size given would be exactly right if there
3060                         --  was a pragma Pack (resulting in the component size
3061                         --  being the same as the RM_Size). Furthermore, the
3062                         --  component type size must be an odd size (not a
3063                         --  multiple of storage unit). If the component RM size
3064                         --  is an exact number of storage units that is a power
3065                         --  of two, the array is not packed and has a standard
3066                         --  representation.
3067
3068                         begin
3069                            if RM_Size (E) = Len * Rsiz
3070                              and then Rsiz mod System_Storage_Unit /= 0
3071                            then
3072                               --  For implicit packing mode, just set the
3073                               --  component size silently.
3074
3075                               if Implicit_Packing then
3076                                  Set_Component_Size       (Btyp, Rsiz);
3077                                  Set_Is_Bit_Packed_Array  (Btyp);
3078                                  Set_Is_Packed            (Btyp);
3079                                  Set_Has_Non_Standard_Rep (Btyp);
3080
3081                                  --  Otherwise give an error message
3082
3083                               else
3084                                  Error_Msg_NE
3085                                    ("size given for& too small", SZ, E);
3086                                  Error_Msg_N
3087                                    ("\use explicit pragma Pack "
3088                                     & "or use pragma Implicit_Packing", SZ);
3089                               end if;
3090
3091                            elsif RM_Size (E) = Len * Rsiz
3092                              and then Implicit_Packing
3093                              and then
3094                                (Rsiz / System_Storage_Unit = 1
3095                                  or else Rsiz / System_Storage_Unit = 2
3096                                  or else Rsiz / System_Storage_Unit = 4)
3097                            then
3098
3099                               --  Not a packed array, but indicate the desired
3100                               --  component size, for the back-end.
3101
3102                               Set_Component_Size (Btyp, Rsiz);
3103                            end if;
3104                         end;
3105                      end if;
3106                   end if;
3107                end;
3108             end if;
3109
3110             --  If ancestor subtype present, freeze that first. Note that this
3111             --  will also get the base type frozen.
3112
3113             Atype := Ancestor_Subtype (E);
3114
3115             if Present (Atype) then
3116                Freeze_And_Append (Atype, Loc, Result);
3117
3118             --  Otherwise freeze the base type of the entity before freezing
3119             --  the entity itself (RM 13.14(15)).
3120
3121             elsif E /= Base_Type (E) then
3122                Freeze_And_Append (Base_Type (E), Loc, Result);
3123             end if;
3124
3125          --  For a derived type, freeze its parent type first (RM 13.14(15))
3126
3127          elsif Is_Derived_Type (E) then
3128             Freeze_And_Append (Etype (E), Loc, Result);
3129             Freeze_And_Append (First_Subtype (Etype (E)), Loc, Result);
3130          end if;
3131
3132          --  For array type, freeze index types and component type first
3133          --  before freezing the array (RM 13.14(15)).
3134
3135          if Is_Array_Type (E) then
3136             declare
3137                Ctyp : constant Entity_Id := Component_Type (E);
3138
3139                Non_Standard_Enum : Boolean := False;
3140                --  Set true if any of the index types is an enumeration type
3141                --  with a non-standard representation.
3142
3143             begin
3144                Freeze_And_Append (Ctyp, Loc, Result);
3145
3146                Indx := First_Index (E);
3147                while Present (Indx) loop
3148                   Freeze_And_Append (Etype (Indx), Loc, Result);
3149
3150                   if Is_Enumeration_Type (Etype (Indx))
3151                     and then Has_Non_Standard_Rep (Etype (Indx))
3152                   then
3153                      Non_Standard_Enum := True;
3154                   end if;
3155
3156                   Next_Index (Indx);
3157                end loop;
3158
3159                --  Processing that is done only for base types
3160
3161                if Ekind (E) = E_Array_Type then
3162
3163                   --  Propagate flags for component type
3164
3165                   if Is_Controlled (Component_Type (E))
3166                     or else Has_Controlled_Component (Ctyp)
3167                   then
3168                      Set_Has_Controlled_Component (E);
3169                   end if;
3170
3171                   if Has_Unchecked_Union (Component_Type (E)) then
3172                      Set_Has_Unchecked_Union (E);
3173                   end if;
3174
3175                   --  If packing was requested or if the component size was set
3176                   --  explicitly, then see if bit packing is required. This
3177                   --  processing is only done for base types, since all the
3178                   --  representation aspects involved are type-related. This
3179                   --  is not just an optimization, if we start processing the
3180                   --  subtypes, they interfere with the settings on the base
3181                   --  type (this is because Is_Packed has a slightly different
3182                   --  meaning before and after freezing).
3183
3184                   declare
3185                      Csiz : Uint;
3186                      Esiz : Uint;
3187
3188                   begin
3189                      if (Is_Packed (E) or else Has_Pragma_Pack (E))
3190                        and then not Has_Atomic_Components (E)
3191                        and then Known_Static_RM_Size (Ctyp)
3192                      then
3193                         Csiz := UI_Max (RM_Size (Ctyp), 1);
3194
3195                      elsif Known_Component_Size (E) then
3196                         Csiz := Component_Size (E);
3197
3198                      elsif not Known_Static_Esize (Ctyp) then
3199                         Csiz := Uint_0;
3200
3201                      else
3202                         Esiz := Esize (Ctyp);
3203
3204                         --  We can set the component size if it is less than
3205                         --  16, rounding it up to the next storage unit size.
3206
3207                         if Esiz <= 8 then
3208                            Csiz := Uint_8;
3209                         elsif Esiz <= 16 then
3210                            Csiz := Uint_16;
3211                         else
3212                            Csiz := Uint_0;
3213                         end if;
3214
3215                         --  Set component size up to match alignment if it
3216                         --  would otherwise be less than the alignment. This
3217                         --  deals with cases of types whose alignment exceeds
3218                         --  their size (padded types).
3219
3220                         if Csiz /= 0 then
3221                            declare
3222                               A : constant Uint := Alignment_In_Bits (Ctyp);
3223                            begin
3224                               if Csiz < A then
3225                                  Csiz := A;
3226                               end if;
3227                            end;
3228                         end if;
3229                      end if;
3230
3231                      --  Case of component size that may result in packing
3232
3233                      if 1 <= Csiz and then Csiz <= 64 then
3234                         declare
3235                            Ent         : constant Entity_Id :=
3236                                            First_Subtype (E);
3237                            Pack_Pragma : constant Node_Id :=
3238                                            Get_Rep_Pragma (Ent, Name_Pack);
3239                            Comp_Size_C : constant Node_Id :=
3240                                            Get_Attribute_Definition_Clause
3241                                              (Ent, Attribute_Component_Size);
3242                         begin
3243                            --  Warn if we have pack and component size so that
3244                            --  the pack is ignored.
3245
3246                            --  Note: here we must check for the presence of a
3247                            --  component size before checking for a Pack pragma
3248                            --  to deal with the case where the array type is a
3249                            --  derived type whose parent is currently private.
3250
3251                            if Present (Comp_Size_C)
3252                              and then Has_Pragma_Pack (Ent)
3253                            then
3254                               Error_Msg_Sloc := Sloc (Comp_Size_C);
3255                               Error_Msg_NE
3256                                 ("?pragma Pack for& ignored!",
3257                                  Pack_Pragma, Ent);
3258                               Error_Msg_N
3259                                 ("\?explicit component size given#!",
3260                                  Pack_Pragma);
3261                            end if;
3262
3263                            --  Set component size if not already set by a
3264                            --  component size clause.
3265
3266                            if not Present (Comp_Size_C) then
3267                               Set_Component_Size (E, Csiz);
3268                            end if;
3269
3270                            --  Check for base type of 8, 16, 32 bits, where an
3271                            --  unsigned subtype has a length one less than the
3272                            --  base type (e.g. Natural subtype of Integer).
3273
3274                            --  In such cases, if a component size was not set
3275                            --  explicitly, then generate a warning.
3276
3277                            if Has_Pragma_Pack (E)
3278                              and then not Present (Comp_Size_C)
3279                              and then
3280                                (Csiz = 7 or else Csiz = 15 or else Csiz = 31)
3281                              and then Esize (Base_Type (Ctyp)) = Csiz + 1
3282                            then
3283                               Error_Msg_Uint_1 := Csiz;
3284
3285                               if Present (Pack_Pragma) then
3286                                  Error_Msg_N
3287                                    ("?pragma Pack causes component size "
3288                                     & "to be ^!", Pack_Pragma);
3289                                  Error_Msg_N
3290                                    ("\?use Component_Size to set "
3291                                     & "desired value!", Pack_Pragma);
3292                               end if;
3293                            end if;
3294
3295                            --  Actual packing is not needed for 8, 16, 32, 64.
3296                            --  Also not needed for 24 if alignment is 1.
3297
3298                            if        Csiz = 8
3299                              or else Csiz = 16
3300                              or else Csiz = 32
3301                              or else Csiz = 64
3302                              or else (Csiz = 24 and then Alignment (Ctyp) = 1)
3303                            then
3304                               --  Here the array was requested to be packed,
3305                               --  but the packing request had no effect, so
3306                               --  Is_Packed is reset.
3307
3308                               --  Note: semantically this means that we lose
3309                               --  track of the fact that a derived type
3310                               --  inherited a pragma Pack that was non-
3311                               --  effective, but that seems fine.
3312
3313                               --  We regard a Pack pragma as a request to set
3314                               --  a representation characteristic, and this
3315                               --  request may be ignored.
3316
3317                               Set_Is_Packed (Base_Type (E), False);
3318
3319                               --  In all other cases, packing is indeed needed
3320
3321                            else
3322                               Set_Has_Non_Standard_Rep (Base_Type (E));
3323                               Set_Is_Bit_Packed_Array  (Base_Type (E));
3324                               Set_Is_Packed            (Base_Type (E));
3325                            end if;
3326                         end;
3327                      end if;
3328                   end;
3329
3330                --  Processing that is done only for subtypes
3331
3332                else
3333                   --  Acquire alignment from base type
3334
3335                   if Unknown_Alignment (E) then
3336                      Set_Alignment (E, Alignment (Base_Type (E)));
3337                      Adjust_Esize_Alignment (E);
3338                   end if;
3339                end if;
3340
3341                --  For bit-packed arrays, check the size
3342
3343                if Is_Bit_Packed_Array (E) and then Known_RM_Size (E) then
3344                   declare
3345                      SizC : constant Node_Id := Size_Clause (E);
3346
3347                      Discard : Boolean;
3348                      pragma Warnings (Off, Discard);
3349
3350                   begin
3351                      --  It is not clear if it is possible to have no size
3352                      --  clause at this stage, but it is not worth worrying
3353                      --  about. Post error on the entity name in the size
3354                      --  clause if present, else on the type entity itself.
3355
3356                      if Present (SizC) then
3357                         Check_Size (Name (SizC), E, RM_Size (E), Discard);
3358                      else
3359                         Check_Size (E, E, RM_Size (E), Discard);
3360                      end if;
3361                   end;
3362                end if;
3363
3364                --  If any of the index types was an enumeration type with
3365                --  a non-standard rep clause, then we indicate that the
3366                --  array type is always packed (even if it is not bit packed).
3367
3368                if Non_Standard_Enum then
3369                   Set_Has_Non_Standard_Rep (Base_Type (E));
3370                   Set_Is_Packed            (Base_Type (E));
3371                end if;
3372
3373                Set_Component_Alignment_If_Not_Set (E);
3374
3375                --  If the array is packed, we must create the packed array
3376                --  type to be used to actually implement the type. This is
3377                --  only needed for real array types (not for string literal
3378                --  types, since they are present only for the front end).
3379
3380                if Is_Packed (E)
3381                  and then Ekind (E) /= E_String_Literal_Subtype
3382                then
3383                   Create_Packed_Array_Type (E);
3384                   Freeze_And_Append (Packed_Array_Type (E), Loc, Result);
3385
3386                   --  Size information of packed array type is copied to the
3387                   --  array type, since this is really the representation. But
3388                   --  do not override explicit existing size values. If the
3389                   --  ancestor subtype is constrained the packed_array_type
3390                   --  will be inherited from it, but the size may have been
3391                   --  provided already, and must not be overridden either.
3392
3393                   if not Has_Size_Clause (E)
3394                     and then
3395                       (No (Ancestor_Subtype (E))
3396                         or else not Has_Size_Clause (Ancestor_Subtype (E)))
3397                   then
3398                      Set_Esize     (E, Esize     (Packed_Array_Type (E)));
3399                      Set_RM_Size   (E, RM_Size   (Packed_Array_Type (E)));
3400                   end if;
3401
3402                   if not Has_Alignment_Clause (E) then
3403                      Set_Alignment (E, Alignment (Packed_Array_Type (E)));
3404                   end if;
3405                end if;
3406
3407                --  For non-packed arrays set the alignment of the array to the
3408                --  alignment of the component type if it is unknown. Skip this
3409                --  in atomic case (atomic arrays may need larger alignments).
3410
3411                if not Is_Packed (E)
3412                  and then Unknown_Alignment (E)
3413                  and then Known_Alignment (Ctyp)
3414                  and then Known_Static_Component_Size (E)
3415                  and then Known_Static_Esize (Ctyp)
3416                  and then Esize (Ctyp) = Component_Size (E)
3417                  and then not Is_Atomic (E)
3418                then
3419                   Set_Alignment (E, Alignment (Component_Type (E)));
3420                end if;
3421             end;
3422
3423          --  For a class-wide type, the corresponding specific type is
3424          --  frozen as well (RM 13.14(15))
3425
3426          elsif Is_Class_Wide_Type (E) then
3427             Freeze_And_Append (Root_Type (E), Loc, Result);
3428
3429             --  If the base type of the class-wide type is still incomplete,
3430             --  the class-wide remains unfrozen as well. This is legal when
3431             --  E is the formal of a primitive operation of some other type
3432             --  which is being frozen.
3433
3434             if not Is_Frozen (Root_Type (E)) then
3435                Set_Is_Frozen (E, False);
3436                return Result;
3437             end if;
3438
3439             --  If the Class_Wide_Type is an Itype (when type is the anonymous
3440             --  parent of a derived type) and it is a library-level entity,
3441             --  generate an itype reference for it. Otherwise, its first
3442             --  explicit reference may be in an inner scope, which will be
3443             --  rejected by the back-end.
3444
3445             if Is_Itype (E)
3446               and then Is_Compilation_Unit (Scope (E))
3447             then
3448                declare
3449                   Ref : constant Node_Id := Make_Itype_Reference (Loc);
3450
3451                begin
3452                   Set_Itype (Ref, E);
3453                   if No (Result) then
3454                      Result := New_List (Ref);
3455                   else
3456                      Append (Ref, Result);
3457                   end if;
3458                end;
3459             end if;
3460
3461             --  The equivalent type associated with a class-wide subtype needs
3462             --  to be frozen to ensure that its layout is done. Class-wide
3463             --  subtypes are currently only frozen on targets requiring
3464             --  front-end layout (see New_Class_Wide_Subtype and
3465             --  Make_CW_Equivalent_Type in exp_util.adb).
3466
3467             if Ekind (E) = E_Class_Wide_Subtype
3468               and then Present (Equivalent_Type (E))
3469             then
3470                Freeze_And_Append (Equivalent_Type (E), Loc, Result);
3471             end if;
3472
3473          --  For a record (sub)type, freeze all the component types (RM
3474          --  13.14(15). We test for E_Record_(sub)Type here, rather than using
3475          --  Is_Record_Type, because we don't want to attempt the freeze for
3476          --  the case of a private type with record extension (we will do that
3477          --  later when the full type is frozen).
3478
3479          elsif Ekind (E) = E_Record_Type
3480            or else Ekind (E) = E_Record_Subtype
3481          then
3482             Freeze_Record_Type (E);
3483
3484          --  For a concurrent type, freeze corresponding record type. This
3485          --  does not correspond to any specific rule in the RM, but the
3486          --  record type is essentially part of the concurrent type.
3487          --  Freeze as well all local entities. This includes record types
3488          --  created for entry parameter blocks, and whatever local entities
3489          --  may appear in the private part.
3490
3491          elsif Is_Concurrent_Type (E) then
3492             if Present (Corresponding_Record_Type (E)) then
3493                Freeze_And_Append
3494                  (Corresponding_Record_Type (E), Loc, Result);
3495             end if;
3496
3497             Comp := First_Entity (E);
3498             while Present (Comp) loop
3499                if Is_Type (Comp) then
3500                   Freeze_And_Append (Comp, Loc, Result);
3501
3502                elsif (Ekind (Comp)) /= E_Function then
3503                   if Is_Itype (Etype (Comp))
3504                     and then Underlying_Type (Scope (Etype (Comp))) = E
3505                   then
3506                      Undelay_Type (Etype (Comp));
3507                   end if;
3508
3509                   Freeze_And_Append (Etype (Comp), Loc, Result);
3510                end if;
3511
3512                Next_Entity (Comp);
3513             end loop;
3514
3515          --  Private types are required to point to the same freeze node as
3516          --  their corresponding full views. The freeze node itself has to
3517          --  point to the partial view of the entity (because from the partial
3518          --  view, we can retrieve the full view, but not the reverse).
3519          --  However, in order to freeze correctly, we need to freeze the full
3520          --  view. If we are freezing at the end of a scope (or within the
3521          --  scope of the private type), the partial and full views will have
3522          --  been swapped, the full view appears first in the entity chain and
3523          --  the swapping mechanism ensures that the pointers are properly set
3524          --  (on scope exit).
3525
3526          --  If we encounter the partial view before the full view (e.g. when
3527          --  freezing from another scope), we freeze the full view, and then
3528          --  set the pointers appropriately since we cannot rely on swapping to
3529          --  fix things up (subtypes in an outer scope might not get swapped).
3530
3531          elsif Is_Incomplete_Or_Private_Type (E)
3532            and then not Is_Generic_Type (E)
3533          then
3534             --  The construction of the dispatch table associated with library
3535             --  level tagged types forces freezing of all the primitives of the
3536             --  type, which may cause premature freezing of the partial view.
3537             --  For example:
3538
3539             --     package Pkg is
3540             --        type T is tagged private;
3541             --        type DT is new T with private;
3542             --        procedure Prim (X : in out T; Y : in out DT'class);
3543             --     private
3544             --        type T is tagged null record;
3545             --        Obj : T;
3546             --        type DT is new T with null record;
3547             --     end;
3548
3549             --  In this case the type will be frozen later by the usual
3550             --  mechanism: an object declaration, an instantiation, or the
3551             --  end of a declarative part.
3552
3553             if Is_Library_Level_Tagged_Type (E)
3554               and then not Present (Full_View (E))
3555             then
3556                Set_Is_Frozen (E, False);
3557                return Result;
3558
3559             --  Case of full view present
3560
3561             elsif Present (Full_View (E)) then
3562
3563                --  If full view has already been frozen, then no further
3564                --  processing is required
3565
3566                if Is_Frozen (Full_View (E)) then
3567
3568                   Set_Has_Delayed_Freeze (E, False);
3569                   Set_Freeze_Node (E, Empty);
3570                   Check_Debug_Info_Needed (E);
3571
3572                --  Otherwise freeze full view and patch the pointers so that
3573                --  the freeze node will elaborate both views in the back-end.
3574
3575                else
3576                   declare
3577                      Full : constant Entity_Id := Full_View (E);
3578
3579                   begin
3580                      if Is_Private_Type (Full)
3581                        and then Present (Underlying_Full_View (Full))
3582                      then
3583                         Freeze_And_Append
3584                           (Underlying_Full_View (Full), Loc, Result);
3585                      end if;
3586
3587                      Freeze_And_Append (Full, Loc, Result);
3588
3589                      if Has_Delayed_Freeze (E) then
3590                         F_Node := Freeze_Node (Full);
3591
3592                         if Present (F_Node) then
3593                            Set_Freeze_Node (E, F_Node);
3594                            Set_Entity (F_Node, E);
3595
3596                         else
3597                            --  {Incomplete,Private}_Subtypes with Full_Views
3598                            --  constrained by discriminants.
3599
3600                            Set_Has_Delayed_Freeze (E, False);
3601                            Set_Freeze_Node (E, Empty);
3602                         end if;
3603                      end if;
3604                   end;
3605
3606                   Check_Debug_Info_Needed (E);
3607                end if;
3608
3609                --  AI-117 requires that the convention of a partial view be the
3610                --  same as the convention of the full view. Note that this is a
3611                --  recognized breach of privacy, but it's essential for logical
3612                --  consistency of representation, and the lack of a rule in
3613                --  RM95 was an oversight.
3614
3615                Set_Convention (E, Convention (Full_View (E)));
3616
3617                Set_Size_Known_At_Compile_Time (E,
3618                  Size_Known_At_Compile_Time (Full_View (E)));
3619
3620                --  Size information is copied from the full view to the
3621                --  incomplete or private view for consistency.
3622
3623                --  We skip this is the full view is not a type. This is very
3624                --  strange of course, and can only happen as a result of
3625                --  certain illegalities, such as a premature attempt to derive
3626                --  from an incomplete type.
3627
3628                if Is_Type (Full_View (E)) then
3629                   Set_Size_Info (E, Full_View (E));
3630                   Set_RM_Size   (E, RM_Size (Full_View (E)));
3631                end if;
3632
3633                return Result;
3634
3635             --  Case of no full view present. If entity is derived or subtype,
3636             --  it is safe to freeze, correctness depends on the frozen status
3637             --  of parent. Otherwise it is either premature usage, or a Taft
3638             --  amendment type, so diagnosis is at the point of use and the
3639             --  type might be frozen later.
3640
3641             elsif E /= Base_Type (E)
3642               or else Is_Derived_Type (E)
3643             then
3644                null;
3645
3646             else
3647                Set_Is_Frozen (E, False);
3648                return No_List;
3649             end if;
3650
3651          --  For access subprogram, freeze types of all formals, the return
3652          --  type was already frozen, since it is the Etype of the function.
3653          --  Formal types can be tagged Taft amendment types, but otherwise
3654          --  they cannot be incomplete.
3655
3656          elsif Ekind (E) = E_Subprogram_Type then
3657             Formal := First_Formal (E);
3658
3659             while Present (Formal) loop
3660                if Ekind (Etype (Formal)) = E_Incomplete_Type
3661                  and then No (Full_View (Etype (Formal)))
3662                  and then not Is_Value_Type (Etype (Formal))
3663                then
3664                   if Is_Tagged_Type (Etype (Formal)) then
3665                      null;
3666                   else
3667                      Error_Msg_NE
3668                        ("invalid use of incomplete type&", E, Etype (Formal));
3669                   end if;
3670                end if;
3671
3672                Freeze_And_Append (Etype (Formal), Loc, Result);
3673                Next_Formal (Formal);
3674             end loop;
3675
3676             Freeze_Subprogram (E);
3677
3678          --  For access to a protected subprogram, freeze the equivalent type
3679          --  (however this is not set if we are not generating code or if this
3680          --  is an anonymous type used just for resolution).
3681
3682          elsif Is_Access_Protected_Subprogram_Type (E) then
3683             if Present (Equivalent_Type (E)) then
3684                Freeze_And_Append (Equivalent_Type (E), Loc, Result);
3685             end if;
3686          end if;
3687
3688          --  Generic types are never seen by the back-end, and are also not
3689          --  processed by the expander (since the expander is turned off for
3690          --  generic processing), so we never need freeze nodes for them.
3691
3692          if Is_Generic_Type (E) then
3693             return Result;
3694          end if;
3695
3696          --  Some special processing for non-generic types to complete
3697          --  representation details not known till the freeze point.
3698
3699          if Is_Fixed_Point_Type (E) then
3700             Freeze_Fixed_Point_Type (E);
3701
3702             --  Some error checks required for ordinary fixed-point type. Defer
3703             --  these till the freeze-point since we need the small and range
3704             --  values. We only do these checks for base types
3705
3706             if Is_Ordinary_Fixed_Point_Type (E)
3707               and then E = Base_Type (E)
3708             then
3709                if Small_Value (E) < Ureal_2_M_80 then
3710                   Error_Msg_Name_1 := Name_Small;
3711                   Error_Msg_N
3712                     ("`&''%` too small, minimum allowed is 2.0'*'*(-80)", E);
3713
3714                elsif Small_Value (E) > Ureal_2_80 then
3715                   Error_Msg_Name_1 := Name_Small;
3716                   Error_Msg_N
3717                     ("`&''%` too large, maximum allowed is 2.0'*'*80", E);
3718                end if;
3719
3720                if Expr_Value_R (Type_Low_Bound (E)) < Ureal_M_10_36 then
3721                   Error_Msg_Name_1 := Name_First;
3722                   Error_Msg_N
3723                     ("`&''%` too small, minimum allowed is -10.0'*'*36", E);
3724                end if;
3725
3726                if Expr_Value_R (Type_High_Bound (E)) > Ureal_10_36 then
3727                   Error_Msg_Name_1 := Name_Last;
3728                   Error_Msg_N
3729                     ("`&''%` too large, maximum allowed is 10.0'*'*36", E);
3730                end if;
3731             end if;
3732
3733          elsif Is_Enumeration_Type (E) then
3734             Freeze_Enumeration_Type (E);
3735
3736          elsif Is_Integer_Type (E) then
3737             Adjust_Esize_For_Alignment (E);
3738
3739             if Is_Modular_Integer_Type (E)
3740               and then Warn_On_Suspicious_Modulus_Value
3741             then
3742                Check_Suspicious_Modulus (E);
3743             end if;
3744
3745          elsif Is_Access_Type (E) then
3746
3747             --  Check restriction for standard storage pool
3748
3749             if No (Associated_Storage_Pool (E)) then
3750                Check_Restriction (No_Standard_Storage_Pools, E);
3751             end if;
3752
3753             --  Deal with error message for pure access type. This is not an
3754             --  error in Ada 2005 if there is no pool (see AI-366).
3755
3756             if Is_Pure_Unit_Access_Type (E)
3757               and then (Ada_Version < Ada_05
3758                          or else not No_Pool_Assigned (E))
3759             then
3760                Error_Msg_N ("named access type not allowed in pure unit", E);
3761
3762                if Ada_Version >= Ada_05 then
3763                   Error_Msg_N
3764                     ("\would be legal if Storage_Size of 0 given?", E);
3765
3766                elsif No_Pool_Assigned (E) then
3767                   Error_Msg_N
3768                     ("\would be legal in Ada 2005?", E);
3769
3770                else
3771                   Error_Msg_N
3772                     ("\would be legal in Ada 2005 if "
3773                      & "Storage_Size of 0 given?", E);
3774                end if;
3775             end if;
3776          end if;
3777
3778          --  Case of composite types
3779
3780          if Is_Composite_Type (E) then
3781
3782             --  AI-117 requires that all new primitives of a tagged type must
3783             --  inherit the convention of the full view of the type. Inherited
3784             --  and overriding operations are defined to inherit the convention
3785             --  of their parent or overridden subprogram (also specified in
3786             --  AI-117), which will have occurred earlier (in Derive_Subprogram
3787             --  and New_Overloaded_Entity). Here we set the convention of
3788             --  primitives that are still convention Ada, which will ensure
3789             --  that any new primitives inherit the type's convention. Class-
3790             --  wide types can have a foreign convention inherited from their
3791             --  specific type, but are excluded from this since they don't have
3792             --  any associated primitives.
3793
3794             if Is_Tagged_Type (E)
3795               and then not Is_Class_Wide_Type (E)
3796               and then Convention (E) /= Convention_Ada
3797             then
3798                declare
3799                   Prim_List : constant Elist_Id := Primitive_Operations (E);
3800                   Prim      : Elmt_Id;
3801                begin
3802                   Prim := First_Elmt (Prim_List);
3803                   while Present (Prim) loop
3804                      if Convention (Node (Prim)) = Convention_Ada then
3805                         Set_Convention (Node (Prim), Convention (E));
3806                      end if;
3807
3808                      Next_Elmt (Prim);
3809                   end loop;
3810                end;
3811             end if;
3812          end if;
3813
3814          --  Now that all types from which E may depend are frozen, see if the
3815          --  size is known at compile time, if it must be unsigned, or if
3816          --  strict alignment is required
3817
3818          Check_Compile_Time_Size (E);
3819          Check_Unsigned_Type (E);
3820
3821          if Base_Type (E) = E then
3822             Check_Strict_Alignment (E);
3823          end if;
3824
3825          --  Do not allow a size clause for a type which does not have a size
3826          --  that is known at compile time
3827
3828          if Has_Size_Clause (E)
3829            and then not Size_Known_At_Compile_Time (E)
3830          then
3831             --  Suppress this message if errors posted on E, even if we are
3832             --  in all errors mode, since this is often a junk message
3833
3834             if not Error_Posted (E) then
3835                Error_Msg_N
3836                  ("size clause not allowed for variable length type",
3837                   Size_Clause (E));
3838             end if;
3839          end if;
3840
3841          --  Remaining process is to set/verify the representation information,
3842          --  in particular the size and alignment values. This processing is
3843          --  not required for generic types, since generic types do not play
3844          --  any part in code generation, and so the size and alignment values
3845          --  for such types are irrelevant.
3846
3847          if Is_Generic_Type (E) then
3848             return Result;
3849
3850          --  Otherwise we call the layout procedure
3851
3852          else
3853             Layout_Type (E);
3854          end if;
3855
3856          --  End of freeze processing for type entities
3857       end if;
3858
3859       --  Here is where we logically freeze the current entity. If it has a
3860       --  freeze node, then this is the point at which the freeze node is
3861       --  linked into the result list.
3862
3863       if Has_Delayed_Freeze (E) then
3864
3865          --  If a freeze node is already allocated, use it, otherwise allocate
3866          --  a new one. The preallocation happens in the case of anonymous base
3867          --  types, where we preallocate so that we can set First_Subtype_Link.
3868          --  Note that we reset the Sloc to the current freeze location.
3869
3870          if Present (Freeze_Node (E)) then
3871             F_Node := Freeze_Node (E);
3872             Set_Sloc (F_Node, Loc);
3873
3874          else
3875             F_Node := New_Node (N_Freeze_Entity, Loc);
3876             Set_Freeze_Node (E, F_Node);
3877             Set_Access_Types_To_Process (F_Node, No_Elist);
3878             Set_TSS_Elist (F_Node, No_Elist);
3879             Set_Actions (F_Node, No_List);
3880          end if;
3881
3882          Set_Entity (F_Node, E);
3883
3884          if Result = No_List then
3885             Result := New_List (F_Node);
3886          else
3887             Append (F_Node, Result);
3888          end if;
3889
3890          --  A final pass over record types with discriminants. If the type
3891          --  has an incomplete declaration, there may be constrained access
3892          --  subtypes declared elsewhere, which do not depend on the discrimi-
3893          --  nants of the type, and which are used as component types (i.e.
3894          --  the full view is a recursive type). The designated types of these
3895          --  subtypes can only be elaborated after the type itself, and they
3896          --  need an itype reference.
3897
3898          if Ekind (E) = E_Record_Type
3899            and then Has_Discriminants (E)
3900          then
3901             declare
3902                Comp : Entity_Id;
3903                IR   : Node_Id;
3904                Typ  : Entity_Id;
3905
3906             begin
3907                Comp := First_Component (E);
3908
3909                while Present (Comp) loop
3910                   Typ  := Etype (Comp);
3911
3912                   if Ekind (Comp) = E_Component
3913                     and then Is_Access_Type (Typ)
3914                     and then Scope (Typ) /= E
3915                     and then Base_Type (Designated_Type (Typ)) = E
3916                     and then Is_Itype (Designated_Type (Typ))
3917                   then
3918                      IR := Make_Itype_Reference (Sloc (Comp));
3919                      Set_Itype (IR, Designated_Type (Typ));
3920                      Append (IR, Result);
3921                   end if;
3922
3923                   Next_Component (Comp);
3924                end loop;
3925             end;
3926          end if;
3927       end if;
3928
3929       --  When a type is frozen, the first subtype of the type is frozen as
3930       --  well (RM 13.14(15)). This has to be done after freezing the type,
3931       --  since obviously the first subtype depends on its own base type.
3932
3933       if Is_Type (E) then
3934          Freeze_And_Append (First_Subtype (E), Loc, Result);
3935
3936          --  If we just froze a tagged non-class wide record, then freeze the
3937          --  corresponding class-wide type. This must be done after the tagged
3938          --  type itself is frozen, because the class-wide type refers to the
3939          --  tagged type which generates the class.
3940
3941          if Is_Tagged_Type (E)
3942            and then not Is_Class_Wide_Type (E)
3943            and then Present (Class_Wide_Type (E))
3944          then
3945             Freeze_And_Append (Class_Wide_Type (E), Loc, Result);
3946          end if;
3947       end if;
3948
3949       Check_Debug_Info_Needed (E);
3950
3951       --  Special handling for subprograms
3952
3953       if Is_Subprogram (E) then
3954
3955          --  If subprogram has address clause then reset Is_Public flag, since
3956          --  we do not want the backend to generate external references.
3957
3958          if Present (Address_Clause (E))
3959            and then not Is_Library_Level_Entity (E)
3960          then
3961             Set_Is_Public (E, False);
3962
3963          --  If no address clause and not intrinsic, then for imported
3964          --  subprogram in main unit, generate descriptor if we are in
3965          --  Propagate_Exceptions mode.
3966
3967          elsif Propagate_Exceptions
3968            and then Is_Imported (E)
3969            and then not Is_Intrinsic_Subprogram (E)
3970            and then Convention (E) /= Convention_Stubbed
3971          then
3972             if Result = No_List then
3973                Result := Empty_List;
3974             end if;
3975          end if;
3976       end if;
3977
3978       return Result;
3979    end Freeze_Entity;
3980
3981    -----------------------------
3982    -- Freeze_Enumeration_Type --
3983    -----------------------------
3984
3985    procedure Freeze_Enumeration_Type (Typ : Entity_Id) is
3986    begin
3987       --  By default, if no size clause is present, an enumeration type with
3988       --  Convention C is assumed to interface to a C enum, and has integer
3989       --  size. This applies to types. For subtypes, verify that its base
3990       --  type has no size clause either.
3991
3992       if Has_Foreign_Convention (Typ)
3993         and then not Has_Size_Clause (Typ)
3994         and then not Has_Size_Clause (Base_Type (Typ))
3995         and then Esize (Typ) < Standard_Integer_Size
3996       then
3997          Init_Esize (Typ, Standard_Integer_Size);
3998
3999       else
4000          --  If the enumeration type interfaces to C, and it has a size clause
4001          --  that specifies less than int size, it warrants a warning. The
4002          --  user may intend the C type to be an enum or a char, so this is
4003          --  not by itself an error that the Ada compiler can detect, but it
4004          --  it is a worth a heads-up. For Boolean and Character types we
4005          --  assume that the programmer has the proper C type in mind.
4006
4007          if Convention (Typ) = Convention_C
4008            and then Has_Size_Clause (Typ)
4009            and then Esize (Typ) /= Esize (Standard_Integer)
4010            and then not Is_Boolean_Type (Typ)
4011            and then not Is_Character_Type (Typ)
4012          then
4013             Error_Msg_N
4014               ("C enum types have the size of a C int?", Size_Clause (Typ));
4015          end if;
4016
4017          Adjust_Esize_For_Alignment (Typ);
4018       end if;
4019    end Freeze_Enumeration_Type;
4020
4021    -----------------------
4022    -- Freeze_Expression --
4023    -----------------------
4024
4025    procedure Freeze_Expression (N : Node_Id) is
4026       In_Spec_Exp : constant Boolean := In_Spec_Expression;
4027       Typ         : Entity_Id;
4028       Nam         : Entity_Id;
4029       Desig_Typ   : Entity_Id;
4030       P           : Node_Id;
4031       Parent_P    : Node_Id;
4032
4033       Freeze_Outside : Boolean := False;
4034       --  This flag is set true if the entity must be frozen outside the
4035       --  current subprogram. This happens in the case of expander generated
4036       --  subprograms (_Init_Proc, _Input, _Output, _Read, _Write) which do
4037       --  not freeze all entities like other bodies, but which nevertheless
4038       --  may reference entities that have to be frozen before the body and
4039       --  obviously cannot be frozen inside the body.
4040
4041       function In_Exp_Body (N : Node_Id) return Boolean;
4042       --  Given an N_Handled_Sequence_Of_Statements node N, determines whether
4043       --  it is the handled statement sequence of an expander-generated
4044       --  subprogram (init proc, stream subprogram, or renaming as body).
4045       --  If so, this is not a freezing context.
4046
4047       -----------------
4048       -- In_Exp_Body --
4049       -----------------
4050
4051       function In_Exp_Body (N : Node_Id) return Boolean is
4052          P  : Node_Id;
4053          Id : Entity_Id;
4054
4055       begin
4056          if Nkind (N) = N_Subprogram_Body then
4057             P := N;
4058          else
4059             P := Parent (N);
4060          end if;
4061
4062          if Nkind (P) /= N_Subprogram_Body then
4063             return False;
4064
4065          else
4066             Id := Defining_Unit_Name (Specification (P));
4067
4068             if Nkind (Id) = N_Defining_Identifier
4069               and then (Is_Init_Proc (Id)              or else
4070                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Input)  or else
4071                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Output) or else
4072                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Read)   or else
4073                         Is_TSS (Id, TSS_Stream_Write)  or else
4074                         Nkind (Original_Node (P)) =
4075                           N_Subprogram_Renaming_Declaration)
4076             then
4077                return True;
4078             else
4079                return False;
4080             end if;
4081          end if;
4082       end In_Exp_Body;
4083
4084    --  Start of processing for Freeze_Expression
4085
4086    begin
4087       --  Immediate return if freezing is inhibited. This flag is set by the
4088       --  analyzer to stop freezing on generated expressions that would cause
4089       --  freezing if they were in the source program, but which are not
4090       --  supposed to freeze, since they are created.
4091
4092       if Must_Not_Freeze (N) then
4093          return;
4094       end if;
4095
4096       --  If expression is non-static, then it does not freeze in a default
4097       --  expression, see section "Handling of Default Expressions" in the
4098       --  spec of package Sem for further details. Note that we have to
4099       --  make sure that we actually have a real expression (if we have
4100       --  a subtype indication, we can't test Is_Static_Expression!)
4101
4102       if In_Spec_Exp
4103         and then Nkind (N) in N_Subexpr
4104         and then not Is_Static_Expression (N)
4105       then
4106          return;
4107       end if;
4108
4109       --  Freeze type of expression if not frozen already
4110
4111       Typ := Empty;
4112
4113       if Nkind (N) in N_Has_Etype then
4114          if not Is_Frozen (Etype (N)) then
4115             Typ := Etype (N);
4116
4117          --  Base type may be an derived numeric type that is frozen at
4118          --  the point of declaration, but first_subtype is still unfrozen.
4119
4120          elsif not Is_Frozen (First_Subtype (Etype (N))) then
4121             Typ := First_Subtype (Etype (N));
4122          end if;
4123       end if;
4124
4125       --  For entity name, freeze entity if not frozen already. A special
4126       --  exception occurs for an identifier that did not come from source.
4127       --  We don't let such identifiers freeze a non-internal entity, i.e.
4128       --  an entity that did come from source, since such an identifier was
4129       --  generated by the expander, and cannot have any semantic effect on
4130       --  the freezing semantics. For example, this stops the parameter of
4131       --  an initialization procedure from freezing the variable.
4132
4133       if Is_Entity_Name (N)
4134         and then not Is_Frozen (Entity (N))
4135         and then (Nkind (N) /= N_Identifier
4136                    or else Comes_From_Source (N)
4137                    or else not Comes_From_Source (Entity (N)))
4138       then
4139          Nam := Entity (N);
4140       else
4141          Nam := Empty;
4142       end if;
4143
4144       --  For an allocator freeze designated type if not frozen already
4145
4146       --  For an aggregate whose component type is an access type, freeze the
4147       --  designated type now, so that its freeze does not appear within the
4148       --  loop that might be created in the expansion of the aggregate. If the
4149       --  designated type is a private type without full view, the expression
4150       --  cannot contain an allocator, so the type is not frozen.
4151
4152       --  For a function, we freeze the entity when the subprogram declaration
4153       --  is frozen, but a function call may appear in an initialization proc.
4154       --  before the declaration is frozen. We need to generate the extra
4155       --  formals, if any, to ensure that the expansion of the call includes
4156       --  the proper actuals. This only applies to Ada subprograms, not to
4157       --  imported ones.
4158
4159       Desig_Typ := Empty;
4160
4161       case Nkind (N) is
4162          when N_Allocator =>
4163             Desig_Typ := Designated_Type (Etype (N));
4164
4165          when N_Aggregate =>
4166             if Is_Array_Type (Etype (N))
4167               and then Is_Access_Type (Component_Type (Etype (N)))
4168             then
4169                Desig_Typ := Designated_Type (Component_Type (Etype (N)));
4170             end if;
4171
4172          when N_Selected_Component |
4173             N_Indexed_Component    |
4174             N_Slice                =>
4175
4176             if Is_Access_Type (Etype (Prefix (N))) then
4177                Desig_Typ := Designated_Type (Etype (Prefix (N)));
4178             end if;
4179
4180          when N_Identifier =>
4181             if Present (Nam)
4182               and then Ekind (Nam) = E_Function
4183               and then Nkind (Parent (N)) = N_Function_Call
4184               and then Convention (Nam) = Convention_Ada
4185             then
4186                Create_Extra_Formals (Nam);
4187             end if;
4188
4189          when others =>
4190             null;
4191       end case;
4192
4193       if Desig_Typ /= Empty
4194         and then (Is_Frozen (Desig_Typ)
4195                    or else (not Is_Fully_Defined (Desig_Typ)))
4196       then
4197          Desig_Typ := Empty;
4198       end if;
4199
4200       --  All done if nothing needs freezing
4201
4202       if No (Typ)
4203         and then No (Nam)
4204         and then No (Desig_Typ)
4205       then
4206          return;
4207       end if;
4208
4209       --  Loop for looking at the right place to insert the freeze nodes,
4210       --  exiting from the loop when it is appropriate to insert the freeze
4211       --  node before the current node P.
4212
4213       --  Also checks som special exceptions to the freezing rules. These cases
4214       --  result in a direct return, bypassing the freeze action.
4215
4216       P := N;
4217       loop
4218          Parent_P := Parent (P);
4219
4220          --  If we don't have a parent, then we are not in a well-formed tree.
4221          --  This is an unusual case, but there are some legitimate situations
4222          --  in which this occurs, notably when the expressions in the range of
4223          --  a type declaration are resolved. We simply ignore the freeze
4224          --  request in this case. Is this right ???
4225
4226          if No (Parent_P) then
4227             return;
4228          end if;
4229
4230          --  See if we have got to an appropriate point in the tree
4231
4232          case Nkind (Parent_P) is
4233
4234             --  A special test for the exception of (RM 13.14(8)) for the case
4235             --  of per-object expressions (RM 3.8(18)) occurring in component
4236             --  definition or a discrete subtype definition. Note that we test
4237             --  for a component declaration which includes both cases we are
4238             --  interested in, and furthermore the tree does not have explicit
4239             --  nodes for either of these two constructs.
4240
4241             when N_Component_Declaration =>
4242
4243                --  The case we want to test for here is an identifier that is
4244                --  a per-object expression, this is either a discriminant that
4245                --  appears in a context other than the component declaration
4246                --  or it is a reference to the type of the enclosing construct.
4247
4248                --  For either of these cases, we skip the freezing
4249
4250                if not In_Spec_Expression
4251                  and then Nkind (N) = N_Identifier
4252                  and then (Present (Entity (N)))
4253                then
4254                   --  We recognize the discriminant case by just looking for
4255                   --  a reference to a discriminant. It can only be one for
4256                   --  the enclosing construct. Skip freezing in this case.
4257
4258                   if Ekind (Entity (N)) = E_Discriminant then
4259                      return;
4260
4261                   --  For the case of a reference to the enclosing record,
4262                   --  (or task or protected type), we look for a type that
4263                   --  matches the current scope.
4264
4265                   elsif Entity (N) = Current_Scope then
4266                      return;
4267                   end if;
4268                end if;
4269
4270             --  If we have an enumeration literal that appears as the choice in
4271             --  the aggregate of an enumeration representation clause, then
4272             --  freezing does not occur (RM 13.14(10)).
4273
4274             when N_Enumeration_Representation_Clause =>
4275
4276                --  The case we are looking for is an enumeration literal
4277
4278                if (Nkind (N) = N_Identifier or Nkind (N) = N_Character_Literal)
4279                  and then Is_Enumeration_Type (Etype (N))
4280                then
4281                   --  If enumeration literal appears directly as the choice,
4282                   --  do not freeze (this is the normal non-overloaded case)
4283
4284                   if Nkind (Parent (N)) = N_Component_Association
4285                     and then First (Choices (Parent (N))) = N
4286                   then
4287                      return;
4288
4289                   --  If enumeration literal appears as the name of function
4290                   --  which is the choice, then also do not freeze. This
4291                   --  happens in the overloaded literal case, where the
4292                   --  enumeration literal is temporarily changed to a function
4293                   --  call for overloading analysis purposes.
4294
4295                   elsif Nkind (Parent (N)) = N_Function_Call
4296                      and then
4297                        Nkind (Parent (Parent (N))) = N_Component_Association
4298                      and then
4299                        First (Choices (Parent (Parent (N)))) = Parent (N)
4300                   then
4301                      return;
4302                   end if;
4303                end if;
4304
4305             --  Normally if the parent is a handled sequence of statements,
4306             --  then the current node must be a statement, and that is an
4307             --  appropriate place to insert a freeze node.
4308
4309             when N_Handled_Sequence_Of_Statements =>
4310
4311                --  An exception occurs when the sequence of statements is for
4312                --  an expander generated body that did not do the usual freeze
4313                --  all operation. In this case we usually want to freeze
4314                --  outside this body, not inside it, and we skip past the
4315                --  subprogram body that we are inside.
4316
4317                if In_Exp_Body (Parent_P) then
4318
4319                   --  However, we *do* want to freeze at this point if we have
4320                   --  an entity to freeze, and that entity is declared *inside*
4321                   --  the body of the expander generated procedure. This case
4322                   --  is recognized by the scope of the type, which is either
4323                   --  the spec for some enclosing body, or (in the case of
4324                   --  init_procs, for which there are no separate specs) the
4325                   --  current scope.
4326
4327                   declare
4328                      Subp : constant Node_Id := Parent (Parent_P);
4329                      Cspc : Entity_Id;
4330
4331                   begin
4332                      if Nkind (Subp) = N_Subprogram_Body then
4333                         Cspc := Corresponding_Spec (Subp);
4334
4335                         if (Present (Typ) and then Scope (Typ) = Cspc)
4336                              or else
4337                            (Present (Nam) and then Scope (Nam) = Cspc)
4338                         then
4339                            exit;
4340
4341                         elsif Present (Typ)
4342                           and then Scope (Typ) = Current_Scope
4343                           and then Current_Scope = Defining_Entity (Subp)
4344                         then
4345                            exit;
4346                         end if;
4347                      end if;
4348                   end;
4349
4350                   --  If not that exception to the exception, then this is
4351                   --  where we delay the freeze till outside the body.
4352
4353                   Parent_P := Parent (Parent_P);
4354                   Freeze_Outside := True;
4355
4356                --  Here if normal case where we are in handled statement
4357                --  sequence and want to do the insertion right there.
4358
4359                else
4360                   exit;
4361                end if;
4362
4363             --  If parent is a body or a spec or a block, then the current node
4364             --  is a statement or declaration and we can insert the freeze node
4365             --  before it.
4366
4367             when N_Package_Specification |
4368                  N_Package_Body          |
4369                  N_Subprogram_Body       |
4370                  N_Task_Body             |
4371                  N_Protected_Body        |
4372                  N_Entry_Body            |
4373                  N_Block_Statement       => exit;
4374
4375             --  The expander is allowed to define types in any statements list,
4376             --  so any of the following parent nodes also mark a freezing point
4377             --  if the actual node is in a list of statements or declarations.
4378
4379             when N_Exception_Handler          |
4380                  N_If_Statement               |
4381                  N_Elsif_Part                 |
4382                  N_Case_Statement_Alternative |
4383                  N_Compilation_Unit_Aux       |
4384                  N_Selective_Accept           |
4385                  N_Accept_Alternative         |
4386                  N_Delay_Alternative          |
4387                  N_Conditional_Entry_Call     |
4388                  N_Entry_Call_Alternative     |
4389                  N_Triggering_Alternative     |
4390                  N_Abortable_Part             |
4391                  N_Freeze_Entity              =>
4392
4393                exit when Is_List_Member (P);
4394
4395             --  Note: The N_Loop_Statement is a special case. A type that
4396             --  appears in the source can never be frozen in a loop (this
4397             --  occurs only because of a loop expanded by the expander), so we
4398             --  keep on going. Otherwise we terminate the search. Same is true
4399             --  of any entity which comes from source. (if they have predefined
4400             --  type, that type does not appear to come from source, but the
4401             --  entity should not be frozen here).
4402
4403             when N_Loop_Statement =>
4404                exit when not Comes_From_Source (Etype (N))
4405                  and then (No (Nam) or else not Comes_From_Source (Nam));
4406
4407             --  For all other cases, keep looking at parents
4408
4409             when others =>
4410                null;
4411          end case;
4412
4413          --  We fall through the case if we did not yet find the proper
4414          --  place in the free for inserting the freeze node, so climb!
4415
4416          P := Parent_P;
4417       end loop;
4418
4419       --  If the expression appears in a record or an initialization procedure,
4420       --  the freeze nodes are collected and attached to the current scope, to
4421       --  be inserted and analyzed on exit from the scope, to insure that
4422       --  generated entities appear in the correct scope. If the expression is
4423       --  a default for a discriminant specification, the scope is still void.
4424       --  The expression can also appear in the discriminant part of a private
4425       --  or concurrent type.
4426
4427       --  If the expression appears in a constrained subcomponent of an
4428       --  enclosing record declaration, the freeze nodes must be attached to
4429       --  the outer record type so they can eventually be placed in the
4430       --  enclosing declaration list.
4431
4432       --  The other case requiring this special handling is if we are in a
4433       --  default expression, since in that case we are about to freeze a
4434       --  static type, and the freeze scope needs to be the outer scope, not
4435       --  the scope of the subprogram with the default parameter.
4436
4437       --  For default expressions and other spec expressions in generic units,
4438       --  the Move_Freeze_Nodes mechanism (see sem_ch12.adb) takes care of
4439       --  placing them at the proper place, after the generic unit.
4440
4441       if (In_Spec_Exp and not Inside_A_Generic)
4442         or else Freeze_Outside
4443         or else (Is_Type (Current_Scope)
4444                   and then (not Is_Concurrent_Type (Current_Scope)
4445                              or else not Has_Completion (Current_Scope)))
4446         or else Ekind (Current_Scope) = E_Void
4447       then
4448          declare
4449             Loc          : constant Source_Ptr := Sloc (Current_Scope);
4450             Freeze_Nodes : List_Id := No_List;
4451             Pos          : Int := Scope_Stack.Last;
4452
4453          begin
4454             if Present (Desig_Typ) then
4455                Freeze_And_Append (Desig_Typ, Loc, Freeze_Nodes);
4456             end if;
4457
4458             if Present (Typ) then
4459                Freeze_And_Append (Typ, Loc, Freeze_Nodes);
4460             end if;
4461
4462             if Present (Nam) then
4463                Freeze_And_Append (Nam, Loc, Freeze_Nodes);
4464             end if;
4465
4466             --  The current scope may be that of a constrained component of
4467             --  an enclosing record declaration, which is above the current
4468             --  scope in the scope stack.
4469
4470             if Is_Record_Type (Scope (Current_Scope)) then
4471                Pos := Pos - 1;
4472             end if;
4473
4474             if Is_Non_Empty_List (Freeze_Nodes) then
4475                if No (Scope_Stack.Table (Pos).Pending_Freeze_Actions) then
4476                   Scope_Stack.Table (Pos).Pending_Freeze_Actions :=
4477                       Freeze_Nodes;
4478                else
4479                   Append_List (Freeze_Nodes, Scope_Stack.Table
4480                                    (Pos).Pending_Freeze_Actions);
4481                end if;
4482             end if;
4483          end;
4484
4485          return;
4486       end if;
4487
4488       --  Now we have the right place to do the freezing. First, a special
4489       --  adjustment, if we are in spec-expression analysis mode, these freeze
4490       --  actions must not be thrown away (normally all inserted actions are
4491       --  thrown away in this mode. However, the freeze actions are from static
4492       --  expressions and one of the important reasons we are doing this
4493       --  special analysis is to get these freeze actions. Therefore we turn
4494       --  off the In_Spec_Expression mode to propagate these freeze actions.
4495       --  This also means they get properly analyzed and expanded.
4496
4497       In_Spec_Expression := False;
4498
4499       --  Freeze the designated type of an allocator (RM 13.14(13))
4500
4501       if Present (Desig_Typ) then
4502          Freeze_Before (P, Desig_Typ);
4503       end if;
4504
4505       --  Freeze type of expression (RM 13.14(10)). Note that we took care of
4506       --  the enumeration representation clause exception in the loop above.
4507
4508       if Present (Typ) then
4509          Freeze_Before (P, Typ);
4510       end if;
4511
4512       --  Freeze name if one is present (RM 13.14(11))
4513
4514       if Present (Nam) then
4515          Freeze_Before (P, Nam);
4516       end if;
4517
4518       --  Restore In_Spec_Expression flag
4519
4520       In_Spec_Expression := In_Spec_Exp;
4521    end Freeze_Expression;
4522
4523    -----------------------------
4524    -- Freeze_Fixed_Point_Type --
4525    -----------------------------
4526
4527    --  Certain fixed-point types and subtypes, including implicit base types
4528    --  and declared first subtypes, have not yet set up a range. This is
4529    --  because the range cannot be set until the Small and Size values are
4530    --  known, and these are not known till the type is frozen.
4531
4532    --  To signal this case, Scalar_Range contains an unanalyzed syntactic range
4533    --  whose bounds are unanalyzed real literals. This routine will recognize
4534    --  this case, and transform this range node into a properly typed range
4535    --  with properly analyzed and resolved values.
4536
4537    procedure Freeze_Fixed_Point_Type (Typ : Entity_Id) is
4538       Rng   : constant Node_Id    := Scalar_Range (Typ);
4539       Lo    : constant Node_Id    := Low_Bound (Rng);
4540       Hi    : constant Node_Id    := High_Bound (Rng);
4541       Btyp  : constant Entity_Id  := Base_Type (Typ);
4542       Brng  : constant Node_Id    := Scalar_Range (Btyp);
4543       BLo   : constant Node_Id    := Low_Bound (Brng);
4544       BHi   : constant Node_Id    := High_Bound (Brng);
4545       Small : constant Ureal      := Small_Value (Typ);
4546       Loval : Ureal;
4547       Hival : Ureal;
4548       Atype : Entity_Id;
4549
4550       Actual_Size : Nat;
4551
4552       function Fsize (Lov, Hiv : Ureal) return Nat;
4553       --  Returns size of type with given bounds. Also leaves these
4554       --  bounds set as the current bounds of the Typ.
4555
4556       -----------
4557       -- Fsize --
4558       -----------
4559
4560       function Fsize (Lov, Hiv : Ureal) return Nat is
4561       begin
4562          Set_Realval (Lo, Lov);
4563          Set_Realval (Hi, Hiv);
4564          return Minimum_Size (Typ);
4565       end Fsize;
4566
4567    --  Start of processing for Freeze_Fixed_Point_Type
4568
4569    begin
4570       --  If Esize of a subtype has not previously been set, set it now
4571
4572       if Unknown_Esize (Typ) then
4573          Atype := Ancestor_Subtype (Typ);
4574
4575          if Present (Atype) then
4576             Set_Esize (Typ, Esize (Atype));
4577          else
4578             Set_Esize (Typ, Esize (Base_Type (Typ)));
4579          end if;
4580       end if;
4581
4582       --  Immediate return if the range is already analyzed. This means that
4583       --  the range is already set, and does not need to be computed by this
4584       --  routine.
4585
4586       if Analyzed (Rng) then
4587          return;
4588       end if;
4589
4590       --  Immediate return if either of the bounds raises Constraint_Error
4591
4592       if Raises_Constraint_Error (Lo)
4593         or else Raises_Constraint_Error (Hi)
4594       then
4595          return;
4596       end if;
4597
4598       Loval := Realval (Lo);
4599       Hival := Realval (Hi);
4600
4601       --  Ordinary fixed-point case
4602
4603       if Is_Ordinary_Fixed_Point_Type (Typ) then
4604
4605          --  For the ordinary fixed-point case, we are allowed to fudge the
4606          --  end-points up or down by small. Generally we prefer to fudge up,
4607          --  i.e. widen the bounds for non-model numbers so that the end points
4608          --  are included. However there are cases in which this cannot be
4609          --  done, and indeed cases in which we may need to narrow the bounds.
4610          --  The following circuit makes the decision.
4611
4612          --  Note: our terminology here is that Incl_EP means that the bounds
4613          --  are widened by Small if necessary to include the end points, and
4614          --  Excl_EP means that the bounds are narrowed by Small to exclude the
4615          --  end-points if this reduces the size.
4616
4617          --  Note that in the Incl case, all we care about is including the
4618          --  end-points. In the Excl case, we want to narrow the bounds as
4619          --  much as permitted by the RM, to give the smallest possible size.
4620
4621          Fudge : declare
4622             Loval_Incl_EP : Ureal;
4623             Hival_Incl_EP : Ureal;
4624
4625             Loval_Excl_EP : Ureal;
4626             Hival_Excl_EP : Ureal;
4627
4628             Size_Incl_EP  : Nat;
4629             Size_Excl_EP  : Nat;
4630
4631             Model_Num     : Ureal;
4632             First_Subt    : Entity_Id;
4633             Actual_Lo     : Ureal;
4634             Actual_Hi     : Ureal;
4635
4636          begin
4637             --  First step. Base types are required to be symmetrical. Right
4638             --  now, the base type range is a copy of the first subtype range.
4639             --  This will be corrected before we are done, but right away we
4640             --  need to deal with the case where both bounds are non-negative.
4641             --  In this case, we set the low bound to the negative of the high
4642             --  bound, to make sure that the size is computed to include the
4643             --  required sign. Note that we do not need to worry about the
4644             --  case of both bounds negative, because the sign will be dealt
4645             --  with anyway. Furthermore we can't just go making such a bound
4646             --  symmetrical, since in a twos-complement system, there is an
4647             --  extra negative value which could not be accommodated on the
4648             --  positive side.
4649
4650             if Typ = Btyp
4651               and then not UR_Is_Negative (Loval)
4652               and then Hival > Loval
4653             then
4654                Loval := -Hival;
4655                Set_Realval (Lo, Loval);
4656             end if;
4657
4658             --  Compute the fudged bounds. If the number is a model number,
4659             --  then we do nothing to include it, but we are allowed to backoff
4660             --  to the next adjacent model number when we exclude it. If it is
4661             --  not a model number then we straddle the two values with the
4662             --  model numbers on either side.
4663
4664             Model_Num := UR_Trunc (Loval / Small) * Small;
4665
4666             if Loval = Model_Num then
4667                Loval_Incl_EP := Model_Num;
4668             else
4669                Loval_Incl_EP := Model_Num - Small;
4670             end if;
4671
4672             --  The low value excluding the end point is Small greater, but
4673             --  we do not do this exclusion if the low value is positive,
4674             --  since it can't help the size and could actually hurt by
4675             --  crossing the high bound.
4676
4677             if UR_Is_Negative (Loval_Incl_EP) then
4678                Loval_Excl_EP := Loval_Incl_EP + Small;
4679
4680                --  If the value went from negative to zero, then we have the
4681                --  case where Loval_Incl_EP is the model number just below
4682                --  zero, so we want to stick to the negative value for the
4683                --  base type to maintain the condition that the size will
4684                --  include signed values.
4685
4686                if Typ = Btyp
4687                  and then UR_Is_Zero (Loval_Excl_EP)
4688                then
4689                   Loval_Excl_EP := Loval_Incl_EP;
4690                end if;
4691
4692             else
4693                Loval_Excl_EP := Loval_Incl_EP;
4694             end if;
4695
4696             --  Similar processing for upper bound and high value
4697
4698             Model_Num := UR_Trunc (Hival / Small) * Small;
4699
4700             if Hival = Model_Num then
4701                Hival_Incl_EP := Model_Num;
4702             else
4703                Hival_Incl_EP := Model_Num + Small;
4704             end if;
4705
4706             if UR_Is_Positive (Hival_Incl_EP) then
4707                Hival_Excl_EP := Hival_Incl_EP - Small;
4708             else
4709                Hival_Excl_EP := Hival_Incl_EP;
4710             end if;
4711
4712             --  One further adjustment is needed. In the case of subtypes, we
4713             --  cannot go outside the range of the base type, or we get
4714             --  peculiarities, and the base type range is already set. This
4715             --  only applies to the Incl values, since clearly the Excl values
4716             --  are already as restricted as they are allowed to be.
4717
4718             if Typ /= Btyp then
4719                Loval_Incl_EP := UR_Max (Loval_Incl_EP, Realval (BLo));
4720                Hival_Incl_EP := UR_Min (Hival_Incl_EP, Realval (BHi));
4721             end if;
4722
4723             --  Get size including and excluding end points
4724
4725             Size_Incl_EP := Fsize (Loval_Incl_EP, Hival_Incl_EP);
4726             Size_Excl_EP := Fsize (Loval_Excl_EP, Hival_Excl_EP);
4727
4728             --  No need to exclude end-points if it does not reduce size
4729
4730             if Fsize (Loval_Incl_EP, Hival_Excl_EP) = Size_Excl_EP then
4731                Loval_Excl_EP := Loval_Incl_EP;
4732             end if;
4733
4734             if Fsize (Loval_Excl_EP, Hival_Incl_EP) = Size_Excl_EP then
4735                Hival_Excl_EP := Hival_Incl_EP;
4736             end if;
4737
4738             --  Now we set the actual size to be used. We want to use the
4739             --  bounds fudged up to include the end-points but only if this
4740             --  can be done without violating a specifically given size
4741             --  size clause or causing an unacceptable increase in size.
4742
4743             --  Case of size clause given
4744
4745             if Has_Size_Clause (Typ) then
4746
4747                --  Use the inclusive size only if it is consistent with
4748                --  the explicitly specified size.
4749
4750                if Size_Incl_EP <= RM_Size (Typ) then
4751                   Actual_Lo   := Loval_Incl_EP;
4752                   Actual_Hi   := Hival_Incl_EP;
4753                   Actual_Size := Size_Incl_EP;
4754
4755                --  If the inclusive size is too large, we try excluding
4756                --  the end-points (will be caught later if does not work).
4757
4758                else
4759                   Actual_Lo   := Loval_Excl_EP;
4760                   Actual_Hi   := Hival_Excl_EP;
4761                   Actual_Size := Size_Excl_EP;
4762                end if;
4763
4764             --  Case of size clause not given
4765
4766             else
4767                --  If we have a base type whose corresponding first subtype
4768                --  has an explicit size that is large enough to include our
4769                --  end-points, then do so. There is no point in working hard
4770                --  to get a base type whose size is smaller than the specified
4771                --  size of the first subtype.
4772
4773                First_Subt := First_Subtype (Typ);
4774
4775                if Has_Size_Clause (First_Subt)
4776                  and then Size_Incl_EP <= Esize (First_Subt)
4777                then
4778                   Actual_Size := Size_Incl_EP;
4779                   Actual_Lo   := Loval_Incl_EP;
4780                   Actual_Hi   := Hival_Incl_EP;
4781
4782                --  If excluding the end-points makes the size smaller and
4783                --  results in a size of 8,16,32,64, then we take the smaller
4784                --  size. For the 64 case, this is compulsory. For the other
4785                --  cases, it seems reasonable. We like to include end points
4786                --  if we can, but not at the expense of moving to the next
4787                --  natural boundary of size.
4788
4789                elsif Size_Incl_EP /= Size_Excl_EP
4790                  and then
4791                     (Size_Excl_EP = 8  or else
4792                      Size_Excl_EP = 16 or else
4793                      Size_Excl_EP = 32 or else
4794                      Size_Excl_EP = 64)
4795                then
4796                   Actual_Size := Size_Excl_EP;
4797                   Actual_Lo   := Loval_Excl_EP;
4798                   Actual_Hi   := Hival_Excl_EP;
4799
4800                --  Otherwise we can definitely include the end points
4801
4802                else
4803                   Actual_Size := Size_Incl_EP;
4804                   Actual_Lo   := Loval_Incl_EP;
4805                   Actual_Hi   := Hival_Incl_EP;
4806                end if;
4807
4808                --  One pathological case: normally we never fudge a low bound
4809                --  down, since it would seem to increase the size (if it has
4810                --  any effect), but for ranges containing single value, or no
4811                --  values, the high bound can be small too large. Consider:
4812
4813                --    type t is delta 2.0**(-14)
4814                --      range 131072.0 .. 0;
4815
4816                --  That lower bound is *just* outside the range of 32 bits, and
4817                --  does need fudging down in this case. Note that the bounds
4818                --  will always have crossed here, since the high bound will be
4819                --  fudged down if necessary, as in the case of:
4820
4821                --    type t is delta 2.0**(-14)
4822                --      range 131072.0 .. 131072.0;
4823
4824                --  So we detect the situation by looking for crossed bounds,
4825                --  and if the bounds are crossed, and the low bound is greater
4826                --  than zero, we will always back it off by small, since this
4827                --  is completely harmless.
4828
4829                if Actual_Lo > Actual_Hi then
4830                   if UR_Is_Positive (Actual_Lo) then
4831                      Actual_Lo   := Loval_Incl_EP - Small;
4832                      Actual_Size := Fsize (Actual_Lo, Actual_Hi);
4833
4834                   --  And of course, we need to do exactly the same parallel
4835                   --  fudge for flat ranges in the negative region.
4836
4837                   elsif UR_Is_Negative (Actual_Hi) then
4838                      Actual_Hi := Hival_Incl_EP + Small;
4839                      Actual_Size := Fsize (Actual_Lo, Actual_Hi);
4840                   end if;
4841                end if;
4842             end if;
4843
4844             Set_Realval (Lo, Actual_Lo);
4845             Set_Realval (Hi, Actual_Hi);
4846          end Fudge;
4847
4848       --  For the decimal case, none of this fudging is required, since there
4849       --  are no end-point problems in the decimal case (the end-points are
4850       --  always included).
4851
4852       else
4853          Actual_Size := Fsize (Loval, Hival);
4854       end if;
4855
4856       --  At this stage, the actual size has been calculated and the proper
4857       --  required bounds are stored in the low and high bounds.
4858
4859       if Actual_Size > 64 then
4860          Error_Msg_Uint_1 := UI_From_Int (Actual_Size);
4861          Error_Msg_N
4862            ("size required (^) for type& too large, maximum allowed is 64",
4863             Typ);
4864          Actual_Size := 64;
4865       end if;
4866
4867       --  Check size against explicit given size
4868
4869       if Has_Size_Clause (Typ) then
4870          if Actual_Size > RM_Size (Typ) then
4871             Error_Msg_Uint_1 := RM_Size (Typ);
4872             Error_Msg_Uint_2 := UI_From_Int (Actual_Size);
4873             Error_Msg_NE
4874               ("size given (^) for type& too small, minimum allowed is ^",
4875                Size_Clause (Typ), Typ);
4876
4877          else
4878             Actual_Size := UI_To_Int (Esize (Typ));
4879          end if;
4880
4881       --  Increase size to next natural boundary if no size clause given
4882
4883       else
4884          if Actual_Size <= 8 then
4885             Actual_Size := 8;
4886          elsif Actual_Size <= 16 then
4887             Actual_Size := 16;
4888          elsif Actual_Size <= 32 then
4889             Actual_Size := 32;
4890          else
4891             Actual_Size := 64;
4892          end if;
4893
4894          Init_Esize (Typ, Actual_Size);
4895          Adjust_Esize_For_Alignment (Typ);
4896       end if;
4897
4898       --  If we have a base type, then expand the bounds so that they extend to
4899       --  the full width of the allocated size in bits, to avoid junk range
4900       --  checks on intermediate computations.
4901
4902       if Base_Type (Typ) = Typ then
4903          Set_Realval (Lo, -(Small * (Uint_2 ** (Actual_Size - 1))));
4904          Set_Realval (Hi,  (Small * (Uint_2 ** (Actual_Size - 1) - 1)));
4905       end if;
4906
4907       --  Final step is to reanalyze the bounds using the proper type
4908       --  and set the Corresponding_Integer_Value fields of the literals.
4909
4910       Set_Etype (Lo, Empty);
4911       Set_Analyzed (Lo, False);
4912       Analyze (Lo);
4913
4914       --  Resolve with universal fixed if the base type, and the base type if
4915       --  it is a subtype. Note we can't resolve the base type with itself,
4916       --  that would be a reference before definition.
4917
4918       if Typ = Btyp then
4919          Resolve (Lo, Universal_Fixed);
4920       else
4921          Resolve (Lo, Btyp);
4922       end if;
4923
4924       --  Set corresponding integer value for bound
4925
4926       Set_Corresponding_Integer_Value
4927         (Lo, UR_To_Uint (Realval (Lo) / Small));
4928
4929       --  Similar processing for high bound
4930
4931       Set_Etype (Hi, Empty);
4932       Set_Analyzed (Hi, False);
4933       Analyze (Hi);
4934
4935       if Typ = Btyp then
4936          Resolve (Hi, Universal_Fixed);
4937       else
4938          Resolve (Hi, Btyp);
4939       end if;
4940
4941       Set_Corresponding_Integer_Value
4942         (Hi, UR_To_Uint (Realval (Hi) / Small));
4943
4944       --  Set type of range to correspond to bounds
4945
4946       Set_Etype (Rng, Etype (Lo));
4947
4948       --  Set Esize to calculated size if not set already
4949
4950       if Unknown_Esize (Typ) then
4951          Init_Esize (Typ, Actual_Size);
4952       end if;
4953
4954       --  Set RM_Size if not already set. If already set, check value
4955
4956       declare
4957          Minsiz : constant Uint := UI_From_Int (Minimum_Size (Typ));
4958
4959       begin
4960          if RM_Size (Typ) /= Uint_0 then
4961             if RM_Size (Typ) < Minsiz then
4962                Error_Msg_Uint_1 := RM_Size (Typ);
4963                Error_Msg_Uint_2 := Minsiz;
4964                Error_Msg_NE
4965                  ("size given (^) for type& too small, minimum allowed is ^",
4966                   Size_Clause (Typ), Typ);
4967             end if;
4968
4969          else
4970             Set_RM_Size (Typ, Minsiz);
4971          end if;
4972       end;
4973    end Freeze_Fixed_Point_Type;
4974
4975    ------------------
4976    -- Freeze_Itype --
4977    ------------------
4978
4979    procedure Freeze_Itype (T : Entity_Id; N : Node_Id) is
4980       L : List_Id;
4981
4982    begin
4983       Set_Has_Delayed_Freeze (T);
4984       L := Freeze_Entity (T, Sloc (N));
4985
4986       if Is_Non_Empty_List (L) then
4987          Insert_Actions (N, L);
4988       end if;
4989    end Freeze_Itype;
4990
4991    --------------------------
4992    -- Freeze_Static_Object --
4993    --------------------------
4994
4995    procedure Freeze_Static_Object (E : Entity_Id) is
4996
4997       Cannot_Be_Static : exception;
4998       --  Exception raised if the type of a static object cannot be made
4999       --  static. This happens if the type depends on non-global objects.
5000
5001       procedure Ensure_Expression_Is_SA (N : Node_Id);
5002       --  Called to ensure that an expression used as part of a type definition
5003       --  is statically allocatable, which means that the expression type is
5004       --  statically allocatable, and the expression is either static, or a
5005       --  reference to a library level constant.
5006
5007       procedure Ensure_Type_Is_SA (Typ : Entity_Id);
5008       --  Called to mark a type as static, checking that it is possible
5009       --  to set the type as static. If it is not possible, then the
5010       --  exception Cannot_Be_Static is raised.
5011
5012       -----------------------------
5013       -- Ensure_Expression_Is_SA --
5014       -----------------------------
5015
5016       procedure Ensure_Expression_Is_SA (N : Node_Id) is
5017          Ent : Entity_Id;
5018
5019       begin
5020          Ensure_Type_Is_SA (Etype (N));
5021
5022          if Is_Static_Expression (N) then
5023             return;
5024
5025          elsif Nkind (N) = N_Identifier then
5026             Ent := Entity (N);
5027
5028             if Present (Ent)
5029               and then Ekind (Ent) = E_Constant
5030               and then Is_Library_Level_Entity (Ent)
5031             then
5032                return;
5033             end if;
5034          end if;
5035
5036          raise Cannot_Be_Static;
5037       end Ensure_Expression_Is_SA;
5038
5039       -----------------------
5040       -- Ensure_Type_Is_SA --
5041       -----------------------
5042
5043       procedure Ensure_Type_Is_SA (Typ : Entity_Id) is
5044          N : Node_Id;
5045          C : Entity_Id;
5046
5047       begin
5048          --  If type is library level, we are all set
5049
5050          if Is_Library_Level_Entity (Typ) then
5051             return;
5052          end if;
5053
5054          --  We are also OK if the type already marked as statically allocated,
5055          --  which means we processed it before.
5056
5057          if Is_Statically_Allocated (Typ) then
5058             return;
5059          end if;
5060
5061          --  Mark type as statically allocated
5062
5063          Set_Is_Statically_Allocated (Typ);
5064
5065          --  Check that it is safe to statically allocate this type
5066
5067          if Is_Scalar_Type (Typ) or else Is_Real_Type (Typ) then
5068             Ensure_Expression_Is_SA (Type_Low_Bound (Typ));
5069             Ensure_Expression_Is_SA (Type_High_Bound (Typ));
5070
5071          elsif Is_Array_Type (Typ) then
5072             N := First_Index (Typ);
5073             while Present (N) loop
5074                Ensure_Type_Is_SA (Etype (N));
5075                Next_Index (N);
5076             end loop;
5077
5078             Ensure_Type_Is_SA (Component_Type (Typ));
5079
5080          elsif Is_Access_Type (Typ) then
5081             if Ekind (Designated_Type (Typ)) = E_Subprogram_Type then
5082
5083                declare
5084                   F : Entity_Id;
5085                   T : constant Entity_Id := Etype (Designated_Type (Typ));
5086
5087                begin
5088                   if T /= Standard_Void_Type then
5089                      Ensure_Type_Is_SA (T);
5090                   end if;
5091
5092                   F := First_Formal (Designated_Type (Typ));
5093
5094                   while Present (F) loop
5095                      Ensure_Type_Is_SA (Etype (F));
5096                      Next_Formal (F);
5097                   end loop;
5098                end;
5099
5100             else
5101                Ensure_Type_Is_SA (Designated_Type (Typ));
5102             end if;
5103
5104          elsif Is_Record_Type (Typ) then
5105             C := First_Entity (Typ);
5106             while Present (C) loop
5107                if Ekind (C) = E_Discriminant
5108                  or else Ekind (C) = E_Component
5109                then
5110                   Ensure_Type_Is_SA (Etype (C));
5111
5112                elsif Is_Type (C) then
5113                   Ensure_Type_Is_SA (C);
5114                end if;
5115
5116                Next_Entity (C);
5117             end loop;
5118
5119          elsif Ekind (Typ) = E_Subprogram_Type then
5120             Ensure_Type_Is_SA (Etype (Typ));
5121
5122             C := First_Formal (Typ);
5123             while Present (C) loop
5124                Ensure_Type_Is_SA (Etype (C));
5125                Next_Formal (C);
5126             end loop;
5127
5128          else
5129             raise Cannot_Be_Static;
5130          end if;
5131       end Ensure_Type_Is_SA;
5132
5133    --  Start of processing for Freeze_Static_Object
5134
5135    begin
5136       Ensure_Type_Is_SA (Etype (E));
5137
5138    exception
5139       when Cannot_Be_Static =>
5140
5141          --  If the object that cannot be static is imported or exported, then
5142          --  issue an error message saying that this object cannot be imported
5143          --  or exported. If it has an address clause it is an overlay in the
5144          --  current partition and the static requirement is not relevant.
5145
5146          if Is_Imported (E) and then No (Address_Clause (E)) then
5147             Error_Msg_N
5148               ("& cannot be imported (local type is not constant)", E);
5149
5150          --  Otherwise must be exported, something is wrong if compiler
5151          --  is marking something as statically allocated which cannot be).
5152
5153          else pragma Assert (Is_Exported (E));
5154             Error_Msg_N
5155               ("& cannot be exported (local type is not constant)", E);
5156          end if;
5157    end Freeze_Static_Object;
5158
5159    -----------------------
5160    -- Freeze_Subprogram --
5161    -----------------------
5162
5163    procedure Freeze_Subprogram (E : Entity_Id) is
5164       Retype : Entity_Id;
5165       F      : Entity_Id;
5166
5167    begin
5168       --  Subprogram may not have an address clause unless it is imported
5169
5170       if Present (Address_Clause (E)) then
5171          if not Is_Imported (E) then
5172             Error_Msg_N
5173               ("address clause can only be given " &
5174                "for imported subprogram",
5175                Name (Address_Clause (E)));
5176          end if;
5177       end if;
5178
5179       --  Reset the Pure indication on an imported subprogram unless an
5180       --  explicit Pure_Function pragma was present. We do this because
5181       --  otherwise it is an insidious error to call a non-pure function from
5182       --  pure unit and have calls mysteriously optimized away. What happens
5183       --  here is that the Import can bypass the normal check to ensure that
5184       --  pure units call only pure subprograms.
5185
5186       if Is_Imported (E)
5187         and then Is_Pure (E)
5188         and then not Has_Pragma_Pure_Function (E)
5189       then
5190          Set_Is_Pure (E, False);
5191       end if;
5192
5193       --  For non-foreign convention subprograms, this is where we create
5194       --  the extra formals (for accessibility level and constrained bit
5195       --  information). We delay this till the freeze point precisely so
5196       --  that we know the convention!
5197
5198       if not Has_Foreign_Convention (E) then
5199          Create_Extra_Formals (E);
5200          Set_Mechanisms (E);
5201
5202          --  If this is convention Ada and a Valued_Procedure, that's odd
5203
5204          if Ekind (E) = E_Procedure
5205            and then Is_Valued_Procedure (E)
5206            and then Convention (E) = Convention_Ada
5207            and then Warn_On_Export_Import
5208          then
5209             Error_Msg_N
5210               ("?Valued_Procedure has no effect for convention Ada", E);
5211             Set_Is_Valued_Procedure (E, False);
5212          end if;
5213
5214       --  Case of foreign convention
5215
5216       else
5217          Set_Mechanisms (E);
5218
5219          --  For foreign conventions, warn about return of an
5220          --  unconstrained array.
5221
5222          --  Note: we *do* allow a return by descriptor for the VMS case,
5223          --  though here there is probably more to be done ???
5224
5225          if Ekind (E) = E_Function then
5226             Retype := Underlying_Type (Etype (E));
5227
5228             --  If no return type, probably some other error, e.g. a
5229             --  missing full declaration, so ignore.
5230
5231             if No (Retype) then
5232                null;
5233
5234             --  If the return type is generic, we have emitted a warning
5235             --  earlier on, and there is nothing else to check here. Specific
5236             --  instantiations may lead to erroneous behavior.
5237
5238             elsif Is_Generic_Type (Etype (E)) then
5239                null;
5240
5241             --  Display warning if returning unconstrained array
5242
5243             elsif Is_Array_Type (Retype)
5244               and then not Is_Constrained (Retype)
5245
5246               --  Exclude cases where descriptor mechanism is set, since the
5247               --  VMS descriptor mechanisms allow such unconstrained returns.
5248
5249               and then Mechanism (E) not in Descriptor_Codes
5250
5251               --  Check appropriate warning is enabled (should we check for
5252               --  Warnings (Off) on specific entities here, probably so???)
5253
5254               and then Warn_On_Export_Import
5255
5256                --  Exclude the VM case, since return of unconstrained arrays
5257                --  is properly handled in both the JVM and .NET cases.
5258
5259               and then VM_Target = No_VM
5260             then
5261                Error_Msg_N
5262                 ("?foreign convention function& should not return " &
5263                   "unconstrained array", E);
5264                return;
5265             end if;
5266          end if;
5267
5268          --  If any of the formals for an exported foreign convention
5269          --  subprogram have defaults, then emit an appropriate warning since
5270          --  this is odd (default cannot be used from non-Ada code)
5271
5272          if Is_Exported (E) then
5273             F := First_Formal (E);
5274             while Present (F) loop
5275                if Warn_On_Export_Import
5276                  and then Present (Default_Value (F))
5277                then
5278                   Error_Msg_N
5279                     ("?parameter cannot be defaulted in non-Ada call",
5280                      Default_Value (F));
5281                end if;
5282
5283                Next_Formal (F);
5284             end loop;
5285          end if;
5286       end if;
5287
5288       --  For VMS, descriptor mechanisms for parameters are allowed only for
5289       --  imported/exported subprograms. Moreover, the NCA descriptor is not
5290       --  allowed for parameters of exported subprograms.
5291
5292       if OpenVMS_On_Target then
5293          if Is_Exported (E) then
5294             F := First_Formal (E);
5295             while Present (F) loop
5296                if Mechanism (F) = By_Descriptor_NCA then
5297                   Error_Msg_N
5298                     ("'N'C'A' descriptor for parameter not permitted", F);
5299                   Error_Msg_N
5300                     ("\can only be used for imported subprogram", F);
5301                end if;
5302
5303                Next_Formal (F);
5304             end loop;
5305
5306          elsif not Is_Imported (E) then
5307             F := First_Formal (E);
5308             while Present (F) loop
5309                if Mechanism (F) in Descriptor_Codes then
5310                   Error_Msg_N
5311                     ("descriptor mechanism for parameter not permitted", F);
5312                   Error_Msg_N
5313                     ("\can only be used for imported/exported subprogram", F);
5314                end if;
5315
5316                Next_Formal (F);
5317             end loop;
5318          end if;
5319       end if;
5320
5321       --  Pragma Inline_Always is disallowed for dispatching subprograms
5322       --  because the address of such subprograms is saved in the dispatch
5323       --  table to support dispatching calls, and dispatching calls cannot
5324       --  be inlined. This is consistent with the restriction against using
5325       --  'Access or 'Address on an Inline_Always subprogram.
5326
5327       if Is_Dispatching_Operation (E)
5328         and then Has_Pragma_Inline_Always (E)
5329       then
5330          Error_Msg_N
5331            ("pragma Inline_Always not allowed for dispatching subprograms", E);
5332       end if;
5333
5334       --  Because of the implicit representation of inherited predefined
5335       --  operators in the front-end, the overriding status of the operation
5336       --  may be affected when a full view of a type is analyzed, and this is
5337       --  not captured by the analysis of the corresponding type declaration.
5338       --  Therefore the correctness of a not-overriding indicator must be
5339       --  rechecked when the subprogram is frozen.
5340
5341       if Nkind (E) = N_Defining_Operator_Symbol
5342         and then not Error_Posted (Parent (E))
5343       then
5344          Check_Overriding_Indicator (E, Empty, Is_Primitive (E));
5345       end if;
5346    end Freeze_Subprogram;
5347
5348    ----------------------
5349    -- Is_Fully_Defined --
5350    ----------------------
5351
5352    function Is_Fully_Defined (T : Entity_Id) return Boolean is
5353    begin
5354       if Ekind (T) = E_Class_Wide_Type then
5355          return Is_Fully_Defined (Etype (T));
5356
5357       elsif Is_Array_Type (T) then
5358          return Is_Fully_Defined (Component_Type (T));
5359
5360       elsif Is_Record_Type (T)
5361         and not Is_Private_Type (T)
5362       then
5363          --  Verify that the record type has no components with private types
5364          --  without completion.
5365
5366          declare
5367             Comp : Entity_Id;
5368
5369          begin
5370             Comp := First_Component (T);
5371
5372             while Present (Comp) loop
5373                if not Is_Fully_Defined (Etype (Comp)) then
5374                   return False;
5375                end if;
5376
5377                Next_Component (Comp);
5378             end loop;
5379             return True;
5380          end;
5381
5382       else
5383          return not Is_Private_Type (T)
5384            or else Present (Full_View (Base_Type (T)));
5385       end if;
5386    end Is_Fully_Defined;
5387
5388    ---------------------------------
5389    -- Process_Default_Expressions --
5390    ---------------------------------
5391
5392    procedure Process_Default_Expressions
5393      (E     : Entity_Id;
5394       After : in out Node_Id)
5395    is
5396       Loc    : constant Source_Ptr := Sloc (E);
5397       Dbody  : Node_Id;
5398       Formal : Node_Id;
5399       Dcopy  : Node_Id;
5400       Dnam   : Entity_Id;
5401
5402    begin
5403       Set_Default_Expressions_Processed (E);
5404
5405       --  A subprogram instance and its associated anonymous subprogram share
5406       --  their signature. The default expression functions are defined in the
5407       --  wrapper packages for the anonymous subprogram, and should not be
5408       --  generated again for the instance.
5409
5410       if Is_Generic_Instance (E)
5411         and then Present (Alias (E))
5412         and then Default_Expressions_Processed (Alias (E))
5413       then
5414          return;
5415       end if;
5416
5417       Formal := First_Formal (E);
5418       while Present (Formal) loop
5419          if Present (Default_Value (Formal)) then
5420
5421             --  We work with a copy of the default expression because we
5422             --  do not want to disturb the original, since this would mess
5423             --  up the conformance checking.
5424
5425             Dcopy := New_Copy_Tree (Default_Value (Formal));
5426
5427             --  The analysis of the expression may generate insert actions,
5428             --  which of course must not be executed. We wrap those actions
5429             --  in a procedure that is not called, and later on eliminated.
5430             --  The following cases have no side-effects, and are analyzed
5431             --  directly.
5432
5433             if Nkind (Dcopy) = N_Identifier
5434               or else Nkind (Dcopy) = N_Expanded_Name
5435               or else Nkind (Dcopy) = N_Integer_Literal
5436               or else (Nkind (Dcopy) = N_Real_Literal
5437                         and then not Vax_Float (Etype (Dcopy)))
5438               or else Nkind (Dcopy) = N_Character_Literal
5439               or else Nkind (Dcopy) = N_String_Literal
5440               or else Known_Null (Dcopy)
5441               or else (Nkind (Dcopy) = N_Attribute_Reference
5442                         and then
5443                        Attribute_Name (Dcopy) = Name_Null_Parameter)
5444             then
5445
5446                --  If there is no default function, we must still do a full
5447                --  analyze call on the default value, to ensure that all error
5448                --  checks are performed, e.g. those associated with static
5449                --  evaluation. Note: this branch will always be taken if the
5450                --  analyzer is turned off (but we still need the error checks).
5451
5452                --  Note: the setting of parent here is to meet the requirement
5453                --  that we can only analyze the expression while attached to
5454                --  the tree. Really the requirement is that the parent chain
5455                --  be set, we don't actually need to be in the tree.
5456
5457                Set_Parent (Dcopy, Declaration_Node (Formal));
5458                Analyze (Dcopy);
5459
5460                --  Default expressions are resolved with their own type if the
5461                --  context is generic, to avoid anomalies with private types.
5462
5463                if Ekind (Scope (E)) = E_Generic_Package then
5464                   Resolve (Dcopy);
5465                else
5466                   Resolve (Dcopy, Etype (Formal));
5467                end if;
5468
5469                --  If that resolved expression will raise constraint error,
5470                --  then flag the default value as raising constraint error.
5471                --  This allows a proper error message on the calls.
5472
5473                if Raises_Constraint_Error (Dcopy) then
5474                   Set_Raises_Constraint_Error (Default_Value (Formal));
5475                end if;
5476
5477             --  If the default is a parameterless call, we use the name of
5478             --  the called function directly, and there is no body to build.
5479
5480             elsif Nkind (Dcopy) = N_Function_Call
5481               and then No (Parameter_Associations (Dcopy))
5482             then
5483                null;
5484
5485             --  Else construct and analyze the body of a wrapper procedure
5486             --  that contains an object declaration to hold the expression.
5487             --  Given that this is done only to complete the analysis, it
5488             --  simpler to build a procedure than a function which might
5489             --  involve secondary stack expansion.
5490
5491             else
5492                Dnam :=
5493                  Make_Defining_Identifier (Loc, New_Internal_Name ('D'));
5494
5495                Dbody :=
5496                  Make_Subprogram_Body (Loc,
5497                    Specification =>
5498                      Make_Procedure_Specification (Loc,
5499                        Defining_Unit_Name => Dnam),
5500
5501                    Declarations => New_List (
5502                      Make_Object_Declaration (Loc,
5503                        Defining_Identifier =>
5504                          Make_Defining_Identifier (Loc,
5505                            New_Internal_Name ('T')),
5506                          Object_Definition =>
5507                            New_Occurrence_Of (Etype (Formal), Loc),
5508                          Expression => New_Copy_Tree (Dcopy))),
5509
5510                    Handled_Statement_Sequence =>
5511                      Make_Handled_Sequence_Of_Statements (Loc,
5512                        Statements => New_List));
5513
5514                Set_Scope (Dnam, Scope (E));
5515                Set_Assignment_OK (First (Declarations (Dbody)));
5516                Set_Is_Eliminated (Dnam);
5517                Insert_After (After, Dbody);
5518                Analyze (Dbody);
5519                After := Dbody;
5520             end if;
5521          end if;
5522
5523          Next_Formal (Formal);
5524       end loop;
5525    end Process_Default_Expressions;
5526
5527    ----------------------------------------
5528    -- Set_Component_Alignment_If_Not_Set --
5529    ----------------------------------------
5530
5531    procedure Set_Component_Alignment_If_Not_Set (Typ : Entity_Id) is
5532    begin
5533       --  Ignore if not base type, subtypes don't need anything
5534
5535       if Typ /= Base_Type (Typ) then
5536          return;
5537       end if;
5538
5539       --  Do not override existing representation
5540
5541       if Is_Packed (Typ) then
5542          return;
5543
5544       elsif Has_Specified_Layout (Typ) then
5545          return;
5546
5547       elsif Component_Alignment (Typ) /= Calign_Default then
5548          return;
5549
5550       else
5551          Set_Component_Alignment
5552            (Typ, Scope_Stack.Table
5553                   (Scope_Stack.Last).Component_Alignment_Default);
5554       end if;
5555    end Set_Component_Alignment_If_Not_Set;
5556
5557    ------------------
5558    -- Undelay_Type --
5559    ------------------
5560
5561    procedure Undelay_Type (T : Entity_Id) is
5562    begin
5563       Set_Has_Delayed_Freeze (T, False);
5564       Set_Freeze_Node (T, Empty);
5565
5566       --  Since we don't want T to have a Freeze_Node, we don't want its
5567       --  Full_View or Corresponding_Record_Type to have one either.
5568
5569       --  ??? Fundamentally, this whole handling is a kludge. What we really
5570       --  want is to be sure that for an Itype that's part of record R and is a
5571       --  subtype of type T, that it's frozen after the later of the freeze
5572       --  points of R and T. We have no way of doing that directly, so what we
5573       --  do is force most such Itypes to be frozen as part of freezing R via
5574       --  this procedure and only delay the ones that need to be delayed
5575       --  (mostly the designated types of access types that are defined as part
5576       --  of the record).
5577
5578       if Is_Private_Type (T)
5579         and then Present (Full_View (T))
5580         and then Is_Itype (Full_View (T))
5581         and then Is_Record_Type (Scope (Full_View (T)))
5582       then
5583          Undelay_Type (Full_View (T));
5584       end if;
5585
5586       if Is_Concurrent_Type (T)
5587         and then Present (Corresponding_Record_Type (T))
5588         and then Is_Itype (Corresponding_Record_Type (T))
5589         and then Is_Record_Type (Scope (Corresponding_Record_Type (T)))
5590       then
5591          Undelay_Type (Corresponding_Record_Type (T));
5592       end if;
5593    end Undelay_Type;
5594
5595    ------------------
5596    -- Warn_Overlay --
5597    ------------------
5598
5599    procedure Warn_Overlay
5600      (Expr : Node_Id;
5601       Typ  : Entity_Id;
5602       Nam  : Entity_Id)
5603    is
5604       Ent : constant Entity_Id := Entity (Nam);
5605       --  The object to which the address clause applies
5606
5607       Init : Node_Id;
5608       Old  : Entity_Id := Empty;
5609       Decl : Node_Id;
5610
5611    begin
5612       --  No warning if address clause overlay warnings are off
5613
5614       if not Address_Clause_Overlay_Warnings then
5615          return;
5616       end if;
5617
5618       --  No warning if there is an explicit initialization
5619
5620       Init := Original_Node (Expression (Declaration_Node (Ent)));
5621
5622       if Present (Init) and then Comes_From_Source (Init) then
5623          return;
5624       end if;
5625
5626       --  We only give the warning for non-imported entities of a type for
5627       --  which a non-null base init proc is defined, or for objects of access
5628       --  types with implicit null initialization, or when Initialize_Scalars
5629       --  applies and the type is scalar or a string type (the latter being
5630       --  tested for because predefined String types are initialized by inline
5631       --  code rather than by an init_proc).
5632
5633       if Present (Expr)
5634         and then not Is_Imported (Ent)
5635         and then (Has_Non_Null_Base_Init_Proc (Typ)
5636                     or else Is_Access_Type (Typ)
5637                     or else (Init_Or_Norm_Scalars
5638                               and then (Is_Scalar_Type (Typ)
5639                                          or else Is_String_Type (Typ))))
5640       then
5641          if Nkind (Expr) = N_Attribute_Reference
5642            and then Is_Entity_Name (Prefix (Expr))
5643          then
5644             Old := Entity (Prefix (Expr));
5645
5646          elsif Is_Entity_Name (Expr)
5647            and then Ekind (Entity (Expr)) = E_Constant
5648          then
5649             Decl := Declaration_Node (Entity (Expr));
5650
5651             if Nkind (Decl) = N_Object_Declaration
5652               and then Present (Expression (Decl))
5653               and then Nkind (Expression (Decl)) = N_Attribute_Reference
5654               and then Is_Entity_Name (Prefix (Expression (Decl)))
5655             then
5656                Old := Entity (Prefix (Expression (Decl)));
5657
5658             elsif Nkind (Expr) = N_Function_Call then
5659                return;
5660             end if;
5661
5662          --  A function call (most likely to To_Address) is probably not an
5663          --  overlay, so skip warning. Ditto if the function call was inlined
5664          --  and transformed into an entity.
5665
5666          elsif Nkind (Original_Node (Expr)) = N_Function_Call then
5667             return;
5668          end if;
5669
5670          Decl := Next (Parent (Expr));
5671
5672          --  If a pragma Import follows, we assume that it is for the current
5673          --  target of the address clause, and skip the warning.
5674
5675          if Present (Decl)
5676            and then Nkind (Decl) = N_Pragma
5677            and then Pragma_Name (Decl) = Name_Import
5678          then
5679             return;
5680          end if;
5681
5682          if Present (Old) then
5683             Error_Msg_Node_2 := Old;
5684             Error_Msg_N
5685               ("default initialization of & may modify &?",
5686                Nam);
5687          else
5688             Error_Msg_N
5689               ("default initialization of & may modify overlaid storage?",
5690                Nam);
5691          end if;
5692
5693          --  Add friendly warning if initialization comes from a packed array
5694          --  component.
5695
5696          if Is_Record_Type (Typ)  then
5697             declare
5698                Comp : Entity_Id;
5699
5700             begin
5701                Comp := First_Component (Typ);
5702
5703                while Present (Comp) loop
5704                   if Nkind (Parent (Comp)) = N_Component_Declaration
5705                     and then Present (Expression (Parent (Comp)))
5706                   then
5707                      exit;
5708                   elsif Is_Array_Type (Etype (Comp))
5709                      and then Present (Packed_Array_Type (Etype (Comp)))
5710                   then
5711                      Error_Msg_NE
5712                        ("\packed array component& " &
5713                         "will be initialized to zero?",
5714                         Nam, Comp);
5715                      exit;
5716                   else
5717                      Next_Component (Comp);
5718                   end if;
5719                end loop;
5720             end;
5721          end if;
5722
5723          Error_Msg_N
5724            ("\use pragma Import for & to " &
5725             "suppress initialization (RM B.1(24))?",
5726             Nam);
5727       end if;
5728    end Warn_Overlay;
5729
5730 end Freeze;