OSDN Git Service

* gcc-interface/ada-tree.h (TYPE_FAT_POINTER_P): Swap with...
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / gcc-interface / decl.c
1 /****************************************************************************
2  *                                                                          *
3  *                         GNAT COMPILER COMPONENTS                         *
4  *                                                                          *
5  *                                 D E C L                                  *
6  *                                                                          *
7  *                          C Implementation File                           *
8  *                                                                          *
9  *          Copyright (C) 1992-2009, Free Software Foundation, Inc.         *
10  *                                                                          *
11  * GNAT is free software;  you can  redistribute it  and/or modify it under *
12  * terms of the  GNU General Public License as published  by the Free Soft- *
13  * ware  Foundation;  either version 3,  or (at your option) any later ver- *
14  * sion.  GNAT is distributed in the hope that it will be useful, but WITH- *
15  * OUT ANY WARRANTY;  without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY *
16  * or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License *
17  * for  more details.  You should have received a copy of the GNU General   *
18  * Public License along with GCC; see the file COPYING3.  If not see        *
19  * <http://www.gnu.org/licenses/>.                                          *
20  *                                                                          *
21  * GNAT was originally developed  by the GNAT team at  New York University. *
22  * Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies Inc.      *
23  *                                                                          *
24  ****************************************************************************/
25
26 #include "config.h"
27 #include "system.h"
28 #include "coretypes.h"
29 #include "tm.h"
30 #include "tree.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "toplev.h"
33 #include "ggc.h"
34 #include "target.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "tree-inline.h"
37
38 #include "ada.h"
39 #include "types.h"
40 #include "atree.h"
41 #include "elists.h"
42 #include "namet.h"
43 #include "nlists.h"
44 #include "repinfo.h"
45 #include "snames.h"
46 #include "stringt.h"
47 #include "uintp.h"
48 #include "fe.h"
49 #include "sinfo.h"
50 #include "einfo.h"
51 #include "ada-tree.h"
52 #include "gigi.h"
53
54 #ifndef MAX_FIXED_MODE_SIZE
55 #define MAX_FIXED_MODE_SIZE GET_MODE_BITSIZE (DImode)
56 #endif
57
58 /* Convention_Stdcall should be processed in a specific way on Windows targets
59    only.  The macro below is a helper to avoid having to check for a Windows
60    specific attribute throughout this unit.  */
61
62 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
63 #define Has_Stdcall_Convention(E) (Convention (E) == Convention_Stdcall)
64 #else
65 #define Has_Stdcall_Convention(E) (0)
66 #endif
67
68 /* Stack realignment for functions with foreign conventions is provided on a
69    per back-end basis now, as it is handled by the prologue expanders and not
70    as part of the function's body any more.  It might be requested by way of a
71    dedicated function type attribute on the targets that support it.
72
73    We need a way to avoid setting the attribute on the targets that don't
74    support it and use FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN for this purpose.
75
76    It is defined on targets where the circuitry is available, and indicates
77    whether the realignment is needed for 'main'.  We use this to decide for
78    foreign subprograms as well.
79
80    It is not defined on targets where the circuitry is not implemented, and
81    we just never set the attribute in these cases.
82
83    Whether it is defined on all targets that would need it in theory is
84    not entirely clear.  We currently trust the base GCC settings for this
85    purpose.  */
86
87 #ifndef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
88 #define FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN 0
89 #endif
90
91 struct incomplete
92 {
93   struct incomplete *next;
94   tree old_type;
95   Entity_Id full_type;
96 };
97
98 /* These variables are used to defer recursively expanding incomplete types
99    while we are processing an array, a record or a subprogram type.  */
100 static int defer_incomplete_level = 0;
101 static struct incomplete *defer_incomplete_list;
102
103 /* This variable is used to delay expanding From_With_Type types until the
104    end of the spec.  */
105 static struct incomplete *defer_limited_with;
106
107 /* These variables are used to defer finalizing types.  The element of the
108    list is the TYPE_DECL associated with the type.  */
109 static int defer_finalize_level = 0;
110 static VEC (tree,heap) *defer_finalize_list;
111
112 /* A hash table used to cache the result of annotate_value.  */
113 static GTY ((if_marked ("tree_int_map_marked_p"),
114              param_is (struct tree_int_map))) htab_t annotate_value_cache;
115
116 enum alias_set_op
117 {
118   ALIAS_SET_COPY,
119   ALIAS_SET_SUBSET,
120   ALIAS_SET_SUPERSET
121 };
122
123 static void relate_alias_sets (tree, tree, enum alias_set_op);
124
125 static bool allocatable_size_p (tree, bool);
126 static void prepend_one_attribute_to (struct attrib **,
127                                       enum attr_type, tree, tree, Node_Id);
128 static void prepend_attributes (Entity_Id, struct attrib **);
129 static tree elaborate_expression (Node_Id, Entity_Id, tree, bool, bool, bool);
130 static bool is_variable_size (tree);
131 static tree elaborate_expression_1 (tree, Entity_Id, tree, bool, bool);
132 static tree make_packable_type (tree, bool);
133 static tree gnat_to_gnu_component_type (Entity_Id, bool, bool);
134 static tree gnat_to_gnu_param (Entity_Id, Mechanism_Type, Entity_Id, bool,
135                                bool *);
136 static tree gnat_to_gnu_field (Entity_Id, tree, int, bool, bool);
137 static bool same_discriminant_p (Entity_Id, Entity_Id);
138 static bool array_type_has_nonaliased_component (Entity_Id, tree);
139 static bool compile_time_known_address_p (Node_Id);
140 static bool cannot_be_superflat_p (Node_Id);
141 static void components_to_record (tree, Node_Id, tree, int, bool, tree *,
142                                   bool, bool, bool, bool, bool);
143 static Uint annotate_value (tree);
144 static void annotate_rep (Entity_Id, tree);
145 static tree build_position_list (tree, bool, tree, tree, unsigned int, tree);
146 static tree build_subst_list (Entity_Id, Entity_Id, bool);
147 static tree build_variant_list (tree, tree, tree);
148 static tree validate_size (Uint, tree, Entity_Id, enum tree_code, bool, bool);
149 static void set_rm_size (Uint, tree, Entity_Id);
150 static tree make_type_from_size (tree, tree, bool);
151 static unsigned int validate_alignment (Uint, Entity_Id, unsigned int);
152 static unsigned int ceil_alignment (unsigned HOST_WIDE_INT);
153 static void check_ok_for_atomic (tree, Entity_Id, bool);
154 static int compatible_signatures_p (tree, tree);
155 static tree create_field_decl_from (tree, tree, tree, tree, tree, tree);
156 static tree get_rep_part (tree);
157 static tree get_variant_part (tree);
158 static tree create_variant_part_from (tree, tree, tree, tree, tree);
159 static void copy_and_substitute_in_size (tree, tree, tree);
160 static void rest_of_type_decl_compilation_no_defer (tree);
161 \f
162 /* Given GNAT_ENTITY, a GNAT defining identifier node, which denotes some Ada
163    entity, return the equivalent GCC tree for that entity (a ..._DECL node)
164    and associate the ..._DECL node with the input GNAT defining identifier.
165
166    If GNAT_ENTITY is a variable or a constant declaration, GNU_EXPR gives its
167    initial value (in GCC tree form).  This is optional for a variable.  For
168    a renamed entity, GNU_EXPR gives the object being renamed.
169
170    DEFINITION is nonzero if this call is intended for a definition.  This is
171    used for separate compilation where it is necessary to know whether an
172    external declaration or a definition must be created if the GCC equivalent
173    was not created previously.  The value of 1 is normally used for a nonzero
174    DEFINITION, but a value of 2 is used in special circumstances, defined in
175    the code.  */
176
177 tree
178 gnat_to_gnu_entity (Entity_Id gnat_entity, tree gnu_expr, int definition)
179 {
180   /* Contains the kind of the input GNAT node.  */
181   const Entity_Kind kind = Ekind (gnat_entity);
182   /* True if this is a type.  */
183   const bool is_type = IN (kind, Type_Kind);
184   /* For a type, contains the equivalent GNAT node to be used in gigi.  */
185   Entity_Id gnat_equiv_type = Empty;
186   /* Temporary used to walk the GNAT tree.  */
187   Entity_Id gnat_temp;
188   /* Contains the GCC DECL node which is equivalent to the input GNAT node.
189      This node will be associated with the GNAT node by calling at the end
190      of the `switch' statement.  */
191   tree gnu_decl = NULL_TREE;
192   /* Contains the GCC type to be used for the GCC node.  */
193   tree gnu_type = NULL_TREE;
194   /* Contains the GCC size tree to be used for the GCC node.  */
195   tree gnu_size = NULL_TREE;
196   /* Contains the GCC name to be used for the GCC node.  */
197   tree gnu_entity_name;
198   /* True if we have already saved gnu_decl as a GNAT association.  */
199   bool saved = false;
200   /* True if we incremented defer_incomplete_level.  */
201   bool this_deferred = false;
202   /* True if we incremented force_global.  */
203   bool this_global = false;
204   /* True if we should check to see if elaborated during processing.  */
205   bool maybe_present = false;
206   /* True if we made GNU_DECL and its type here.  */
207   bool this_made_decl = false;
208   /* True if debug info is requested for this entity.  */
209   bool debug_info_p = (Needs_Debug_Info (gnat_entity)
210                        || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE);
211   /* True if this entity is to be considered as imported.  */
212   bool imported_p = (Is_Imported (gnat_entity)
213                      && No (Address_Clause (gnat_entity)));
214   /* Size and alignment of the GCC node, if meaningful.  */
215   unsigned int esize = 0, align = 0;
216   /* Contains the list of attributes directly attached to the entity.  */
217   struct attrib *attr_list = NULL;
218
219   /* Since a use of an Itype is a definition, process it as such if it
220      is not in a with'ed unit.  */
221   if (!definition
222       && is_type
223       && Is_Itype (gnat_entity)
224       && !present_gnu_tree (gnat_entity)
225       && In_Extended_Main_Code_Unit (gnat_entity))
226     {
227       /* Ensure that we are in a subprogram mentioned in the Scope chain of
228          this entity, our current scope is global, or we encountered a task
229          or entry (where we can't currently accurately check scoping).  */
230       if (!current_function_decl
231           || DECL_ELABORATION_PROC_P (current_function_decl))
232         {
233           process_type (gnat_entity);
234           return get_gnu_tree (gnat_entity);
235         }
236
237       for (gnat_temp = Scope (gnat_entity);
238            Present (gnat_temp);
239            gnat_temp = Scope (gnat_temp))
240         {
241           if (Is_Type (gnat_temp))
242             gnat_temp = Underlying_Type (gnat_temp);
243
244           if (Ekind (gnat_temp) == E_Subprogram_Body)
245             gnat_temp
246               = Corresponding_Spec (Parent (Declaration_Node (gnat_temp)));
247
248           if (IN (Ekind (gnat_temp), Subprogram_Kind)
249               && Present (Protected_Body_Subprogram (gnat_temp)))
250             gnat_temp = Protected_Body_Subprogram (gnat_temp);
251
252           if (Ekind (gnat_temp) == E_Entry
253               || Ekind (gnat_temp) == E_Entry_Family
254               || Ekind (gnat_temp) == E_Task_Type
255               || (IN (Ekind (gnat_temp), Subprogram_Kind)
256                   && present_gnu_tree (gnat_temp)
257                   && (current_function_decl
258                       == gnat_to_gnu_entity (gnat_temp, NULL_TREE, 0))))
259             {
260               process_type (gnat_entity);
261               return get_gnu_tree (gnat_entity);
262             }
263         }
264
265       /* This abort means the Itype has an incorrect scope, i.e. that its
266          scope does not correspond to the subprogram it is declared in.  */
267       gcc_unreachable ();
268     }
269
270   /* If we've already processed this entity, return what we got last time.
271      If we are defining the node, we should not have already processed it.
272      In that case, we will abort below when we try to save a new GCC tree
273      for this object.  We also need to handle the case of getting a dummy
274      type when a Full_View exists.  */
275   if ((!definition || (is_type && imported_p))
276       && present_gnu_tree (gnat_entity))
277     {
278       gnu_decl = get_gnu_tree (gnat_entity);
279
280       if (TREE_CODE (gnu_decl) == TYPE_DECL
281           && TYPE_IS_DUMMY_P (TREE_TYPE (gnu_decl))
282           && IN (kind, Incomplete_Or_Private_Kind)
283           && Present (Full_View (gnat_entity)))
284         {
285           gnu_decl
286             = gnat_to_gnu_entity (Full_View (gnat_entity), NULL_TREE, 0);
287           save_gnu_tree (gnat_entity, NULL_TREE, false);
288           save_gnu_tree (gnat_entity, gnu_decl, false);
289         }
290
291       return gnu_decl;
292     }
293
294   /* If this is a numeric or enumeral type, or an access type, a nonzero
295      Esize must be specified unless it was specified by the programmer.  */
296   gcc_assert (!Unknown_Esize (gnat_entity)
297               || Has_Size_Clause (gnat_entity)
298               || (!IN (kind, Numeric_Kind)
299                   && !IN (kind, Enumeration_Kind)
300                   && (!IN (kind, Access_Kind)
301                       || kind == E_Access_Protected_Subprogram_Type
302                       || kind == E_Anonymous_Access_Protected_Subprogram_Type
303                       || kind == E_Access_Subtype)));
304
305   /* The RM size must be specified for all discrete and fixed-point types.  */
306   gcc_assert (!(IN (kind, Discrete_Or_Fixed_Point_Kind)
307                 && Unknown_RM_Size (gnat_entity)));
308
309   /* If we get here, it means we have not yet done anything with this entity.
310      If we are not defining it, it must be a type or an entity that is defined
311      elsewhere or externally, otherwise we should have defined it already.  */
312   gcc_assert (definition
313               || type_annotate_only
314               || is_type
315               || kind == E_Discriminant
316               || kind == E_Component
317               || kind == E_Label
318               || (kind == E_Constant && Present (Full_View (gnat_entity)))
319               || Is_Public (gnat_entity));
320
321   /* Get the name of the entity and set up the line number and filename of
322      the original definition for use in any decl we make.  */
323   gnu_entity_name = get_entity_name (gnat_entity);
324   Sloc_to_locus (Sloc (gnat_entity), &input_location);
325
326   /* For cases when we are not defining (i.e., we are referencing from
327      another compilation unit) public entities, show we are at global level
328      for the purpose of computing scopes.  Don't do this for components or
329      discriminants since the relevant test is whether or not the record is
330      being defined.  */
331   if (!definition
332       && kind != E_Component
333       && kind != E_Discriminant
334       && Is_Public (gnat_entity)
335       && !Is_Statically_Allocated (gnat_entity))
336     force_global++, this_global = true;
337
338   /* Handle any attributes directly attached to the entity.  */
339   if (Has_Gigi_Rep_Item (gnat_entity))
340     prepend_attributes (gnat_entity, &attr_list);
341
342   /* Do some common processing for types.  */
343   if (is_type)
344     {
345       /* Compute the equivalent type to be used in gigi.  */
346       gnat_equiv_type = Gigi_Equivalent_Type (gnat_entity);
347
348       /* Machine_Attributes on types are expected to be propagated to
349          subtypes.  The corresponding Gigi_Rep_Items are only attached
350          to the first subtype though, so we handle the propagation here.  */
351       if (Base_Type (gnat_entity) != gnat_entity
352           && !Is_First_Subtype (gnat_entity)
353           && Has_Gigi_Rep_Item (First_Subtype (Base_Type (gnat_entity))))
354         prepend_attributes (First_Subtype (Base_Type (gnat_entity)),
355                             &attr_list);
356
357       /* Compute a default value for the size of the type.  */
358       if (Known_Esize (gnat_entity)
359           && UI_Is_In_Int_Range (Esize (gnat_entity)))
360         {
361           unsigned int max_esize;
362           esize = UI_To_Int (Esize (gnat_entity));
363
364           if (IN (kind, Float_Kind))
365             max_esize = fp_prec_to_size (LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE);
366           else if (IN (kind, Access_Kind))
367             max_esize = POINTER_SIZE * 2;
368           else
369             max_esize = LONG_LONG_TYPE_SIZE;
370
371           if (esize > max_esize)
372            esize = max_esize;
373         }
374       else
375         esize = LONG_LONG_TYPE_SIZE;
376     }
377
378   switch (kind)
379     {
380     case E_Constant:
381       /* If this is a use of a deferred constant without address clause,
382          get its full definition.  */
383       if (!definition
384           && No (Address_Clause (gnat_entity))
385           && Present (Full_View (gnat_entity)))
386         {
387           gnu_decl
388             = gnat_to_gnu_entity (Full_View (gnat_entity), gnu_expr, 0);
389           saved = true;
390           break;
391         }
392
393       /* If we have an external constant that we are not defining, get the
394          expression that is was defined to represent.  We may throw that
395          expression away later if it is not a constant.  Do not retrieve the
396          expression if it is an aggregate or allocator, because in complex
397          instantiation contexts it may not be expanded  */
398       if (!definition
399           && Present (Expression (Declaration_Node (gnat_entity)))
400           && !No_Initialization (Declaration_Node (gnat_entity))
401           && (Nkind (Expression (Declaration_Node (gnat_entity)))
402               != N_Aggregate)
403           && (Nkind (Expression (Declaration_Node (gnat_entity)))
404               != N_Allocator))
405         gnu_expr = gnat_to_gnu (Expression (Declaration_Node (gnat_entity)));
406
407       /* Ignore deferred constant definitions without address clause since
408          they are processed fully in the front-end.  If No_Initialization
409          is set, this is not a deferred constant but a constant whose value
410          is built manually.  And constants that are renamings are handled
411          like variables.  */
412       if (definition
413           && !gnu_expr
414           && No (Address_Clause (gnat_entity))
415           && !No_Initialization (Declaration_Node (gnat_entity))
416           && No (Renamed_Object (gnat_entity)))
417         {
418           gnu_decl = error_mark_node;
419           saved = true;
420           break;
421         }
422
423       /* Ignore constant definitions already marked with the error node.  See
424          the N_Object_Declaration case of gnat_to_gnu for the rationale.  */
425       if (definition
426           && gnu_expr
427           && present_gnu_tree (gnat_entity)
428           && get_gnu_tree (gnat_entity) == error_mark_node)
429         {
430           maybe_present = true;
431           break;
432         }
433
434       goto object;
435
436     case E_Exception:
437       /* We used to special case VMS exceptions here to directly map them to
438          their associated condition code.  Since this code had to be masked
439          dynamically to strip off the severity bits, this caused trouble in
440          the GCC/ZCX case because the "type" pointers we store in the tables
441          have to be static.  We now don't special case here anymore, and let
442          the regular processing take place, which leaves us with a regular
443          exception data object for VMS exceptions too.  The condition code
444          mapping is taken care of by the front end and the bitmasking by the
445          runtime library.  */
446       goto object;
447
448     case E_Discriminant:
449     case E_Component:
450       {
451         /* The GNAT record where the component was defined.  */
452         Entity_Id gnat_record = Underlying_Type (Scope (gnat_entity));
453
454         /* If the variable is an inherited record component (in the case of
455            extended record types), just return the inherited entity, which
456            must be a FIELD_DECL.  Likewise for discriminants.
457            For discriminants of untagged records which have explicit
458            stored discriminants, return the entity for the corresponding
459            stored discriminant.  Also use Original_Record_Component
460            if the record has a private extension.  */
461         if (Present (Original_Record_Component (gnat_entity))
462             && Original_Record_Component (gnat_entity) != gnat_entity)
463           {
464             gnu_decl
465               = gnat_to_gnu_entity (Original_Record_Component (gnat_entity),
466                                     gnu_expr, definition);
467             saved = true;
468             break;
469           }
470
471         /* If the enclosing record has explicit stored discriminants,
472            then it is an untagged record.  If the Corresponding_Discriminant
473            is not empty then this must be a renamed discriminant and its
474            Original_Record_Component must point to the corresponding explicit
475            stored discriminant (i.e. we should have taken the previous
476            branch).  */
477         else if (Present (Corresponding_Discriminant (gnat_entity))
478                  && Is_Tagged_Type (gnat_record))
479           {
480             /* A tagged record has no explicit stored discriminants.  */
481             gcc_assert (First_Discriminant (gnat_record)
482                        == First_Stored_Discriminant (gnat_record));
483             gnu_decl
484               = gnat_to_gnu_entity (Corresponding_Discriminant (gnat_entity),
485                                     gnu_expr, definition);
486             saved = true;
487             break;
488           }
489
490         else if (Present (CR_Discriminant (gnat_entity))
491                  && type_annotate_only)
492           {
493             gnu_decl = gnat_to_gnu_entity (CR_Discriminant (gnat_entity),
494                                            gnu_expr, definition);
495             saved = true;
496             break;
497           }
498
499         /* If the enclosing record has explicit stored discriminants, then
500            it is an untagged record.  If the Corresponding_Discriminant
501            is not empty then this must be a renamed discriminant and its
502            Original_Record_Component must point to the corresponding explicit
503            stored discriminant (i.e. we should have taken the first
504            branch).  */
505         else if (Present (Corresponding_Discriminant (gnat_entity))
506                  && (First_Discriminant (gnat_record)
507                      != First_Stored_Discriminant (gnat_record)))
508           gcc_unreachable ();
509
510         /* Otherwise, if we are not defining this and we have no GCC type
511            for the containing record, make one for it.  Then we should
512            have made our own equivalent.  */
513         else if (!definition && !present_gnu_tree (gnat_record))
514           {
515             /* ??? If this is in a record whose scope is a protected
516                type and we have an Original_Record_Component, use it.
517                This is a workaround for major problems in protected type
518                handling.  */
519             Entity_Id Scop = Scope (Scope (gnat_entity));
520             if ((Is_Protected_Type (Scop)
521                  || (Is_Private_Type (Scop)
522                      && Present (Full_View (Scop))
523                      && Is_Protected_Type (Full_View (Scop))))
524                 && Present (Original_Record_Component (gnat_entity)))
525               {
526                 gnu_decl
527                   = gnat_to_gnu_entity (Original_Record_Component
528                                         (gnat_entity),
529                                         gnu_expr, 0);
530                 saved = true;
531                 break;
532               }
533
534             gnat_to_gnu_entity (Scope (gnat_entity), NULL_TREE, 0);
535             gnu_decl = get_gnu_tree (gnat_entity);
536             saved = true;
537             break;
538           }
539
540         else
541           /* Here we have no GCC type and this is a reference rather than a
542              definition.  This should never happen.  Most likely the cause is
543              reference before declaration in the gnat tree for gnat_entity.  */
544           gcc_unreachable ();
545       }
546
547     case E_Loop_Parameter:
548     case E_Out_Parameter:
549     case E_Variable:
550
551       /* Simple variables, loop variables, Out parameters, and exceptions.  */
552     object:
553       {
554         bool used_by_ref = false;
555         bool const_flag
556           = ((kind == E_Constant || kind == E_Variable)
557              && Is_True_Constant (gnat_entity)
558              && !Treat_As_Volatile (gnat_entity)
559              && (((Nkind (Declaration_Node (gnat_entity))
560                    == N_Object_Declaration)
561                   && Present (Expression (Declaration_Node (gnat_entity))))
562                  || Present (Renamed_Object (gnat_entity))));
563         bool inner_const_flag = const_flag;
564         bool static_p = Is_Statically_Allocated (gnat_entity);
565         bool mutable_p = false;
566         tree gnu_ext_name = NULL_TREE;
567         tree renamed_obj = NULL_TREE;
568         tree gnu_object_size;
569
570         if (Present (Renamed_Object (gnat_entity)) && !definition)
571           {
572             if (kind == E_Exception)
573               gnu_expr = gnat_to_gnu_entity (Renamed_Entity (gnat_entity),
574                                              NULL_TREE, 0);
575             else
576               gnu_expr = gnat_to_gnu (Renamed_Object (gnat_entity));
577           }
578
579         /* Get the type after elaborating the renamed object.  */
580         gnu_type = gnat_to_gnu_type (Etype (gnat_entity));
581
582         /* For a debug renaming declaration, build a pure debug entity.  */
583         if (Present (Debug_Renaming_Link (gnat_entity)))
584           {
585             rtx addr;
586             gnu_decl = build_decl (input_location,
587                                    VAR_DECL, gnu_entity_name, gnu_type);
588             /* The (MEM (CONST (0))) pattern is prescribed by STABS.  */
589             if (global_bindings_p ())
590               addr = gen_rtx_CONST (VOIDmode, const0_rtx);
591             else
592               addr = stack_pointer_rtx;
593             SET_DECL_RTL (gnu_decl, gen_rtx_MEM (Pmode, addr));
594             gnat_pushdecl (gnu_decl, gnat_entity);
595             break;
596           }
597
598         /* If this is a loop variable, its type should be the base type.
599            This is because the code for processing a loop determines whether
600            a normal loop end test can be done by comparing the bounds of the
601            loop against those of the base type, which is presumed to be the
602            size used for computation.  But this is not correct when the size
603            of the subtype is smaller than the type.  */
604         if (kind == E_Loop_Parameter)
605           gnu_type = get_base_type (gnu_type);
606
607         /* Reject non-renamed objects whose types are unconstrained arrays or
608            any object whose type is a dummy type or VOID_TYPE.  */
609
610         if ((TREE_CODE (gnu_type) == UNCONSTRAINED_ARRAY_TYPE
611              && No (Renamed_Object (gnat_entity)))
612             || TYPE_IS_DUMMY_P (gnu_type)
613             || TREE_CODE (gnu_type) == VOID_TYPE)
614           {
615             gcc_assert (type_annotate_only);
616             if (this_global)
617               force_global--;
618             return error_mark_node;
619           }
620
621         /* If an alignment is specified, use it if valid.  Note that exceptions
622            are objects but don't have an alignment.  We must do this before we
623            validate the size, since the alignment can affect the size.  */
624         if (kind != E_Exception && Known_Alignment (gnat_entity))
625           {
626             gcc_assert (Present (Alignment (gnat_entity)));
627             align = validate_alignment (Alignment (gnat_entity), gnat_entity,
628                                         TYPE_ALIGN (gnu_type));
629             /* No point in changing the type if there is an address clause
630                as the final type of the object will be a reference type.  */
631             if (Present (Address_Clause (gnat_entity)))
632               align = 0;
633             else
634               gnu_type
635                 = maybe_pad_type (gnu_type, NULL_TREE, align, gnat_entity,
636                                   false, false, definition, true);
637           }
638
639         /* If we are defining the object, see if it has a Size value and
640            validate it if so.  If we are not defining the object and a Size
641            clause applies, simply retrieve the value.  We don't want to ignore
642            the clause and it is expected to have been validated already.  Then
643            get the new type, if any.  */
644         if (definition)
645           gnu_size = validate_size (Esize (gnat_entity), gnu_type,
646                                     gnat_entity, VAR_DECL, false,
647                                     Has_Size_Clause (gnat_entity));
648         else if (Has_Size_Clause (gnat_entity))
649           gnu_size = UI_To_gnu (Esize (gnat_entity), bitsizetype);
650
651         if (gnu_size)
652           {
653             gnu_type
654               = make_type_from_size (gnu_type, gnu_size,
655                                      Has_Biased_Representation (gnat_entity));
656
657             if (operand_equal_p (TYPE_SIZE (gnu_type), gnu_size, 0))
658               gnu_size = NULL_TREE;
659           }
660
661         /* If this object has self-referential size, it must be a record with
662            a default value.  We are supposed to allocate an object of the
663            maximum size in this case unless it is a constant with an
664            initializing expression, in which case we can get the size from
665            that.  Note that the resulting size may still be a variable, so
666            this may end up with an indirect allocation.  */
667         if (No (Renamed_Object (gnat_entity))
668             && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (gnu_type)))
669           {
670             if (gnu_expr && kind == E_Constant)
671               {
672                 tree size = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (gnu_expr));
673                 if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (size))
674                   {
675                     /* If the initializing expression is itself a constant,
676                        despite having a nominal type with self-referential
677                        size, we can get the size directly from it.  */
678                     if (TREE_CODE (gnu_expr) == COMPONENT_REF
679                         && TYPE_IS_PADDING_P
680                            (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (gnu_expr, 0)))
681                         && TREE_CODE (TREE_OPERAND (gnu_expr, 0)) == VAR_DECL
682                         && (TREE_READONLY (TREE_OPERAND (gnu_expr, 0))
683                             || DECL_READONLY_ONCE_ELAB
684                                (TREE_OPERAND (gnu_expr, 0))))
685                       gnu_size = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (gnu_expr, 0));
686                     else
687                       gnu_size
688                         = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, gnu_expr);
689                   }
690                 else
691                   gnu_size = size;
692               }
693             /* We may have no GNU_EXPR because No_Initialization is
694                set even though there's an Expression.  */
695             else if (kind == E_Constant
696                      && (Nkind (Declaration_Node (gnat_entity))
697                          == N_Object_Declaration)
698                      && Present (Expression (Declaration_Node (gnat_entity))))
699               gnu_size
700                 = TYPE_SIZE (gnat_to_gnu_type
701                              (Etype
702                               (Expression (Declaration_Node (gnat_entity)))));
703             else
704               {
705                 gnu_size = max_size (TYPE_SIZE (gnu_type), true);
706                 mutable_p = true;
707               }
708           }
709
710         /* If the size is zero bytes, make it one byte since some linkers have
711            trouble with zero-sized objects.  If the object will have a
712            template, that will make it nonzero so don't bother.  Also avoid
713            doing that for an object renaming or an object with an address
714            clause, as we would lose useful information on the view size
715            (e.g. for null array slices) and we are not allocating the object
716            here anyway.  */
717         if (((gnu_size
718               && integer_zerop (gnu_size)
719               && !TREE_OVERFLOW (gnu_size))
720              || (TYPE_SIZE (gnu_type)
721                  && integer_zerop (TYPE_SIZE (gnu_type))
722                  && !TREE_OVERFLOW (TYPE_SIZE (gnu_type))))
723             && (!Is_Constr_Subt_For_UN_Aliased (Etype (gnat_entity))
724                 || !Is_Array_Type (Etype (gnat_entity)))
725             && No (Renamed_Object (gnat_entity))
726             && No (Address_Clause (gnat_entity)))
727           gnu_size = bitsize_unit_node;
728
729         /* If this is an object with no specified size and alignment, and
730            if either it is atomic or we are not optimizing alignment for
731            space and it is composite and not an exception, an Out parameter
732            or a reference to another object, and the size of its type is a
733            constant, set the alignment to the smallest one which is not
734            smaller than the size, with an appropriate cap.  */
735         if (!gnu_size && align == 0
736             && (Is_Atomic (gnat_entity)
737                 || (!Optimize_Alignment_Space (gnat_entity)
738                     && kind != E_Exception
739                     && kind != E_Out_Parameter
740                     && Is_Composite_Type (Etype (gnat_entity))
741                     && !Is_Constr_Subt_For_UN_Aliased (Etype (gnat_entity))
742                     && !imported_p
743                     && No (Renamed_Object (gnat_entity))
744                     && No (Address_Clause (gnat_entity))))
745             && TREE_CODE (TYPE_SIZE (gnu_type)) == INTEGER_CST)
746           {
747             /* No point in jumping through all the hoops needed in order
748                to support BIGGEST_ALIGNMENT if we don't really have to.
749                So we cap to the smallest alignment that corresponds to
750                a known efficient memory access pattern of the target.  */
751             unsigned int align_cap = Is_Atomic (gnat_entity)
752                                      ? BIGGEST_ALIGNMENT
753                                      : get_mode_alignment (ptr_mode);
754
755             if (!host_integerp (TYPE_SIZE (gnu_type), 1)
756                 || compare_tree_int (TYPE_SIZE (gnu_type), align_cap) >= 0)
757               align = align_cap;
758             else
759               align = ceil_alignment (tree_low_cst (TYPE_SIZE (gnu_type), 1));
760
761             /* But make sure not to under-align the object.  */
762             if (align <= TYPE_ALIGN (gnu_type))
763               align = 0;
764
765             /* And honor the minimum valid atomic alignment, if any.  */
766 #ifdef MINIMUM_ATOMIC_ALIGNMENT
767             else if (align < MINIMUM_ATOMIC_ALIGNMENT)
768               align = MINIMUM_ATOMIC_ALIGNMENT;
769 #endif
770           }
771
772         /* If the object is set to have atomic components, find the component
773            type and validate it.
774
775            ??? Note that we ignore Has_Volatile_Components on objects; it's
776            not at all clear what to do in that case.  */
777
778         if (Has_Atomic_Components (gnat_entity))
779           {
780             tree gnu_inner = (TREE_CODE (gnu_type) == ARRAY_TYPE
781                               ? TREE_TYPE (gnu_type) : gnu_type);
782
783             while (TREE_CODE (gnu_inner) == ARRAY_TYPE
784                    && TYPE_MULTI_ARRAY_P (gnu_inner))
785               gnu_inner = TREE_TYPE (gnu_inner);
786
787             check_ok_for_atomic (gnu_inner, gnat_entity, true);
788           }
789
790         /* Now check if the type of the object allows atomic access.  Note
791            that we must test the type, even if this object has size and
792            alignment to allow such access, because we will be going
793            inside the padded record to assign to the object.  We could fix
794            this by always copying via an intermediate value, but it's not
795            clear it's worth the effort.  */
796         if (Is_Atomic (gnat_entity))
797           check_ok_for_atomic (gnu_type, gnat_entity, false);
798
799         /* If this is an aliased object with an unconstrained nominal subtype,
800            make a type that includes the template.  */
801         if (Is_Constr_Subt_For_UN_Aliased (Etype (gnat_entity))
802             && Is_Array_Type (Etype (gnat_entity))
803             && !type_annotate_only)
804         {
805           tree gnu_fat
806             = TREE_TYPE (gnat_to_gnu_type (Base_Type (Etype (gnat_entity))));
807
808           gnu_type
809             = build_unc_object_type_from_ptr (gnu_fat, gnu_type,
810                                               concat_name (gnu_entity_name,
811                                                            "UNC"));
812         }
813
814 #ifdef MINIMUM_ATOMIC_ALIGNMENT
815         /* If the size is a constant and no alignment is specified, force
816            the alignment to be the minimum valid atomic alignment.  The
817            restriction on constant size avoids problems with variable-size
818            temporaries; if the size is variable, there's no issue with
819            atomic access.  Also don't do this for a constant, since it isn't
820            necessary and can interfere with constant replacement.  Finally,
821            do not do it for Out parameters since that creates an
822            size inconsistency with In parameters.  */
823         if (align == 0 && MINIMUM_ATOMIC_ALIGNMENT > TYPE_ALIGN (gnu_type)
824             && !FLOAT_TYPE_P (gnu_type)
825             && !const_flag && No (Renamed_Object (gnat_entity))
826             && !imported_p && No (Address_Clause (gnat_entity))
827             && kind != E_Out_Parameter
828             && (gnu_size ? TREE_CODE (gnu_size) == INTEGER_CST
829                 : TREE_CODE (TYPE_SIZE (gnu_type)) == INTEGER_CST))
830           align = MINIMUM_ATOMIC_ALIGNMENT;
831 #endif
832
833         /* Make a new type with the desired size and alignment, if needed.
834            But do not take into account alignment promotions to compute the
835            size of the object.  */
836         gnu_object_size = gnu_size ? gnu_size : TYPE_SIZE (gnu_type);
837         if (gnu_size || align > 0)
838           gnu_type = maybe_pad_type (gnu_type, gnu_size, align, gnat_entity,
839                                      false, false, definition,
840                                      gnu_size ? true : false);
841
842         /* If this is a renaming, avoid as much as possible to create a new
843            object.  However, in several cases, creating it is required.
844            This processing needs to be applied to the raw expression so
845            as to make it more likely to rename the underlying object.  */
846         if (Present (Renamed_Object (gnat_entity)))
847           {
848             bool create_normal_object = false;
849
850             /* If the renamed object had padding, strip off the reference
851                to the inner object and reset our type.  */
852             if ((TREE_CODE (gnu_expr) == COMPONENT_REF
853                  && TYPE_IS_PADDING_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (gnu_expr, 0))))
854                 /* Strip useless conversions around the object.  */
855                 || (TREE_CODE (gnu_expr) == NOP_EXPR
856                     && gnat_types_compatible_p
857                        (TREE_TYPE (gnu_expr),
858                         TREE_TYPE (TREE_OPERAND (gnu_expr, 0)))))
859               {
860                 gnu_expr = TREE_OPERAND (gnu_expr, 0);
861                 gnu_type = TREE_TYPE (gnu_expr);
862               }
863
864             /* Case 1: If this is a constant renaming stemming from a function
865                call, treat it as a normal object whose initial value is what
866                is being renamed.  RM 3.3 says that the result of evaluating a
867                function call is a constant object.  As a consequence, it can
868                be the inner object of a constant renaming.  In this case, the
869                renaming must be fully instantiated, i.e. it cannot be a mere
870                reference to (part of) an existing object.  */
871             if (const_flag)
872               {
873                 tree inner_object = gnu_expr;
874                 while (handled_component_p (inner_object))
875                   inner_object = TREE_OPERAND (inner_object, 0);
876                 if (TREE_CODE (inner_object) == CALL_EXPR)
877                   create_normal_object = true;
878               }
879
880             /* Otherwise, see if we can proceed with a stabilized version of
881                the renamed entity or if we need to make a new object.  */
882             if (!create_normal_object)
883               {
884                 tree maybe_stable_expr = NULL_TREE;
885                 bool stable = false;
886
887                 /* Case 2: If the renaming entity need not be materialized and
888                    the renamed expression is something we can stabilize, use
889                    that for the renaming.  At the global level, we can only do
890                    this if we know no SAVE_EXPRs need be made, because the
891                    expression we return might be used in arbitrary conditional
892                    branches so we must force the SAVE_EXPRs evaluation
893                    immediately and this requires a function context.  */
894                 if (!Materialize_Entity (gnat_entity)
895                     && (!global_bindings_p ()
896                         || (staticp (gnu_expr)
897                             && !TREE_SIDE_EFFECTS (gnu_expr))))
898                   {
899                     maybe_stable_expr
900                       = maybe_stabilize_reference (gnu_expr, true, &stable);
901
902                     if (stable)
903                       {
904                         /* ??? No DECL_EXPR is created so we need to mark
905                            the expression manually lest it is shared.  */
906                         if (global_bindings_p ())
907                           MARK_VISITED (maybe_stable_expr);
908                         gnu_decl = maybe_stable_expr;
909                         save_gnu_tree (gnat_entity, gnu_decl, true);
910                         saved = true;
911                         annotate_object (gnat_entity, gnu_type, NULL_TREE,
912                                          false);
913                         break;
914                       }
915
916                     /* The stabilization failed.  Keep maybe_stable_expr
917                        untouched here to let the pointer case below know
918                        about that failure.  */
919                   }
920
921                 /* Case 3: If this is a constant renaming and creating a
922                    new object is allowed and cheap, treat it as a normal
923                    object whose initial value is what is being renamed.  */
924                 if (const_flag
925                     && !Is_Composite_Type
926                         (Underlying_Type (Etype (gnat_entity))))
927                   ;
928
929                 /* Case 4: Make this into a constant pointer to the object we
930                    are to rename and attach the object to the pointer if it is
931                    something we can stabilize.
932
933                    From the proper scope, attached objects will be referenced
934                    directly instead of indirectly via the pointer to avoid
935                    subtle aliasing problems with non-addressable entities.
936                    They have to be stable because we must not evaluate the
937                    variables in the expression every time the renaming is used.
938                    The pointer is called a "renaming" pointer in this case.
939
940                    In the rare cases where we cannot stabilize the renamed
941                    object, we just make a "bare" pointer, and the renamed
942                    entity is always accessed indirectly through it.  */
943                 else
944                   {
945                     gnu_type = build_reference_type (gnu_type);
946                     inner_const_flag = TREE_READONLY (gnu_expr);
947                     const_flag = true;
948
949                     /* If the previous attempt at stabilizing failed, there
950                        is no point in trying again and we reuse the result
951                        without attaching it to the pointer.  In this case it
952                        will only be used as the initializing expression of
953                        the pointer and thus needs no special treatment with
954                        regard to multiple evaluations.  */
955                     if (maybe_stable_expr)
956                       ;
957
958                     /* Otherwise, try to stabilize and attach the expression
959                        to the pointer if the stabilization succeeds.
960
961                        Note that this might introduce SAVE_EXPRs and we don't
962                        check whether we're at the global level or not.  This
963                        is fine since we are building a pointer initializer and
964                        neither the pointer nor the initializing expression can
965                        be accessed before the pointer elaboration has taken
966                        place in a correct program.
967
968                        These SAVE_EXPRs will be evaluated at the right place
969                        by either the evaluation of the initializer for the
970                        non-global case or the elaboration code for the global
971                        case, and will be attached to the elaboration procedure
972                        in the latter case.  */
973                     else
974                      {
975                         maybe_stable_expr
976                           = maybe_stabilize_reference (gnu_expr, true, &stable);
977
978                         if (stable)
979                           renamed_obj = maybe_stable_expr;
980
981                         /* Attaching is actually performed downstream, as soon
982                            as we have a VAR_DECL for the pointer we make.  */
983                       }
984
985                     gnu_expr
986                       = build_unary_op (ADDR_EXPR, gnu_type, maybe_stable_expr);
987
988                     gnu_size = NULL_TREE;
989                     used_by_ref = true;
990                   }
991               }
992           }
993
994         /* Make a volatile version of this object's type if we are to make
995            the object volatile.  We also interpret 13.3(19) conservatively
996            and disallow any optimizations for such a non-constant object.  */
997         if ((Treat_As_Volatile (gnat_entity)
998              || (!const_flag
999                  && (Is_Exported (gnat_entity)
1000                      || Is_Imported (gnat_entity)
1001                      || Present (Address_Clause (gnat_entity)))))
1002             && !TYPE_VOLATILE (gnu_type))
1003           gnu_type = build_qualified_type (gnu_type,
1004                                            (TYPE_QUALS (gnu_type)
1005                                             | TYPE_QUAL_VOLATILE));
1006
1007         /* If we are defining an aliased object whose nominal subtype is
1008            unconstrained, the object is a record that contains both the
1009            template and the object.  If there is an initializer, it will
1010            have already been converted to the right type, but we need to
1011            create the template if there is no initializer.  */
1012         if (definition
1013             && !gnu_expr
1014             && TREE_CODE (gnu_type) == RECORD_TYPE
1015             && (TYPE_CONTAINS_TEMPLATE_P (gnu_type)
1016                 /* Beware that padding might have been introduced above.  */
1017                 || (TYPE_PADDING_P (gnu_type)
1018                     && TREE_CODE (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_type)))
1019                        == RECORD_TYPE
1020                     && TYPE_CONTAINS_TEMPLATE_P
1021                        (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_type))))))
1022           {
1023             tree template_field
1024               = TYPE_PADDING_P (gnu_type)
1025                 ? TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_type)))
1026                 : TYPE_FIELDS (gnu_type);
1027
1028             gnu_expr
1029               = gnat_build_constructor
1030               (gnu_type,
1031                tree_cons
1032                (template_field,
1033                 build_template (TREE_TYPE (template_field),
1034                                 TREE_TYPE (TREE_CHAIN (template_field)),
1035                                 NULL_TREE),
1036                 NULL_TREE));
1037           }
1038
1039         /* Convert the expression to the type of the object except in the
1040            case where the object's type is unconstrained or the object's type
1041            is a padded record whose field is of self-referential size.  In
1042            the former case, converting will generate unnecessary evaluations
1043            of the CONSTRUCTOR to compute the size and in the latter case, we
1044            want to only copy the actual data.  */
1045         if (gnu_expr
1046             && TREE_CODE (gnu_type) != UNCONSTRAINED_ARRAY_TYPE
1047             && !CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (gnu_type))
1048             && !(TYPE_IS_PADDING_P (gnu_type)
1049                  && CONTAINS_PLACEHOLDER_P
1050                     (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_type))))))
1051           gnu_expr = convert (gnu_type, gnu_expr);
1052
1053         /* If this is a pointer and it does not have an initializing
1054            expression, initialize it to NULL, unless the object is
1055            imported.  */
1056         if (definition
1057             && (POINTER_TYPE_P (gnu_type) || TYPE_IS_FAT_POINTER_P (gnu_type))
1058             && !Is_Imported (gnat_entity) && !gnu_expr)
1059           gnu_expr = integer_zero_node;
1060
1061         /* If we are defining the object and it has an Address clause, we must
1062            either get the address expression from the saved GCC tree for the
1063            object if it has a Freeze node, or elaborate the address expression
1064            here since the front-end has guaranteed that the elaboration has no
1065            effects in this case.  */
1066         if (definition && Present (Address_Clause (gnat_entity)))
1067           {
1068             tree gnu_address
1069               = present_gnu_tree (gnat_entity)
1070                 ? get_gnu_tree (gnat_entity)
1071                 : gnat_to_gnu (Expression (Address_Clause (gnat_entity)));
1072
1073             save_gnu_tree (gnat_entity, NULL_TREE, false);
1074
1075             /* Ignore the size.  It's either meaningless or was handled
1076                above.  */
1077             gnu_size = NULL_TREE;
1078             /* Convert the type of the object to a reference type that can
1079                alias everything as per 13.3(19).  */
1080             gnu_type
1081               = build_reference_type_for_mode (gnu_type, ptr_mode, true);
1082             gnu_address = convert (gnu_type, gnu_address);
1083             used_by_ref = true;
1084             const_flag = !Is_Public (gnat_entity)
1085               || compile_time_known_address_p (Expression (Address_Clause
1086                                                            (gnat_entity)));
1087
1088             /* If this is a deferred constant, the initializer is attached to
1089                the full view.  */
1090             if (kind == E_Constant && Present (Full_View (gnat_entity)))
1091               gnu_expr
1092                 = gnat_to_gnu
1093                     (Expression (Declaration_Node (Full_View (gnat_entity))));
1094
1095             /* If we don't have an initializing expression for the underlying
1096                variable, the initializing expression for the pointer is the
1097                specified address.  Otherwise, we have to make a COMPOUND_EXPR
1098                to assign both the address and the initial value.  */
1099             if (!gnu_expr)
1100               gnu_expr = gnu_address;
1101             else
1102               gnu_expr
1103                 = build2 (COMPOUND_EXPR, gnu_type,
1104                           build_binary_op
1105                           (MODIFY_EXPR, NULL_TREE,
1106                            build_unary_op (INDIRECT_REF, NULL_TREE,
1107                                            gnu_address),
1108                            gnu_expr),
1109                           gnu_address);
1110           }
1111
1112         /* If it has an address clause and we are not defining it, mark it
1113            as an indirect object.  Likewise for Stdcall objects that are
1114            imported.  */
1115         if ((!definition && Present (Address_Clause (gnat_entity)))
1116             || (Is_Imported (gnat_entity)
1117                 && Has_Stdcall_Convention (gnat_entity)))
1118           {
1119             /* Convert the type of the object to a reference type that can
1120                alias everything as per 13.3(19).  */
1121             gnu_type
1122               = build_reference_type_for_mode (gnu_type, ptr_mode, true);
1123             gnu_size = NULL_TREE;
1124
1125             /* No point in taking the address of an initializing expression
1126                that isn't going to be used.  */
1127             gnu_expr = NULL_TREE;
1128
1129             /* If it has an address clause whose value is known at compile
1130                time, make the object a CONST_DECL.  This will avoid a
1131                useless dereference.  */
1132             if (Present (Address_Clause (gnat_entity)))
1133               {
1134                 Node_Id gnat_address
1135                   = Expression (Address_Clause (gnat_entity));
1136
1137                 if (compile_time_known_address_p (gnat_address))
1138                   {
1139                     gnu_expr = gnat_to_gnu (gnat_address);
1140                     const_flag = true;
1141                   }
1142               }
1143
1144             used_by_ref = true;
1145           }
1146
1147         /* If we are at top level and this object is of variable size,
1148            make the actual type a hidden pointer to the real type and
1149            make the initializer be a memory allocation and initialization.
1150            Likewise for objects we aren't defining (presumed to be
1151            external references from other packages), but there we do
1152            not set up an initialization.
1153
1154            If the object's size overflows, make an allocator too, so that
1155            Storage_Error gets raised.  Note that we will never free
1156            such memory, so we presume it never will get allocated.  */
1157
1158         if (!allocatable_size_p (TYPE_SIZE_UNIT (gnu_type),
1159                                  global_bindings_p () || !definition
1160                                  || static_p)
1161             || (gnu_size
1162                 && ! allocatable_size_p (gnu_size,
1163                                          global_bindings_p () || !definition
1164                                          || static_p)))
1165           {
1166             gnu_type = build_reference_type (gnu_type);
1167             gnu_size = NULL_TREE;
1168             used_by_ref = true;
1169             const_flag = true;
1170
1171             /* In case this was a aliased object whose nominal subtype is
1172                unconstrained, the pointer above will be a thin pointer and
1173                build_allocator will automatically make the template.
1174
1175                If we have a template initializer only (that we made above),
1176                pretend there is none and rely on what build_allocator creates
1177                again anyway.  Otherwise (if we have a full initializer), get
1178                the data part and feed that to build_allocator.
1179
1180                If we are elaborating a mutable object, tell build_allocator to
1181                ignore a possibly simpler size from the initializer, if any, as
1182                we must allocate the maximum possible size in this case.  */
1183
1184             if (definition)
1185               {
1186                 tree gnu_alloc_type = TREE_TYPE (gnu_type);
1187
1188                 if (TREE_CODE (gnu_alloc_type) == RECORD_TYPE
1189                     && TYPE_CONTAINS_TEMPLATE_P (gnu_alloc_type))
1190                   {
1191                     gnu_alloc_type
1192                       = TREE_TYPE (TREE_CHAIN (TYPE_FIELDS (gnu_alloc_type)));
1193
1194                     if (TREE_CODE (gnu_expr) == CONSTRUCTOR
1195                         && 1 == VEC_length (constructor_elt,
1196                                             CONSTRUCTOR_ELTS (gnu_expr)))
1197                       gnu_expr = 0;
1198                     else
1199                       gnu_expr
1200                         = build_component_ref
1201                             (gnu_expr, NULL_TREE,
1202                              TREE_CHAIN (TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (gnu_expr))),
1203                              false);
1204                   }
1205
1206                 if (TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (gnu_alloc_type)) == INTEGER_CST
1207                     && TREE_OVERFLOW (TYPE_SIZE_UNIT (gnu_alloc_type))
1208                     && !Is_Imported (gnat_entity))
1209                   post_error ("?Storage_Error will be raised at run-time!",
1210                               gnat_entity);
1211
1212                 gnu_expr
1213                   = build_allocator (gnu_alloc_type, gnu_expr, gnu_type,
1214                                      Empty, Empty, gnat_entity, mutable_p);
1215               }
1216             else
1217               {
1218                 gnu_expr = NULL_TREE;
1219                 const_flag = false;
1220               }
1221           }
1222
1223         /* If this object would go into the stack and has an alignment larger
1224            than the largest stack alignment the back-end can honor, resort to
1225            a variable of "aligning type".  */
1226         if (!global_bindings_p () && !static_p && definition
1227             && !imported_p && TYPE_ALIGN (gnu_type) > BIGGEST_ALIGNMENT)
1228           {
1229             /* Create the new variable.  No need for extra room before the
1230                aligned field as this is in automatic storage.  */
1231             tree gnu_new_type
1232               = make_aligning_type (gnu_type, TYPE_ALIGN (gnu_type),
1233                                     TYPE_SIZE_UNIT (gnu_type),
1234                                     BIGGEST_ALIGNMENT, 0);
1235             tree gnu_new_var
1236               = create_var_decl (create_concat_name (gnat_entity, "ALIGN"),
1237                                  NULL_TREE, gnu_new_type, NULL_TREE, false,
1238                                  false, false, false, NULL, gnat_entity);
1239
1240             /* Initialize the aligned field if we have an initializer.  */
1241             if (gnu_expr)
1242               add_stmt_with_node
1243                 (build_binary_op (MODIFY_EXPR, NULL_TREE,
1244                                   build_component_ref
1245                                   (gnu_new_var, NULL_TREE,
1246                                    TYPE_FIELDS (gnu_new_type), false),
1247                                   gnu_expr),
1248                  gnat_entity);
1249
1250             /* And setup this entity as a reference to the aligned field.  */
1251             gnu_type = build_reference_type (gnu_type);
1252             gnu_expr
1253               = build_unary_op
1254                 (ADDR_EXPR, gnu_type,
1255                  build_component_ref (gnu_new_var, NULL_TREE,
1256                                       TYPE_FIELDS (gnu_new_type), false));
1257
1258             gnu_size = NULL_TREE;
1259             used_by_ref = true;
1260             const_flag = true;
1261           }
1262
1263         if (const_flag)
1264           gnu_type = build_qualified_type (gnu_type, (TYPE_QUALS (gnu_type)
1265                                                       | TYPE_QUAL_CONST));
1266
1267         /* Convert the expression to the type of the object except in the
1268            case where the object's type is unconstrained or the object's type
1269            is a padded record whose field is of self-referential size.  In
1270            the former case, converting will generate unnecessary evaluations
1271            of the CONSTRUCTOR to compute the size and in the latter case, we
1272            want to only copy the actual data.  */
1273         if (gnu_expr
1274             && TREE_CODE (gnu_type) != UNCONSTRAINED_ARRAY_TYPE
1275             && !CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (gnu_type))
1276             && !(TYPE_IS_PADDING_P (gnu_type)
1277                  && CONTAINS_PLACEHOLDER_P
1278                     (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_type))))))
1279           gnu_expr = convert (gnu_type, gnu_expr);
1280
1281         /* If this name is external or there was a name specified, use it,
1282            unless this is a VMS exception object since this would conflict
1283            with the symbol we need to export in addition.  Don't use the
1284            Interface_Name if there is an address clause (see CD30005).  */
1285         if (!Is_VMS_Exception (gnat_entity)
1286             && ((Present (Interface_Name (gnat_entity))
1287                  && No (Address_Clause (gnat_entity)))
1288                 || (Is_Public (gnat_entity)
1289                     && (!Is_Imported (gnat_entity)
1290                         || Is_Exported (gnat_entity)))))
1291           gnu_ext_name = create_concat_name (gnat_entity, NULL);
1292
1293         /* If this is constant initialized to a static constant and the
1294            object has an aggregate type, force it to be statically
1295            allocated.  This will avoid an initialization copy.  */
1296         if (!static_p && const_flag
1297             && gnu_expr && TREE_CONSTANT (gnu_expr)
1298             && AGGREGATE_TYPE_P (gnu_type)
1299             && host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (gnu_type), 1)
1300             && !(TYPE_IS_PADDING_P (gnu_type)
1301                  && !host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT
1302                                     (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_type))), 1)))
1303           static_p = true;
1304
1305         gnu_decl = create_var_decl (gnu_entity_name, gnu_ext_name, gnu_type,
1306                                     gnu_expr, const_flag,
1307                                     Is_Public (gnat_entity),
1308                                     imported_p || !definition,
1309                                     static_p, attr_list, gnat_entity);
1310         DECL_BY_REF_P (gnu_decl) = used_by_ref;
1311         DECL_POINTS_TO_READONLY_P (gnu_decl) = used_by_ref && inner_const_flag;
1312         if (TREE_CODE (gnu_decl) == VAR_DECL && renamed_obj)
1313           {
1314             SET_DECL_RENAMED_OBJECT (gnu_decl, renamed_obj);
1315             if (global_bindings_p ())
1316               {
1317                 DECL_RENAMING_GLOBAL_P (gnu_decl) = 1;
1318                 record_global_renaming_pointer (gnu_decl);
1319               }
1320           }
1321
1322         if (definition && DECL_SIZE_UNIT (gnu_decl)
1323             && get_block_jmpbuf_decl ()
1324             && (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (gnu_decl)) != INTEGER_CST
1325                 || (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
1326                     && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (gnu_decl),
1327                                          STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0)))
1328           add_stmt_with_node (build_call_1_expr
1329                               (update_setjmp_buf_decl,
1330                                build_unary_op (ADDR_EXPR, NULL_TREE,
1331                                                get_block_jmpbuf_decl ())),
1332                               gnat_entity);
1333
1334         /* If we are defining an Out parameter and we're not optimizing,
1335            create a fake PARM_DECL for debugging purposes and make it
1336            point to the VAR_DECL.  Suppress debug info for the latter
1337            but make sure it will still live on the stack so it can be
1338            accessed from within the debugger through the PARM_DECL.  */
1339         if (kind == E_Out_Parameter && definition && !optimize)
1340           {
1341             tree param = create_param_decl (gnu_entity_name, gnu_type, false);
1342             gnat_pushdecl (param, gnat_entity);
1343             SET_DECL_VALUE_EXPR (param, gnu_decl);
1344             DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (param) = 1;
1345             if (debug_info_p)
1346               debug_info_p = false;
1347             else
1348               DECL_IGNORED_P (param) = 1;
1349             TREE_ADDRESSABLE (gnu_decl) = 1;
1350           }
1351
1352         /* If this is a public constant or we're not optimizing and we're not
1353            making a VAR_DECL for it, make one just for export or debugger use.
1354            Likewise if the address is taken or if either the object or type is
1355            aliased.  Make an external declaration for a reference, unless this
1356            is a Standard entity since there no real symbol at the object level
1357            for these.  */
1358         if (TREE_CODE (gnu_decl) == CONST_DECL
1359             && (definition || Sloc (gnat_entity) > Standard_Location)
1360             && ((Is_Public (gnat_entity) && No (Address_Clause (gnat_entity)))
1361                 || !optimize
1362                 || Address_Taken (gnat_entity)
1363                 || Is_Aliased (gnat_entity)
1364                 || Is_Aliased (Etype (gnat_entity))))
1365           {
1366             tree gnu_corr_var
1367               = create_true_var_decl (gnu_entity_name, gnu_ext_name, gnu_type,
1368                                       gnu_expr, true, Is_Public (gnat_entity),
1369                                       !definition, static_p, NULL,
1370                                       gnat_entity);
1371
1372             SET_DECL_CONST_CORRESPONDING_VAR (gnu_decl, gnu_corr_var);
1373
1374             /* As debugging information will be generated for the variable,
1375                do not generate information for the constant.  */
1376             DECL_IGNORED_P (gnu_decl) = 1;
1377           }
1378
1379         /* If this is declared in a block that contains a block with an
1380            exception handler, we must force this variable in memory to
1381            suppress an invalid optimization.  */
1382         if (Has_Nested_Block_With_Handler (Scope (gnat_entity))
1383             && Exception_Mechanism != Back_End_Exceptions)
1384           TREE_ADDRESSABLE (gnu_decl) = 1;
1385
1386         /* Back-annotate Esize and Alignment of the object if not already
1387            known.  Note that we pick the values of the type, not those of
1388            the object, to shield ourselves from low-level platform-dependent
1389            adjustments like alignment promotion.  This is both consistent with
1390            all the treatment above, where alignment and size are set on the
1391            type of the object and not on the object directly, and makes it
1392            possible to support all confirming representation clauses.  */
1393         annotate_object (gnat_entity, TREE_TYPE (gnu_decl), gnu_object_size,
1394                          used_by_ref);
1395       }
1396       break;
1397
1398     case E_Void:
1399       /* Return a TYPE_DECL for "void" that we previously made.  */
1400       gnu_decl = TYPE_NAME (void_type_node);
1401       break;
1402
1403     case E_Enumeration_Type:
1404       /* A special case: for the types Character and Wide_Character in
1405          Standard, we do not list all the literals.  So if the literals
1406          are not specified, make this an unsigned type.  */
1407       if (No (First_Literal (gnat_entity)))
1408         {
1409           gnu_type = make_unsigned_type (esize);
1410           TYPE_NAME (gnu_type) = gnu_entity_name;
1411
1412           /* Set TYPE_STRING_FLAG for Character and Wide_Character types.
1413              This is needed by the DWARF-2 back-end to distinguish between
1414              unsigned integer types and character types.  */
1415           TYPE_STRING_FLAG (gnu_type) = 1;
1416           break;
1417         }
1418
1419       /* Normal case of non-character type or non-Standard character type.  */
1420       {
1421         /* Here we have a list of enumeral constants in First_Literal.
1422            We make a CONST_DECL for each and build into GNU_LITERAL_LIST
1423            the list to be placed into TYPE_FIELDS.  Each node in the list
1424            is a TREE_LIST whose TREE_VALUE is the literal name and whose
1425            TREE_PURPOSE is the value of the literal.  */
1426
1427         Entity_Id gnat_literal;
1428         tree gnu_literal_list = NULL_TREE;
1429
1430         if (Is_Unsigned_Type (gnat_entity))
1431           gnu_type = make_unsigned_type (esize);
1432         else
1433           gnu_type = make_signed_type (esize);
1434
1435         TREE_SET_CODE (gnu_type, ENUMERAL_TYPE);
1436
1437         for (gnat_literal = First_Literal (gnat_entity);
1438              Present (gnat_literal);
1439              gnat_literal = Next_Literal (gnat_literal))
1440           {
1441             tree gnu_value = UI_To_gnu (Enumeration_Rep (gnat_literal),
1442                                         gnu_type);
1443             tree gnu_literal
1444               = create_var_decl (get_entity_name (gnat_literal), NULL_TREE,
1445                                  gnu_type, gnu_value, true, false, false,
1446                                  false, NULL, gnat_literal);
1447
1448             save_gnu_tree (gnat_literal, gnu_literal, false);
1449             gnu_literal_list = tree_cons (DECL_NAME (gnu_literal),
1450                                           gnu_value, gnu_literal_list);
1451           }
1452
1453         TYPE_VALUES (gnu_type) = nreverse (gnu_literal_list);
1454
1455         /* Note that the bounds are updated at the end of this function
1456            to avoid an infinite recursion since they refer to the type.  */
1457       }
1458       break;
1459
1460     case E_Signed_Integer_Type:
1461     case E_Ordinary_Fixed_Point_Type:
1462     case E_Decimal_Fixed_Point_Type:
1463       /* For integer types, just make a signed type the appropriate number
1464          of bits.  */
1465       gnu_type = make_signed_type (esize);
1466       break;
1467
1468     case E_Modular_Integer_Type:
1469       {
1470         /* For modular types, make the unsigned type of the proper number
1471            of bits and then set up the modulus, if required.  */
1472         tree gnu_modulus, gnu_high = NULL_TREE;
1473
1474         /* Packed array types are supposed to be subtypes only.  */
1475         gcc_assert (!Is_Packed_Array_Type (gnat_entity));
1476
1477         gnu_type = make_unsigned_type (esize);
1478
1479         /* Get the modulus in this type.  If it overflows, assume it is because
1480            it is equal to 2**Esize.  Note that there is no overflow checking
1481            done on unsigned type, so we detect the overflow by looking for
1482            a modulus of zero, which is otherwise invalid.  */
1483         gnu_modulus = UI_To_gnu (Modulus (gnat_entity), gnu_type);
1484
1485         if (!integer_zerop (gnu_modulus))
1486           {
1487             TYPE_MODULAR_P (gnu_type) = 1;
1488             SET_TYPE_MODULUS (gnu_type, gnu_modulus);
1489             gnu_high = fold_build2 (MINUS_EXPR, gnu_type, gnu_modulus,
1490                                     convert (gnu_type, integer_one_node));
1491           }
1492
1493         /* If the upper bound is not maximal, make an extra subtype.  */
1494         if (gnu_high
1495             && !tree_int_cst_equal (gnu_high, TYPE_MAX_VALUE (gnu_type)))
1496           {
1497             tree gnu_subtype = make_unsigned_type (esize);
1498             SET_TYPE_RM_MAX_VALUE (gnu_subtype, gnu_high);
1499             TREE_TYPE (gnu_subtype) = gnu_type;
1500             TYPE_EXTRA_SUBTYPE_P (gnu_subtype) = 1;
1501             TYPE_NAME (gnu_type) = create_concat_name (gnat_entity, "UMT");
1502             gnu_type = gnu_subtype;
1503           }
1504       }
1505       break;
1506
1507     case E_Signed_Integer_Subtype:
1508     case E_Enumeration_Subtype:
1509     case E_Modular_Integer_Subtype:
1510     case E_Ordinary_Fixed_Point_Subtype:
1511     case E_Decimal_Fixed_Point_Subtype:
1512
1513       /* For integral subtypes, we make a new INTEGER_TYPE.  Note that we do
1514          not want to call create_range_type since we would like each subtype
1515          node to be distinct.  ??? Historically this was in preparation for
1516          when memory aliasing is implemented, but that's obsolete now given
1517          the call to relate_alias_sets below.
1518
1519          The TREE_TYPE field of the INTEGER_TYPE points to the base type;
1520          this fact is used by the arithmetic conversion functions.
1521
1522          We elaborate the Ancestor_Subtype if it is not in the current unit
1523          and one of our bounds is non-static.  We do this to ensure consistent
1524          naming in the case where several subtypes share the same bounds, by
1525          elaborating the first such subtype first, thus using its name.  */
1526
1527       if (!definition
1528           && Present (Ancestor_Subtype (gnat_entity))
1529           && !In_Extended_Main_Code_Unit (Ancestor_Subtype (gnat_entity))
1530           && (!Compile_Time_Known_Value (Type_Low_Bound (gnat_entity))
1531               || !Compile_Time_Known_Value (Type_High_Bound (gnat_entity))))
1532         gnat_to_gnu_entity (Ancestor_Subtype (gnat_entity), gnu_expr, 0);
1533
1534       /* Set the precision to the Esize except for bit-packed arrays.  */
1535       if (Is_Packed_Array_Type (gnat_entity)
1536           && Is_Bit_Packed_Array (Original_Array_Type (gnat_entity)))
1537         esize = UI_To_Int (RM_Size (gnat_entity));
1538
1539       /* This should be an unsigned type if the base type is unsigned or
1540          if the lower bound is constant and non-negative or if the type
1541          is biased.  */
1542       if (Is_Unsigned_Type (Etype (gnat_entity))
1543           || Is_Unsigned_Type (gnat_entity)
1544           || Has_Biased_Representation (gnat_entity))
1545         gnu_type = make_unsigned_type (esize);
1546       else
1547         gnu_type = make_signed_type (esize);
1548       TREE_TYPE (gnu_type) = get_unpadded_type (Etype (gnat_entity));
1549
1550       SET_TYPE_RM_MIN_VALUE
1551         (gnu_type,
1552          convert (TREE_TYPE (gnu_type),
1553                   elaborate_expression (Type_Low_Bound (gnat_entity),
1554                                         gnat_entity, get_identifier ("L"),
1555                                         definition, true,
1556                                         Needs_Debug_Info (gnat_entity))));
1557
1558       SET_TYPE_RM_MAX_VALUE
1559         (gnu_type,
1560          convert (TREE_TYPE (gnu_type),
1561                   elaborate_expression (Type_High_Bound (gnat_entity),
1562                                         gnat_entity, get_identifier ("U"),
1563                                         definition, true,
1564                                         Needs_Debug_Info (gnat_entity))));
1565
1566       /* One of the above calls might have caused us to be elaborated,
1567          so don't blow up if so.  */
1568       if (present_gnu_tree (gnat_entity))
1569         {
1570           maybe_present = true;
1571           break;
1572         }
1573
1574       TYPE_BIASED_REPRESENTATION_P (gnu_type)
1575         = Has_Biased_Representation (gnat_entity);
1576
1577       /* Attach the TYPE_STUB_DECL in case we have a parallel type.  */
1578       TYPE_STUB_DECL (gnu_type)
1579         = create_type_stub_decl (gnu_entity_name, gnu_type);
1580
1581       /* Inherit our alias set from what we're a subtype of.  Subtypes
1582          are not different types and a pointer can designate any instance
1583          within a subtype hierarchy.  */
1584       relate_alias_sets (gnu_type, TREE_TYPE (gnu_type), ALIAS_SET_COPY);
1585
1586       /* For a packed array, make the original array type a parallel type.  */
1587       if (debug_info_p
1588           && Is_Packed_Array_Type (gnat_entity)
1589           && present_gnu_tree (Original_Array_Type (gnat_entity)))
1590         add_parallel_type (TYPE_STUB_DECL (gnu_type),
1591                            gnat_to_gnu_type
1592                            (Original_Array_Type (gnat_entity)));
1593
1594       /* If the type we are dealing with represents a bit-packed array,
1595          we need to have the bits left justified on big-endian targets
1596          and right justified on little-endian targets.  We also need to
1597          ensure that when the value is read (e.g. for comparison of two
1598          such values), we only get the good bits, since the unused bits
1599          are uninitialized.  Both goals are accomplished by wrapping up
1600          the modular type in an enclosing record type.  */
1601       if (Is_Packed_Array_Type (gnat_entity)
1602           && Is_Bit_Packed_Array (Original_Array_Type (gnat_entity)))
1603         {
1604           tree gnu_field_type, gnu_field;
1605
1606           /* Set the RM size before wrapping up the type.  */
1607           SET_TYPE_RM_SIZE (gnu_type,
1608                             UI_To_gnu (RM_Size (gnat_entity), bitsizetype));
1609           TYPE_PACKED_ARRAY_TYPE_P (gnu_type) = 1;
1610           gnu_field_type = gnu_type;
1611
1612           gnu_type = make_node (RECORD_TYPE);
1613           TYPE_NAME (gnu_type) = create_concat_name (gnat_entity, "JM");
1614
1615           /* Propagate the alignment of the modular type to the record.
1616              This means that bit-packed arrays have "ceil" alignment for
1617              their size, which may seem counter-intuitive but makes it
1618              possible to easily overlay them on modular types.  */
1619           TYPE_ALIGN (gnu_type) = TYPE_ALIGN (gnu_field_type);
1620           TYPE_PACKED (gnu_type) = 1;
1621
1622           /* Create a stripped-down declaration of the original type, mainly
1623              for debugging.  */
1624           create_type_decl (gnu_entity_name, gnu_field_type, NULL, true,
1625                             debug_info_p, gnat_entity);
1626
1627           /* Don't notify the field as "addressable", since we won't be taking
1628              it's address and it would prevent create_field_decl from making a
1629              bitfield.  */
1630           gnu_field = create_field_decl (get_identifier ("OBJECT"),
1631                                          gnu_field_type, gnu_type, 1, 0, 0, 0);
1632
1633           /* Do not finalize it until after the parallel type is added.  */
1634           finish_record_type (gnu_type, gnu_field, 0, true);
1635           TYPE_JUSTIFIED_MODULAR_P (gnu_type) = 1;
1636
1637           relate_alias_sets (gnu_type, gnu_field_type, ALIAS_SET_COPY);
1638
1639           /* Make the original array type a parallel type.  */
1640           if (debug_info_p
1641               && present_gnu_tree (Original_Array_Type (gnat_entity)))
1642             add_parallel_type (TYPE_STUB_DECL (gnu_type),
1643                                gnat_to_gnu_type
1644                                (Original_Array_Type (gnat_entity)));
1645
1646           rest_of_record_type_compilation (gnu_type);
1647         }
1648
1649       /* If the type we are dealing with has got a smaller alignment than the
1650          natural one, we need to wrap it up in a record type and under-align
1651          the latter.  We reuse the padding machinery for this purpose.  */
1652       else if (Present (Alignment_Clause (gnat_entity))
1653                && UI_Is_In_Int_Range (Alignment (gnat_entity))
1654                && (align = UI_To_Int (Alignment (gnat_entity)) * BITS_PER_UNIT)
1655                && align < TYPE_ALIGN (gnu_type))
1656         {
1657           tree gnu_field_type, gnu_field;
1658
1659           /* Set the RM size before wrapping up the type.  */
1660           SET_TYPE_RM_SIZE (gnu_type,
1661                             UI_To_gnu (RM_Size (gnat_entity), bitsizetype));
1662           gnu_field_type = gnu_type;
1663
1664           gnu_type = make_node (RECORD_TYPE);
1665           TYPE_NAME (gnu_type) = create_concat_name (gnat_entity, "PAD");
1666
1667           TYPE_ALIGN (gnu_type) = align;
1668           TYPE_PACKED (gnu_type) = 1;
1669
1670           /* Create a stripped-down declaration of the original type, mainly
1671              for debugging.  */
1672           create_type_decl (gnu_entity_name, gnu_field_type, NULL, true,
1673                             debug_info_p, gnat_entity);
1674
1675           /* Don't notify the field as "addressable", since we won't be taking
1676              it's address and it would prevent create_field_decl from making a
1677              bitfield.  */
1678           gnu_field = create_field_decl (get_identifier ("OBJECT"),
1679                                          gnu_field_type, gnu_type, 1, 0, 0, 0);
1680
1681           finish_record_type (gnu_type, gnu_field, 0, false);
1682           TYPE_PADDING_P (gnu_type) = 1;
1683
1684           relate_alias_sets (gnu_type, gnu_field_type, ALIAS_SET_COPY);
1685         }
1686
1687       /* Otherwise reset the alignment lest we computed it above.  */
1688       else
1689         align = 0;
1690
1691       break;
1692
1693     case E_Floating_Point_Type:
1694       /* If this is a VAX floating-point type, use an integer of the proper
1695          size.  All the operations will be handled with ASM statements.  */
1696       if (Vax_Float (gnat_entity))
1697         {
1698           gnu_type = make_signed_type (esize);
1699           TYPE_VAX_FLOATING_POINT_P (gnu_type) = 1;
1700           SET_TYPE_DIGITS_VALUE (gnu_type,
1701                                  UI_To_gnu (Digits_Value (gnat_entity),
1702                                             sizetype));
1703           break;
1704         }
1705
1706       /* The type of the Low and High bounds can be our type if this is
1707          a type from Standard, so set them at the end of the function.  */
1708       gnu_type = make_node (REAL_TYPE);
1709       TYPE_PRECISION (gnu_type) = fp_size_to_prec (esize);
1710       layout_type (gnu_type);
1711       break;
1712
1713     case E_Floating_Point_Subtype:
1714       if (Vax_Float (gnat_entity))
1715         {
1716           gnu_type = gnat_to_gnu_type (Etype (gnat_entity));
1717           break;
1718         }
1719
1720       {
1721         if (!definition
1722             && Present (Ancestor_Subtype (gnat_entity))
1723             && !In_Extended_Main_Code_Unit (Ancestor_Subtype (gnat_entity))
1724             && (!Compile_Time_Known_Value (Type_Low_Bound (gnat_entity))
1725                 || !Compile_Time_Known_Value (Type_High_Bound (gnat_entity))))
1726           gnat_to_gnu_entity (Ancestor_Subtype (gnat_entity),
1727                               gnu_expr, 0);
1728
1729         gnu_type = make_node (REAL_TYPE);
1730         TREE_TYPE (gnu_type) = get_unpadded_type (Etype (gnat_entity));
1731         TYPE_PRECISION (gnu_type) = fp_size_to_prec (esize);
1732         TYPE_GCC_MIN_VALUE (gnu_type)
1733           = TYPE_GCC_MIN_VALUE (TREE_TYPE (gnu_type));
1734         TYPE_GCC_MAX_VALUE (gnu_type)
1735           = TYPE_GCC_MAX_VALUE (TREE_TYPE (gnu_type));
1736         layout_type (gnu_type);
1737
1738         SET_TYPE_RM_MIN_VALUE
1739           (gnu_type,
1740            convert (TREE_TYPE (gnu_type),
1741                     elaborate_expression (Type_Low_Bound (gnat_entity),
1742                                           gnat_entity, get_identifier ("L"),
1743                                           definition, true,
1744                                           Needs_Debug_Info (gnat_entity))));
1745
1746         SET_TYPE_RM_MAX_VALUE
1747           (gnu_type,
1748            convert (TREE_TYPE (gnu_type),
1749                     elaborate_expression (Type_High_Bound (gnat_entity),
1750                                           gnat_entity, get_identifier ("U"),
1751                                           definition, true,
1752                                           Needs_Debug_Info (gnat_entity))));
1753
1754         /* One of the above calls might have caused us to be elaborated,
1755            so don't blow up if so.  */
1756         if (present_gnu_tree (gnat_entity))
1757           {
1758             maybe_present = true;
1759             break;
1760           }
1761
1762         /* Inherit our alias set from what we're a subtype of, as for
1763            integer subtypes.  */
1764         relate_alias_sets (gnu_type, TREE_TYPE (gnu_type), ALIAS_SET_COPY);
1765       }
1766     break;
1767
1768       /* Array and String Types and Subtypes
1769
1770          Unconstrained array types are represented by E_Array_Type and
1771          constrained array types are represented by E_Array_Subtype.  There
1772          are no actual objects of an unconstrained array type; all we have
1773          are pointers to that type.
1774
1775          The following fields are defined on array types and subtypes:
1776
1777                 Component_Type     Component type of the array.
1778                 Number_Dimensions  Number of dimensions (an int).
1779                 First_Index        Type of first index.  */
1780
1781     case E_String_Type:
1782     case E_Array_Type:
1783       {
1784         Entity_Id gnat_index, gnat_name;
1785         const bool convention_fortran_p
1786           = (Convention (gnat_entity) == Convention_Fortran);
1787         const int ndim = Number_Dimensions (gnat_entity);
1788         tree gnu_template_fields = NULL_TREE;
1789         tree gnu_template_type = make_node (RECORD_TYPE);
1790         tree gnu_template_reference;
1791         tree gnu_ptr_template = build_pointer_type (gnu_template_type);
1792         tree gnu_fat_type = make_node (RECORD_TYPE);
1793         tree *gnu_index_types = (tree *) alloca (ndim * sizeof (tree));
1794         tree *gnu_temp_fields = (tree *) alloca (ndim * sizeof (tree));
1795         tree gnu_max_size = size_one_node, gnu_max_size_unit, tem;
1796         int index;
1797
1798         TYPE_NAME (gnu_template_type)
1799           = create_concat_name (gnat_entity, "XUB");
1800
1801         /* Make a node for the array.  If we are not defining the array
1802            suppress expanding incomplete types.  */
1803         gnu_type = make_node (UNCONSTRAINED_ARRAY_TYPE);
1804
1805         if (!definition)
1806           {
1807             defer_incomplete_level++;
1808             this_deferred = true;
1809           }
1810
1811         /* Build the fat pointer type.  Use a "void *" object instead of
1812            a pointer to the array type since we don't have the array type
1813            yet (it will reference the fat pointer via the bounds).  */
1814         tem = chainon (chainon (NULL_TREE,
1815                                 create_field_decl (get_identifier ("P_ARRAY"),
1816                                                    ptr_void_type_node,
1817                                                    gnu_fat_type, 0,
1818                                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0)),
1819                        create_field_decl (get_identifier ("P_BOUNDS"),
1820                                           gnu_ptr_template,
1821                                           gnu_fat_type, 0,
1822                                           NULL_TREE, NULL_TREE, 0));
1823
1824         /* Make sure we can put this into a register.  */
1825         TYPE_ALIGN (gnu_fat_type) = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, 2 * POINTER_SIZE);
1826
1827         /* Do not finalize this record type since the types of its fields
1828            are still incomplete at this point.  */
1829         finish_record_type (gnu_fat_type, tem, 0, true);
1830         TYPE_FAT_POINTER_P (gnu_fat_type) = 1;
1831
1832         /* Build a reference to the template from a PLACEHOLDER_EXPR that
1833            is the fat pointer.  This will be used to access the individual
1834            fields once we build them.  */
1835         tem = build3 (COMPONENT_REF, gnu_ptr_template,
1836                       build0 (PLACEHOLDER_EXPR, gnu_fat_type),
1837                       TREE_CHAIN (TYPE_FIELDS (gnu_fat_type)), NULL_TREE);
1838         gnu_template_reference
1839           = build_unary_op (INDIRECT_REF, gnu_template_type, tem);
1840         TREE_READONLY (gnu_template_reference) = 1;
1841
1842         /* Now create the GCC type for each index and add the fields for that
1843            index to the template.  */
1844         for (index = (convention_fortran_p ? ndim - 1 : 0),
1845              gnat_index = First_Index (gnat_entity);
1846              0 <= index && index < ndim;
1847              index += (convention_fortran_p ? - 1 : 1),
1848              gnat_index = Next_Index (gnat_index))
1849           {
1850             char field_name[16];
1851             tree gnu_index_base_type
1852               = get_unpadded_type (Base_Type (Etype (gnat_index)));
1853             tree gnu_low_field, gnu_high_field, gnu_low, gnu_high, gnu_max;
1854
1855             /* Make the FIELD_DECLs for the low and high bounds of this
1856                type and then make extractions of these fields from the
1857                template.  */
1858             sprintf (field_name, "LB%d", index);
1859             gnu_low_field = create_field_decl (get_identifier (field_name),
1860                                                gnu_index_base_type,
1861                                                gnu_template_type, 0,
1862                                                NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
1863             Sloc_to_locus (Sloc (gnat_entity),
1864                            &DECL_SOURCE_LOCATION (gnu_low_field));
1865
1866             field_name[0] = 'U';
1867             gnu_high_field = create_field_decl (get_identifier (field_name),
1868                                                 gnu_index_base_type,
1869                                                 gnu_template_type, 0,
1870                                                 NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
1871             Sloc_to_locus (Sloc (gnat_entity),
1872                            &DECL_SOURCE_LOCATION (gnu_high_field));
1873
1874             gnu_temp_fields[index] = chainon (gnu_low_field, gnu_high_field);
1875
1876             /* We can't use build_component_ref here since the template type
1877                isn't complete yet.  */
1878             gnu_low = build3 (COMPONENT_REF, gnu_index_base_type,
1879                               gnu_template_reference, gnu_low_field,
1880                               NULL_TREE);
1881             gnu_high = build3 (COMPONENT_REF, gnu_index_base_type,
1882                                gnu_template_reference, gnu_high_field,
1883                                NULL_TREE);
1884             TREE_READONLY (gnu_low) = TREE_READONLY (gnu_high) = 1;
1885
1886             /* Compute the size of this dimension.  */
1887             gnu_max
1888               = build3 (COND_EXPR, gnu_index_base_type,
1889                         build2 (GE_EXPR, integer_type_node, gnu_high, gnu_low),
1890                         gnu_high,
1891                         build2 (MINUS_EXPR, gnu_index_base_type,
1892                                 gnu_low, fold_convert (gnu_index_base_type,
1893                                                        integer_one_node)));
1894
1895             /* Make a range type with the new range in the Ada base type.
1896                Then make an index type with the size range in sizetype.  */
1897             gnu_index_types[index]
1898               = create_index_type (convert (sizetype, gnu_low),
1899                                    convert (sizetype, gnu_max),
1900                                    create_range_type (gnu_index_base_type,
1901                                                       gnu_low, gnu_high),
1902                                    gnat_entity);
1903
1904             /* Update the maximum size of the array in elements.  */
1905             if (gnu_max_size)
1906               {
1907                 tree gnu_index_type = get_unpadded_type (Etype (gnat_index));
1908                 tree gnu_min
1909                   = convert (sizetype, TYPE_MIN_VALUE (gnu_index_type));
1910                 tree gnu_max
1911                   = convert (sizetype, TYPE_MAX_VALUE (gnu_index_type));
1912                 tree gnu_this_max
1913                   = size_binop (MAX_EXPR,
1914                                 size_binop (PLUS_EXPR, size_one_node,
1915                                             size_binop (MINUS_EXPR,
1916                                                         gnu_max, gnu_min)),
1917                                 size_zero_node);
1918
1919                 if (TREE_CODE (gnu_this_max) == INTEGER_CST
1920                     && TREE_OVERFLOW (gnu_this_max))
1921                   gnu_max_size = NULL_TREE;
1922                 else
1923                   gnu_max_size
1924                     = size_binop (MULT_EXPR, gnu_max_size, gnu_this_max);
1925               }
1926
1927             TYPE_NAME (gnu_index_types[index])
1928               = create_concat_name (gnat_entity, field_name);
1929           }
1930
1931         for (index = 0; index < ndim; index++)
1932           gnu_template_fields
1933             = chainon (gnu_template_fields, gnu_temp_fields[index]);
1934
1935         /* Install all the fields into the template.  */
1936         finish_record_type (gnu_template_type, gnu_template_fields, 0, false);
1937         TYPE_READONLY (gnu_template_type) = 1;
1938
1939         /* Now make the array of arrays and update the pointer to the array
1940            in the fat pointer.  Note that it is the first field.  */
1941         tem = gnat_to_gnu_component_type (gnat_entity, definition,
1942                                           debug_info_p);
1943
1944         /* If Component_Size is not already specified, annotate it with the
1945            size of the component.  */
1946         if (Unknown_Component_Size (gnat_entity))
1947           Set_Component_Size (gnat_entity, annotate_value (TYPE_SIZE (tem)));
1948
1949         /* Compute the maximum size of the array in units and bits.  */
1950         if (gnu_max_size)
1951           {
1952             gnu_max_size_unit = size_binop (MULT_EXPR, gnu_max_size,
1953                                             TYPE_SIZE_UNIT (tem));
1954             gnu_max_size = size_binop (MULT_EXPR,
1955                                        convert (bitsizetype, gnu_max_size),
1956                                        TYPE_SIZE (tem));
1957           }
1958         else
1959           gnu_max_size_unit = NULL_TREE;
1960
1961         /* Now build the array type.  */
1962         for (index = ndim - 1; index >= 0; index--)
1963           {
1964             tem = build_array_type (tem, gnu_index_types[index]);
1965             TYPE_MULTI_ARRAY_P (tem) = (index > 0);
1966             if (array_type_has_nonaliased_component (gnat_entity, tem))
1967               TYPE_NONALIASED_COMPONENT (tem) = 1;
1968           }
1969
1970         /* If an alignment is specified, use it if valid.  But ignore it
1971            for the original type of packed array types.  If the alignment
1972            was requested with an explicit alignment clause, state so.  */
1973         if (No (Packed_Array_Type (gnat_entity))
1974             && Known_Alignment (gnat_entity))
1975           {
1976             TYPE_ALIGN (tem)
1977               = validate_alignment (Alignment (gnat_entity), gnat_entity,
1978                                     TYPE_ALIGN (tem));
1979             if (Present (Alignment_Clause (gnat_entity)))
1980               TYPE_USER_ALIGN (tem) = 1;
1981           }
1982
1983         TYPE_CONVENTION_FORTRAN_P (tem) = convention_fortran_p;
1984         TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_fat_type)) = build_pointer_type (tem);
1985
1986         /* The result type is an UNCONSTRAINED_ARRAY_TYPE that indicates the
1987            corresponding fat pointer.  */
1988         TREE_TYPE (gnu_type) = TYPE_POINTER_TO (gnu_type)
1989           = TYPE_REFERENCE_TO (gnu_type) = gnu_fat_type;
1990         SET_TYPE_MODE (gnu_type, BLKmode);
1991         TYPE_ALIGN (gnu_type) = TYPE_ALIGN (tem);
1992         SET_TYPE_UNCONSTRAINED_ARRAY (gnu_fat_type, gnu_type);
1993
1994         /* If the maximum size doesn't overflow, use it.  */
1995         if (gnu_max_size
1996             && TREE_CODE (gnu_max_size) == INTEGER_CST
1997             && !TREE_OVERFLOW (gnu_max_size)
1998             && TREE_CODE (gnu_max_size_unit) == INTEGER_CST
1999             && !TREE_OVERFLOW (gnu_max_size_unit))
2000           {
2001             TYPE_SIZE (tem) = size_binop (MIN_EXPR, gnu_max_size,
2002                                           TYPE_SIZE (tem));
2003             TYPE_SIZE_UNIT (tem) = size_binop (MIN_EXPR, gnu_max_size_unit,
2004                                                TYPE_SIZE_UNIT (tem));
2005           }
2006
2007         create_type_decl (create_concat_name (gnat_entity, "XUA"),
2008                           tem, NULL, !Comes_From_Source (gnat_entity),
2009                           debug_info_p, gnat_entity);
2010
2011         /* Give the fat pointer type a name.  If this is a packed type, tell
2012            the debugger how to interpret the underlying bits.  */
2013         if (Present (Packed_Array_Type (gnat_entity)))
2014           gnat_name = Packed_Array_Type (gnat_entity);
2015         else
2016           gnat_name = gnat_entity;
2017         create_type_decl (create_concat_name (gnat_name, "XUP"),
2018                           gnu_fat_type, NULL, true,
2019                           debug_info_p, gnat_entity);
2020
2021        /* Create the type to be used as what a thin pointer designates: an
2022           record type for the object and its template with the field offsets
2023           shifted to have the template at a negative offset.  */
2024         tem = build_unc_object_type (gnu_template_type, tem,
2025                                      create_concat_name (gnat_name, "XUT"));
2026         shift_unc_components_for_thin_pointers (tem);
2027
2028         SET_TYPE_UNCONSTRAINED_ARRAY (tem, gnu_type);
2029         TYPE_OBJECT_RECORD_TYPE (gnu_type) = tem;
2030       }
2031       break;
2032
2033     case E_String_Subtype:
2034     case E_Array_Subtype:
2035
2036       /* This is the actual data type for array variables.  Multidimensional
2037          arrays are implemented as arrays of arrays.  Note that arrays which
2038          have sparse enumeration subtypes as index components create sparse
2039          arrays, which is obviously space inefficient but so much easier to
2040          code for now.
2041
2042          Also note that the subtype never refers to the unconstrained array
2043          type, which is somewhat at variance with Ada semantics.
2044
2045          First check to see if this is simply a renaming of the array type.
2046          If so, the result is the array type.  */
2047
2048       gnu_type = gnat_to_gnu_type (Etype (gnat_entity));
2049       if (!Is_Constrained (gnat_entity))
2050         ;
2051       else
2052         {
2053           Entity_Id gnat_index, gnat_base_index;
2054           const bool convention_fortran_p
2055             = (Convention (gnat_entity) == Convention_Fortran);
2056           const int ndim = Number_Dimensions (gnat_entity);
2057           tree gnu_base_type = gnu_type;
2058           tree *gnu_index_types = (tree *) alloca (ndim * sizeof (tree));
2059           tree gnu_max_size = size_one_node, gnu_max_size_unit;
2060           bool need_index_type_struct = false;
2061           int index;
2062
2063           /* First create the GCC type for each index and find out whether
2064              special types are needed for debugging information.  */
2065           for (index = (convention_fortran_p ? ndim - 1 : 0),
2066                gnat_index = First_Index (gnat_entity),
2067                gnat_base_index
2068                  = First_Index (Implementation_Base_Type (gnat_entity));
2069                0 <= index && index < ndim;
2070                index += (convention_fortran_p ? - 1 : 1),
2071                gnat_index = Next_Index (gnat_index),
2072                gnat_base_index = Next_Index (gnat_base_index))
2073             {
2074               tree gnu_index_type = get_unpadded_type (Etype (gnat_index));
2075               const int prec_comp
2076                 = compare_tree_int (TYPE_RM_SIZE (gnu_index_type),
2077                                     TYPE_PRECISION (sizetype));
2078               const bool subrange_p = (prec_comp < 0)
2079                                       || (prec_comp == 0
2080                                           && TYPE_UNSIGNED (gnu_index_type)
2081                                              == TYPE_UNSIGNED (sizetype));
2082               const bool wider_p = (prec_comp > 0);
2083               tree gnu_orig_min = TYPE_MIN_VALUE (gnu_index_type);
2084               tree gnu_orig_max = TYPE_MAX_VALUE (gnu_index_type);
2085               tree gnu_min = convert (sizetype, gnu_orig_min);
2086               tree gnu_max = convert (sizetype, gnu_orig_max);
2087               tree gnu_base_index_type
2088                 = get_unpadded_type (Etype (gnat_base_index));
2089               tree gnu_base_orig_min = TYPE_MIN_VALUE (gnu_base_index_type);
2090               tree gnu_base_orig_max = TYPE_MAX_VALUE (gnu_base_index_type);
2091               tree gnu_high, gnu_low;
2092
2093               /* See if the base array type is already flat.  If it is, we
2094                  are probably compiling an ACATS test but it will cause the
2095                  code below to malfunction if we don't handle it specially.  */
2096               if (TREE_CODE (gnu_base_orig_min) == INTEGER_CST
2097                   && TREE_CODE (gnu_base_orig_max) == INTEGER_CST
2098                   && tree_int_cst_lt (gnu_base_orig_max, gnu_base_orig_min))
2099                 {
2100                   gnu_min = size_one_node;
2101                   gnu_max = size_zero_node;
2102                   gnu_high = gnu_max;
2103                 }
2104
2105               /* Similarly, if one of the values overflows in sizetype and the
2106                  range is null, use 1..0 for the sizetype bounds.  */
2107               else if (!subrange_p
2108                        && TREE_CODE (gnu_min) == INTEGER_CST
2109                        && TREE_CODE (gnu_max) == INTEGER_CST
2110                        && (TREE_OVERFLOW (gnu_min) || TREE_OVERFLOW (gnu_max))
2111                        && tree_int_cst_lt (gnu_orig_max, gnu_orig_min))
2112                 {
2113                   gnu_min = size_one_node;
2114                   gnu_max = size_zero_node;
2115                   gnu_high = gnu_max;
2116                 }
2117
2118               /* If the minimum and maximum values both overflow in sizetype,
2119                  but the difference in the original type does not overflow in
2120                  sizetype, ignore the overflow indication.  */
2121               else if (!subrange_p
2122                        && TREE_CODE (gnu_min) == INTEGER_CST
2123                        && TREE_CODE (gnu_max) == INTEGER_CST
2124                        && TREE_OVERFLOW (gnu_min) && TREE_OVERFLOW (gnu_max)
2125                        && !TREE_OVERFLOW
2126                            (convert (sizetype,
2127                                      fold_build2 (MINUS_EXPR, gnu_index_type,
2128                                                   gnu_orig_max,
2129                                                   gnu_orig_min))))
2130                 {
2131                   TREE_OVERFLOW (gnu_min) = 0;
2132                   TREE_OVERFLOW (gnu_max) = 0;
2133                   gnu_high = gnu_max;
2134                 }
2135
2136               /* Compute the size of this dimension in the general case.  We
2137                  need to provide GCC with an upper bound to use but have to
2138                  deal with the "superflat" case.  There are three ways to do
2139                  this.  If we can prove that the array can never be superflat,
2140                  we can just use the high bound of the index type.  */
2141               else if (Nkind (gnat_index) == N_Range
2142                        && cannot_be_superflat_p (gnat_index))
2143                 gnu_high = gnu_max;
2144
2145               /* Otherwise, if we can prove that the low bound minus one and
2146                  the high bound cannot overflow, we can just use the expression
2147                  MAX (hb, lb - 1).  Similarly, if we can prove that the high
2148                  bound plus one and the low bound cannot overflow, we can use
2149                  the high bound as-is and MIN (hb + 1, lb) for the low bound.
2150                  Otherwise, we have to fall back to the most general expression
2151                  (hb >= lb) ? hb : lb - 1.  Note that the comparison must be
2152                  done in the original index type, to avoid any overflow during
2153                  the conversion.  */
2154               else
2155                 {
2156                   gnu_high = size_binop (MINUS_EXPR, gnu_min, size_one_node);
2157                   gnu_low = size_binop (PLUS_EXPR, gnu_max, size_one_node);
2158
2159                   /* If gnu_high is a constant that has overflowed, the low
2160                      bound is the smallest integer so cannot be the maximum.
2161                      If gnu_low is a constant that has overflowed, the high
2162                      bound is the highest integer so cannot be the minimum.  */
2163                   if ((TREE_CODE (gnu_high) == INTEGER_CST
2164                        && TREE_OVERFLOW (gnu_high))
2165                       || (TREE_CODE (gnu_low) == INTEGER_CST
2166                            && TREE_OVERFLOW (gnu_low)))
2167                     gnu_high = gnu_max;
2168
2169                   /* If the index type is a subrange and gnu_high a constant
2170                      that hasn't overflowed, we can use the maximum.  */
2171                   else if (subrange_p && TREE_CODE (gnu_high) == INTEGER_CST)
2172                     gnu_high = size_binop (MAX_EXPR, gnu_max, gnu_high);
2173
2174                   /* If the index type is a subrange and gnu_low a constant
2175                      that hasn't overflowed, we can use the minimum.  */
2176                   else if (subrange_p && TREE_CODE (gnu_low) == INTEGER_CST)
2177                     {
2178                       gnu_high = gnu_max;
2179                       gnu_min = size_binop (MIN_EXPR, gnu_min, gnu_low);
2180                     }
2181
2182                   else
2183                     gnu_high
2184                       = build_cond_expr (sizetype,
2185                                          build_binary_op (GE_EXPR,
2186                                                           integer_type_node,
2187                                                           gnu_orig_max,
2188                                                           gnu_orig_min),
2189                                          gnu_max, gnu_high);
2190                 }
2191
2192               gnu_index_types[index]
2193                 = create_index_type (gnu_min, gnu_high, gnu_index_type,
2194                                      gnat_entity);
2195
2196               /* Update the maximum size of the array in elements.  Here we
2197                  see if any constraint on the index type of the base type
2198                  can be used in the case of self-referential bound on the
2199                  index type of the subtype.  We look for a non-"infinite"
2200                  and non-self-referential bound from any type involved and
2201                  handle each bound separately.  */
2202               if (gnu_max_size)
2203                 {
2204                   tree gnu_base_min = convert (sizetype, gnu_base_orig_min);
2205                   tree gnu_base_max = convert (sizetype, gnu_base_orig_max);
2206                   tree gnu_base_index_base_type
2207                     = get_base_type (gnu_base_index_type);
2208                   tree gnu_base_base_min
2209                     = convert (sizetype,
2210                                TYPE_MIN_VALUE (gnu_base_index_base_type));
2211                   tree gnu_base_base_max
2212                     = convert (sizetype,
2213                                TYPE_MAX_VALUE (gnu_base_index_base_type));
2214
2215                   if (!CONTAINS_PLACEHOLDER_P (gnu_min)
2216                       || !(TREE_CODE (gnu_base_min) == INTEGER_CST
2217                            && !TREE_OVERFLOW (gnu_base_min)))
2218                     gnu_base_min = gnu_min;
2219
2220                   if (!CONTAINS_PLACEHOLDER_P (gnu_max)
2221                       || !(TREE_CODE (gnu_base_max) == INTEGER_CST
2222                            && !TREE_OVERFLOW (gnu_base_max)))
2223                     gnu_base_max = gnu_max;
2224
2225                   if ((TREE_CODE (gnu_base_min) == INTEGER_CST
2226                        && TREE_OVERFLOW (gnu_base_min))
2227                       || operand_equal_p (gnu_base_min, gnu_base_base_min, 0)
2228                       || (TREE_CODE (gnu_base_max) == INTEGER_CST
2229                           && TREE_OVERFLOW (gnu_base_max))
2230                       || operand_equal_p (gnu_base_max, gnu_base_base_max, 0))
2231                     gnu_max_size = NULL_TREE;
2232                   else
2233                     {
2234                       tree gnu_this_max
2235                         = size_binop (MAX_EXPR,
2236                                       size_binop (PLUS_EXPR, size_one_node,
2237                                                   size_binop (MINUS_EXPR,
2238                                                               gnu_base_max,
2239                                                               gnu_base_min)),
2240                                       size_zero_node);
2241
2242                       if (TREE_CODE (gnu_this_max) == INTEGER_CST
2243                           && TREE_OVERFLOW (gnu_this_max))
2244                         gnu_max_size = NULL_TREE;
2245                       else
2246                         gnu_max_size
2247                           = size_binop (MULT_EXPR, gnu_max_size, gnu_this_max);
2248                     }
2249                 }
2250
2251               /* We need special types for debugging information to point to
2252                  the index types if they have variable bounds, are not integer
2253                  types, are biased or are wider than sizetype.  */
2254               if (!integer_onep (gnu_orig_min)
2255                   || TREE_CODE (gnu_orig_max) != INTEGER_CST
2256                   || TREE_CODE (gnu_index_type) != INTEGER_TYPE
2257                   || (TREE_TYPE (gnu_index_type)
2258                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (gnu_index_type))
2259                          != INTEGER_TYPE)
2260                   || TYPE_BIASED_REPRESENTATION_P (gnu_index_type)
2261                   || wider_p)
2262                 need_index_type_struct = true;
2263             }
2264
2265           /* Then flatten: create the array of arrays.  For an array type
2266              used to implement a packed array, get the component type from
2267              the original array type since the representation clauses that
2268              can affect it are on the latter.  */
2269           if (Is_Packed_Array_Type (gnat_entity)
2270               && !Is_Bit_Packed_Array (Original_Array_Type (gnat_entity)))
2271             {
2272               gnu_type = gnat_to_gnu_type (Original_Array_Type (gnat_entity));
2273               for (index = ndim - 1; index >= 0; index--)
2274                 gnu_type = TREE_TYPE (gnu_type);
2275
2276               /* One of the above calls might have caused us to be elaborated,
2277                  so don't blow up if so.  */
2278               if (present_gnu_tree (gnat_entity))
2279                 {
2280                   maybe_present = true;
2281                   break;
2282                 }
2283             }
2284           else
2285             {
2286               gnu_type = gnat_to_gnu_component_type (gnat_entity, definition,
2287                                                      debug_info_p);
2288
2289               /* One of the above calls might have caused us to be elaborated,
2290                  so don't blow up if so.  */
2291               if (present_gnu_tree (gnat_entity))
2292                 {
2293                   maybe_present = true;
2294                   break;
2295                 }
2296             }
2297
2298           /* Compute the maximum size of the array in units and bits.  */
2299           if (gnu_max_size)
2300             {
2301               gnu_max_size_unit = size_binop (MULT_EXPR, gnu_max_size,
2302                                               TYPE_SIZE_UNIT (gnu_type));
2303               gnu_max_size = size_binop (MULT_EXPR,
2304                                          convert (bitsizetype, gnu_max_size),
2305                                          TYPE_SIZE (gnu_type));
2306             }
2307           else
2308             gnu_max_size_unit = NULL_TREE;
2309
2310           /* Now build the array type.  */
2311           for (index = ndim - 1; index >= 0; index --)
2312             {
2313               gnu_type = build_array_type (gnu_type, gnu_index_types[index]);
2314               TYPE_MULTI_ARRAY_P (gnu_type) = (index > 0);
2315               if (array_type_has_nonaliased_component (gnat_entity, gnu_type))
2316                 TYPE_NONALIASED_COMPONENT (gnu_type) = 1;
2317             }
2318
2319           /* Attach the TYPE_STUB_DECL in case we have a parallel type.  */
2320           TYPE_STUB_DECL (gnu_type)
2321             = create_type_stub_decl (gnu_entity_name, gnu_type);
2322
2323           /* If we are at file level and this is a multi-dimensional array,
2324              we need to make a variable corresponding to the stride of the
2325              inner dimensions.   */
2326           if (global_bindings_p () && ndim > 1)
2327             {
2328               tree gnu_str_name = get_identifier ("ST");
2329               tree gnu_arr_type;
2330
2331               for (gnu_arr_type = TREE_TYPE (gnu_type);
2332                    TREE_CODE (gnu_arr_type) == ARRAY_TYPE;
2333                    gnu_arr_type = TREE_TYPE (gnu_arr_type),
2334                    gnu_str_name = concat_name (gnu_str_name, "ST"))
2335                 {
2336                   tree eltype = TREE_TYPE (gnu_arr_type);
2337
2338                   TYPE_SIZE (gnu_arr_type)
2339                     = elaborate_expression_1 (TYPE_SIZE (gnu_arr_type),
2340                                               gnat_entity, gnu_str_name,
2341                                               definition, false);
2342
2343                   /* ??? For now, store the size as a multiple of the
2344                      alignment of the element type in bytes so that we
2345                      can see the alignment from the tree.  */
2346                   TYPE_SIZE_UNIT (gnu_arr_type)
2347                     = build_binary_op
2348                       (MULT_EXPR, sizetype,
2349                        elaborate_expression_1
2350                        (build_binary_op (EXACT_DIV_EXPR, sizetype,
2351                                          TYPE_SIZE_UNIT (gnu_arr_type),
2352                                          size_int (TYPE_ALIGN (eltype)
2353                                                    / BITS_PER_UNIT)),
2354                         gnat_entity, concat_name (gnu_str_name, "A_U"),
2355                         definition, false),
2356                        size_int (TYPE_ALIGN (eltype) / BITS_PER_UNIT));
2357
2358                   /* ??? create_type_decl is not invoked on the inner types so
2359                      the MULT_EXPR node built above will never be marked.  */
2360                   MARK_VISITED (TYPE_SIZE_UNIT (gnu_arr_type));
2361                 }
2362             }
2363
2364           /* If we need to write out a record type giving the names of the
2365              bounds for debugging purposes, do it now and make the record
2366              type a parallel type.  This is not needed for a packed array
2367              since the bounds are conveyed by the original array type.  */
2368           if (need_index_type_struct
2369               && debug_info_p
2370               && !Is_Packed_Array_Type (gnat_entity))
2371             {
2372               tree gnu_bound_rec = make_node (RECORD_TYPE);
2373               tree gnu_field_list = NULL_TREE;
2374               tree gnu_field;
2375
2376               TYPE_NAME (gnu_bound_rec)
2377                 = create_concat_name (gnat_entity, "XA");
2378
2379               for (index = ndim - 1; index >= 0; index--)
2380                 {
2381                   tree gnu_index = TYPE_INDEX_TYPE (gnu_index_types[index]);
2382                   tree gnu_index_name = TYPE_NAME (gnu_index);
2383
2384                   if (TREE_CODE (gnu_index_name) == TYPE_DECL)
2385                     gnu_index_name = DECL_NAME (gnu_index_name);
2386
2387                   /* Make sure to reference the types themselves, and not just
2388                      their names, as the debugger may fall back on them.  */
2389                   gnu_field = create_field_decl (gnu_index_name, gnu_index,
2390                                                  gnu_bound_rec,
2391                                                  0, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
2392                   TREE_CHAIN (gnu_field) = gnu_field_list;
2393                   gnu_field_list = gnu_field;
2394                 }
2395
2396               finish_record_type (gnu_bound_rec, gnu_field_list, 0, false);
2397               add_parallel_type (TYPE_STUB_DECL (gnu_type), gnu_bound_rec);
2398             }
2399
2400           /* Otherwise, for a packed array, make the original array type a
2401              parallel type.  */
2402           else if (debug_info_p
2403                    && Is_Packed_Array_Type (gnat_entity)
2404                    && present_gnu_tree (Original_Array_Type (gnat_entity)))
2405             add_parallel_type (TYPE_STUB_DECL (gnu_type),
2406                                gnat_to_gnu_type
2407                                (Original_Array_Type (gnat_entity)));
2408
2409           TYPE_CONVENTION_FORTRAN_P (gnu_type) = convention_fortran_p;
2410           TYPE_PACKED_ARRAY_TYPE_P (gnu_type)
2411             = (Is_Packed_Array_Type (gnat_entity)
2412                && Is_Bit_Packed_Array (Original_Array_Type (gnat_entity)));
2413
2414           /* If the size is self-referential and the maximum size doesn't
2415              overflow, use it.  */
2416           if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (gnu_type))
2417               && gnu_max_size
2418               && !(TREE_CODE (gnu_max_size) == INTEGER_CST
2419                    && TREE_OVERFLOW (gnu_max_size))
2420               && !(TREE_CODE (gnu_max_size_unit) == INTEGER_CST
2421                    && TREE_OVERFLOW (gnu_max_size_unit)))
2422             {
2423               TYPE_SIZE (gnu_type) = size_binop (MIN_EXPR, gnu_max_size,
2424                                                  TYPE_SIZE (gnu_type));
2425               TYPE_SIZE_UNIT (gnu_type)
2426                 = size_binop (MIN_EXPR, gnu_max_size_unit,
2427                               TYPE_SIZE_UNIT (gnu_type));
2428             }
2429
2430           /* Set our alias set to that of our base type.  This gives all
2431              array subtypes the same alias set.  */
2432           relate_alias_sets (gnu_type, gnu_base_type, ALIAS_SET_COPY);
2433
2434           /* If this is a packed type, make this type the same as the packed
2435              array type, but do some adjusting in the type first.  */
2436           if (Present (Packed_Array_Type (gnat_entity)))
2437             {
2438               Entity_Id gnat_index;
2439               tree gnu_inner;
2440
2441               /* First finish the type we had been making so that we output
2442                  debugging information for it.  */
2443               if (Treat_As_Volatile (gnat_entity))
2444                 gnu_type
2445                   = build_qualified_type (gnu_type,
2446                                           TYPE_QUALS (gnu_type)
2447                                           | TYPE_QUAL_VOLATILE);
2448
2449               /* Make it artificial only if the base type was artificial too.
2450                  That's sort of "morally" true and will make it possible for
2451                  the debugger to look it up by name in DWARF, which is needed
2452                  in order to decode the packed array type.  */
2453               gnu_decl
2454                 = create_type_decl (gnu_entity_name, gnu_type, attr_list,
2455                                     !Comes_From_Source (Etype (gnat_entity))
2456                                     && !Comes_From_Source (gnat_entity),
2457                                     debug_info_p, gnat_entity);
2458
2459               /* Save it as our equivalent in case the call below elaborates
2460                  this type again.  */
2461               save_gnu_tree (gnat_entity, gnu_decl, false);
2462
2463               gnu_decl = gnat_to_gnu_entity (Packed_Array_Type (gnat_entity),
2464                                              NULL_TREE, 0);
2465               this_made_decl = true;
2466               gnu_type = TREE_TYPE (gnu_decl);
2467               save_gnu_tree (gnat_entity, NULL_TREE, false);
2468
2469               gnu_inner = gnu_type;
2470               while (TREE_CODE (gnu_inner) == RECORD_TYPE
2471                      && (TYPE_JUSTIFIED_MODULAR_P (gnu_inner)
2472                          || TYPE_PADDING_P (gnu_inner)))
2473                 gnu_inner = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_inner));
2474
2475               /* We need to attach the index type to the type we just made so
2476                  that the actual bounds can later be put into a template.  */
2477               if ((TREE_CODE (gnu_inner) == ARRAY_TYPE
2478                    && !TYPE_ACTUAL_BOUNDS (gnu_inner))
2479                   || (TREE_CODE (gnu_inner) == INTEGER_TYPE
2480                       && !TYPE_HAS_ACTUAL_BOUNDS_P (gnu_inner)))
2481                 {
2482                   if (TREE_CODE (gnu_inner) == INTEGER_TYPE)
2483                     {
2484                       /* The TYPE_ACTUAL_BOUNDS field is overloaded with the
2485                          TYPE_MODULUS for modular types so we make an extra
2486                          subtype if necessary.  */
2487                       if (TYPE_MODULAR_P (gnu_inner))
2488                         {
2489                           tree gnu_subtype
2490                             = make_unsigned_type (TYPE_PRECISION (gnu_inner));
2491                           TREE_TYPE (gnu_subtype) = gnu_inner;
2492                           TYPE_EXTRA_SUBTYPE_P (gnu_subtype) = 1;
2493                           SET_TYPE_RM_MIN_VALUE (gnu_subtype,
2494                                                  TYPE_MIN_VALUE (gnu_inner));
2495                           SET_TYPE_RM_MAX_VALUE (gnu_subtype,
2496                                                  TYPE_MAX_VALUE (gnu_inner));
2497                           gnu_inner = gnu_subtype;
2498                         }
2499
2500                       TYPE_HAS_ACTUAL_BOUNDS_P (gnu_inner) = 1;
2501
2502 #ifdef ENABLE_CHECKING
2503                       /* Check for other cases of overloading.  */
2504                       gcc_assert (!TYPE_ACTUAL_BOUNDS (gnu_inner));
2505 #endif
2506                     }
2507
2508                   for (gnat_index = First_Index (gnat_entity);
2509                        Present (gnat_index);
2510                        gnat_index = Next_Index (gnat_index))
2511                     SET_TYPE_ACTUAL_BOUNDS
2512                       (gnu_inner,
2513                        tree_cons (NULL_TREE,
2514                                   get_unpadded_type (Etype (gnat_index)),
2515                                   TYPE_ACTUAL_BOUNDS (gnu_inner)));
2516
2517                   if (Convention (gnat_entity) != Convention_Fortran)
2518                     SET_TYPE_ACTUAL_BOUNDS
2519                       (gnu_inner, nreverse (TYPE_ACTUAL_BOUNDS (gnu_inner)));
2520
2521                   if (TREE_CODE (gnu_type) == RECORD_TYPE
2522                       && TYPE_JUSTIFIED_MODULAR_P (gnu_type))
2523                     TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_type)) = gnu_inner;
2524                 }
2525             }
2526
2527           else
2528             /* Abort if packed array with no Packed_Array_Type field set.  */
2529             gcc_assert (!Is_Packed (gnat_entity));
2530         }
2531       break;
2532
2533     case E_String_Literal_Subtype:
2534       /* Create the type for a string literal.  */
2535       {
2536         Entity_Id gnat_full_type
2537           = (IN (Ekind (Etype (gnat_entity)), Private_Kind)
2538              && Present (Full_View (Etype (gnat_entity)))
2539              ? Full_View (Etype (gnat_entity)) : Etype (gnat_entity));
2540         tree gnu_string_type = get_unpadded_type (gnat_full_type);
2541         tree gnu_string_array_type
2542           = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (gnu_string_type))));
2543         tree gnu_string_index_type
2544           = get_base_type (TREE_TYPE (TYPE_INDEX_TYPE
2545                                       (TYPE_DOMAIN (gnu_string_array_type))));
2546         tree gnu_lower_bound
2547           = convert (gnu_string_index_type,
2548                      gnat_to_gnu (String_Literal_Low_Bound (gnat_entity)));
2549         int length = UI_To_Int (String_Literal_Length (gnat_entity));
2550         tree gnu_length = ssize_int (length - 1);
2551         tree gnu_upper_bound
2552           = build_binary_op (PLUS_EXPR, gnu_string_index_type,
2553                              gnu_lower_bound,
2554                              convert (gnu_string_index_type, gnu_length));
2555         tree gnu_index_type
2556           = create_index_type (convert (sizetype, gnu_lower_bound),
2557                                convert (sizetype, gnu_upper_bound),
2558                                create_range_type (gnu_string_index_type,
2559                                                   gnu_lower_bound,
2560                                                   gnu_upper_bound),
2561                                gnat_entity);
2562
2563         gnu_type
2564           = build_array_type (gnat_to_gnu_type (Component_Type (gnat_entity)),
2565                               gnu_index_type);
2566         if (array_type_has_nonaliased_component (gnat_entity, gnu_type))
2567           TYPE_NONALIASED_COMPONENT (gnu_type) = 1;
2568         relate_alias_sets (gnu_type, gnu_string_type, ALIAS_SET_COPY);
2569       }
2570       break;
2571
2572     /* Record Types and Subtypes
2573
2574        The following fields are defined on record types:
2575
2576                 Has_Discriminants       True if the record has discriminants
2577                 First_Discriminant      Points to head of list of discriminants
2578                 First_Entity            Points to head of list of fields
2579                 Is_Tagged_Type          True if the record is tagged
2580
2581        Implementation of Ada records and discriminated records:
2582
2583        A record type definition is transformed into the equivalent of a C
2584        struct definition.  The fields that are the discriminants which are
2585        found in the Full_Type_Declaration node and the elements of the
2586        Component_List found in the Record_Type_Definition node.  The
2587        Component_List can be a recursive structure since each Variant of
2588        the Variant_Part of the Component_List has a Component_List.
2589
2590        Processing of a record type definition comprises starting the list of
2591        field declarations here from the discriminants and the calling the
2592        function components_to_record to add the rest of the fields from the
2593        component list and return the gnu type node.  The function
2594        components_to_record will call itself recursively as it traverses
2595        the tree.  */
2596
2597     case E_Record_Type:
2598       if (Has_Complex_Representation (gnat_entity))
2599         {
2600           gnu_type
2601             = build_complex_type
2602               (get_unpadded_type
2603                (Etype (Defining_Entity
2604                        (First (Component_Items
2605                                (Component_List
2606                                 (Type_Definition
2607                                  (Declaration_Node (gnat_entity)))))))));
2608
2609           break;
2610         }
2611
2612       {
2613         Node_Id full_definition = Declaration_Node (gnat_entity);
2614         Node_Id record_definition = Type_Definition (full_definition);
2615         Entity_Id gnat_field;
2616         tree gnu_field, gnu_field_list = NULL_TREE, gnu_get_parent;
2617         /* Set PACKED in keeping with gnat_to_gnu_field.  */
2618         int packed
2619           = Is_Packed (gnat_entity)
2620             ? 1
2621             : Component_Alignment (gnat_entity) == Calign_Storage_Unit
2622               ? -1
2623               : (Known_Alignment (gnat_entity)
2624                  || (Strict_Alignment (gnat_entity)
2625                      && Known_Static_Esize (gnat_entity)))
2626                 ? -2
2627                 : 0;
2628         bool has_discr = Has_Discriminants (gnat_entity);
2629         bool has_rep = Has_Specified_Layout (gnat_entity);
2630         bool all_rep = has_rep;
2631         bool is_extension
2632           = (Is_Tagged_Type (gnat_entity)
2633              && Nkind (record_definition) == N_Derived_Type_Definition);
2634         bool is_unchecked_union = Is_Unchecked_Union (gnat_entity);
2635
2636         /* See if all fields have a rep clause.  Stop when we find one
2637            that doesn't.  */
2638         if (all_rep)
2639           for (gnat_field = First_Entity (gnat_entity);
2640                Present (gnat_field);
2641                gnat_field = Next_Entity (gnat_field))
2642             if ((Ekind (gnat_field) == E_Component
2643                  || Ekind (gnat_field) == E_Discriminant)
2644                 && No (Component_Clause (gnat_field)))
2645               {
2646                 all_rep = false;
2647                 break;
2648               }
2649
2650         /* If this is a record extension, go a level further to find the
2651            record definition.  Also, verify we have a Parent_Subtype.  */
2652         if (is_extension)
2653           {
2654             if (!type_annotate_only
2655                 || Present (Record_Extension_Part (record_definition)))
2656               record_definition = Record_Extension_Part (record_definition);
2657
2658             gcc_assert (type_annotate_only
2659                         || Present (Parent_Subtype (gnat_entity)));
2660           }
2661
2662         /* Make a node for the record.  If we are not defining the record,
2663            suppress expanding incomplete types.  */
2664         gnu_type = make_node (tree_code_for_record_type (gnat_entity));
2665         TYPE_NAME (gnu_type) = gnu_entity_name;
2666         TYPE_PACKED (gnu_type) = (packed != 0) || has_rep;
2667
2668         if (!definition)
2669           {
2670             defer_incomplete_level++;
2671             this_deferred = true;
2672           }
2673
2674         /* If both a size and rep clause was specified, put the size in
2675            the record type now so that it can get the proper mode.  */
2676         if (has_rep && Known_Esize (gnat_entity))
2677           TYPE_SIZE (gnu_type) = UI_To_gnu (Esize (gnat_entity), sizetype);
2678
2679         /* Always set the alignment here so that it can be used to
2680            set the mode, if it is making the alignment stricter.  If
2681            it is invalid, it will be checked again below.  If this is to
2682            be Atomic, choose a default alignment of a word unless we know
2683            the size and it's smaller.  */
2684         if (Known_Alignment (gnat_entity))
2685           TYPE_ALIGN (gnu_type)
2686             = validate_alignment (Alignment (gnat_entity), gnat_entity, 0);
2687         else if (Is_Atomic (gnat_entity))
2688           TYPE_ALIGN (gnu_type)
2689             = esize >= BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : ceil_alignment (esize);
2690         /* If a type needs strict alignment, the minimum size will be the
2691            type size instead of the RM size (see validate_size).  Cap the
2692            alignment, lest it causes this type size to become too large.  */
2693         else if (Strict_Alignment (gnat_entity)
2694                  && Known_Static_Esize (gnat_entity))
2695           {
2696             unsigned int raw_size = UI_To_Int (Esize (gnat_entity));
2697             unsigned int raw_align = raw_size & -raw_size;
2698             if (raw_align < BIGGEST_ALIGNMENT)
2699               TYPE_ALIGN (gnu_type) = raw_align;
2700           }
2701         else
2702           TYPE_ALIGN (gnu_type) = 0;
2703
2704         /* If we have a Parent_Subtype, make a field for the parent.  If
2705            this record has rep clauses, force the position to zero.  */
2706         if (Present (Parent_Subtype (gnat_entity)))
2707           {
2708             Entity_Id gnat_parent = Parent_Subtype (gnat_entity);
2709             tree gnu_parent;
2710
2711             /* A major complexity here is that the parent subtype will
2712                reference our discriminants in its Discriminant_Constraint
2713                list.  But those must reference the parent component of this
2714                record which is of the parent subtype we have not built yet!
2715                To break the circle we first build a dummy COMPONENT_REF which
2716                represents the "get to the parent" operation and initialize
2717                each of those discriminants to a COMPONENT_REF of the above
2718                dummy parent referencing the corresponding discriminant of the
2719                base type of the parent subtype.  */
2720             gnu_get_parent = build3 (COMPONENT_REF, void_type_node,
2721                                      build0 (PLACEHOLDER_EXPR, gnu_type),
2722                                      build_decl (input_location,
2723                                                  FIELD_DECL, NULL_TREE,
2724                                                  void_type_node),
2725                                      NULL_TREE);
2726
2727             if (has_discr)
2728               for (gnat_field = First_Stored_Discriminant (gnat_entity);
2729                    Present (gnat_field);
2730                    gnat_field = Next_Stored_Discriminant (gnat_field))
2731                 if (Present (Corresponding_Discriminant (gnat_field)))
2732                   save_gnu_tree
2733                     (gnat_field,
2734                      build3 (COMPONENT_REF,
2735                              get_unpadded_type (Etype (gnat_field)),
2736                              gnu_get_parent,
2737                              gnat_to_gnu_field_decl (Corresponding_Discriminant
2738                                                      (gnat_field)),
2739                              NULL_TREE),
2740                      true);
2741
2742             /* Then we build the parent subtype.  If it has discriminants but
2743                the type itself has unknown discriminants, this means that it
2744                doesn't contain information about how the discriminants are
2745                derived from those of the ancestor type, so it cannot be used
2746                directly.  Instead it is built by cloning the parent subtype
2747                of the underlying record view of the type, for which the above
2748                derivation of discriminants has been made explicit.  */
2749             if (Has_Discriminants (gnat_parent)
2750                 && Has_Unknown_Discriminants (gnat_entity))
2751               {
2752                 Entity_Id gnat_uview = Underlying_Record_View (gnat_entity);
2753
2754                 /* If we are defining the type, the underlying record
2755                    view must already have been elaborated at this point.
2756                    Otherwise do it now as its parent subtype cannot be
2757                    technically elaborated on its own.  */
2758                 if (definition)
2759                   gcc_assert (present_gnu_tree (gnat_uview));
2760                 else
2761                   gnat_to_gnu_entity (gnat_uview, NULL_TREE, 0);
2762
2763                 gnu_parent = gnat_to_gnu_type (Parent_Subtype (gnat_uview));
2764
2765                 /* Substitute the "get to the parent" of the type for that
2766                    of its underlying record view in the cloned type.  */
2767                 for (gnat_field = First_Stored_Discriminant (gnat_uview);
2768                      Present (gnat_field);
2769                      gnat_field = Next_Stored_Discriminant (gnat_field))
2770                   if (Present (Corresponding_Discriminant (gnat_field)))
2771                     {
2772                       tree gnu_field = gnat_to_gnu_field_decl (gnat_field);
2773                       tree gnu_ref
2774                         = build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (gnu_field),
2775                                   gnu_get_parent, gnu_field, NULL_TREE);
2776                       gnu_parent
2777                         = substitute_in_type (gnu_parent, gnu_field, gnu_ref);
2778                     }
2779               }
2780             else
2781               gnu_parent = gnat_to_gnu_type (gnat_parent);
2782
2783             /* Finally we fix up both kinds of twisted COMPONENT_REF we have
2784                initially built.  The discriminants must reference the fields
2785                of the parent subtype and not those of its base type for the
2786                placeholder machinery to properly work.  */
2787             if (has_discr)
2788               {
2789                 /* The actual parent subtype is the full view.  */
2790                 if (IN (Ekind (gnat_parent), Private_Kind))
2791                   {
2792                     if (Present (Full_View (gnat_parent)))
2793                       gnat_parent = Full_View (gnat_parent);
2794                     else
2795                       gnat_parent = Underlying_Full_View (gnat_parent);
2796                   }
2797
2798                 for (gnat_field = First_Stored_Discriminant (gnat_entity);
2799                      Present (gnat_field);
2800                      gnat_field = Next_Stored_Discriminant (gnat_field))
2801                   if (Present (Corresponding_Discriminant (gnat_field)))
2802                     {
2803                       Entity_Id field = Empty;
2804                       for (field = First_Stored_Discriminant (gnat_parent);
2805                            Present (field);
2806                            field = Next_Stored_Discriminant (field))
2807                         if (same_discriminant_p (gnat_field, field))
2808                           break;
2809                       gcc_assert (Present (field));
2810                       TREE_OPERAND (get_gnu_tree (gnat_field), 1)
2811                         = gnat_to_gnu_field_decl (field);
2812                     }
2813               }
2814
2815             /* The "get to the parent" COMPONENT_REF must be given its
2816                proper type...  */
2817             TREE_TYPE (gnu_get_parent) = gnu_parent;
2818
2819             /* ...and reference the _Parent field of this record.  */
2820             gnu_field
2821               = create_field_decl (get_identifier
2822                                    (Get_Name_String (Name_uParent)),
2823                                    gnu_parent, gnu_type, 0,
2824                                    has_rep
2825                                    ? TYPE_SIZE (gnu_parent) : NULL_TREE,
2826                                    has_rep
2827                                    ? bitsize_zero_node : NULL_TREE, 1);
2828             DECL_INTERNAL_P (gnu_field) = 1;
2829             TREE_OPERAND (gnu_get_parent, 1) = gnu_field;
2830             TYPE_FIELDS (gnu_type) = gnu_field;
2831           }
2832
2833         /* Make the fields for the discriminants and put them into the record
2834            unless it's an Unchecked_Union.  */
2835         if (has_discr)
2836           for (gnat_field = First_Stored_Discriminant (gnat_entity);
2837                Present (gnat_field);
2838                gnat_field = Next_Stored_Discriminant (gnat_field))
2839             {
2840               /* If this is a record extension and this discriminant is the
2841                  renaming of another discriminant, we've handled it above.  */
2842               if (Present (Parent_Subtype (gnat_entity))
2843                   && Present (Corresponding_Discriminant (gnat_field)))
2844                 continue;
2845
2846               gnu_field
2847                 = gnat_to_gnu_field (gnat_field, gnu_type, packed, definition,
2848                                      debug_info_p);
2849
2850               /* Make an expression using a PLACEHOLDER_EXPR from the
2851                  FIELD_DECL node just created and link that with the
2852                  corresponding GNAT defining identifier.  */
2853               save_gnu_tree (gnat_field,
2854                              build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (gnu_field),
2855                                      build0 (PLACEHOLDER_EXPR, gnu_type),
2856                                      gnu_field, NULL_TREE),
2857                              true);
2858
2859               if (!is_unchecked_union)
2860                 {
2861                   TREE_CHAIN (gnu_field) = gnu_field_list;
2862                   gnu_field_list = gnu_field;
2863                 }
2864             }
2865
2866         /* Add the fields into the record type and finish it up.  */
2867         components_to_record (gnu_type, Component_List (record_definition),
2868                               gnu_field_list, packed, definition, NULL,
2869                               false, all_rep, false, is_unchecked_union,
2870                               debug_info_p);
2871
2872         /* If it is a tagged record force the type to BLKmode to insure that
2873            these objects will always be put in memory.  Likewise for limited
2874            record types.  */
2875         if (Is_Tagged_Type (gnat_entity) || Is_Limited_Record (gnat_entity))
2876           SET_TYPE_MODE (gnu_type, BLKmode);
2877
2878         /* We used to remove the associations of the discriminants and _Parent
2879            for validity checking but we may need them if there's a Freeze_Node
2880            for a subtype used in this record.  */
2881         TYPE_VOLATILE (gnu_type) = Treat_As_Volatile (gnat_entity);
2882
2883         /* Fill in locations of fields.  */
2884         annotate_rep (gnat_entity, gnu_type);
2885
2886         /* If there are any entities in the chain corresponding to components
2887            that we did not elaborate, ensure we elaborate their types if they
2888            are Itypes.  */
2889         for (gnat_temp = First_Entity (gnat_entity);
2890              Present (gnat_temp);
2891              gnat_temp = Next_Entity (gnat_temp))
2892           if ((Ekind (gnat_temp) == E_Component
2893                || Ekind (gnat_temp) == E_Discriminant)
2894               && Is_Itype (Etype (gnat_temp))
2895               && !present_gnu_tree (gnat_temp))
2896             gnat_to_gnu_entity (Etype (gnat_temp), NULL_TREE, 0);
2897       }
2898       break;
2899
2900     case E_Class_Wide_Subtype:
2901       /* If an equivalent type is present, that is what we should use.
2902          Otherwise, fall through to handle this like a record subtype
2903          since it may have constraints.  */
2904       if (gnat_equiv_type != gnat_entity)
2905         {
2906           gnu_decl = gnat_to_gnu_entity (gnat_equiv_type, NULL_TREE, 0);
2907           maybe_present = true;
2908           break;
2909         }
2910
2911       /* ... fall through ... */
2912
2913     case E_Record_Subtype:
2914       /* If Cloned_Subtype is Present it means this record subtype has
2915          identical layout to that type or subtype and we should use
2916          that GCC type for this one.  The front end guarantees that
2917          the component list is shared.  */
2918       if (Present (Cloned_Subtype (gnat_entity)))
2919         {
2920           gnu_decl = gnat_to_gnu_entity (Cloned_Subtype (gnat_entity),
2921                                          NULL_TREE, 0);
2922           maybe_present = true;
2923           break;
2924         }
2925
2926       /* Otherwise, first ensure the base type is elaborated.  Then, if we are
2927          changing the type, make a new type with each field having the type of
2928          the field in the new subtype but the position computed by transforming
2929          every discriminant reference according to the constraints.  We don't
2930          see any difference between private and non-private type here since
2931          derivations from types should have been deferred until the completion
2932          of the private type.  */
2933       else
2934         {
2935           Entity_Id gnat_base_type = Implementation_Base_Type (gnat_entity);
2936           tree gnu_base_type;
2937
2938           if (!definition)
2939             {
2940               defer_incomplete_level++;
2941               this_deferred = true;
2942             }
2943
2944           gnu_base_type = gnat_to_gnu_type (gnat_base_type);
2945
2946           if (present_gnu_tree (gnat_entity))
2947             {
2948               maybe_present = true;
2949               break;
2950             }
2951
2952           /* When the subtype has discriminants and these discriminants affect
2953              the initial shape it has inherited, factor them in.  But for an
2954              Unchecked_Union (it must be an Itype), just return the type.
2955              We can't just test Is_Constrained because private subtypes without
2956              discriminants of types with discriminants with default expressions
2957              are Is_Constrained but aren't constrained!  */
2958           if (IN (Ekind (gnat_base_type), Record_Kind)
2959               && !Is_Unchecked_Union (gnat_base_type)
2960               && !Is_For_Access_Subtype (gnat_entity)
2961               && Is_Constrained (gnat_entity)
2962               && Has_Discriminants (gnat_entity)
2963               && Present (Discriminant_Constraint (gnat_entity))
2964               && Stored_Constraint (gnat_entity) != No_Elist)
2965             {
2966               tree gnu_subst_list
2967                 = build_subst_list (gnat_entity, gnat_base_type, definition);
2968               tree gnu_unpad_base_type, gnu_rep_part, gnu_variant_part, t;
2969               tree gnu_variant_list, gnu_pos_list, gnu_field_list = NULL_TREE;
2970               bool selected_variant = false;
2971               Entity_Id gnat_field;
2972
2973               gnu_type = make_node (RECORD_TYPE);
2974               TYPE_NAME (gnu_type) = gnu_entity_name;
2975
2976               /* Set the size, alignment and alias set of the new type to
2977                  match that of the old one, doing required substitutions.  */
2978               copy_and_substitute_in_size (gnu_type, gnu_base_type,
2979                                            gnu_subst_list);
2980
2981               if (TYPE_IS_PADDING_P (gnu_base_type))
2982                 gnu_unpad_base_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_base_type));
2983               else
2984                 gnu_unpad_base_type = gnu_base_type;
2985
2986               /* Look for a REP part in the base type.  */
2987               gnu_rep_part = get_rep_part (gnu_unpad_base_type);
2988
2989               /* Look for a variant part in the base type.  */
2990               gnu_variant_part = get_variant_part (gnu_unpad_base_type);
2991
2992               /* If there is a variant part, we must compute whether the
2993                  constraints statically select a particular variant.  If
2994                  so, we simply drop the qualified union and flatten the
2995                  list of fields.  Otherwise we'll build a new qualified
2996                  union for the variants that are still relevant.  */
2997               if (gnu_variant_part)
2998                 {
2999                   gnu_variant_list
3000                     = build_variant_list (TREE_TYPE (gnu_variant_part),
3001                                           gnu_subst_list, NULL_TREE);
3002
3003                   /* If all the qualifiers are unconditionally true, the
3004                      innermost variant is statically selected.  */
3005                   selected_variant = true;
3006                   for (t = gnu_variant_list; t; t = TREE_CHAIN (t))
3007                     if (!integer_onep (TREE_VEC_ELT (TREE_VALUE (t), 1)))
3008                       {
3009                         selected_variant = false;
3010                         break;
3011                       }
3012
3013                   /* Otherwise, create the new variants.  */
3014                   if (!selected_variant)
3015                     for (t = gnu_variant_list; t; t = TREE_CHAIN (t))
3016                       {
3017                         tree old_variant = TREE_PURPOSE (t);
3018                         tree new_variant = make_node (RECORD_TYPE);
3019                         TYPE_NAME (new_variant)
3020                           = DECL_NAME (TYPE_NAME (old_variant));
3021                         copy_and_substitute_in_size (new_variant, old_variant,
3022                                                      gnu_subst_list);
3023                         TREE_VEC_ELT (TREE_VALUE (t), 2) = new_variant;
3024                       }
3025                 }
3026               else
3027                 {
3028                   gnu_variant_list = NULL_TREE;
3029                   selected_variant = false;
3030                 }
3031
3032               gnu_pos_list
3033                 = build_position_list (gnu_unpad_base_type,
3034                                        gnu_variant_list && !selected_variant,
3035                                        size_zero_node, bitsize_zero_node,
3036                                        BIGGEST_ALIGNMENT, NULL_TREE);
3037
3038               for (gnat_field = First_Entity (gnat_entity);
3039                    Present (gnat_field);
3040                    gnat_field = Next_Entity (gnat_field))
3041                 if ((Ekind (gnat_field) == E_Component
3042                      || Ekind (gnat_field) == E_Discriminant)
3043                     && !(Present (Corresponding_Discriminant (gnat_field))
3044                          && Is_Tagged_Type (gnat_base_type))
3045                     && Underlying_Type (Scope (Original_Record_Component
3046                                                (gnat_field)))
3047                        == gnat_base_type)
3048                   {
3049                     Name_Id gnat_name = Chars (gnat_field);
3050                     Entity_Id gnat_old_field
3051                       = Original_Record_Component (gnat_field);
3052                     tree gnu_old_field
3053                       = gnat_to_gnu_field_decl (gnat_old_field);
3054                     tree gnu_context = DECL_CONTEXT (gnu_old_field);
3055                     tree gnu_field, gnu_field_type, gnu_size;
3056                     tree gnu_cont_type, gnu_last = NULL_TREE;
3057
3058                     /* If the type is the same, retrieve the GCC type from the
3059                        old field to take into account possible adjustments.  */
3060                     if (Etype (gnat_field) == Etype (gnat_old_field))
3061                       gnu_field_type = TREE_TYPE (gnu_old_field);
3062                     else
3063                       gnu_field_type = gnat_to_gnu_type (Etype (gnat_field));
3064
3065                     /* If there was a component clause, the field types must be
3066                        the same for the type and subtype, so copy the data from
3067                        the old field to avoid recomputation here.  Also if the
3068                        field is justified modular and the optimization in
3069                        gnat_to_gnu_field was applied.  */
3070                     if (Present (Component_Clause (gnat_old_field))
3071                         || (TREE_CODE (gnu_field_type) == RECORD_TYPE
3072                             && TYPE_JUSTIFIED_MODULAR_P (gnu_field_type)
3073                             && TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (gnu_field_type))
3074                                == TREE_TYPE (gnu_old_field)))
3075                       {
3076                         gnu_size = DECL_SIZE (gnu_old_field);
3077                         gnu_field_type = TREE_TYPE (gnu_old_field);
3078                       }
3079
3080                     /* If the old field was packed and of constant size, we
3081                        have to get the old size here, as it might differ from
3082                        what the Etype conveys and the latter might overlap
3083                        onto the following field.  Try to arrange the type for
3084                        possible better packing along the way.  */
3085                     else if (DECL_PACKED (gnu_old_field)
3086                              && TREE_CODE (DECL_SIZE (gnu_old_field))
3087                                 == INTEGER_CST)
3088                       {
3089                         gnu_size = DECL_SIZE (gnu_old_field);
3090                         if (TREE_CODE (gnu_field_type) == RECORD_TYPE
3091                             && !TYPE_FAT_POINTER_P (gnu_field_type)
3092                             && host_integerp (TYPE_SIZE (gnu_field_type), 1))
3093                           gnu_field_type
3094                             = make_packable_type (gnu_field_type, true);
3095                       }
3096
3097                     else
3098                       gnu_size = TYPE_SIZE (gnu_field_type);
3099
3100                     /* If the context of the old field is the base type or its
3101                        REP part (if any), put the field directly in the new
3102                        type; otherwise look up the context in the variant list
3103                        and put the field either in the new type if there is a
3104                        selected variant or in one of the new variants.  */
3105                     if (gnu_context == gnu_unpad_base_type
3106                         || (gnu_rep_part
3107                             && gnu_context == TREE_TYPE (gnu_rep_part)))
3108                       gnu_cont_type = gnu_type;
3109                     else
3110                       {
3111                         t = purpose_member (gnu_context, gnu_variant_list);
3112                         if (t)
3113                           {
3114                             if (selected_variant)
3115                               gnu_cont_type = gnu_type;
3116                             else
3117                               gnu_cont_type = TREE_VEC_ELT (TREE_VALUE (t), 2);
3118                           }
3119                         else
3120                           /* The front-end may pass us "ghost" components if
3121                              it fails to recognize that a constrained subtype
3122                              is statically constrained.  Discard them.  */
3123                           continue;
3124                       }
3125
3126                     /* Now create the new field modeled on the old one.  */
3127                     gnu_field
3128                       = create_field_decl_from (gnu_old_field, gnu_field_type,
3129                                                 gnu_cont_type, gnu_size,
3130                                                 gnu_pos_list, gnu_subst_list);
3131
3132                     /* Put it in one of the new variants directly.  */
3133                     if (gnu_cont_type != gnu_type)
3134                       {
3135                         TREE_CHAIN (gnu_field) = TYPE_FIELDS (gnu_cont_type);
3136                         TYPE_FIELDS (gnu_cont_type) = gnu_field;
3137                       }
3138
3139                     /* To match the layout crafted in components_to_record,
3140                        if this is the _Tag or _Parent field, put it before
3141                        any other fields.  */
3142                     else if (gnat_name == Name_uTag
3143                              || gnat_name == Name_uParent)
3144                       gnu_field_list = chainon (gnu_field_list, gnu_field);
3145
3146                     /* Similarly, if this is the _Controller field, put
3147                        it before the other fields except for the _Tag or
3148                        _Parent field.  */
3149                     else if (gnat_name == Name_uController && gnu_last)
3150                       {
3151                         TREE_CHAIN (gnu_field) = TREE_CHAIN (gnu_last);
3152                         TREE_CHAIN (gnu_last) = gnu_field;
3153                       }
3154
3155                     /* Otherwise, if this is a regular field, put it after
3156                        the other fields.  */
3157                     else
3158                       {
3159                         TREE_CHAIN (gnu_field) = gnu_field_list;
3160                         gnu_field_list = gnu_field;
3161                         if (!gnu_last)
3162                           gnu_last = gnu_field;
3163                       }
3164
3165                     save_gnu_tree (gnat_field, gnu_field, false);
3166                   }
3167
3168               /* If there is a variant list and no selected variant, we need
3169                  to create the nest of variant parts from the old nest.  */
3170               if (gnu_variant_list && !selected_variant)
3171                 {
3172                   tree new_variant_part
3173                     = create_variant_part_from (gnu_variant_part,
3174                                                 gnu_variant_list, gnu_type,
3175                                                 gnu_pos_list, gnu_subst_list);
3176                   TREE_CHAIN (new_variant_part) = gnu_field_list;
3177                   gnu_field_list = new_variant_part;
3178                 }
3179
3180               /* Now go through the entities again looking for Itypes that
3181                  we have not elaborated but should (e.g., Etypes of fields
3182                  that have Original_Components).  */
3183               for (gnat_field = First_Entity (gnat_entity);
3184                    Present (gnat_field); gnat_field = Next_Entity (gnat_field))
3185                 if ((Ekind (gnat_field) == E_Discriminant
3186                      || Ekind (gnat_field) == E_Component)
3187                     && !present_gnu_tree (Etype (gnat_field)))
3188                   gnat_to_gnu_entity (Etype (gnat_field), NULL_TREE, 0);
3189
3190               /* Do not finalize it since we're going to modify it below.  */
3191               gnu_field_list = nreverse (gnu_field_list);
3192               finish_record_type (gnu_type, gnu_field_list, 2, true);
3193
3194               /* See the E_Record_Type case for the rationale.  */
3195               if (Is_Tagged_Type (gnat_entity)
3196                   || Is_Limited_Record (gnat_entity))
3197                 SET_TYPE_MODE (gnu_type, BLKmode);
3198               else
3199                 compute_record_mode (gnu_type);
3200
3201               TYPE_VOLATILE (gnu_type) = Treat_As_Volatile (gnat_entity);
3202
3203               /* Fill in locations of fields.  */
3204               annotate_rep (gnat_entity, gnu_type);
3205
3206               /* If debugging information is being written for the type, write
3207                  a record that shows what we are a subtype of and also make a
3208                  variable that indicates our size, if still variable.  */
3209               if (debug_info_p)
3210                 {
3211                   tree gnu_subtype_marker = make_node (RECORD_TYPE);
3212                   tree gnu_unpad_base_name = TYPE_NAME (gnu_unpad_base_type);
3213                   tree gnu_size_unit = TYPE_SIZE_UNIT (gnu_type);
3214
3215                   if (TREE_CODE (gnu_unpad_base_name) == TYPE_DECL)
3216                     gnu_unpad_base_name = DECL_NAME (gnu_unpad_base_name);
3217
3218                   TYPE_NAME (gnu_subtype_marker)
3219                     = create_concat_name (gnat_entity, "XVS");
3220                   finish_record_type (gnu_subtype_marker,
3221                                       create_field_decl (gnu_unpad_base_name,
3222                                                          build_reference_type
3223                                                          (gnu_unpad_base_type),
3224                                                          gnu_subtype_marker,
3225                                                          0, NULL_TREE,
3226                                                          NULL_TREE, 0),
3227                                       0, false);
3228
3229                   add_parallel_type (TYPE_STUB_DECL (gnu_type),
3230                                      gnu_subtype_marker);
3231
3232                   if (definition
3233                       && TREE_CODE (gnu_size_unit) != INTEGER_CST
3234                       && !CONTAINS_PLACEHOLDER_P (gnu_size_unit))
3235                     create_var_decl (create_concat_name (gnat_entity, "XVZ"),
3236                                      NULL_TREE, sizetype, gnu_size_unit, false,
3237                                      false, false, false, NULL, gnat_entity);
3238                 }
3239
3240               /* Now we can finalize it.  */
3241               rest_of_record_type_compilation (gnu_type);
3242             }
3243
3244           /* Otherwise, go down all the components in the new type and make
3245              them equivalent to those in the base type.  */