OSDN Git Service

* c-common.c (c_expand_expr): Remove code to return a value
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-common.c
1 /* Subroutines shared by all languages that are variants of C.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "intl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "flags.h"
29 #include "output.h"
30 #include "c-pragma.h"
31 #include "rtl.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "varray.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "c-common.h"
36 #include "diagnostic.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "obstack.h"
39 #include "cpplib.h"
40 #include "target.h"
41 #include "langhooks.h"
42 #include "tree-inline.h"
43 #include "c-tree.h"
44 #include "toplev.h"
45
46 cpp_reader *parse_in;           /* Declared in c-pragma.h.  */
47
48 /* We let tm.h override the types used here, to handle trivial differences
49    such as the choice of unsigned int or long unsigned int for size_t.
50    When machines start needing nontrivial differences in the size type,
51    it would be best to do something here to figure out automatically
52    from other information what type to use.  */
53
54 #ifndef SIZE_TYPE
55 #define SIZE_TYPE "long unsigned int"
56 #endif
57
58 #ifndef WCHAR_TYPE
59 #define WCHAR_TYPE "int"
60 #endif
61
62 /* WCHAR_TYPE gets overridden by -fshort-wchar.  */
63 #define MODIFIED_WCHAR_TYPE \
64         (flag_short_wchar ? "short unsigned int" : WCHAR_TYPE)
65
66 #ifndef PTRDIFF_TYPE
67 #define PTRDIFF_TYPE "long int"
68 #endif
69
70 #ifndef WINT_TYPE
71 #define WINT_TYPE "unsigned int"
72 #endif
73
74 #ifndef INTMAX_TYPE
75 #define INTMAX_TYPE ((INT_TYPE_SIZE == LONG_LONG_TYPE_SIZE)     \
76                      ? "int"                                    \
77                      : ((LONG_TYPE_SIZE == LONG_LONG_TYPE_SIZE) \
78                         ? "long int"                            \
79                         : "long long int"))
80 #endif
81
82 #ifndef UINTMAX_TYPE
83 #define UINTMAX_TYPE ((INT_TYPE_SIZE == LONG_LONG_TYPE_SIZE)    \
84                      ? "unsigned int"                           \
85                      : ((LONG_TYPE_SIZE == LONG_LONG_TYPE_SIZE) \
86                         ? "long unsigned int"                   \
87                         : "long long unsigned int"))
88 #endif
89
90 /* The following symbols are subsumed in the c_global_trees array, and
91    listed here individually for documentation purposes.
92
93    INTEGER_TYPE and REAL_TYPE nodes for the standard data types.
94
95         tree short_integer_type_node;
96         tree long_integer_type_node;
97         tree long_long_integer_type_node;
98
99         tree short_unsigned_type_node;
100         tree long_unsigned_type_node;
101         tree long_long_unsigned_type_node;
102
103         tree truthvalue_type_node;
104         tree truthvalue_false_node;
105         tree truthvalue_true_node;
106
107         tree ptrdiff_type_node;
108
109         tree unsigned_char_type_node;
110         tree signed_char_type_node;
111         tree wchar_type_node;
112         tree signed_wchar_type_node;
113         tree unsigned_wchar_type_node;
114
115         tree float_type_node;
116         tree double_type_node;
117         tree long_double_type_node;
118
119         tree complex_integer_type_node;
120         tree complex_float_type_node;
121         tree complex_double_type_node;
122         tree complex_long_double_type_node;
123
124         tree intQI_type_node;
125         tree intHI_type_node;
126         tree intSI_type_node;
127         tree intDI_type_node;
128         tree intTI_type_node;
129
130         tree unsigned_intQI_type_node;
131         tree unsigned_intHI_type_node;
132         tree unsigned_intSI_type_node;
133         tree unsigned_intDI_type_node;
134         tree unsigned_intTI_type_node;
135
136         tree widest_integer_literal_type_node;
137         tree widest_unsigned_literal_type_node;
138
139    Nodes for types `void *' and `const void *'.
140
141         tree ptr_type_node, const_ptr_type_node;
142
143    Nodes for types `char *' and `const char *'.
144
145         tree string_type_node, const_string_type_node;
146
147    Type `char[SOMENUMBER]'.
148    Used when an array of char is needed and the size is irrelevant.
149
150         tree char_array_type_node;
151
152    Type `int[SOMENUMBER]' or something like it.
153    Used when an array of int needed and the size is irrelevant.
154
155         tree int_array_type_node;
156
157    Type `wchar_t[SOMENUMBER]' or something like it.
158    Used when a wide string literal is created.
159
160         tree wchar_array_type_node;
161
162    Type `int ()' -- used for implicit declaration of functions.
163
164         tree default_function_type;
165
166    A VOID_TYPE node, packaged in a TREE_LIST.
167
168         tree void_list_node;
169
170   The lazily created VAR_DECLs for __FUNCTION__, __PRETTY_FUNCTION__,
171   and __func__. (C doesn't generate __FUNCTION__ and__PRETTY_FUNCTION__
172   VAR_DECLS, but C++ does.)
173
174         tree function_name_decl_node;
175         tree pretty_function_name_decl_node;
176         tree c99_function_name_decl_node;
177
178   Stack of nested function name VAR_DECLs.
179
180         tree saved_function_name_decls;
181
182 */
183
184 tree c_global_trees[CTI_MAX];
185
186 /* TRUE if a code represents a statement.  The front end init
187    langhook should take care of initialization of this array.  */
188
189 bool statement_code_p[MAX_TREE_CODES];
190 \f
191 /* Switches common to the C front ends.  */
192
193 /* Nonzero if prepreprocessing only.  */
194
195 int flag_preprocess_only;
196
197 /* Nonzero means don't output line number information.  */
198
199 char flag_no_line_commands;
200
201 /* Nonzero causes -E output not to be done, but directives such as
202    #define that have side effects are still obeyed.  */
203
204 char flag_no_output;
205
206 /* Nonzero means dump macros in some fashion.  */
207
208 char flag_dump_macros;
209
210 /* Nonzero means pass #include lines through to the output.  */
211
212 char flag_dump_includes;
213
214 /* The file name to which we should write a precompiled header, or
215    NULL if no header will be written in this compile.  */
216
217 const char *pch_file;
218
219 /* Nonzero if an ISO standard was selected.  It rejects macros in the
220    user's namespace.  */
221 int flag_iso;
222
223 /* Nonzero if -undef was given.  It suppresses target built-in macros
224    and assertions.  */
225 int flag_undef;
226
227 /* Nonzero means don't recognize the non-ANSI builtin functions.  */
228
229 int flag_no_builtin;
230
231 /* Nonzero means don't recognize the non-ANSI builtin functions.
232    -ansi sets this.  */
233
234 int flag_no_nonansi_builtin;
235
236 /* Nonzero means give `double' the same size as `float'.  */
237
238 int flag_short_double;
239
240 /* Nonzero means give `wchar_t' the same size as `short'.  */
241
242 int flag_short_wchar;
243
244 /* Nonzero means allow Microsoft extensions without warnings or errors.  */
245 int flag_ms_extensions;
246
247 /* Nonzero means don't recognize the keyword `asm'.  */
248
249 int flag_no_asm;
250
251 /* Nonzero means give string constants the type `const char *', as mandated
252    by the standard.  */
253
254 int flag_const_strings;
255
256 /* Nonzero means to treat bitfields as signed unless they say `unsigned'.  */
257
258 int flag_signed_bitfields = 1;
259 int explicit_flag_signed_bitfields;
260
261 /* Nonzero means warn about pointer casts that can drop a type qualifier
262    from the pointer target type.  */
263
264 int warn_cast_qual;
265
266 /* Warn about functions which might be candidates for format attributes.  */
267
268 int warn_missing_format_attribute;
269
270 /* Nonzero means warn about sizeof(function) or addition/subtraction
271    of function pointers.  */
272
273 int warn_pointer_arith;
274
275 /* Nonzero means warn for any global function def
276    without separate previous prototype decl.  */
277
278 int warn_missing_prototypes;
279
280 /* Warn if adding () is suggested.  */
281
282 int warn_parentheses;
283
284 /* Warn if initializer is not completely bracketed.  */
285
286 int warn_missing_braces;
287
288 /* Warn about comparison of signed and unsigned values.
289    If -1, neither -Wsign-compare nor -Wno-sign-compare has been specified
290    (in which case -Wextra gets to decide).  */
291
292 int warn_sign_compare = -1;
293
294 /* Nonzero means warn about usage of long long when `-pedantic'.  */
295
296 int warn_long_long = 1;
297
298 /* Nonzero means warn about deprecated conversion from string constant to
299    `char *'.  */
300
301 int warn_write_strings;
302
303 /* Nonzero means warn about multiple (redundant) decls for the same single
304    variable or function.  */
305
306 int warn_redundant_decls;
307
308 /* Warn about testing equality of floating point numbers.  */
309
310 int warn_float_equal;
311
312 /* Warn about a subscript that has type char.  */
313
314 int warn_char_subscripts;
315
316 /* Warn if a type conversion is done that might have confusing results.  */
317
318 int warn_conversion;
319
320 /* Warn about #pragma directives that are not recognized.  */
321
322 int warn_unknown_pragmas; /* Tri state variable.  */
323
324 /* Warn about format/argument anomalies in calls to formatted I/O functions
325    (*printf, *scanf, strftime, strfmon, etc.).  */
326
327 int warn_format;
328
329 /* Warn about Y2K problems with strftime formats.  */
330
331 int warn_format_y2k;
332
333 /* Warn about excess arguments to formats.  */
334
335 int warn_format_extra_args;
336
337 /* Warn about zero-length formats.  */
338
339 int warn_format_zero_length;
340
341 /* Warn about non-literal format arguments.  */
342
343 int warn_format_nonliteral;
344
345 /* Warn about possible security problems with calls to format functions.  */
346
347 int warn_format_security;
348
349 /* Zero means that faster, ...NonNil variants of objc_msgSend...
350    calls will be used in ObjC; passing nil receivers to such calls
351    will most likely result in crashes.  */
352 int flag_nil_receivers = 1;
353
354 /* Nonzero means that we will allow new ObjC exception syntax (@throw,
355    @try, etc.) in source code.  */
356 int flag_objc_exceptions = 0;
357
358 /* Nonzero means that code generation will be altered to support
359    "zero-link" execution.  This currently affects ObjC only, but may
360    affect other languages in the future.  */
361 int flag_zero_link = 0;
362
363 /* Nonzero means emit an '__OBJC, __image_info' for the current translation
364    unit.  It will inform the ObjC runtime that class definition(s) herein
365    contained are to replace one(s) previously loaded.  */
366 int flag_replace_objc_classes = 0;
367    
368 /* C/ObjC language option variables.  */
369
370
371 /* Nonzero means message about use of implicit function declarations;
372  1 means warning; 2 means error.  */
373
374 int mesg_implicit_function_declaration = -1;
375
376 /* Nonzero means allow type mismatches in conditional expressions;
377    just make their values `void'.  */
378
379 int flag_cond_mismatch;
380
381 /* Nonzero means enable C89 Amendment 1 features.  */
382
383 int flag_isoc94;
384
385 /* Nonzero means use the ISO C99 dialect of C.  */
386
387 int flag_isoc99;
388
389 /* Nonzero means that we have builtin functions, and main is an int.  */
390
391 int flag_hosted = 1;
392
393 /* Nonzero means warn when casting a function call to a type that does
394    not match the return type (e.g. (float)sqrt() or (anything*)malloc()
395    when there is no previous declaration of sqrt or malloc.  */
396
397 int warn_bad_function_cast;
398
399 /* Warn about traditional constructs whose meanings changed in ANSI C.  */
400
401 int warn_traditional;
402
403 /* Nonzero means warn for a declaration found after a statement.  */
404
405 int warn_declaration_after_statement;
406
407 /* Nonzero means warn for non-prototype function decls
408    or non-prototyped defs without previous prototype.  */
409
410 int warn_strict_prototypes;
411
412 /* Nonzero means warn for any global function def
413    without separate previous decl.  */
414
415 int warn_missing_declarations;
416
417 /* Nonzero means warn about declarations of objects not at
418    file-scope level and about *all* declarations of functions (whether
419    or static) not at file-scope level.  Note that we exclude
420    implicit function declarations.  To get warnings about those, use
421    -Wimplicit.  */
422
423 int warn_nested_externs;
424
425 /* Warn if main is suspicious.  */
426
427 int warn_main;
428
429 /* Nonzero means warn about possible violations of sequence point rules.  */
430
431 int warn_sequence_point;
432
433 /* Nonzero means warn about uninitialized variable when it is initialized with itself.
434    For example: int i = i;, GCC will not warn about this when warn_init_self is nonzero.  */
435
436 int warn_init_self;
437
438 /* Nonzero means to warn about compile-time division by zero.  */
439 int warn_div_by_zero = 1;
440
441 /* Nonzero means warn about use of implicit int.  */
442
443 int warn_implicit_int;
444
445 /* Warn about NULL being passed to argument slots marked as requiring
446    non-NULL.  */
447
448 int warn_nonnull;
449
450 /* Warn about old-style parameter declaration.  */
451
452 int warn_old_style_definition;
453
454
455 /* ObjC language option variables.  */
456
457
458 /* Open and close the file for outputting class declarations, if
459    requested (ObjC).  */
460
461 int flag_gen_declaration;
462
463 /* Generate code for GNU or NeXT runtime environment.  */
464
465 #ifdef NEXT_OBJC_RUNTIME
466 int flag_next_runtime = 1;
467 #else
468 int flag_next_runtime = 0;
469 #endif
470
471 /* Tells the compiler that this is a special run.  Do not perform any
472    compiling, instead we are to test some platform dependent features
473    and output a C header file with appropriate definitions.  */
474
475 int print_struct_values;
476
477 /* ???.  Undocumented.  */
478
479 const char *constant_string_class_name;
480
481 /* Warn if multiple methods are seen for the same selector, but with
482    different argument types.  Performs the check on the whole selector
483    table at the end of compilation.  */
484
485 int warn_selector;
486
487 /* Warn if a @selector() is found, and no method with that selector
488    has been previously declared.  The check is done on each
489    @selector() as soon as it is found - so it warns about forward
490    declarations.  */
491
492 int warn_undeclared_selector;
493
494 /* Warn if methods required by a protocol are not implemented in the
495    class adopting it.  When turned off, methods inherited to that
496    class are also considered implemented.  */
497
498 int warn_protocol = 1;
499
500
501 /* C++ language option variables.  */
502
503
504 /* Nonzero means don't recognize any extension keywords.  */
505
506 int flag_no_gnu_keywords;
507
508 /* Nonzero means do emit exported implementations of functions even if
509    they can be inlined.  */
510
511 int flag_implement_inlines = 1;
512
513 /* Nonzero means that implicit instantiations will be emitted if needed.  */
514
515 int flag_implicit_templates = 1;
516
517 /* Nonzero means that implicit instantiations of inline templates will be
518    emitted if needed, even if instantiations of non-inline templates
519    aren't.  */
520
521 int flag_implicit_inline_templates = 1;
522
523 /* Nonzero means generate separate instantiation control files and
524    juggle them at link time.  */
525
526 int flag_use_repository;
527
528 /* Nonzero if we want to issue diagnostics that the standard says are not
529    required.  */
530
531 int flag_optional_diags = 1;
532
533 /* Nonzero means we should attempt to elide constructors when possible.  */
534
535 int flag_elide_constructors = 1;
536
537 /* Nonzero means that member functions defined in class scope are
538    inline by default.  */
539
540 int flag_default_inline = 1;
541
542 /* Controls whether compiler generates 'type descriptor' that give
543    run-time type information.  */
544
545 int flag_rtti = 1;
546
547 /* Nonzero if we want to conserve space in the .o files.  We do this
548    by putting uninitialized data and runtime initialized data into
549    .common instead of .data at the expense of not flagging multiple
550    definitions.  */
551
552 int flag_conserve_space;
553
554 /* Nonzero if we want to obey access control semantics.  */
555
556 int flag_access_control = 1;
557
558 /* Nonzero if we want to check the return value of new and avoid calling
559    constructors if it is a null pointer.  */
560
561 int flag_check_new;
562
563 /* Nonzero if we want the new ISO rules for pushing a new scope for `for'
564    initialization variables.
565    0: Old rules, set by -fno-for-scope.
566    2: New ISO rules, set by -ffor-scope.
567    1: Try to implement new ISO rules, but with backup compatibility
568    (and warnings).  This is the default, for now.  */
569
570 int flag_new_for_scope = 1;
571
572 /* Nonzero if we want to emit defined symbols with common-like linkage as
573    weak symbols where possible, in order to conform to C++ semantics.
574    Otherwise, emit them as local symbols.  */
575
576 int flag_weak = 1;
577
578 /* 0 means we want the preprocessor to not emit line directives for
579    the current working directory.  1 means we want it to do it.  -1
580    means we should decide depending on whether debugging information
581    is being emitted or not.  */
582
583 int flag_working_directory = -1;
584
585 /* Nonzero to use __cxa_atexit, rather than atexit, to register
586    destructors for local statics and global objects.  */
587
588 int flag_use_cxa_atexit = DEFAULT_USE_CXA_ATEXIT;
589
590 /* Nonzero means make the default pedwarns warnings instead of errors.
591    The value of this flag is ignored if -pedantic is specified.  */
592
593 int flag_permissive;
594
595 /* Nonzero means to implement standard semantics for exception
596    specifications, calling unexpected if an exception is thrown that
597    doesn't match the specification.  Zero means to treat them as
598    assertions and optimize accordingly, but not check them.  */
599
600 int flag_enforce_eh_specs = 1;
601
602 /*  The version of the C++ ABI in use.  The following values are
603     allowed:
604
605     0: The version of the ABI believed most conformant with the
606        C++ ABI specification.  This ABI may change as bugs are
607        discovered and fixed.  Therefore, 0 will not necessarily
608        indicate the same ABI in different versions of G++.
609
610     1: The version of the ABI first used in G++ 3.2.
611
612     2: The version of the ABI first used in G++ 3.4.
613
614     Additional positive integers will be assigned as new versions of
615     the ABI become the default version of the ABI.  */
616
617 int flag_abi_version = 2;
618
619 /* Nonzero means warn about things that will change when compiling
620    with an ABI-compliant compiler.  */
621
622 int warn_abi = 0;
623
624 /* Nonzero means warn about invalid uses of offsetof.  */
625
626 int warn_invalid_offsetof = 1;
627
628 /* Nonzero means warn about implicit declarations.  */
629
630 int warn_implicit = 1;
631
632 /* Nonzero means warn when all ctors or dtors are private, and the class
633    has no friends.  */
634
635 int warn_ctor_dtor_privacy = 0;
636
637 /* Nonzero means warn in function declared in derived class has the
638    same name as a virtual in the base class, but fails to match the
639    type signature of any virtual function in the base class.  */
640
641 int warn_overloaded_virtual;
642
643 /* Nonzero means warn when declaring a class that has a non virtual
644    destructor, when it really ought to have a virtual one.  */
645
646 int warn_nonvdtor;
647
648 /* Nonzero means warn when the compiler will reorder code.  */
649
650 int warn_reorder;
651
652 /* Nonzero means warn when synthesis behavior differs from Cfront's.  */
653
654 int warn_synth;
655
656 /* Nonzero means warn when we convert a pointer to member function
657    into a pointer to (void or function).  */
658
659 int warn_pmf2ptr = 1;
660
661 /* Nonzero means warn about violation of some Effective C++ style rules.  */
662
663 int warn_ecpp;
664
665 /* Nonzero means warn where overload resolution chooses a promotion from
666    unsigned to signed over a conversion to an unsigned of the same size.  */
667
668 int warn_sign_promo;
669
670 /* Nonzero means warn when an old-style cast is used.  */
671
672 int warn_old_style_cast;
673
674 /* Nonzero means warn when non-templatized friend functions are
675    declared within a template */
676
677 int warn_nontemplate_friend = 1;
678
679 /* Nonzero means complain about deprecated features.  */
680
681 int warn_deprecated = 1;
682
683 /* Maximum template instantiation depth.  This limit is rather
684    arbitrary, but it exists to limit the time it takes to notice
685    infinite template instantiations.  */
686
687 int max_tinst_depth = 500;
688
689
690
691 /* The elements of `ridpointers' are identifier nodes for the reserved
692    type names and storage classes.  It is indexed by a RID_... value.  */
693 tree *ridpointers;
694
695 tree (*make_fname_decl) (tree, int);
696
697 /* If non-NULL, the address of a language-specific function that takes
698    any action required right before expand_function_end is called.  */
699 void (*lang_expand_function_end) (void);
700
701 /* Nonzero means the expression being parsed will never be evaluated.
702    This is a count, since unevaluated expressions can nest.  */
703 int skip_evaluation;
704
705 /* Information about how a function name is generated.  */
706 struct fname_var_t
707 {
708   tree *const decl;     /* pointer to the VAR_DECL.  */
709   const unsigned rid;   /* RID number for the identifier.  */
710   const int pretty;     /* How pretty is it? */
711 };
712
713 /* The three ways of getting then name of the current function.  */
714
715 const struct fname_var_t fname_vars[] =
716 {
717   /* C99 compliant __func__, must be first.  */
718   {&c99_function_name_decl_node, RID_C99_FUNCTION_NAME, 0},
719   /* GCC __FUNCTION__ compliant.  */
720   {&function_name_decl_node, RID_FUNCTION_NAME, 0},
721   /* GCC __PRETTY_FUNCTION__ compliant.  */
722   {&pretty_function_name_decl_node, RID_PRETTY_FUNCTION_NAME, 1},
723   {NULL, 0, 0},
724 };
725
726 static int constant_fits_type_p (tree, tree);
727
728 /* Keep a stack of if statements.  We record the number of compound
729    statements seen up to the if keyword, as well as the line number
730    and file of the if.  If a potentially ambiguous else is seen, that
731    fact is recorded; the warning is issued when we can be sure that
732    the enclosing if statement does not have an else branch.  */
733 typedef struct
734 {
735   int compstmt_count;
736   location_t locus;
737   int needs_warning;
738   tree if_stmt;
739 } if_elt;
740
741 static if_elt *if_stack;
742
743 /* Amount of space in the if statement stack.  */
744 static int if_stack_space = 0;
745
746 /* Stack pointer.  */
747 static int if_stack_pointer = 0;
748
749 static tree handle_packed_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
750 static tree handle_nocommon_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
751 static tree handle_common_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
752 static tree handle_noreturn_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
753 static tree handle_noinline_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
754 static tree handle_always_inline_attribute (tree *, tree, tree, int,
755                                             bool *);
756 static tree handle_used_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
757 static tree handle_unused_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
758 static tree handle_const_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
759 static tree handle_transparent_union_attribute (tree *, tree, tree,
760                                                 int, bool *);
761 static tree handle_constructor_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
762 static tree handle_destructor_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
763 static tree handle_mode_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
764 static tree handle_section_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
765 static tree handle_aligned_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
766 static tree handle_weak_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *) ;
767 static tree handle_alias_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
768 static tree handle_visibility_attribute (tree *, tree, tree, int,
769                                          bool *);
770 static tree handle_tls_model_attribute (tree *, tree, tree, int,
771                                         bool *);
772 static tree handle_no_instrument_function_attribute (tree *, tree,
773                                                      tree, int, bool *);
774 static tree handle_malloc_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
775 static tree handle_no_limit_stack_attribute (tree *, tree, tree, int,
776                                              bool *);
777 static tree handle_pure_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
778 static tree handle_deprecated_attribute (tree *, tree, tree, int,
779                                          bool *);
780 static tree handle_vector_size_attribute (tree *, tree, tree, int,
781                                           bool *);
782 static tree handle_nonnull_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
783 static tree handle_nothrow_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
784 static tree handle_cleanup_attribute (tree *, tree, tree, int, bool *);
785 static tree handle_warn_unused_result_attribute (tree *, tree, tree, int,
786                                                  bool *);
787 static tree vector_size_helper (tree, tree);
788
789 static void check_function_nonnull (tree, tree);
790 static void check_nonnull_arg (void *, tree, unsigned HOST_WIDE_INT);
791 static bool nonnull_check_p (tree, unsigned HOST_WIDE_INT);
792 static bool get_nonnull_operand (tree, unsigned HOST_WIDE_INT *);
793 static int resort_field_decl_cmp (const void *, const void *);
794
795 /* Table of machine-independent attributes common to all C-like languages.  */
796 const struct attribute_spec c_common_attribute_table[] =
797 {
798   /* { name, min_len, max_len, decl_req, type_req, fn_type_req, handler } */
799   { "packed",                 0, 0, false, false, false,
800                               handle_packed_attribute },
801   { "nocommon",               0, 0, true,  false, false,
802                               handle_nocommon_attribute },
803   { "common",                 0, 0, true,  false, false,
804                               handle_common_attribute },
805   /* FIXME: logically, noreturn attributes should be listed as
806      "false, true, true" and apply to function types.  But implementing this
807      would require all the places in the compiler that use TREE_THIS_VOLATILE
808      on a decl to identify non-returning functions to be located and fixed
809      to check the function type instead.  */
810   { "noreturn",               0, 0, true,  false, false,
811                               handle_noreturn_attribute },
812   { "volatile",               0, 0, true,  false, false,
813                               handle_noreturn_attribute },
814   { "noinline",               0, 0, true,  false, false,
815                               handle_noinline_attribute },
816   { "always_inline",          0, 0, true,  false, false,
817                               handle_always_inline_attribute },
818   { "used",                   0, 0, true,  false, false,
819                               handle_used_attribute },
820   { "unused",                 0, 0, false, false, false,
821                               handle_unused_attribute },
822   /* The same comments as for noreturn attributes apply to const ones.  */
823   { "const",                  0, 0, true,  false, false,
824                               handle_const_attribute },
825   { "transparent_union",      0, 0, false, false, false,
826                               handle_transparent_union_attribute },
827   { "constructor",            0, 0, true,  false, false,
828                               handle_constructor_attribute },
829   { "destructor",             0, 0, true,  false, false,
830                               handle_destructor_attribute },
831   { "mode",                   1, 1, false,  true, false,
832                               handle_mode_attribute },
833   { "section",                1, 1, true,  false, false,
834                               handle_section_attribute },
835   { "aligned",                0, 1, false, false, false,
836                               handle_aligned_attribute },
837   { "weak",                   0, 0, true,  false, false,
838                               handle_weak_attribute },
839   { "alias",                  1, 1, true,  false, false,
840                               handle_alias_attribute },
841   { "no_instrument_function", 0, 0, true,  false, false,
842                               handle_no_instrument_function_attribute },
843   { "malloc",                 0, 0, true,  false, false,
844                               handle_malloc_attribute },
845   { "no_stack_limit",         0, 0, true,  false, false,
846                               handle_no_limit_stack_attribute },
847   { "pure",                   0, 0, true,  false, false,
848                               handle_pure_attribute },
849   { "deprecated",             0, 0, false, false, false,
850                               handle_deprecated_attribute },
851   { "vector_size",            1, 1, false, true, false,
852                               handle_vector_size_attribute },
853   { "visibility",             1, 1, true,  false, false,
854                               handle_visibility_attribute },
855   { "tls_model",              1, 1, true,  false, false,
856                               handle_tls_model_attribute },
857   { "nonnull",                0, -1, false, true, true,
858                               handle_nonnull_attribute },
859   { "nothrow",                0, 0, true,  false, false,
860                               handle_nothrow_attribute },
861   { "may_alias",              0, 0, false, true, false, NULL },
862   { "cleanup",                1, 1, true, false, false,
863                               handle_cleanup_attribute },
864   { "warn_unused_result",     0, 0, false, true, true,
865                               handle_warn_unused_result_attribute },
866   { NULL,                     0, 0, false, false, false, NULL }
867 };
868
869 /* Give the specifications for the format attributes, used by C and all
870    descendants.  */
871
872 const struct attribute_spec c_common_format_attribute_table[] =
873 {
874   /* { name, min_len, max_len, decl_req, type_req, fn_type_req, handler } */
875   { "format",                 3, 3, false, true,  true,
876                               handle_format_attribute },
877   { "format_arg",             1, 1, false, true,  true,
878                               handle_format_arg_attribute },
879   { NULL,                     0, 0, false, false, false, NULL }
880 };
881
882 /* Record the start of an if-then, and record the start of it
883    for ambiguous else detection.
884
885    COND is the condition for the if-then statement.
886
887    IF_STMT is the statement node that has already been created for
888    this if-then statement.  It is created before parsing the
889    condition to keep line number information accurate.  */
890
891 void
892 c_expand_start_cond (tree cond, int compstmt_count, tree if_stmt)
893 {
894   /* Make sure there is enough space on the stack.  */
895   if (if_stack_space == 0)
896     {
897       if_stack_space = 10;
898       if_stack = xmalloc (10 * sizeof (if_elt));
899     }
900   else if (if_stack_space == if_stack_pointer)
901     {
902       if_stack_space += 10;
903       if_stack = xrealloc (if_stack, if_stack_space * sizeof (if_elt));
904     }
905
906   IF_COND (if_stmt) = cond;
907   add_stmt (if_stmt);
908
909   /* Record this if statement.  */
910   if_stack[if_stack_pointer].compstmt_count = compstmt_count;
911   if_stack[if_stack_pointer].locus = input_location;
912   if_stack[if_stack_pointer].needs_warning = 0;
913   if_stack[if_stack_pointer].if_stmt = if_stmt;
914   if_stack_pointer++;
915 }
916
917 /* Called after the then-clause for an if-statement is processed.  */
918
919 void
920 c_finish_then (void)
921 {
922   tree if_stmt = if_stack[if_stack_pointer - 1].if_stmt;
923   RECHAIN_STMTS (if_stmt, THEN_CLAUSE (if_stmt));
924 }
925
926 /* Record the end of an if-then.  Optionally warn if a nested
927    if statement had an ambiguous else clause.  */
928
929 void
930 c_expand_end_cond (void)
931 {
932   if_stack_pointer--;
933   if (if_stack[if_stack_pointer].needs_warning)
934     warning ("%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'",
935              &if_stack[if_stack_pointer].locus);
936   last_expr_type = NULL_TREE;
937 }
938
939 /* Called between the then-clause and the else-clause
940    of an if-then-else.  */
941
942 void
943 c_expand_start_else (void)
944 {
945   /* An ambiguous else warning must be generated for the enclosing if
946      statement, unless we see an else branch for that one, too.  */
947   if (warn_parentheses
948       && if_stack_pointer > 1
949       && (if_stack[if_stack_pointer - 1].compstmt_count
950           == if_stack[if_stack_pointer - 2].compstmt_count))
951     if_stack[if_stack_pointer - 2].needs_warning = 1;
952
953   /* Even if a nested if statement had an else branch, it can't be
954      ambiguous if this one also has an else.  So don't warn in that
955      case.  Also don't warn for any if statements nested in this else.  */
956   if_stack[if_stack_pointer - 1].needs_warning = 0;
957   if_stack[if_stack_pointer - 1].compstmt_count--;
958 }
959
960 /* Called after the else-clause for an if-statement is processed.  */
961
962 void
963 c_finish_else (void)
964 {
965   tree if_stmt = if_stack[if_stack_pointer - 1].if_stmt;
966   RECHAIN_STMTS (if_stmt, ELSE_CLAUSE (if_stmt));
967 }
968
969 /* Begin an if-statement.  Returns a newly created IF_STMT if
970    appropriate.
971
972    Unlike the C++ front-end, we do not call add_stmt here; it is
973    probably safe to do so, but I am not very familiar with this
974    code so I am being extra careful not to change its behavior
975    beyond what is strictly necessary for correctness.  */
976
977 tree
978 c_begin_if_stmt (void)
979 {
980   tree r;
981   r = build_stmt (IF_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
982   return r;
983 }
984
985 /* Begin a while statement.  Returns a newly created WHILE_STMT if
986    appropriate.
987
988    Unlike the C++ front-end, we do not call add_stmt here; it is
989    probably safe to do so, but I am not very familiar with this
990    code so I am being extra careful not to change its behavior
991    beyond what is strictly necessary for correctness.  */
992
993 tree
994 c_begin_while_stmt (void)
995 {
996   tree r;
997   r = build_stmt (WHILE_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
998   return r;
999 }
1000
1001 void
1002 c_finish_while_stmt_cond (tree cond, tree while_stmt)
1003 {
1004   WHILE_COND (while_stmt) = cond;
1005 }
1006
1007 /* Push current bindings for the function name VAR_DECLS.  */
1008
1009 void
1010 start_fname_decls (void)
1011 {
1012   unsigned ix;
1013   tree saved = NULL_TREE;
1014
1015   for (ix = 0; fname_vars[ix].decl; ix++)
1016     {
1017       tree decl = *fname_vars[ix].decl;
1018
1019       if (decl)
1020         {
1021           saved = tree_cons (decl, build_int_2 (ix, 0), saved);
1022           *fname_vars[ix].decl = NULL_TREE;
1023         }
1024     }
1025   if (saved || saved_function_name_decls)
1026     /* Normally they'll have been NULL, so only push if we've got a
1027        stack, or they are non-NULL.  */
1028     saved_function_name_decls = tree_cons (saved, NULL_TREE,
1029                                            saved_function_name_decls);
1030 }
1031
1032 /* Finish up the current bindings, adding them into the
1033    current function's statement tree. This is done by wrapping the
1034    function's body in a COMPOUND_STMT containing these decls too. This
1035    must be done _before_ finish_stmt_tree is called. If there is no
1036    current function, we must be at file scope and no statements are
1037    involved. Pop the previous bindings.  */
1038
1039 void
1040 finish_fname_decls (void)
1041 {
1042   unsigned ix;
1043   tree body = NULL_TREE;
1044   tree stack = saved_function_name_decls;
1045
1046   for (; stack && TREE_VALUE (stack); stack = TREE_CHAIN (stack))
1047     body = chainon (TREE_VALUE (stack), body);
1048
1049   if (body)
1050     {
1051       /* They were called into existence, so add to statement tree.  Add
1052          the DECL_STMTs inside the outermost scope.  */
1053       tree *p = &DECL_SAVED_TREE (current_function_decl);
1054       /* Skip the dummy EXPR_STMT and any EH_SPEC_BLOCK.  */
1055       while (TREE_CODE (*p) != COMPOUND_STMT)
1056         p = &TREE_CHAIN (*p);
1057       p = &COMPOUND_BODY (*p);
1058       if (TREE_CODE (*p) == SCOPE_STMT)
1059         p = &TREE_CHAIN (*p);
1060
1061       body = chainon (body, *p);
1062       *p = body;
1063     }
1064
1065   for (ix = 0; fname_vars[ix].decl; ix++)
1066     *fname_vars[ix].decl = NULL_TREE;
1067
1068   if (stack)
1069     {
1070       /* We had saved values, restore them.  */
1071       tree saved;
1072
1073       for (saved = TREE_PURPOSE (stack); saved; saved = TREE_CHAIN (saved))
1074         {
1075           tree decl = TREE_PURPOSE (saved);
1076           unsigned ix = TREE_INT_CST_LOW (TREE_VALUE (saved));
1077
1078           *fname_vars[ix].decl = decl;
1079         }
1080       stack = TREE_CHAIN (stack);
1081     }
1082   saved_function_name_decls = stack;
1083 }
1084
1085 /* Return the text name of the current function, suitably prettified
1086    by PRETTY_P.  */
1087
1088 const char *
1089 fname_as_string (int pretty_p)
1090 {
1091   const char *name = "top level";
1092   int vrb = 2;
1093
1094   if (! pretty_p)
1095     {
1096       name = "";
1097       vrb = 0;
1098     }
1099
1100   if (current_function_decl)
1101     name = (*lang_hooks.decl_printable_name) (current_function_decl, vrb);
1102
1103   return name;
1104 }
1105
1106 /* Return the VAR_DECL for a const char array naming the current
1107    function. If the VAR_DECL has not yet been created, create it
1108    now. RID indicates how it should be formatted and IDENTIFIER_NODE
1109    ID is its name (unfortunately C and C++ hold the RID values of
1110    keywords in different places, so we can't derive RID from ID in
1111    this language independent code.  */
1112
1113 tree
1114 fname_decl (unsigned int rid, tree id)
1115 {
1116   unsigned ix;
1117   tree decl = NULL_TREE;
1118
1119   for (ix = 0; fname_vars[ix].decl; ix++)
1120     if (fname_vars[ix].rid == rid)
1121       break;
1122
1123   decl = *fname_vars[ix].decl;
1124   if (!decl)
1125     {
1126       tree saved_last_tree = last_tree;
1127       /* If a tree is built here, it would normally have the lineno of
1128          the current statement.  Later this tree will be moved to the
1129          beginning of the function and this line number will be wrong.
1130          To avoid this problem set the lineno to 0 here; that prevents
1131          it from appearing in the RTL.  */
1132       int saved_lineno = input_line;
1133       input_line = 0;
1134
1135       decl = (*make_fname_decl) (id, fname_vars[ix].pretty);
1136       if (last_tree != saved_last_tree)
1137         {
1138           /* We created some statement tree for the decl. This belongs
1139              at the start of the function, so remove it now and reinsert
1140              it after the function is complete.  */
1141           tree stmts = TREE_CHAIN (saved_last_tree);
1142
1143           TREE_CHAIN (saved_last_tree) = NULL_TREE;
1144           last_tree = saved_last_tree;
1145           saved_function_name_decls = tree_cons (decl, stmts,
1146                                                  saved_function_name_decls);
1147         }
1148       *fname_vars[ix].decl = decl;
1149       input_line = saved_lineno;
1150     }
1151   if (!ix && !current_function_decl)
1152     pedwarn ("%J'%D' is not defined outside of function scope", decl, decl);
1153
1154   return decl;
1155 }
1156
1157 /* Given a STRING_CST, give it a suitable array-of-chars data type.  */
1158
1159 tree
1160 fix_string_type (tree value)
1161 {
1162   const int wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
1163   const int wide_flag = TREE_TYPE (value) == wchar_array_type_node;
1164   const int nchars_max = flag_isoc99 ? 4095 : 509;
1165   int length = TREE_STRING_LENGTH (value);
1166   int nchars;
1167
1168   /* Compute the number of elements, for the array type.  */
1169   nchars = wide_flag ? length / wchar_bytes : length;
1170
1171   if (pedantic && nchars - 1 > nchars_max && !c_dialect_cxx ())
1172     pedwarn ("string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support",
1173              nchars - 1, nchars_max, flag_isoc99 ? 99 : 89);
1174
1175   /* Create the array type for the string constant.
1176      -Wwrite-strings says make the string constant an array of const char
1177      so that copying it to a non-const pointer will get a warning.
1178      For C++, this is the standard behavior.  */
1179   if (flag_const_strings && ! flag_writable_strings)
1180     {
1181       tree elements
1182         = build_type_variant (wide_flag ? wchar_type_node : char_type_node,
1183                               1, 0);
1184       TREE_TYPE (value)
1185         = build_array_type (elements,
1186                             build_index_type (build_int_2 (nchars - 1, 0)));
1187     }
1188   else
1189     TREE_TYPE (value)
1190       = build_array_type (wide_flag ? wchar_type_node : char_type_node,
1191                           build_index_type (build_int_2 (nchars - 1, 0)));
1192
1193   TREE_CONSTANT (value) = 1;
1194   TREE_READONLY (value) = ! flag_writable_strings;
1195   TREE_STATIC (value) = 1;
1196   return value;
1197 }
1198 \f
1199 /* Print a warning if a constant expression had overflow in folding.
1200    Invoke this function on every expression that the language
1201    requires to be a constant expression.
1202    Note the ANSI C standard says it is erroneous for a
1203    constant expression to overflow.  */
1204
1205 void
1206 constant_expression_warning (tree value)
1207 {
1208   if ((TREE_CODE (value) == INTEGER_CST || TREE_CODE (value) == REAL_CST
1209        || TREE_CODE (value) == VECTOR_CST
1210        || TREE_CODE (value) == COMPLEX_CST)
1211       && TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value) && pedantic)
1212     pedwarn ("overflow in constant expression");
1213 }
1214
1215 /* Print a warning if an expression had overflow in folding.
1216    Invoke this function on every expression that
1217    (1) appears in the source code, and
1218    (2) might be a constant expression that overflowed, and
1219    (3) is not already checked by convert_and_check;
1220    however, do not invoke this function on operands of explicit casts.  */
1221
1222 void
1223 overflow_warning (tree value)
1224 {
1225   if ((TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
1226        || (TREE_CODE (value) == COMPLEX_CST
1227            && TREE_CODE (TREE_REALPART (value)) == INTEGER_CST))
1228       && TREE_OVERFLOW (value))
1229     {
1230       TREE_OVERFLOW (value) = 0;
1231       if (skip_evaluation == 0)
1232         warning ("integer overflow in expression");
1233     }
1234   else if ((TREE_CODE (value) == REAL_CST
1235             || (TREE_CODE (value) == COMPLEX_CST
1236                 && TREE_CODE (TREE_REALPART (value)) == REAL_CST))
1237            && TREE_OVERFLOW (value))
1238     {
1239       TREE_OVERFLOW (value) = 0;
1240       if (skip_evaluation == 0)
1241         warning ("floating point overflow in expression");
1242     }
1243   else if (TREE_CODE (value) == VECTOR_CST && TREE_OVERFLOW (value))
1244     {
1245       TREE_OVERFLOW (value) = 0;
1246       if (skip_evaluation == 0)
1247         warning ("vector overflow in expression");
1248     }
1249 }
1250
1251 /* Print a warning if a large constant is truncated to unsigned,
1252    or if -Wconversion is used and a constant < 0 is converted to unsigned.
1253    Invoke this function on every expression that might be implicitly
1254    converted to an unsigned type.  */
1255
1256 void
1257 unsigned_conversion_warning (tree result, tree operand)
1258 {
1259   tree type = TREE_TYPE (result);
1260
1261   if (TREE_CODE (operand) == INTEGER_CST
1262       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1263       && TREE_UNSIGNED (type)
1264       && skip_evaluation == 0
1265       && !int_fits_type_p (operand, type))
1266     {
1267       if (!int_fits_type_p (operand, c_common_signed_type (type)))
1268         /* This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.  */
1269         warning ("large integer implicitly truncated to unsigned type");
1270       else if (warn_conversion)
1271         warning ("negative integer implicitly converted to unsigned type");
1272     }
1273 }
1274
1275 /* Nonzero if constant C has a value that is permissible
1276    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
1277
1278 static int
1279 constant_fits_type_p (tree c, tree type)
1280 {
1281   if (TREE_CODE (c) == INTEGER_CST)
1282     return int_fits_type_p (c, type);
1283
1284   c = convert (type, c);
1285   return !TREE_OVERFLOW (c);
1286 }
1287
1288 /* Convert EXPR to TYPE, warning about conversion problems with constants.
1289    Invoke this function on every expression that is converted implicitly,
1290    i.e. because of language rules and not because of an explicit cast.  */
1291
1292 tree
1293 convert_and_check (tree type, tree expr)
1294 {
1295   tree t = convert (type, expr);
1296   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
1297     {
1298       if (TREE_OVERFLOW (t))
1299         {
1300           TREE_OVERFLOW (t) = 0;
1301
1302           /* Do not diagnose overflow in a constant expression merely
1303              because a conversion overflowed.  */
1304           TREE_CONSTANT_OVERFLOW (t) = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr);
1305
1306           /* No warning for converting 0x80000000 to int.  */
1307           if (!(TREE_UNSIGNED (type) < TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr))
1308                 && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == INTEGER_TYPE
1309                 && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr))))
1310             /* If EXPR fits in the unsigned version of TYPE,
1311                don't warn unless pedantic.  */
1312             if ((pedantic
1313                  || TREE_UNSIGNED (type)
1314                  || ! constant_fits_type_p (expr,
1315                                             c_common_unsigned_type (type)))
1316                 && skip_evaluation == 0)
1317               warning ("overflow in implicit constant conversion");
1318         }
1319       else
1320         unsigned_conversion_warning (t, expr);
1321     }
1322   return t;
1323 }
1324 \f
1325 /* A node in a list that describes references to variables (EXPR), which are
1326    either read accesses if WRITER is zero, or write accesses, in which case
1327    WRITER is the parent of EXPR.  */
1328 struct tlist
1329 {
1330   struct tlist *next;
1331   tree expr, writer;
1332 };
1333
1334 /* Used to implement a cache the results of a call to verify_tree.  We only
1335    use this for SAVE_EXPRs.  */
1336 struct tlist_cache
1337 {
1338   struct tlist_cache *next;
1339   struct tlist *cache_before_sp;
1340   struct tlist *cache_after_sp;
1341   tree expr;
1342 };
1343
1344 /* Obstack to use when allocating tlist structures, and corresponding
1345    firstobj.  */
1346 static struct obstack tlist_obstack;
1347 static char *tlist_firstobj = 0;
1348
1349 /* Keep track of the identifiers we've warned about, so we can avoid duplicate
1350    warnings.  */
1351 static struct tlist *warned_ids;
1352 /* SAVE_EXPRs need special treatment.  We process them only once and then
1353    cache the results.  */
1354 static struct tlist_cache *save_expr_cache;
1355
1356 static void add_tlist (struct tlist **, struct tlist *, tree, int);
1357 static void merge_tlist (struct tlist **, struct tlist *, int);
1358 static void verify_tree (tree, struct tlist **, struct tlist **, tree);
1359 static int warning_candidate_p (tree);
1360 static void warn_for_collisions (struct tlist *);
1361 static void warn_for_collisions_1 (tree, tree, struct tlist *, int);
1362 static struct tlist *new_tlist (struct tlist *, tree, tree);
1363 static void verify_sequence_points (tree);
1364
1365 /* Create a new struct tlist and fill in its fields.  */
1366 static struct tlist *
1367 new_tlist (struct tlist *next, tree t, tree writer)
1368 {
1369   struct tlist *l;
1370   l = obstack_alloc (&tlist_obstack, sizeof *l);
1371   l->next = next;
1372   l->expr = t;
1373   l->writer = writer;
1374   return l;
1375 }
1376
1377 /* Add duplicates of the nodes found in ADD to the list *TO.  If EXCLUDE_WRITER
1378    is nonnull, we ignore any node we find which has a writer equal to it.  */
1379
1380 static void
1381 add_tlist (struct tlist **to, struct tlist *add, tree exclude_writer, int copy)
1382 {
1383   while (add)
1384     {
1385       struct tlist *next = add->next;
1386       if (! copy)
1387         add->next = *to;
1388       if (! exclude_writer || add->writer != exclude_writer)
1389         *to = copy ? new_tlist (*to, add->expr, add->writer) : add;
1390       add = next;
1391     }
1392 }
1393
1394 /* Merge the nodes of ADD into TO.  This merging process is done so that for
1395    each variable that already exists in TO, no new node is added; however if
1396    there is a write access recorded in ADD, and an occurrence on TO is only
1397    a read access, then the occurrence in TO will be modified to record the
1398    write.  */
1399
1400 static void
1401 merge_tlist (struct tlist **to, struct tlist *add, int copy)
1402 {
1403   struct tlist **end = to;
1404
1405   while (*end)
1406     end = &(*end)->next;
1407
1408   while (add)
1409     {
1410       int found = 0;
1411       struct tlist *tmp2;
1412       struct tlist *next = add->next;
1413
1414       for (tmp2 = *to; tmp2; tmp2 = tmp2->next)
1415         if (tmp2->expr == add->expr)
1416           {
1417             found = 1;
1418             if (! tmp2->writer)
1419               tmp2->writer = add->writer;
1420           }
1421       if (! found)
1422         {
1423           *end = copy ? add : new_tlist (NULL, add->expr, add->writer);
1424           end = &(*end)->next;
1425           *end = 0;
1426         }
1427       add = next;
1428     }
1429 }
1430
1431 /* WRITTEN is a variable, WRITER is its parent.  Warn if any of the variable
1432    references in list LIST conflict with it, excluding reads if ONLY writers
1433    is nonzero.  */
1434
1435 static void
1436 warn_for_collisions_1 (tree written, tree writer, struct tlist *list,
1437                        int only_writes)
1438 {
1439   struct tlist *tmp;
1440
1441   /* Avoid duplicate warnings.  */
1442   for (tmp = warned_ids; tmp; tmp = tmp->next)
1443     if (tmp->expr == written)
1444       return;
1445
1446   while (list)
1447     {
1448       if (list->expr == written
1449           && list->writer != writer
1450           && (! only_writes || list->writer))
1451         {
1452           warned_ids = new_tlist (warned_ids, written, NULL_TREE);
1453           warning ("operation on `%s' may be undefined",
1454                    IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (list->expr)));
1455         }
1456       list = list->next;
1457     }
1458 }
1459
1460 /* Given a list LIST of references to variables, find whether any of these
1461    can cause conflicts due to missing sequence points.  */
1462
1463 static void
1464 warn_for_collisions (struct tlist *list)
1465 {
1466   struct tlist *tmp;
1467
1468   for (tmp = list; tmp; tmp = tmp->next)
1469     {
1470       if (tmp->writer)
1471         warn_for_collisions_1 (tmp->expr, tmp->writer, list, 0);
1472     }
1473 }
1474
1475 /* Return nonzero if X is a tree that can be verified by the sequence point
1476    warnings.  */
1477 static int
1478 warning_candidate_p (tree x)
1479 {
1480   return TREE_CODE (x) == VAR_DECL || TREE_CODE (x) == PARM_DECL;
1481 }
1482
1483 /* Walk the tree X, and record accesses to variables.  If X is written by the
1484    parent tree, WRITER is the parent.
1485    We store accesses in one of the two lists: PBEFORE_SP, and PNO_SP.  If this
1486    expression or its only operand forces a sequence point, then everything up
1487    to the sequence point is stored in PBEFORE_SP.  Everything else gets stored
1488    in PNO_SP.
1489    Once we return, we will have emitted warnings if any subexpression before
1490    such a sequence point could be undefined.  On a higher level, however, the
1491    sequence point may not be relevant, and we'll merge the two lists.
1492
1493    Example: (b++, a) + b;
1494    The call that processes the COMPOUND_EXPR will store the increment of B
1495    in PBEFORE_SP, and the use of A in PNO_SP.  The higher-level call that
1496    processes the PLUS_EXPR will need to merge the two lists so that
1497    eventually, all accesses end up on the same list (and we'll warn about the
1498    unordered subexpressions b++ and b.
1499
1500    A note on merging.  If we modify the former example so that our expression
1501    becomes
1502      (b++, b) + a
1503    care must be taken not simply to add all three expressions into the final
1504    PNO_SP list.  The function merge_tlist takes care of that by merging the
1505    before-SP list of the COMPOUND_EXPR into its after-SP list in a special
1506    way, so that no more than one access to B is recorded.  */
1507
1508 static void
1509 verify_tree (tree x, struct tlist **pbefore_sp, struct tlist **pno_sp,
1510              tree writer)
1511 {
1512   struct tlist *tmp_before, *tmp_nosp, *tmp_list2, *tmp_list3;
1513   enum tree_code code;
1514   char class;
1515
1516   /* X may be NULL if it is the operand of an empty statement expression
1517      ({ }).  */
1518   if (x == NULL)
1519     return;
1520
1521  restart:
1522   code = TREE_CODE (x);
1523   class = TREE_CODE_CLASS (code);
1524
1525   if (warning_candidate_p (x))
1526     {
1527       *pno_sp = new_tlist (*pno_sp, x, writer);
1528       return;
1529     }
1530
1531   switch (code)
1532     {
1533     case CONSTRUCTOR:
1534       return;
1535
1536     case COMPOUND_EXPR:
1537     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
1538     case TRUTH_ORIF_EXPR:
1539       tmp_before = tmp_nosp = tmp_list3 = 0;
1540       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 0), &tmp_before, &tmp_nosp, NULL_TREE);
1541       warn_for_collisions (tmp_nosp);
1542       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_before, 0);
1543       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_nosp, 0);
1544       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 1), &tmp_list3, pno_sp, NULL_TREE);
1545       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_list3, 0);
1546       return;
1547
1548     case COND_EXPR:
1549       tmp_before = tmp_list2 = 0;
1550       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 0), &tmp_before, &tmp_list2, NULL_TREE);
1551       warn_for_collisions (tmp_list2);
1552       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_before, 0);
1553       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_list2, 1);
1554
1555       tmp_list3 = tmp_nosp = 0;
1556       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 1), &tmp_list3, &tmp_nosp, NULL_TREE);
1557       warn_for_collisions (tmp_nosp);
1558       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_list3, 0);
1559
1560       tmp_list3 = tmp_list2 = 0;
1561       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 2), &tmp_list3, &tmp_list2, NULL_TREE);
1562       warn_for_collisions (tmp_list2);
1563       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_list3, 0);
1564       /* Rather than add both tmp_nosp and tmp_list2, we have to merge the
1565          two first, to avoid warning for (a ? b++ : b++).  */
1566       merge_tlist (&tmp_nosp, tmp_list2, 0);
1567       add_tlist (pno_sp, tmp_nosp, NULL_TREE, 0);
1568       return;
1569
1570     case PREDECREMENT_EXPR:
1571     case PREINCREMENT_EXPR:
1572     case POSTDECREMENT_EXPR:
1573     case POSTINCREMENT_EXPR:
1574       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 0), pno_sp, pno_sp, x);
1575       return;
1576
1577     case MODIFY_EXPR:
1578       tmp_before = tmp_nosp = tmp_list3 = 0;
1579       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 1), &tmp_before, &tmp_nosp, NULL_TREE);
1580       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 0), &tmp_list3, &tmp_list3, x);
1581       /* Expressions inside the LHS are not ordered wrt. the sequence points
1582          in the RHS.  Example:
1583            *a = (a++, 2)
1584          Despite the fact that the modification of "a" is in the before_sp
1585          list (tmp_before), it conflicts with the use of "a" in the LHS.
1586          We can handle this by adding the contents of tmp_list3
1587          to those of tmp_before, and redoing the collision warnings for that
1588          list.  */
1589       add_tlist (&tmp_before, tmp_list3, x, 1);
1590       warn_for_collisions (tmp_before);
1591       /* Exclude the LHS itself here; we first have to merge it into the
1592          tmp_nosp list.  This is done to avoid warning for "a = a"; if we
1593          didn't exclude the LHS, we'd get it twice, once as a read and once
1594          as a write.  */
1595       add_tlist (pno_sp, tmp_list3, x, 0);
1596       warn_for_collisions_1 (TREE_OPERAND (x, 0), x, tmp_nosp, 1);
1597
1598       merge_tlist (pbefore_sp, tmp_before, 0);
1599       if (warning_candidate_p (TREE_OPERAND (x, 0)))
1600         merge_tlist (&tmp_nosp, new_tlist (NULL, TREE_OPERAND (x, 0), x), 0);
1601       add_tlist (pno_sp, tmp_nosp, NULL_TREE, 1);
1602       return;
1603
1604     case CALL_EXPR:
1605       /* We need to warn about conflicts among arguments and conflicts between
1606          args and the function address.  Side effects of the function address,
1607          however, are not ordered by the sequence point of the call.  */
1608       tmp_before = tmp_nosp = tmp_list2 = tmp_list3 = 0;
1609       verify_tree (TREE_OPERAND (x, 0), &tmp_before, &tmp_nosp, NULL_TREE);
1610       if (TREE_OPERAND (x, 1))
1611         verify_tree (TREE_OPERAND (x, 1), &tmp_list2, &tmp_list3, NULL_TREE);
1612       merge_tlist (&tmp_list3, tmp_list2, 0);
1613       add_tlist (&tmp_before, tmp_list3, NULL_TREE, 0);
1614       add_tlist (&tmp_before, tmp_nosp, NULL_TREE, 0);
1615       warn_for_collisions (tmp_before);
1616       add_tlist (pbefore_sp, tmp_before, NULL_TREE, 0);
1617       return;
1618
1619     case TREE_LIST:
1620       /* Scan all the list, e.g. indices of multi dimensional array.  */
1621       while (x)
1622         {
1623           tmp_before = tmp_nosp = 0;
1624           verify_tree (TREE_VALUE (x), &tmp_before, &tmp_nosp, NULL_TREE);
1625           merge_tlist (&tmp_nosp, tmp_before, 0);
1626           add_tlist (pno_sp, tmp_nosp, NULL_TREE, 0);
1627           x = TREE_CHAIN (x);
1628         }
1629       return;
1630
1631     case SAVE_EXPR:
1632       {
1633         struct tlist_cache *t;
1634         for (t = save_expr_cache; t; t = t->next)
1635           if (t->expr == x)
1636             break;
1637
1638         if (! t)
1639           {
1640             t = obstack_alloc (&tlist_obstack, sizeof *t);
1641             t->next = save_expr_cache;
1642             t->expr = x;
1643             save_expr_cache = t;
1644
1645             tmp_before = tmp_nosp = 0;
1646             verify_tree (TREE_OPERAND (x, 0), &tmp_before, &tmp_nosp, NULL_TREE);
1647             warn_for_collisions (tmp_nosp);
1648
1649             tmp_list3 = 0;
1650             while (tmp_nosp)
1651               {
1652                 struct tlist *t = tmp_nosp;
1653                 tmp_nosp = t->next;
1654                 merge_tlist (&tmp_list3, t, 0);
1655               }
1656             t->cache_before_sp = tmp_before;
1657             t->cache_after_sp = tmp_list3;
1658           }
1659         merge_tlist (pbefore_sp, t->cache_before_sp, 1);
1660         add_tlist (pno_sp, t->cache_after_sp, NULL_TREE, 1);
1661         return;
1662       }
1663     default:
1664       break;
1665     }
1666
1667   if (class == '1')
1668     {
1669       if (first_rtl_op (code) == 0)
1670         return;
1671       x = TREE_OPERAND (x, 0);
1672       writer = 0;
1673       goto restart;
1674     }
1675
1676   switch (class)
1677     {
1678     case 'r':
1679     case '<':
1680     case '2':
1681     case 'b':
1682     case 'e':
1683     case 's':
1684     case 'x':
1685       {
1686         int lp;
1687         int max = first_rtl_op (TREE_CODE (x));
1688         for (lp = 0; lp < max; lp++)
1689           {
1690             tmp_before = tmp_nosp = 0;
1691             verify_tree (TREE_OPERAND (x, lp), &tmp_before, &tmp_nosp, NULL_TREE);
1692             merge_tlist (&tmp_nosp, tmp_before, 0);
1693             add_tlist (pno_sp, tmp_nosp, NULL_TREE, 0);
1694           }
1695         break;
1696       }
1697     }
1698 }
1699
1700 /* Try to warn for undefined behavior in EXPR due to missing sequence
1701    points.  */
1702
1703 static void
1704 verify_sequence_points (tree expr)
1705 {
1706   struct tlist *before_sp = 0, *after_sp = 0;
1707
1708   warned_ids = 0;
1709   save_expr_cache = 0;
1710   if (tlist_firstobj == 0)
1711     {
1712       gcc_obstack_init (&tlist_obstack);
1713       tlist_firstobj = obstack_alloc (&tlist_obstack, 0);
1714     }
1715
1716   verify_tree (expr, &before_sp, &after_sp, 0);
1717   warn_for_collisions (after_sp);
1718   obstack_free (&tlist_obstack, tlist_firstobj);
1719 }
1720
1721 tree
1722 c_expand_expr_stmt (tree expr)
1723 {
1724   /* Do default conversion if safe and possibly important,
1725      in case within ({...}).  */
1726   if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == ARRAY_TYPE
1727        && (flag_isoc99 || lvalue_p (expr)))
1728       || TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == FUNCTION_TYPE)
1729     expr = default_conversion (expr);
1730
1731   if (warn_sequence_point)
1732     verify_sequence_points (expr);
1733
1734   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
1735       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1736       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
1737     error ("expression statement has incomplete type");
1738
1739   last_expr_type = TREE_TYPE (expr);
1740   return add_stmt (build_stmt (EXPR_STMT, expr));
1741 }
1742 \f
1743 /* Validate the expression after `case' and apply default promotions.  */
1744
1745 tree
1746 check_case_value (tree value)
1747 {
1748   if (value == NULL_TREE)
1749     return value;
1750
1751   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
1752   STRIP_TYPE_NOPS (value);
1753   /* In C++, the following is allowed:
1754
1755        const int i = 3;
1756        switch (...) { case i: ... }
1757
1758      So, we try to reduce the VALUE to a constant that way.  */
1759   if (c_dialect_cxx ())
1760     {
1761       value = decl_constant_value (value);
1762       STRIP_TYPE_NOPS (value);
1763       value = fold (value);
1764     }
1765
1766   if (TREE_CODE (value) != INTEGER_CST
1767       && value != error_mark_node)
1768     {
1769       error ("case label does not reduce to an integer constant");
1770       value = error_mark_node;
1771     }
1772   else
1773     /* Promote char or short to int.  */
1774     value = default_conversion (value);
1775
1776   constant_expression_warning (value);
1777
1778   return value;
1779 }
1780 \f
1781 /* Return an integer type with BITS bits of precision,
1782    that is unsigned if UNSIGNEDP is nonzero, otherwise signed.  */
1783
1784 tree
1785 c_common_type_for_size (unsigned int bits, int unsignedp)
1786 {
1787   if (bits == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1788     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
1789
1790   if (bits == TYPE_PRECISION (signed_char_type_node))
1791     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
1792
1793   if (bits == TYPE_PRECISION (short_integer_type_node))
1794     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
1795
1796   if (bits == TYPE_PRECISION (long_integer_type_node))
1797     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
1798
1799   if (bits == TYPE_PRECISION (long_long_integer_type_node))
1800     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
1801             : long_long_integer_type_node);
1802
1803   if (bits == TYPE_PRECISION (widest_integer_literal_type_node))
1804     return (unsignedp ? widest_unsigned_literal_type_node
1805             : widest_integer_literal_type_node);
1806
1807   if (bits <= TYPE_PRECISION (intQI_type_node))
1808     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
1809
1810   if (bits <= TYPE_PRECISION (intHI_type_node))
1811     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
1812
1813   if (bits <= TYPE_PRECISION (intSI_type_node))
1814     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
1815
1816   if (bits <= TYPE_PRECISION (intDI_type_node))
1817     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
1818
1819   return 0;
1820 }
1821
1822 /* Used for communication between c_common_type_for_mode and
1823    c_register_builtin_type.  */
1824 static GTY(()) tree registered_builtin_types;
1825
1826 /* Return a data type that has machine mode MODE.
1827    If the mode is an integer,
1828    then UNSIGNEDP selects between signed and unsigned types.  */
1829
1830 tree
1831 c_common_type_for_mode (enum machine_mode mode, int unsignedp)
1832 {
1833   tree t;
1834
1835   if (mode == TYPE_MODE (integer_type_node))
1836     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
1837
1838   if (mode == TYPE_MODE (signed_char_type_node))
1839     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
1840
1841   if (mode == TYPE_MODE (short_integer_type_node))
1842     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
1843
1844   if (mode == TYPE_MODE (long_integer_type_node))
1845     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
1846
1847   if (mode == TYPE_MODE (long_long_integer_type_node))
1848     return unsignedp ? long_long_unsigned_type_node : long_long_integer_type_node;
1849
1850   if (mode == TYPE_MODE (widest_integer_literal_type_node))
1851     return unsignedp ? widest_unsigned_literal_type_node
1852                      : widest_integer_literal_type_node;
1853
1854   if (mode == QImode)
1855     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
1856
1857   if (mode == HImode)
1858     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
1859
1860   if (mode == SImode)
1861     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
1862
1863   if (mode == DImode)
1864     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
1865
1866 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
1867   if (mode == TYPE_MODE (intTI_type_node))
1868     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
1869 #endif
1870
1871   if (mode == TYPE_MODE (float_type_node))
1872     return float_type_node;
1873
1874   if (mode == TYPE_MODE (double_type_node))
1875     return double_type_node;
1876
1877   if (mode == TYPE_MODE (long_double_type_node))
1878     return long_double_type_node;
1879
1880   if (mode == TYPE_MODE (void_type_node))
1881     return void_type_node;
1882   
1883   if (mode == TYPE_MODE (build_pointer_type (char_type_node)))
1884     return unsignedp ? make_unsigned_type (mode) : make_signed_type (mode);
1885
1886   if (mode == TYPE_MODE (build_pointer_type (integer_type_node)))
1887     return unsignedp ? make_unsigned_type (mode) : make_signed_type (mode);
1888
1889   switch (mode)
1890     {
1891     case V16QImode:
1892       return unsignedp ? unsigned_V16QI_type_node : V16QI_type_node;
1893     case V8HImode:
1894       return unsignedp ? unsigned_V8HI_type_node : V8HI_type_node;
1895     case V4SImode:
1896       return unsignedp ? unsigned_V4SI_type_node : V4SI_type_node;
1897     case V2DImode:
1898       return unsignedp ? unsigned_V2DI_type_node : V2DI_type_node;
1899     case V2SImode:
1900       return unsignedp ? unsigned_V2SI_type_node : V2SI_type_node;
1901     case V2HImode:
1902       return unsignedp ? unsigned_V2HI_type_node : V2HI_type_node;
1903     case V4HImode:
1904       return unsignedp ? unsigned_V4HI_type_node : V4HI_type_node;
1905     case V8QImode:
1906       return unsignedp ? unsigned_V8QI_type_node : V8QI_type_node;
1907     case V1DImode:
1908       return unsignedp ? unsigned_V1DI_type_node : V1DI_type_node;
1909     case V16SFmode:
1910       return V16SF_type_node;
1911     case V4SFmode:
1912       return V4SF_type_node;
1913     case V2SFmode:
1914       return V2SF_type_node;
1915     case V2DFmode:
1916       return V2DF_type_node;
1917     case V4DFmode:
1918       return V4DF_type_node;
1919     default:
1920       break;
1921     }
1922
1923   for (t = registered_builtin_types; t; t = TREE_CHAIN (t))
1924     if (TYPE_MODE (TREE_VALUE (t)) == mode)
1925       return TREE_VALUE (t);
1926
1927   return 0;
1928 }
1929
1930 /* Return an unsigned type the same as TYPE in other respects.  */
1931 tree
1932 c_common_unsigned_type (tree type)
1933 {
1934   tree type1 = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1935   if (type1 == signed_char_type_node || type1 == char_type_node)
1936     return unsigned_char_type_node;
1937   if (type1 == integer_type_node)
1938     return unsigned_type_node;
1939   if (type1 == short_integer_type_node)
1940     return short_unsigned_type_node;
1941   if (type1 == long_integer_type_node)
1942     return long_unsigned_type_node;
1943   if (type1 == long_long_integer_type_node)
1944     return long_long_unsigned_type_node;
1945   if (type1 == widest_integer_literal_type_node)
1946     return widest_unsigned_literal_type_node;
1947 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
1948   if (type1 == intTI_type_node)
1949     return unsigned_intTI_type_node;
1950 #endif
1951   if (type1 == intDI_type_node)
1952     return unsigned_intDI_type_node;
1953   if (type1 == intSI_type_node)
1954     return unsigned_intSI_type_node;
1955   if (type1 == intHI_type_node)
1956     return unsigned_intHI_type_node;
1957   if (type1 == intQI_type_node)
1958     return unsigned_intQI_type_node;
1959
1960   return c_common_signed_or_unsigned_type (1, type);
1961 }
1962
1963 /* Return a signed type the same as TYPE in other respects.  */
1964
1965 tree
1966 c_common_signed_type (tree type)
1967 {
1968   tree type1 = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1969   if (type1 == unsigned_char_type_node || type1 == char_type_node)
1970     return signed_char_type_node;
1971   if (type1 == unsigned_type_node)
1972     return integer_type_node;
1973   if (type1 == short_unsigned_type_node)
1974     return short_integer_type_node;
1975   if (type1 == long_unsigned_type_node)
1976     return long_integer_type_node;
1977   if (type1 == long_long_unsigned_type_node)
1978     return long_long_integer_type_node;
1979   if (type1 == widest_unsigned_literal_type_node)
1980     return widest_integer_literal_type_node;
1981 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
1982   if (type1 == unsigned_intTI_type_node)
1983     return intTI_type_node;
1984 #endif
1985   if (type1 == unsigned_intDI_type_node)
1986     return intDI_type_node;
1987   if (type1 == unsigned_intSI_type_node)
1988     return intSI_type_node;
1989   if (type1 == unsigned_intHI_type_node)
1990     return intHI_type_node;
1991   if (type1 == unsigned_intQI_type_node)
1992     return intQI_type_node;
1993
1994   return c_common_signed_or_unsigned_type (0, type);
1995 }
1996
1997 /* Return a type the same as TYPE except unsigned or
1998    signed according to UNSIGNEDP.  */
1999
2000 tree
2001 c_common_signed_or_unsigned_type (int unsignedp, tree type)
2002 {
2003   if (! INTEGRAL_TYPE_P (type)
2004       || TREE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
2005     return type;
2006
2007   /* Must check the mode of the types, not the precision.  Enumeral types
2008      in C++ have precision set to match their range, but may use a wider
2009      mode to match an ABI.  If we change modes, we may wind up with bad
2010      conversions.  */
2011
2012   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (signed_char_type_node))
2013     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
2014   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (integer_type_node))
2015     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
2016   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (short_integer_type_node))
2017     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
2018   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (long_integer_type_node))
2019     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
2020   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (long_long_integer_type_node))
2021     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
2022             : long_long_integer_type_node);
2023   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (widest_integer_literal_type_node))
2024     return (unsignedp ? widest_unsigned_literal_type_node
2025             : widest_integer_literal_type_node);
2026
2027 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
2028   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (intTI_type_node))
2029     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
2030 #endif
2031   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (intDI_type_node))
2032     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
2033   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (intSI_type_node))
2034     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
2035   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (intHI_type_node))
2036     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
2037   if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (intQI_type_node))
2038     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
2039
2040   return type;
2041 }
2042
2043 /* The C version of the register_builtin_type langhook.  */
2044
2045 void
2046 c_register_builtin_type (tree type, const char* name)
2047 {
2048   tree decl;
2049
2050   decl = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), type);
2051   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2052   if (!TYPE_NAME (type))
2053     TYPE_NAME (type) = decl;
2054   pushdecl (decl);
2055
2056   registered_builtin_types = tree_cons (0, type, registered_builtin_types);
2057 }
2058
2059 \f
2060 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
2061    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
2062
2063 unsigned int
2064 min_precision (tree value, int unsignedp)
2065 {
2066   int log;
2067
2068   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
2069      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
2070      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
2071      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
2072
2073   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
2074     value = fold (build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value));
2075
2076   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
2077      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
2078
2079   if (integer_zerop (value))
2080     log = 0;
2081   else
2082     log = tree_floor_log2 (value);
2083
2084   return log + 1 + ! unsignedp;
2085 }
2086 \f
2087 /* Print an error message for invalid operands to arith operation
2088    CODE.  NOP_EXPR is used as a special case (see
2089    c_common_truthvalue_conversion).  */
2090
2091 void
2092 binary_op_error (enum tree_code code)
2093 {
2094   const char *opname;
2095
2096   switch (code)
2097     {
2098     case NOP_EXPR:
2099       error ("invalid truth-value expression");
2100       return;
2101
2102     case PLUS_EXPR:
2103       opname = "+"; break;
2104     case MINUS_EXPR:
2105       opname = "-"; break;
2106     case MULT_EXPR:
2107       opname = "*"; break;
2108     case MAX_EXPR:
2109       opname = "max"; break;
2110     case MIN_EXPR:
2111       opname = "min"; break;
2112     case EQ_EXPR:
2113       opname = "=="; break;
2114     case NE_EXPR:
2115       opname = "!="; break;
2116     case LE_EXPR:
2117       opname = "<="; break;
2118     case GE_EXPR:
2119       opname = ">="; break;
2120     case LT_EXPR:
2121       opname = "<"; break;
2122     case GT_EXPR:
2123       opname = ">"; break;
2124     case LSHIFT_EXPR:
2125       opname = "<<"; break;
2126     case RSHIFT_EXPR:
2127       opname = ">>"; break;
2128     case TRUNC_MOD_EXPR:
2129     case FLOOR_MOD_EXPR:
2130       opname = "%"; break;
2131     case TRUNC_DIV_EXPR:
2132     case FLOOR_DIV_EXPR:
2133       opname = "/"; break;
2134     case BIT_AND_EXPR:
2135       opname = "&"; break;
2136     case BIT_IOR_EXPR:
2137       opname = "|"; break;
2138     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2139       opname = "&&"; break;
2140     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2141       opname = "||"; break;
2142     case BIT_XOR_EXPR:
2143       opname = "^"; break;
2144     case LROTATE_EXPR:
2145     case RROTATE_EXPR:
2146       opname = "rotate"; break;
2147     default:
2148       opname = "unknown"; break;
2149     }
2150   error ("invalid operands to binary %s", opname);
2151 }
2152 \f
2153 /* Subroutine of build_binary_op, used for comparison operations.
2154    See if the operands have both been converted from subword integer types
2155    and, if so, perhaps change them both back to their original type.
2156    This function is also responsible for converting the two operands
2157    to the proper common type for comparison.
2158
2159    The arguments of this function are all pointers to local variables
2160    of build_binary_op: OP0_PTR is &OP0, OP1_PTR is &OP1,
2161    RESTYPE_PTR is &RESULT_TYPE and RESCODE_PTR is &RESULTCODE.
2162
2163    If this function returns nonzero, it means that the comparison has
2164    a constant value.  What this function returns is an expression for
2165    that value.  */
2166
2167 tree
2168 shorten_compare (tree *op0_ptr, tree *op1_ptr, tree *restype_ptr,
2169                  enum tree_code *rescode_ptr)
2170 {
2171   tree type;
2172   tree op0 = *op0_ptr;
2173   tree op1 = *op1_ptr;
2174   int unsignedp0, unsignedp1;
2175   int real1, real2;
2176   tree primop0, primop1;
2177   enum tree_code code = *rescode_ptr;
2178
2179   /* Throw away any conversions to wider types
2180      already present in the operands.  */
2181
2182   primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
2183   primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
2184
2185   /* Handle the case that OP0 does not *contain* a conversion
2186      but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
2187
2188   if (op0 == primop0 && TREE_TYPE (op0) != *restype_ptr)
2189     unsignedp0 = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
2190   if (op1 == primop1 && TREE_TYPE (op1) != *restype_ptr)
2191     unsignedp1 = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
2192
2193   /* If one of the operands must be floated, we cannot optimize.  */
2194   real1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (primop0)) == REAL_TYPE;
2195   real2 = TREE_CODE (TREE_TYPE (primop1)) == REAL_TYPE;
2196
2197   /* If first arg is constant, swap the args (changing operation
2198      so value is preserved), for canonicalization.  Don't do this if
2199      the second arg is 0.  */
2200
2201   if (TREE_CONSTANT (primop0)
2202       && ! integer_zerop (primop1) && ! real_zerop (primop1))
2203     {
2204       tree tem = primop0;
2205       int temi = unsignedp0;
2206       primop0 = primop1;
2207       primop1 = tem;
2208       tem = op0;
2209       op0 = op1;
2210       op1 = tem;
2211       *op0_ptr = op0;
2212       *op1_ptr = op1;
2213       unsignedp0 = unsignedp1;
2214       unsignedp1 = temi;
2215       temi = real1;
2216       real1 = real2;
2217       real2 = temi;
2218
2219       switch (code)
2220         {
2221         case LT_EXPR:
2222           code = GT_EXPR;
2223           break;
2224         case GT_EXPR:
2225           code = LT_EXPR;
2226           break;
2227         case LE_EXPR:
2228           code = GE_EXPR;
2229           break;
2230         case GE_EXPR:
2231           code = LE_EXPR;
2232           break;
2233         default:
2234           break;
2235         }
2236       *rescode_ptr = code;
2237     }
2238
2239   /* If comparing an integer against a constant more bits wide,
2240      maybe we can deduce a value of 1 or 0 independent of the data.
2241      Or else truncate the constant now
2242      rather than extend the variable at run time.
2243
2244      This is only interesting if the constant is the wider arg.
2245      Also, it is not safe if the constant is unsigned and the
2246      variable arg is signed, since in this case the variable
2247      would be sign-extended and then regarded as unsigned.
2248      Our technique fails in this case because the lowest/highest
2249      possible unsigned results don't follow naturally from the
2250      lowest/highest possible values of the variable operand.
2251      For just EQ_EXPR and NE_EXPR there is another technique that
2252      could be used: see if the constant can be faithfully represented
2253      in the other operand's type, by truncating it and reextending it
2254      and see if that preserves the constant's value.  */
2255
2256   if (!real1 && !real2
2257       && TREE_CODE (primop1) == INTEGER_CST
2258       && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0)) < TYPE_PRECISION (*restype_ptr))
2259     {
2260       int min_gt, max_gt, min_lt, max_lt;
2261       tree maxval, minval;
2262       /* 1 if comparison is nominally unsigned.  */
2263       int unsignedp = TREE_UNSIGNED (*restype_ptr);
2264       tree val;
2265
2266       type = c_common_signed_or_unsigned_type (unsignedp0,
2267                                                TREE_TYPE (primop0));
2268
2269       /* In C, if TYPE is an enumeration, then we need to get its
2270          min/max values from it's underlying integral type, not the
2271          enumerated type itself.  In C++, TYPE_MAX_VALUE and
2272          TYPE_MIN_VALUE have already been set correctly on the
2273          enumeration type.  */
2274       if (!c_dialect_cxx() && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2275         type = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (type), unsignedp0);
2276
2277       maxval = TYPE_MAX_VALUE (type);
2278       minval = TYPE_MIN_VALUE (type);
2279
2280       if (unsignedp && !unsignedp0)
2281         *restype_ptr = c_common_signed_type (*restype_ptr);
2282
2283       if (TREE_TYPE (primop1) != *restype_ptr)
2284         primop1 = convert (*restype_ptr, primop1);
2285       if (type != *restype_ptr)
2286         {
2287           minval = convert (*restype_ptr, minval);
2288           maxval = convert (*restype_ptr, maxval);
2289         }
2290
2291       if (unsignedp && unsignedp0)
2292         {
2293           min_gt = INT_CST_LT_UNSIGNED (primop1, minval);
2294           max_gt = INT_CST_LT_UNSIGNED (primop1, maxval);
2295           min_lt = INT_CST_LT_UNSIGNED (minval, primop1);
2296           max_lt = INT_CST_LT_UNSIGNED (maxval, primop1);
2297         }
2298       else
2299         {
2300           min_gt = INT_CST_LT (primop1, minval);
2301           max_gt = INT_CST_LT (primop1, maxval);
2302           min_lt = INT_CST_LT (minval, primop1);
2303           max_lt = INT_CST_LT (maxval, primop1);
2304         }
2305
2306       val = 0;
2307       /* This used to be a switch, but Genix compiler can't handle that.  */
2308       if (code == NE_EXPR)
2309         {
2310           if (max_lt || min_gt)
2311             val = truthvalue_true_node;
2312         }
2313       else if (code == EQ_EXPR)
2314         {
2315           if (max_lt || min_gt)
2316             val = truthvalue_false_node;
2317         }
2318       else if (code == LT_EXPR)
2319         {
2320           if (max_lt)
2321             val = truthvalue_true_node;
2322           if (!min_lt)
2323             val = truthvalue_false_node;
2324         }
2325       else if (code == GT_EXPR)
2326         {
2327           if (min_gt)
2328             val = truthvalue_true_node;
2329           if (!max_gt)
2330             val = truthvalue_false_node;
2331         }
2332       else if (code == LE_EXPR)
2333         {
2334           if (!max_gt)
2335             val = truthvalue_true_node;
2336           if (min_gt)
2337             val = truthvalue_false_node;
2338         }
2339       else if (code == GE_EXPR)
2340         {
2341           if (!min_lt)
2342             val = truthvalue_true_node;
2343           if (max_lt)
2344             val = truthvalue_false_node;
2345         }
2346
2347       /* If primop0 was sign-extended and unsigned comparison specd,
2348          we did a signed comparison above using the signed type bounds.
2349          But the comparison we output must be unsigned.
2350
2351          Also, for inequalities, VAL is no good; but if the signed
2352          comparison had *any* fixed result, it follows that the
2353          unsigned comparison just tests the sign in reverse
2354          (positive values are LE, negative ones GE).
2355          So we can generate an unsigned comparison
2356          against an extreme value of the signed type.  */
2357
2358       if (unsignedp && !unsignedp0)
2359         {
2360           if (val != 0)
2361             switch (code)
2362               {
2363               case LT_EXPR:
2364               case GE_EXPR:
2365                 primop1 = TYPE_MIN_VALUE (type);
2366                 val = 0;
2367                 break;
2368
2369               case LE_EXPR:
2370               case GT_EXPR:
2371                 primop1 = TYPE_MAX_VALUE (type);
2372                 val = 0;
2373                 break;
2374
2375               default:
2376                 break;
2377               }
2378           type = c_common_unsigned_type (type);
2379         }
2380
2381       if (TREE_CODE (primop0) != INTEGER_CST)
2382         {
2383           if (val == truthvalue_false_node)
2384             warning ("comparison is always false due to limited range of data type");
2385           if (val == truthvalue_true_node)
2386             warning ("comparison is always true due to limited range of data type");
2387         }
2388
2389       if (val != 0)
2390         {
2391           /* Don't forget to evaluate PRIMOP0 if it has side effects.  */
2392           if (TREE_SIDE_EFFECTS (primop0))
2393             return build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (val), primop0, val);
2394           return val;
2395         }
2396
2397       /* Value is not predetermined, but do the comparison
2398          in the type of the operand that is not constant.
2399          TYPE is already properly set.  */
2400     }
2401   else if (real1 && real2
2402            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
2403                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))))
2404     type = TREE_TYPE (primop0);
2405
2406   /* If args' natural types are both narrower than nominal type
2407      and both extend in the same manner, compare them
2408      in the type of the wider arg.
2409      Otherwise must actually extend both to the nominal
2410      common type lest different ways of extending
2411      alter the result.
2412      (eg, (short)-1 == (unsigned short)-1  should be 0.)  */
2413
2414   else if (unsignedp0 == unsignedp1 && real1 == real2
2415            && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0)) < TYPE_PRECISION (*restype_ptr)
2416            && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1)) < TYPE_PRECISION (*restype_ptr))
2417     {
2418       type = common_type (TREE_TYPE (primop0), TREE_TYPE (primop1));
2419       type = c_common_signed_or_unsigned_type (unsignedp0
2420                                                || TREE_UNSIGNED (*restype_ptr),
2421                                                type);
2422       /* Make sure shorter operand is extended the right way
2423          to match the longer operand.  */
2424       primop0
2425         = convert (c_common_signed_or_unsigned_type (unsignedp0,
2426                                                      TREE_TYPE (primop0)),
2427                    primop0);
2428       primop1
2429         = convert (c_common_signed_or_unsigned_type (unsignedp1,
2430                                                      TREE_TYPE (primop1)),
2431                    primop1);
2432     }
2433   else
2434     {
2435       /* Here we must do the comparison on the nominal type
2436          using the args exactly as we received them.  */
2437       type = *restype_ptr;
2438       primop0 = op0;
2439       primop1 = op1;
2440
2441       if (!real1 && !real2 && integer_zerop (primop1)
2442           && TREE_UNSIGNED (*restype_ptr))
2443         {
2444           tree value = 0;
2445           switch (code)
2446             {
2447             case GE_EXPR:
2448               /* All unsigned values are >= 0, so we warn if extra warnings
2449                  are requested.  However, if OP0 is a constant that is
2450                  >= 0, the signedness of the comparison isn't an issue,
2451                  so suppress the warning.  */
2452               if (extra_warnings && !in_system_header
2453                   && ! (TREE_CODE (primop0) == INTEGER_CST
2454                         && ! TREE_OVERFLOW (convert (c_common_signed_type (type),
2455                                                      primop0))))
2456                 warning ("comparison of unsigned expression >= 0 is always true");
2457               value = truthvalue_true_node;
2458               break;
2459
2460             case LT_EXPR:
2461               if (extra_warnings && !in_system_header
2462                   && ! (TREE_CODE (primop0) == INTEGER_CST
2463                         && ! TREE_OVERFLOW (convert (c_common_signed_type (type),
2464                                                      primop0))))
2465                 warning ("comparison of unsigned expression < 0 is always false");
2466               value = truthvalue_false_node;
2467               break;
2468
2469             default:
2470               break;
2471             }
2472
2473           if (value != 0)
2474             {
2475               /* Don't forget to evaluate PRIMOP0 if it has side effects.  */
2476               if (TREE_SIDE_EFFECTS (primop0))
2477                 return build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (value),
2478                               primop0, value);
2479               return value;
2480             }
2481         }
2482     }
2483
2484   *op0_ptr = convert (type, primop0);
2485   *op1_ptr = convert (type, primop1);
2486
2487   *restype_ptr = truthvalue_type_node;
2488
2489   return 0;
2490 }
2491 \f
2492 /* Return a tree for the sum or difference (RESULTCODE says which)
2493    of pointer PTROP and integer INTOP.  */
2494
2495 tree
2496 pointer_int_sum (enum tree_code resultcode, tree ptrop, tree intop)
2497 {
2498   tree size_exp;
2499
2500   tree result;
2501   tree folded;
2502
2503   /* The result is a pointer of the same type that is being added.  */
2504
2505   tree result_type = TREE_TYPE (ptrop);
2506
2507   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE)
2508     {
2509       if (pedantic || warn_pointer_arith)
2510         pedwarn ("pointer of type `void *' used in arithmetic");
2511       size_exp = integer_one_node;
2512     }
2513   else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE)
2514     {
2515       if (pedantic || warn_pointer_arith)
2516         pedwarn ("pointer to a function used in arithmetic");
2517       size_exp = integer_one_node;
2518     }
2519   else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == METHOD_TYPE)
2520     {
2521       if (pedantic || warn_pointer_arith)
2522         pedwarn ("pointer to member function used in arithmetic");
2523       size_exp = integer_one_node;
2524     }
2525   else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == OFFSET_TYPE)
2526     {
2527       if (pedantic || warn_pointer_arith)
2528         pedwarn ("pointer to a member used in arithmetic");
2529       size_exp = integer_one_node;
2530     }
2531   else
2532     size_exp = size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2533
2534   /* If what we are about to multiply by the size of the elements
2535      contains a constant term, apply distributive law
2536      and multiply that constant term separately.
2537      This helps produce common subexpressions.  */
2538
2539   if ((TREE_CODE (intop) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (intop) == MINUS_EXPR)
2540       && ! TREE_CONSTANT (intop)
2541       && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (intop, 1))
2542       && TREE_CONSTANT (size_exp)
2543       /* If the constant comes from pointer subtraction,
2544          skip this optimization--it would cause an error.  */
2545       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (intop, 0))) == INTEGER_TYPE
2546       /* If the constant is unsigned, and smaller than the pointer size,
2547          then we must skip this optimization.  This is because it could cause
2548          an overflow error if the constant is negative but INTOP is not.  */
2549       && (! TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (intop))
2550           || (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (intop))
2551               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (ptrop)))))
2552     {
2553       enum tree_code subcode = resultcode;
2554       tree int_type = TREE_TYPE (intop);
2555       if (TREE_CODE (intop) == MINUS_EXPR)
2556         subcode = (subcode == PLUS_EXPR ? MINUS_EXPR : PLUS_EXPR);
2557       /* Convert both subexpression types to the type of intop,
2558          because weird cases involving pointer arithmetic
2559          can result in a sum or difference with different type args.  */
2560       ptrop = build_binary_op (subcode, ptrop,
2561                                convert (int_type, TREE_OPERAND (intop, 1)), 1);
2562       intop = convert (int_type, TREE_OPERAND (intop, 0));
2563     }
2564
2565   /* Convert the integer argument to a type the same size as sizetype
2566      so the multiply won't overflow spuriously.  */
2567
2568   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (intop)) != TYPE_PRECISION (sizetype)
2569       || TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (intop)) != TREE_UNSIGNED (sizetype))
2570     intop = convert (c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (sizetype),
2571                                              TREE_UNSIGNED (sizetype)), intop);
2572
2573   /* Replace the integer argument with a suitable product by the object size.
2574      Do this multiplication as signed, then convert to the appropriate
2575      pointer type (actually unsigned integral).  */
2576
2577   intop = convert (result_type,
2578                    build_binary_op (MULT_EXPR, intop,
2579                                     convert (TREE_TYPE (intop), size_exp), 1));
2580
2581   /* Create the sum or difference.  */
2582
2583   result = build (resultcode, result_type, ptrop, intop);
2584
2585   folded = fold (result);
2586   if (folded == result)
2587     TREE_CONSTANT (folded) = TREE_CONSTANT (ptrop) & TREE_CONSTANT (intop);
2588   return folded;
2589 }
2590 \f
2591 /* Prepare expr to be an argument of a TRUTH_NOT_EXPR,
2592    or validate its data type for an `if' or `while' statement or ?..: exp.
2593
2594    This preparation consists of taking the ordinary
2595    representation of an expression expr and producing a valid tree
2596    boolean expression describing whether expr is nonzero.  We could
2597    simply always do build_binary_op (NE_EXPR, expr, truthvalue_false_node, 1),
2598    but we optimize comparisons, &&, ||, and !.
2599
2600    The resulting type should always be `truthvalue_type_node'.  */
2601
2602 tree
2603 c_common_truthvalue_conversion (tree expr)
2604 {
2605   if (TREE_CODE (expr) == ERROR_MARK)
2606     return expr;
2607
2608   if (TREE_CODE (expr) == FUNCTION_DECL)
2609     expr = build_unary_op (ADDR_EXPR, expr, 0);
2610
2611 #if 0 /* This appears to be wrong for C++.  */
2612   /* These really should return error_mark_node after 2.4 is stable.
2613      But not all callers handle ERROR_MARK properly.  */
2614   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
2615     {
2616     case RECORD_TYPE:
2617       error ("struct type value used where scalar is required");
2618       return truthvalue_false_node;
2619
2620     case UNION_TYPE:
2621       error ("union type value used where scalar is required");
2622       return truthvalue_false_node;
2623
2624     case ARRAY_TYPE:
2625       error ("array type value used where scalar is required");
2626       return truthvalue_false_node;
2627
2628     default:
2629       break;
2630     }
2631 #endif /* 0 */
2632
2633   switch (TREE_CODE (expr))
2634     {
2635     case EQ_EXPR:
2636     case NE_EXPR: case LE_EXPR: case GE_EXPR: case LT_EXPR: case GT_EXPR:
2637     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2638     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2639     case TRUTH_AND_EXPR:
2640     case TRUTH_OR_EXPR:
2641     case TRUTH_XOR_EXPR:
2642     case TRUTH_NOT_EXPR:
2643       TREE_TYPE (expr) = truthvalue_type_node;
2644       return expr;
2645
2646     case ERROR_MARK:
2647       return expr;
2648
2649     case INTEGER_CST:
2650       return integer_zerop (expr) ? truthvalue_false_node : truthvalue_true_node;
2651
2652     case REAL_CST:
2653       return real_zerop (expr) ? truthvalue_false_node : truthvalue_true_node;
2654
2655     case ADDR_EXPR:
2656       {
2657         if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 0)) == FUNCTION_DECL
2658             && ! DECL_WEAK (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2659           {
2660             /* Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
2661                about this since it is so bad.  */
2662             warning ("the address of `%D', will always evaluate as `true'",
2663                      TREE_OPERAND (expr, 0));
2664             return truthvalue_true_node;
2665           }
2666
2667         /* If we are taking the address of an external decl, it might be
2668            zero if it is weak, so we cannot optimize.  */
2669         if (DECL_P (TREE_OPERAND (expr, 0))
2670             && DECL_EXTERNAL (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2671           break;
2672
2673         if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2674           return build (COMPOUND_EXPR, truthvalue_type_node,
2675                         TREE_OPERAND (expr, 0), truthvalue_true_node);
2676         else
2677           return truthvalue_true_node;
2678       }
2679
2680     case COMPLEX_EXPR:
2681       return build_binary_op ((TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (expr, 1))
2682                                ? TRUTH_OR_EXPR : TRUTH_ORIF_EXPR),
2683                 c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 0)),
2684                 c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 1)),
2685                               0);
2686
2687     case NEGATE_EXPR:
2688     case ABS_EXPR:
2689     case FLOAT_EXPR:
2690       /* These don't change whether an object is nonzero or zero.  */
2691       return c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 0));
2692
2693     case LROTATE_EXPR:
2694     case RROTATE_EXPR:
2695       /* These don't change whether an object is zero or nonzero, but
2696          we can't ignore them if their second arg has side-effects.  */
2697       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (expr, 1)))
2698         return build (COMPOUND_EXPR, truthvalue_type_node, TREE_OPERAND (expr, 1),
2699                       c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 0)));
2700       else
2701         return c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 0));
2702
2703     case COND_EXPR:
2704       /* Distribute the conversion into the arms of a COND_EXPR.  */
2705       return fold (build (COND_EXPR, truthvalue_type_node, TREE_OPERAND (expr, 0),
2706                 c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 1)),
2707                 c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 2))));
2708
2709     case CONVERT_EXPR:
2710       /* Don't cancel the effect of a CONVERT_EXPR from a REFERENCE_TYPE,
2711          since that affects how `default_conversion' will behave.  */
2712       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == REFERENCE_TYPE
2713           || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0))) == REFERENCE_TYPE)
2714         break;
2715       /* Fall through....  */
2716     case NOP_EXPR:
2717       /* If this is widening the argument, we can ignore it.  */
2718       if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr))
2719           >= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0))))
2720         return c_common_truthvalue_conversion (TREE_OPERAND (expr, 0));
2721       break;
2722
2723     case MINUS_EXPR:
2724       /* Perhaps reduce (x - y) != 0 to (x != y).  The expressions
2725          aren't guaranteed to the be same for modes that can represent
2726          infinity, since if x and y are both +infinity, or both
2727          -infinity, then x - y is not a number.
2728
2729          Note that this transformation is safe when x or y is NaN.
2730          (x - y) is then NaN, and both (x - y) != 0 and x != y will
2731          be false.  */
2732       if (HONOR_INFINITIES (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))))
2733         break;
2734       /* Fall through....  */
2735     case BIT_XOR_EXPR:
2736       /* This and MINUS_EXPR can be changed into a comparison of the
2737          two objects.  */
2738       if (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0))
2739           == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
2740         return build_binary_op (NE_EXPR, TREE_OPERAND (expr, 0),
2741                                 TREE_OPERAND (expr, 1), 1);
2742       return build_binary_op (NE_EXPR, TREE_OPERAND (expr, 0),
2743                               fold (build1 (NOP_EXPR,
2744                                             TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)),
2745                                             TREE_OPERAND (expr, 1))), 1);
2746
2747     case BIT_AND_EXPR:
2748       if (integer_onep (TREE_OPERAND (expr, 1))
2749           && TREE_TYPE (expr) != truthvalue_type_node)
2750         /* Using convert here would cause infinite recursion.  */
2751         return build1 (NOP_EXPR, truthvalue_type_node, expr);
2752       break;
2753
2754     case MODIFY_EXPR:
2755       if (warn_parentheses && C_EXP_ORIGINAL_CODE (expr) == MODIFY_EXPR)
2756         warning ("suggest parentheses around assignment used as truth value");
2757       break;
2758
2759     default:
2760       break;
2761     }
2762
2763   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == COMPLEX_TYPE)
2764     {
2765       tree t = save_expr (expr);
2766       return (build_binary_op
2767               ((TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
2768                 ? TRUTH_OR_EXPR : TRUTH_ORIF_EXPR),
2769         c_common_truthvalue_conversion (build_unary_op (REALPART_EXPR, t, 0)),
2770         c_common_truthvalue_conversion (build_unary_op (IMAGPART_EXPR, t, 0)),
2771                0));
2772     }
2773
2774   return build_binary_op (NE_EXPR, expr, integer_zero_node, 1);
2775 }
2776 \f
2777 static tree builtin_function_2 (const char *, const char *, tree, tree,
2778                                 int, enum built_in_class, int, int,
2779                                 tree);
2780
2781 /* Make a variant type in the proper way for C/C++, propagating qualifiers
2782    down to the element type of an array.  */
2783
2784 tree
2785 c_build_qualified_type (tree type, int type_quals)
2786 {
2787   if (type == error_mark_node)
2788     return type;
2789   
2790   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2791     return build_array_type (c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
2792                                                      type_quals),
2793                              TYPE_DOMAIN (type));
2794
2795   /* A restrict-qualified pointer type must be a pointer to object or
2796      incomplete type.  Note that the use of POINTER_TYPE_P also allows
2797      REFERENCE_TYPEs, which is appropriate for C++.  */
2798   if ((type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
2799       && (!POINTER_TYPE_P (type)
2800           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type))))
2801     {
2802       error ("invalid use of `restrict'");
2803       type_quals &= ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
2804     }
2805
2806   return build_qualified_type (type, type_quals);
2807 }
2808
2809 /* Apply the TYPE_QUALS to the new DECL.  */
2810
2811 void
2812 c_apply_type_quals_to_decl (int type_quals, tree decl)
2813 {
2814   tree type = TREE_TYPE (decl);
2815   
2816   if (type == error_mark_node)
2817     return;
2818
2819   if (((type_quals & TYPE_QUAL_CONST)
2820        || (type && TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE))
2821       /* An object declared 'const' is only readonly after it is
2822          initialized.  We don't have any way of expressing this currently,
2823          so we need to be conservative and unset TREE_READONLY for types
2824          with constructors.  Otherwise aliasing code will ignore stores in
2825          an inline constructor.  */
2826       && !(type && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)))
2827     TREE_READONLY (decl) = 1;
2828   if (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE)
2829     {
2830       TREE_SIDE_EFFECTS (decl) = 1;
2831       TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
2832     }
2833   if (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
2834     {
2835       while (type && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2836         /* Allow 'restrict' on arrays of pointers.
2837            FIXME currently we just ignore it.  */
2838         type = TREE_TYPE (type);
2839       if (!type
2840           || !POINTER_TYPE_P (type)
2841           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type)))
2842         error ("invalid use of `restrict'");
2843       else if (flag_strict_aliasing && type == TREE_TYPE (decl))
2844         /* Indicate we need to make a unique alias set for this pointer.
2845            We can't do it here because it might be pointing to an
2846            incomplete type.  */
2847         DECL_POINTER_ALIAS_SET (decl) = -2;
2848     }
2849 }
2850
2851 /* Return the typed-based alias set for T, which may be an expression
2852    or a type.  Return -1 if we don't do anything special.  */
2853
2854 HOST_WIDE_INT
2855 c_common_get_alias_set (tree t)
2856 {
2857   tree u;
2858
2859   /* Permit type-punning when accessing a union, provided the access
2860      is directly through the union.  For example, this code does not
2861      permit taking the address of a union member and then storing
2862      through it.  Even the type-punning allowed here is a GCC
2863      extension, albeit a common and useful one; the C standard says
2864      that such accesses have implementation-defined behavior.  */
2865   for (u = t;
2866        TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (u) == ARRAY_REF;
2867        u = TREE_OPERAND (u, 0))
2868     if (TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF
2869         && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (u, 0))) == UNION_TYPE)
2870       return 0;
2871
2872   /* That's all the expressions we handle specially.  */
2873   if (! TYPE_P (t))
2874     return -1;
2875
2876   /* The C standard guarantees that any object may be accessed via an
2877      lvalue that has character type.  */
2878   if (t == char_type_node
2879       || t == signed_char_type_node
2880       || t == unsigned_char_type_node)
2881     return 0;
2882
2883   /* If it has the may_alias attribute, it can alias anything.  */
2884   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (t)))
2885     return 0;
2886
2887   /* The C standard specifically allows aliasing between signed and
2888      unsigned variants of the same type.  We treat the signed
2889      variant as canonical.  */
2890   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_TYPE && TREE_UNSIGNED (t))
2891     {
2892       tree t1 = c_common_signed_type (t);
2893
2894       /* t1 == t can happen for boolean nodes which are always unsigned.  */
2895       if (t1 != t)
2896         return get_alias_set (t1);
2897     }
2898   else if (POINTER_TYPE_P (t))
2899     {
2900       tree t1;
2901
2902       /* Unfortunately, there is no canonical form of a pointer type.
2903          In particular, if we have `typedef int I', then `int *', and
2904          `I *' are different types.  So, we have to pick a canonical
2905          representative.  We do this below.
2906
2907          Technically, this approach is actually more conservative that
2908          it needs to be.  In particular, `const int *' and `int *'
2909          should be in different alias sets, according to the C and C++
2910          standard, since their types are not the same, and so,
2911          technically, an `int **' and `const int **' cannot point at
2912          the same thing.
2913
2914          But, the standard is wrong.  In particular, this code is
2915          legal C++:
2916
2917             int *ip;
2918             int **ipp = &ip;
2919             const int* const* cipp = &ipp;
2920
2921          And, it doesn't make sense for that to be legal unless you
2922          can dereference IPP and CIPP.  So, we ignore cv-qualifiers on
2923          the pointed-to types.  This issue has been reported to the
2924          C++ committee.  */
2925       t1 = build_type_no_quals (t);
2926       if (t1 != t)
2927         return get_alias_set (t1);
2928     }
2929
2930   return -1;
2931 }
2932 \f
2933 /* Compute the value of 'sizeof (TYPE)' or '__alignof__ (TYPE)', where the
2934    second parameter indicates which OPERATOR is being applied.  The COMPLAIN
2935    flag controls whether we should diagnose possibly ill-formed
2936    constructs or not.  */
2937 tree
2938 c_sizeof_or_alignof_type (tree type, enum tree_code op, int complain)
2939 {
2940   const char *op_name;
2941   tree value = NULL;
2942   enum tree_code type_code = TREE_CODE (type);
2943
2944   my_friendly_assert (op == SIZEOF_EXPR || op == ALIGNOF_EXPR, 20020720);
2945   op_name = op == SIZEOF_EXPR ? "sizeof" : "__alignof__";
2946
2947   if (type_code == FUNCTION_TYPE)
2948     {
2949       if (op == SIZEOF_EXPR)
2950         {
2951           if (complain && (pedantic || warn_pointer_arith))
2952             pedwarn ("invalid application of `sizeof' to a function type");
2953           value = size_one_node;
2954         }
2955       else
2956         value = size_int (FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
2957     }
2958   else if (type_code == VOID_TYPE || type_code == ERROR_MARK)
2959     {
2960       if (type_code == VOID_TYPE
2961           && complain && (pedantic || warn_pointer_arith))
2962         pedwarn ("invalid application of `%s' to a void type", op_name);
2963       value = size_one_node;
2964     }
2965   else if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2966     {
2967       if (complain)
2968         error ("invalid application of `%s' to an incomplete type", op_name);
2969       value = size_zero_node;
2970     }
2971   else
2972     {
2973       if (op == SIZEOF_EXPR)
2974         /* Convert in case a char is more than one unit.  */
2975         value = size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
2976                             size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
2977                                       / BITS_PER_UNIT));
2978       else
2979         value = size_int (TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT);
2980     }
2981
2982   /* VALUE will have an integer type with TYPE_IS_SIZETYPE set.
2983      TYPE_IS_SIZETYPE means that certain things (like overflow) will
2984      never happen.  However, this node should really have type
2985      `size_t', which is just a typedef for an ordinary integer type.  */
2986   value = fold (build1 (NOP_EXPR, size_type_node, value));
2987   my_friendly_assert (!TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (value)), 20001021);
2988
2989   return value;
2990 }
2991
2992 /* Implement the __alignof keyword: Return the minimum required
2993    alignment of EXPR, measured in bytes.  For VAR_DECL's and
2994    FIELD_DECL's return DECL_ALIGN (which can be set from an
2995    "aligned" __attribute__ specification).  */
2996
2997 tree
2998 c_alignof_expr (tree expr)
2999 {
3000   tree t;
3001
3002   if (TREE_CODE (expr) == VAR_DECL)
3003     t = size_int (DECL_ALIGN (expr) / BITS_PER_UNIT);
3004
3005   else if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3006            && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (expr, 1)))
3007     {
3008       error ("`__alignof' applied to a bit-field");
3009       t = size_one_node;
3010     }
3011   else if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3012            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) == FIELD_DECL)
3013     t = size_int (DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (expr, 1)) / BITS_PER_UNIT);
3014
3015   else if (TREE_CODE (expr) == INDIRECT_REF)
3016     {
3017       tree t = TREE_OPERAND (expr, 0);
3018       tree best = t;
3019       int bestalign = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (t)));
3020
3021       while (TREE_CODE (t) == NOP_EXPR
3022              && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))) == POINTER_TYPE)
3023         {
3024           int thisalign;
3025
3026           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3027           thisalign = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (t)));
3028           if (thisalign > bestalign)
3029             best = t, bestalign = thisalign;
3030         }
3031       return c_alignof (TREE_TYPE (TREE_TYPE (best)));
3032     }
3033   else
3034     return c_alignof (TREE_TYPE (expr));
3035
3036   return fold (build1 (NOP_EXPR, size_type_node, t));
3037 }
3038 \f
3039 /* Handle C and C++ default attributes.  */
3040
3041 enum built_in_attribute
3042 {
3043 #define DEF_ATTR_NULL_TREE(ENUM) ENUM,
3044 #define DEF_ATTR_INT(ENUM, VALUE) ENUM,
3045 #define DEF_ATTR_IDENT(ENUM, STRING) ENUM,
3046 #define DEF_ATTR_TREE_LIST(ENUM, PURPOSE, VALUE, CHAIN) ENUM,
3047 #include "builtin-attrs.def"
3048 #undef DEF_ATTR_NULL_TREE
3049 #undef DEF_ATTR_INT
3050 #undef DEF_ATTR_IDENT
3051 #undef DEF_ATTR_TREE_LIST
3052   ATTR_LAST
3053 };
3054
3055 static GTY(()) tree built_in_attributes[(int) ATTR_LAST];
3056
3057 static void c_init_attributes (void);
3058
3059 /* Build tree nodes and builtin functions common to both C and C++ language
3060    frontends.  */
3061
3062 void
3063 c_common_nodes_and_builtins (void)
3064 {
3065   enum builtin_type
3066   {
3067 #define DEF_PRIMITIVE_TYPE(NAME, VALUE) NAME,
3068 #define DEF_FUNCTION_TYPE_0(NAME, RETURN) NAME,
3069 #define DEF_FUNCTION_TYPE_1(NAME, RETURN, ARG1) NAME,
3070 #define DEF_FUNCTION_TYPE_2(NAME, RETURN, ARG1, ARG2) NAME,
3071 #define DEF_FUNCTION_TYPE_3(NAME, RETURN, ARG1, ARG2, ARG3) NAME,
3072 #define DEF_FUNCTION_TYPE_4(NAME, RETURN, ARG1, ARG2, ARG3, ARG4) NAME,
3073 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_0(NAME, RETURN) NAME,
3074 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_1(NAME, RETURN, ARG1) NAME,
3075 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_2(NAME, RETURN, ARG1, ARG2) NAME,
3076 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_3(NAME, RETURN, ARG1, ARG2, ARG3) NAME,
3077 #define DEF_POINTER_TYPE(NAME, TYPE) NAME,
3078 #include "builtin-types.def"
3079 #undef DEF_PRIMITIVE_TYPE
3080 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_0
3081 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_1
3082 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_2
3083 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_3
3084 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_4
3085 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_0
3086 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_1
3087 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_2
3088 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_3
3089 #undef DEF_POINTER_TYPE
3090     BT_LAST
3091   };
3092
3093   typedef enum builtin_type builtin_type;
3094
3095   tree builtin_types[(int) BT_LAST];
3096   int wchar_type_size;
3097   tree array_domain_type;
3098   tree va_list_ref_type_node;
3099   tree va_list_arg_type_node;
3100
3101   /* Define `int' and `char' first so that dbx will output them first.  */
3102   record_builtin_type (RID_INT, NULL, integer_type_node);
3103   record_builtin_type (RID_CHAR, "char", char_type_node);
3104
3105   /* `signed' is the same as `int'.  FIXME: the declarations of "signed",
3106      "unsigned long", "long long unsigned" and "unsigned short" were in C++
3107      but not C.  Are the conditionals here needed?  */
3108   if (c_dialect_cxx ())
3109     record_builtin_type (RID_SIGNED, NULL, integer_type_node);
3110   record_builtin_type (RID_LONG, "long int", long_integer_type_node);
3111   record_builtin_type (RID_UNSIGNED, "unsigned int", unsigned_type_node);
3112   record_builtin_type (RID_MAX, "long unsigned int",
3113                        long_unsigned_type_node);
3114   if (c_dialect_cxx ())
3115     record_builtin_type (RID_MAX, "unsigned long", long_unsigned_type_node);
3116   record_builtin_type (RID_MAX, "long long int",
3117                        long_long_integer_type_node);
3118   record_builtin_type (RID_MAX, "long long unsigned int",
3119                        long_long_unsigned_type_node);
3120   if (c_dialect_cxx ())
3121     record_builtin_type (RID_MAX, "long long unsigned",
3122                          long_long_unsigned_type_node);
3123   record_builtin_type (RID_SHORT, "short int", short_integer_type_node);
3124   record_builtin_type (RID_MAX, "short unsigned int",
3125                        short_unsigned_type_node);
3126   if (c_dialect_cxx ())
3127     record_builtin_type (RID_MAX, "unsigned short",
3128                          short_unsigned_type_node);
3129
3130   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
3131   record_builtin_type (RID_MAX, "signed char", signed_char_type_node);
3132   record_builtin_type (RID_MAX, "unsigned char", unsigned_char_type_node);
3133
3134   /* These are types that c_common_type_for_size and
3135      c_common_type_for_mode use.  */
3136   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3137                                             intQI_type_node));
3138   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3139                                             intHI_type_node));
3140   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3141                                             intSI_type_node));
3142   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3143                                             intDI_type_node));
3144 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
3145   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3146                                             get_identifier ("__int128_t"),
3147                                             intTI_type_node));
3148 #endif
3149   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3150                                             unsigned_intQI_type_node));
3151   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3152                                             unsigned_intHI_type_node));
3153   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3154                                             unsigned_intSI_type_node));
3155   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3156                                             unsigned_intDI_type_node));
3157 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
3158   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3159                                             get_identifier ("__uint128_t"),
3160                                             unsigned_intTI_type_node));
3161 #endif
3162
3163   /* Create the widest literal types.  */
3164   widest_integer_literal_type_node
3165     = make_signed_type (HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2);
3166   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3167                                             widest_integer_literal_type_node));
3168
3169   widest_unsigned_literal_type_node
3170     = make_unsigned_type (HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2);
3171   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE,
3172                                             widest_unsigned_literal_type_node));
3173
3174   /* `unsigned long' is the standard type for sizeof.
3175      Note that stddef.h uses `unsigned long',
3176      and this must agree, even if long and int are the same size.  */
3177   size_type_node =
3178     TREE_TYPE (identifier_global_value (get_identifier (SIZE_TYPE)));
3179   signed_size_type_node = c_common_signed_type (size_type_node);
3180   set_sizetype (size_type_node);
3181
3182   build_common_tree_nodes_2 (flag_short_double);
3183
3184   record_builtin_type (RID_FLOAT, NULL, float_type_node);
3185   record_builtin_type (RID_DOUBLE, NULL, double_type_node);
3186   record_builtin_type (RID_MAX, "long double", long_double_type_node);
3187
3188   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3189                                             get_identifier ("complex int"),
3190                                             complex_integer_type_node));
3191   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3192                                             get_identifier ("complex float"),
3193                                             complex_float_type_node));
3194   (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3195                                             get_identifier ("complex double"),
3196                                             complex_double_type_node));
3197   (*lang_hooks.decls.pushdecl)
3198     (build_decl (TYPE_DECL, get_identifier ("complex long double"),
3199                  complex_long_double_type_node));
3200
3201   /* Types which are common to the fortran compiler and libf2c.  When
3202      changing these, you also need to be concerned with f/com.h.  */
3203
3204   if (TYPE_PRECISION (float_type_node)
3205       == TYPE_PRECISION (long_integer_type_node))
3206     {
3207       g77_integer_type_node = long_integer_type_node;
3208       g77_uinteger_type_node = long_unsigned_type_node;
3209     }
3210   else if (TYPE_PRECISION (float_type_node)
3211            == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
3212     {
3213       g77_integer_type_node = integer_type_node;
3214       g77_uinteger_type_node = unsigned_type_node;
3215     }
3216   else
3217     g77_integer_type_node = g77_uinteger_type_node = NULL_TREE;
3218
3219   if (g77_integer_type_node != NULL_TREE)
3220     {
3221       (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3222                                                 get_identifier ("__g77_integer"),
3223                                                 g77_integer_type_node));
3224       (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3225                                                 get_identifier ("__g77_uinteger"),
3226                                                 g77_uinteger_type_node));
3227     }
3228
3229   if (TYPE_PRECISION (float_type_node) * 2
3230       == TYPE_PRECISION (long_integer_type_node))
3231     {
3232       g77_longint_type_node = long_integer_type_node;
3233       g77_ulongint_type_node = long_unsigned_type_node;
3234     }
3235   else if (TYPE_PRECISION (float_type_node) * 2
3236            == TYPE_PRECISION (long_long_integer_type_node))
3237     {
3238       g77_longint_type_node = long_long_integer_type_node;
3239       g77_ulongint_type_node = long_long_unsigned_type_node;
3240     }
3241   else
3242     g77_longint_type_node = g77_ulongint_type_node = NULL_TREE;
3243
3244   if (g77_longint_type_node != NULL_TREE)
3245     {
3246       (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3247                                                 get_identifier ("__g77_longint"),
3248                                                 g77_longint_type_node));
3249       (*lang_hooks.decls.pushdecl) (build_decl (TYPE_DECL,
3250                                                 get_identifier ("__g77_ulongint"),
3251                                                 g77_ulongint_type_node));
3252     }
3253
3254   record_builtin_type (RID_VOID, NULL, void_type_node);
3255
3256   void_zero_node = build_int_2 (0, 0);
3257   TREE_TYPE (void_zero_node) = void_type_node;
3258
3259   void_list_node = build_void_list_node ();
3260
3261   /* Make a type to be the domain of a few array types
3262      whose domains don't really matter.
3263      200 is small enough that it always fits in size_t
3264      and large enough that it can hold most function names for the
3265      initializations of __FUNCTION__ and __PRETTY_FUNCTION__.  */
3266   array_domain_type = build_index_type (size_int (200));
3267
3268   /* Make a type for arrays of characters.
3269      With luck nothing will ever really depend on the length of this
3270      array type.  */
3271   char_array_type_node
3272     = build_array_type (char_type_node, array_domain_type);
3273
3274   /* Likewise for arrays of ints.  */
3275   int_array_type_node
3276     = build_array_type (integer_type_node, array_domain_type);
3277
3278   string_type_node = build_pointer_type (char_type_node);
3279   const_string_type_node
3280     = build_pointer_type (build_qualified_type
3281                           (char_type_node, TYPE_QUAL_CONST));
3282
3283   /* This is special for C++ so functions can be overloaded.  */
3284   wchar_type_node = get_identifier (MODIFIED_WCHAR_TYPE);
3285   wchar_type_node = TREE_TYPE (identifier_global_value (wchar_type_node));
3286   wchar_type_size = TYPE_PRECISION (wchar_type_node);
3287   if (c_dialect_cxx ())
3288     {
3289       if (TREE_UNSIGNED (wchar_type_node))
3290         wchar_type_node = make_unsigned_type (wchar_type_size);
3291       else
3292         wchar_type_node = make_signed_type (wchar_type_size);
3293       record_builtin_type (RID_WCHAR, "wchar_t", wchar_type_node);
3294     }
3295   else
3296     {
3297       signed_wchar_type_node = c_common_signed_type (wchar_type_node);
3298       unsigned_wchar_type_node = c_common_unsigned_type (wchar_type_node);
3299     }
3300
3301   /* This is for wide string constants.  */
3302   wchar_array_type_node
3303     = build_array_type (wchar_type_node, array_domain_type);
3304
3305   wint_type_node =
3306     TREE_TYPE (identifier_global_value (get_identifier (WINT_TYPE)));
3307
3308   intmax_type_node =
3309     TREE_TYPE (identifier_global_value (get_identifier (INTMAX_TYPE)));
3310   uintmax_type_node =
3311     TREE_TYPE (identifier_global_value (get_identifier (UINTMAX_TYPE)));
3312
3313   default_function_type = build_function_type (integer_type_node, NULL_TREE);
3314   ptrdiff_type_node
3315     = TREE_TYPE (identifier_global_value (get_identifier (PTRDIFF_TYPE)));
3316   unsigned_ptrdiff_type_node = c_common_unsigned_type (ptrdiff_type_node);
3317
3318   (*lang_hooks.decls.pushdecl)
3319     (build_decl (TYPE_DECL, get_identifier ("__builtin_va_list"),
3320                  va_list_type_node));
3321
3322   (*lang_hooks.decls.pushdecl)
3323     (build_decl (TYPE_DECL, get_identifier ("__builtin_ptrdiff_t"),
3324                  ptrdiff_type_node));
3325
3326   (*lang_hooks.decls.pushdecl)
3327     (build_decl (TYPE_DECL, get_identifier ("__builtin_size_t"),
3328                  sizetype));
3329
3330   if (TREE_CODE (va_list_type_node) == ARRAY_TYPE)
3331     {
3332       va_list_arg_type_node = va_list_ref_type_node =
3333         build_pointer_type (TREE_TYPE (va_list_type_node));
3334     }
3335   else
3336     {
3337       va_list_arg_type_node = va_list_type_node;
3338       va_list_ref_type_node = build_reference_type (va_list_type_node);
3339     }
3340
3341 #define DEF_PRIMITIVE_TYPE(ENUM, VALUE) \
3342   builtin_types[(int) ENUM] = VALUE;
3343 #define DEF_FUNCTION_TYPE_0(ENUM, RETURN)               \
3344   builtin_types[(int) ENUM]                             \
3345     = build_function_type (builtin_types[(int) RETURN], \
3346                            void_list_node);
3347 #define DEF_FUNCTION_TYPE_1(ENUM, RETURN, ARG1)                         \
3348   builtin_types[(int) ENUM]                                             \
3349     = build_function_type (builtin_types[(int) RETURN],                 \
3350                            tree_cons (NULL_TREE,                        \
3351                                       builtin_types[(int) ARG1],        \
3352                                       void_list_node));
3353 #define DEF_FUNCTION_TYPE_2(ENUM, RETURN, ARG1, ARG2)   \
3354   builtin_types[(int) ENUM]                             \
3355     = build_function_type                               \
3356       (builtin_types[(int) RETURN],                     \
3357        tree_cons (NULL_TREE,                            \
3358                   builtin_types[(int) ARG1],            \
3359                   tree_cons (NULL_TREE,                 \
3360                              builtin_types[(int) ARG2], \
3361                              void_list_node)));
3362 #define DEF_FUNCTION_TYPE_3(ENUM, RETURN, ARG1, ARG2, ARG3)              \
3363   builtin_types[(int) ENUM]                                              \
3364     = build_function_type                                                \
3365       (builtin_types[(int) RETURN],                                      \
3366        tree_cons (NULL_TREE,                                             \
3367                   builtin_types[(int) ARG1],                             \
3368                   tree_cons (NULL_TREE,                                  \
3369                              builtin_types[(int) ARG2],                  \
3370                              tree_cons (NULL_TREE,                       \
3371                                         builtin_types[(int) ARG3],       \
3372                                         void_list_node))));
3373 #define DEF_FUNCTION_TYPE_4(ENUM, RETURN, ARG1, ARG2, ARG3, ARG4)       \
3374   builtin_types[(int) ENUM]                                             \
3375     = build_function_type                                               \
3376       (builtin_types[(int) RETURN],                                     \
3377        tree_cons (NULL_TREE,                                            \
3378                   builtin_types[(int) ARG1],                            \
3379                   tree_cons (NULL_TREE,                                 \
3380                              builtin_types[(int) ARG2],                 \
3381                              tree_cons                                  \
3382                              (NULL_TREE,                                \
3383                               builtin_types[(int) ARG3],                \
3384                               tree_cons (NULL_TREE,                     \
3385                                          builtin_types[(int) ARG4],     \
3386                                          void_list_node)))));
3387 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_0(ENUM, RETURN)                           \
3388   builtin_types[(int) ENUM]                                             \
3389     = build_function_type (builtin_types[(int) RETURN], NULL_TREE);
3390 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_1(ENUM, RETURN, ARG1)                      \
3391    builtin_types[(int) ENUM]                                             \
3392     = build_function_type (builtin_types[(int) RETURN],          \
3393                            tree_cons (NULL_TREE,                         \
3394                                       builtin_types[(int) ARG1],         \
3395                                       NULL_TREE));
3396
3397 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_2(ENUM, RETURN, ARG1, ARG2)       \
3398    builtin_types[(int) ENUM]                                    \
3399     = build_function_type                                       \
3400       (builtin_types[(int) RETURN],                             \
3401        tree_cons (NULL_TREE,                                    \
3402                   builtin_types[(int) ARG1],                    \
3403                   tree_cons (NULL_TREE,                         \
3404                              builtin_types[(int) ARG2],         \
3405                              NULL_TREE)));
3406
3407 #define DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_3(ENUM, RETURN, ARG1, ARG2, ARG3)         \
3408    builtin_types[(int) ENUM]                                            \
3409     = build_function_type                                               \
3410       (builtin_types[(int) RETURN],                                     \
3411        tree_cons (NULL_TREE,                                            \
3412                   builtin_types[(int) ARG1],                            \
3413                   tree_cons (NULL_TREE,                                 \
3414                              builtin_types[(int) ARG2],                 \
3415                              tree_cons (NULL_TREE,                      \
3416                                         builtin_types[(int) ARG3],      \
3417                                         NULL_TREE))));
3418
3419 #define DEF_POINTER_TYPE(ENUM, TYPE)                    \
3420   builtin_types[(int) ENUM]                             \
3421     = build_pointer_type (builtin_types[(int) TYPE]);
3422 #include "builtin-types.def"
3423 #undef DEF_PRIMITIVE_TYPE
3424 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_1
3425 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_2
3426 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_3
3427 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_4
3428 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_0
3429 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_1
3430 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_2
3431 #undef DEF_FUNCTION_TYPE_VAR_3
3432 #undef DEF_POINTER_TYPE
3433
3434   c_init_attributes ();
3435
3436 #define DEF_BUILTIN(ENUM, NAME, CLASS, TYPE, LIBTYPE,                   \
3437                     BOTH_P, FALLBACK_P, NONANSI_P, ATTRS, IMPLICIT)     \
3438   if (NAME)                                                             \
3439     {                                                                   \
3440       tree decl;                                                        \
3441                                                                         \
3442       if (strncmp (NAME, "__builtin_", strlen ("__builtin_")) != 0)     \
3443         abort ();                                                       \
3444                                                                         \
3445       if (!BOTH_P)                                                      \
3446         decl = builtin_function (NAME, builtin_types[TYPE], ENUM,       \
3447                                  CLASS,                                 \
3448                                  (FALLBACK_P                            \
3449                                   ? (NAME + strlen ("__builtin_"))      \
3450                                   : NULL),                              \
3451                                  built_in_attributes[(int) ATTRS]);     \
3452       else                                                              \
3453         decl = builtin_function_2 (NAME,                                \
3454                                    NAME + strlen ("__builtin_"),        \
3455                                    builtin_types[TYPE],                 \
3456                                    builtin_types[LIBTYPE],              \
3457                                    ENUM,                                \
3458                                    CLASS,                               \
3459                                    FALLBACK_P,                          \
3460                                    NONANSI_P,                           \
3461                                    built_in_attributes[(int) ATTRS]);   \
3462                                                                         \
3463       built_in_decls[(int) ENUM] = decl;                                \
3464       if (IMPLICIT)                                                     \
3465         implicit_built_in_decls[(int) ENUM] = decl;                     \
3466     }
3467 #include "builtins.def"
3468 #undef DEF_BUILTIN
3469
3470   (*targetm.init_builtins) ();
3471
3472   main_identifier_node = get_identifier ("main");
3473 }
3474
3475 tree
3476 build_va_arg (tree expr, tree type)
3477 {
3478   return build1 (VA_ARG_EXPR, type, expr);
3479 }
3480
3481
3482 /* Linked list of disabled built-in functions.  */
3483
3484 typedef struct disabled_builtin
3485 {
3486   const char *name;
3487   struct disabled_builtin *next;
3488 } disabled_builtin;
3489 static disabled_builtin *disabled_builtins = NULL;
3490
3491 static bool builtin_function_disabled_p (const char *);
3492
3493 /* Disable a built-in function specified by -fno-builtin-NAME.  If NAME
3494    begins with "__builtin_", give an error.  */
3495
3496 void
3497 disable_builtin_function (const char *name)
3498 {
3499   if (strncmp (name, "__builtin_", strlen ("__builtin_")) == 0)
3500     error ("cannot disable built-in function `%s'", name);
3501   else
3502     {
3503       disabled_builtin *new = xmalloc (sizeof (disabled_builtin));
3504       new->name = name;
3505       new->next = disabled_builtins;
3506       disabled_builtins = new;
3507     }
3508 }
3509
3510
3511 /* Return true if the built-in function NAME has been disabled, false
3512    otherwise.  */
3513
3514 static bool
3515 builtin_function_disabled_p (const char *name)
3516 {
3517   disabled_builtin *p;
3518   for (p = disabled_builtins; p != NULL; p = p->next)
3519     {
3520       if (strcmp (name, p->name) == 0)
3521         return true;
3522     }
3523   return false;
3524 }
3525
3526
3527 /* Possibly define a builtin function with one or two names.  BUILTIN_NAME
3528    is an __builtin_-prefixed name; NAME is the ordinary name; one or both
3529    of these may be NULL (though both being NULL is useless).
3530    BUILTIN_TYPE is the type of the __builtin_-prefixed function;
3531    TYPE is the type of the function with the ordinary name.  These
3532    may differ if the ordinary name is declared with a looser type to avoid
3533    conflicts with headers.  FUNCTION_CODE and CLASS are as for
3534    builtin_function.  If LIBRARY_NAME_P is nonzero, NAME is passed as
3535    the LIBRARY_NAME parameter to builtin_function when declaring BUILTIN_NAME.
3536    If NONANSI_P is nonzero, the name NAME is treated as a non-ANSI name;
3537    ATTRS is the tree list representing the builtin's function attributes.
3538    Returns the declaration of BUILTIN_NAME, if any, otherwise
3539    the declaration of NAME.  Does not declare NAME if flag_no_builtin,
3540    or if NONANSI_P and flag_no_nonansi_builtin.  */
3541
3542 static tree
3543 builtin_function_2 (const char *builtin_name, const char *name,
3544                     tree builtin_type, tree type, int function_code,
3545                     enum built_in_class class, int library_name_p,
3546                     int nonansi_p, tree attrs)
3547 {
3548   tree bdecl = NULL_TREE;
3549   tree decl = NULL_TREE;
3550
3551   if (builtin_name != 0)
3552     bdecl = builtin_function (builtin_name, builtin_type, function_code,
3553                               class, library_name_p ? name : NULL, attrs);
3554
3555   if (name != 0 && !flag_no_builtin && !builtin_function_disabled_p (name)
3556       && !(nonansi_p && flag_no_nonansi_builtin))
3557     decl = builtin_function (name, type, function_code, class, NULL, attrs);
3558
3559   return (bdecl != 0 ? bdecl : decl);
3560 }
3561 \f
3562 /* Nonzero if the type T promotes to int.  This is (nearly) the
3563    integral promotions defined in ISO C99 6.3.1.1/2.  */
3564
3565 bool
3566 c_promoting_integer_type_p (tree t)
3567 {
3568   switch (TREE_CODE (t))
3569     {
3570     case INTEGER_TYPE:
3571       return (TYPE_MAIN_VARIANT (t) == char_type_node
3572               || TYPE_MAIN_VARIANT (t) == signed_char_type_node
3573               || TYPE_MAIN_VARIANT (t) == unsigned_char_type_node
3574               || TYPE_MAIN_VARIANT (t) == short_integer_type_node
3575               || TYPE_MAIN_VARIANT (t) == short_unsigned_type_node
3576               || TYPE_PRECISION (t) < TYPE_PRECISION (integer_type_node));
3577
3578     case ENUMERAL_TYPE:
3579       /* ??? Technically all enumerations not larger than an int
3580          promote to an int.  But this is used along code paths
3581          that only want to notice a size change.  */
3582       return TYPE_PRECISION (t) < TYPE_PRECISION (integer_type_node);
3583
3584     case BOOLEAN_TYPE:
3585       return 1;
3586
3587     default:
3588       return 0;
3589     }
3590 }
3591
3592 /* Return 1 if PARMS specifies a fixed number of parameters
3593    and none of their types is affected by default promotions.  */
3594
3595 int
3596 self_promoting_args_p (tree parms)
3597 {
3598   tree t;
3599   for (t = parms; t; t = TREE_CHAIN (t))
3600     {
3601       tree type = TREE_VALUE (t);
3602
3603       if (TREE_CHAIN (t) == 0 && type != void_type_node)
3604         return 0;
3605
3606       if (type == 0)
3607         return 0;
3608
3609       if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
3610         return 0;
3611
3612       if (c_promoting_integer_type_p (type))
3613         return 0;
3614     }
3615   return 1;
3616 }
3617
3618 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
3619    element type is found.  */
3620
3621 tree
3622 strip_array_types (tree type)
3623 {
3624   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3625     type = TREE_TYPE (type);
3626
3627   return type;
3628 }
3629
3630 /* Recursively remove any '*' or '&' operator from TYPE.  */
3631 tree
3632 strip_pointer_operator (tree t)
3633 {
3634   while (POINTER_TYPE_P (t))
3635     t = TREE_TYPE (t);
3636   return t;
3637 }
3638
3639 static tree expand_unordered_cmp (tree, tree, enum tree_code, enum tree_code);
3640
3641 /* Expand a call to an unordered comparison function such as
3642    __builtin_isgreater().  FUNCTION is the function's declaration and
3643    PARAMS a list of the values passed.  For __builtin_isunordered(),
3644    UNORDERED_CODE is UNORDERED_EXPR and ORDERED_CODE is NOP_EXPR.  In
3645    other cases, UNORDERED_CODE and ORDERED_CODE are comparison codes
3646    that give the opposite of the desired result.  UNORDERED_CODE is
3647    used for modes that can hold NaNs and ORDERED_CODE is used for the
3648    rest.  */
3649
3650 static tree
3651 expand_unordered_cmp (tree function, tree params,
3652                       enum tree_code unordered_code,
3653                       enum tree_code ordered_code)
3654 {
3655   tree arg0, arg1, type;
3656   enum tree_code code0, code1;
3657
3658   /* Check that we have exactly two arguments.  */
3659   if (params == 0 || TREE_CHAIN (params) == 0)
3660     {
3661       error ("too few arguments to function `%s'",
3662              IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (function)));
3663       return error_mark_node;
3664     }
3665   else if (TREE_CHAIN (TREE_CHAIN (params)) != 0)
3666     {
3667       error ("too many arguments to function `%s'",
3668              IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (function)));
3669       return error_mark_node;
3670     }
3671
3672   arg0 = TREE_VALUE (params);
3673   arg1 = TREE_VALUE (TREE_CHAIN (params));
3674
3675   code0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg0));
3676   code1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1));
3677
3678   /* Make sure that the arguments have a common type of REAL.  */
3679   type = 0;
3680   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
3681       && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
3682     type = common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1));
3683
3684   if (type == 0 || TREE_CODE (type) != REAL_TYPE)
3685     {
3686       error ("non-floating-point argument to function `%s'",
3687              IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (function)));
3688       return error_mark_node;
3689     }
3690
3691   if (unordered_code == UNORDERED_EXPR)
3692     {
3693       if (MODE_HAS_NANS (TYPE_MODE (type)))
3694         return build_binary_op (unordered_code,
3695                                 convert (type, arg0),
3696                                 convert (type, arg1),
3697                                 0);
3698       else
3699         return integer_zero_node;
3700     }
3701
3702   return build_unary_op (TRUTH_NOT_EXPR,
3703                          build_binary_op (MODE_HAS_NANS (TYPE_MODE (type))
3704                                           ? unordered_code
3705                                           : ordered_code,
3706                                           convert (type, arg0),
3707                                           convert (type, arg1),
3708                                           0),
3709                          0);
3710 }
3711
3712
3713 /* Recognize certain built-in functions so we can make tree-codes
3714    other than CALL_EXPR.  We do this when it enables fold-const.c
3715    to do something useful.  */
3716 /* ??? By rights this should go in builtins.c, but only C and C++
3717    implement build_{binary,unary}_op.  Not exactly sure what bits
3718    of functionality are actually needed from those functions, or
3719    where the similar functionality exists in the other front ends.  */
3720
3721 tree
3722 expand_tree_builtin (tree function, tree params, tree coerced_params)
3723 {
3724   if (DECL_BUILT_IN_CLASS (function) != BUILT_IN_NORMAL)
3725     return NULL_TREE;
3726
3727   switch (DECL_FUNCTION_CODE (function))
3728     {
3729     case BUILT_IN_ABS:
3730     case BUILT_IN_LABS:
3731     case BUILT_IN_LLABS:
3732     case BUILT_IN_IMAXABS:
3733     case BUILT_IN_FABS:
3734     case BUILT_IN_FABSL:
3735     case BUILT_IN_FABSF:
3736       if (coerced_params == 0)
3737         return integer_zero_node;
3738       return build_unary_op (ABS_EXPR, TREE_VALUE (coerced_params), 0);
3739
3740     case BUILT_IN_CONJ:
3741     case BUILT_IN_CONJF:
3742     case BUILT_IN_CONJL:
3743       if (coerced_params == 0)
3744         return integer_zero_node;
3745       return build_unary_op (CONJ_EXPR, TREE_VALUE (coerced_params), 0);
3746
3747     case BUILT_IN_CREAL:
3748     case BUILT_IN_CREALF:
3749     case BUILT_IN_CREALL:
3750       if (coerced_params == 0)
3751         return integer_zero_node;
3752       return non_lvalue (build_unary_op (REALPART_EXPR,
3753                                          TREE_VALUE (coerced_params), 0));
3754
3755     case BUILT_IN_CIMAG:
3756     case BUILT_IN_CIMAGF:
3757     case BUILT_IN_CIMAGL:
3758       if (coerced_params == 0)
3759         return integer_zero_node;
3760       return non_lvalue (build_unary_op (IMAGPART_EXPR,
3761                                          TREE_VALUE (coerced_params), 0));
3762
3763     case BUILT_IN_ISGREATER:
3764       return expand_unordered_cmp (function, params, UNLE_EXPR, LE_EXPR);
3765
3766     case BUILT_IN_ISGREATEREQUAL:
3767       return expand_unordered_cmp (function, params, UNLT_EXPR, LT_EXPR);
3768
3769     case BUILT_IN_ISLESS:
3770       return expand_unordered_cmp (function, params, UNGE_EXPR, GE_EXPR);
3771
3772     case BUILT_IN_ISLESSEQUAL:
3773       return expand_unordered_cmp (function, params, UNGT_EXPR, GT_EXPR);
3774
3775     case BUILT_IN_ISLESSGREATER:
3776       return expand_unordered_cmp (function, params, UNEQ_EXPR, EQ_EXPR);
3777
3778     case BUILT_IN_ISUNORDERED:
3779       return expand_unordered_cmp (function, params, UNORDERED_EXPR, NOP_EXPR);
3780
3781     default:
3782       break;
3783     }
3784
3785   return NULL_TREE;
3786 }
3787
3788 /* Walk the statement tree, rooted at *tp.  Apply FUNC to all the
3789    sub-trees of *TP in a pre-order traversal.  FUNC is called with the
3790    DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a non-NULL
3791    value, the traversal is aborted, and the value returned by FUNC is
3792    returned.  If FUNC sets WALK_SUBTREES to zero, then the subtrees of
3793    the node being visited are not walked.
3794
3795    We don't need a without_duplicates variant of this one because the
3796    statement tree is a tree, not a graph.  */
3797
3798 tree
3799 walk_stmt_tree (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data)
3800 {
3801   enum tree_code code;
3802   int walk_subtrees;
3803   tree result;
3804   int i, len;
3805
3806 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
3807   do                                                    \
3808     {                                                   \
3809       result = walk_stmt_tree (&(NODE), func, data);    \
3810       if (result)                                       \
3811         return result;                                  \
3812     }                                                   \
3813   while (0)
3814
3815   /* Skip empty subtrees.  */
3816   if (!*tp)
3817     return NULL_TREE;
3818
3819   /* Skip subtrees below non-statement nodes.  */
3820   if (!STATEMENT_CODE_P (TREE_CODE (*tp)))
3821     return NULL_TREE;
3822
3823   /* Call the function.  */
3824   walk_subtrees = 1;
3825   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
3826
3827   /* If we found something, return it.  */
3828   if (result)
3829     return result;
3830
3831   /* FUNC may have modified the tree, recheck that we're looking at a
3832      statement node.  */
3833   code = TREE_CODE (*tp);
3834   if (!STATEMENT_CODE_P (code))
3835     return NULL_TREE;
3836
3837   /* Visit the subtrees unless FUNC decided that there was nothing
3838      interesting below this point in the tree.  */
3839   if (walk_subtrees)
3840     {
3841       /* Walk over all the sub-trees of this operand.  Statement nodes
3842          never contain RTL, and we needn't worry about TARGET_EXPRs.  */
3843       len = TREE_CODE_LENGTH (code);
3844
3845       /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
3846          that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
3847       for (i = 0; i < len; ++i)
3848         WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
3849     }
3850
3851   /* Finally visit the chain.  This can be tail-recursion optimized if
3852      we write it this way.  */
3853   return walk_stmt_tree (&TREE_CHAIN (*tp), func, data);
3854
3855 #undef WALK_SUBTREE
3856 }
3857
3858 /* Used to compare case labels.  K1 and K2 are actually tree nodes
3859    representing case labels, or NULL_TREE for a `default' label.
3860    Returns -1 if K1 is ordered before K2, -1 if K1 is ordered after
3861    K2, and 0 if K1 and K2 are equal.  */
3862
3863 int
3864 case_compare (splay_tree_key k1, splay_tree_key k2)
3865 {
3866   /* Consider a NULL key (such as arises with a `default' label) to be
3867      smaller than anything else.  */
3868   if (!k1)
3869     return k2 ? -1 : 0;
3870   else if (!k2)
3871     return k1 ? 1 : 0;
3872
3873   return tree_int_cst_compare ((tree) k1, (tree) k2);
3874 }
3875
3876 /* Process a case label for the range LOW_VALUE ... HIGH_VALUE.  If
3877    LOW_VALUE and HIGH_VALUE are both NULL_TREE then this case label is
3878    actually a `default' label.  If only HIGH_VALUE is NULL_TREE, then
3879    case label was declared using the usual C/C++ syntax, rather than
3880    the GNU case range extension.  CASES is a tree containing all the
3881    case ranges processed so far; COND is the condition for the
3882    switch-statement itself.  Returns the CASE_LABEL created, or
3883    ERROR_MARK_NODE if no CASE_LABEL is created.  */
3884
3885 tree
3886 c_add_case_label (splay_tree cases, tree cond, tree low_value,
3887                   tree high_value)
3888 {
3889   tree type;
3890   tree label;
3891   tree case_label;
3892   splay_tree_node node;
3893
3894   /* Create the LABEL_DECL itself.  */
3895   label = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
3896   DECL_CONTEXT (label) = current_function_decl;
3897
3898   /* If there was an error processing the switch condition, bail now
3899      before we get more confused.  */
3900   if (!cond || cond == error_mark_node)
3901     {
3902       /* Add a label anyhow so that the back-end doesn't think that
3903          the beginning of the switch is unreachable.  */
3904       if (!cases->root)
3905         add_stmt (build_case_label (NULL_TREE, NULL_TREE, label));
3906       return error_mark_node;
3907     }
3908
3909   if ((low_value && TREE_TYPE (low_value)
3910        && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (low_value)))
3911       || (high_value && TREE_TYPE (high_value)
3912           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (high_value))))
3913     error ("pointers are not permitted as case values");
3914
3915   /* Case ranges are a GNU extension.  */
3916   if (high_value && pedantic)
3917     pedwarn ("range expressions in switch statements are non-standard");
3918
3919   type = TREE_TYPE (cond);
3920   if (low_value)
3921     {
3922       low_value = check_case_value (low_value);
3923       low_value = convert_and_check (type, low_value);
3924     }
3925   if (high_value)
3926     {
3927       high_value = check_case_value (high_value);
3928       high_value = convert_and_check (type, high_value);
3929     }
3930
3931   /* If an error has occurred, bail out now.  */
3932   if (low_value == error_mark_node || high_value == error_mark_node)
3933     {
3934       if (!cases->root)
3935         add_stmt (build_case_label (NULL_TREE, NULL_TREE, label));
3936       return error_mark_node;
3937     }
3938
3939   /* If the LOW_VALUE and HIGH_VALUE are the same, then this isn't
3940      really a case range, even though it was written that way.  Remove
3941      the HIGH_VALUE to simplify later processing.  */
3942   if (tree_int_cst_equal (low_value, high_value))
3943     high_value = NULL_TREE;
3944   if (low_value && high_value
3945       && !tree_int_cst_lt (low_value, high_value))
3946     warning ("empty range specified");
3947
3948   /* Look up the LOW_VALUE in the table of case labels we already
3949      have.  */
3950   node = splay_tree_lookup (cases, (splay_tree_key) low_value);
3951   /* If there was not an exact match, check for overlapping ranges.
3952      There's no need to do this if there's no LOW_VALUE or HIGH_VALUE;
3953      that's a `default' label and the only overlap is an exact match.  */
3954   if (!node && (low_value || high_value))
3955     {
3956       splay_tree_node low_bound;
3957       splay_tree_node high_bound;
3958
3959       /* Even though there wasn't an exact match, there might be an
3960          overlap between this case range and another case range.
3961          Since we've (inductively) not allowed any overlapping case
3962          ranges, we simply need to find the greatest low case label
3963          that is smaller that LOW_VALUE, and the smallest low case
3964          label that is greater than LOW_VALUE.  If there is an overlap
3965          it will occur in one of these two ranges.  */
3966       low_bound = splay_tree_predecessor (cases,
3967                                           (splay_tree_key) low_value);
3968       high_bound = splay_tree_successor (cases,
3969                                          (splay_tree_key) low_value);
3970
3971       /* Check to see if the LOW_BOUND overlaps.  It is smaller than
3972          the LOW_VALUE, so there is no need to check unless the
3973          LOW_BOUND is in fact itself a case range.  */
3974       if (low_bound
3975           && CASE_HIGH ((tree) low_bound->value)
3976           && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH ((tree) low_bound->value),
3977                                     low_value) >= 0)
3978         node = low_bound;
3979       /* Check to see if the HIGH_BOUND overlaps.  The low end of that
3980          range is bigger than the low end of the current range, so we
3981          are only interested if the current range is a real range, and
3982          not an ordinary case label.  */
3983       else if (high_bound
3984                && high_value
3985                && (tree_int_cst_compare ((tree) high_bound->key,
3986                                          high_value)
3987                    <= 0))
3988         node = high_bound;
3989     }
3990   /* If there was an overlap, issue an error.  */
3991   if (node)
3992     {
3993       tree duplicate = CASE_LABEL_DECL ((tree) node->value);
3994
3995       if (high_value)
3996         {
3997           error ("duplicate (or overlapping) case value");
3998           error ("%Jthis is the first entry overlapping that value", duplicate);
3999         }
4000       else if (low_value)
4001         {
4002           error ("duplicate case value") ;
4003           error ("%Jpreviously used here", duplicate);
4004         }
4005       else
4006         {
4007           error ("multiple default labels in one switch");
4008           error ("%Jthis is the first default label", duplicate);
4009         }
4010       if (!cases->root)
4011         add_stmt (build_case_label (NULL_TREE, NULL_TREE, label));
4012     }
4013
4014   /* Add a CASE_LABEL to the statement-tree.  */
4015   case_label = add_stmt (build_case_label (low_value, high_value, label));
4016   /* Register this case label in the splay tree.  */
4017   splay_tree_insert (cases,
4018                      (splay_tree_key) low_value,
4019                      (splay_tree_value) case_label);
4020
4021   return case_label;
4022 }
4023
4024 /* Finish an expression taking the address of LABEL (an
4025    IDENTIFIER_NODE).  Returns an expression for the address.  */
4026
4027 tree
4028 finish_label_address_expr (tree label)
4029 {
4030   tree result;
4031
4032   if (pedantic)
4033     pedwarn ("taking the address of a label is non-standard");
4034
4035   if (label == error_mark_node)
4036     return error_mark_node;
4037
4038   label = lookup_label (label);
4039   if (label == NULL_TREE)
4040     result = null_pointer_node;
4041   else
4042     {
4043       TREE_USED (label) = 1;
4044       result = build1 (ADDR_EXPR, ptr_type_node, label);
4045       TREE_CONSTANT (result) = 1;
4046       /* The current function in not necessarily uninlinable.
4047          Computed gotos are incompatible with inlining, but the value
4048          here could be used only in a diagnostic, for example.  */
4049     }
4050
4051   return result;
4052 }
4053
4054 /* Hook used by expand_expr to expand language-specific tree codes.  */
4055
4056 rtx
4057 c_expand_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode, int modifier)
4058      /* Actually enum_modifier.  */
4059 {
4060   switch (TREE_CODE (exp))
4061     {
4062     case STMT_EXPR:
4063       {
4064         tree rtl_expr;
4065         rtx result;
4066         bool preserve_result = false;
4067
4068         if (STMT_EXPR_WARN_UNUSED_RESULT (exp) && target == const0_rtx)
4069           {
4070             tree stmt = STMT_EXPR_STMT (exp);
4071             tree scope;
4072
4073             for (scope = COMPOUND_BODY (stmt);
4074                  scope && TREE_CODE (scope) != SCOPE_STMT;
4075                  scope = TREE_CHAIN (scope));
4076
4077             if (scope && SCOPE_STMT_BLOCK (scope))
4078               warning ("%Hignoring return value of `%D', "
4079                        "declared with attribute warn_unused_result",
4080                        &expr_wfl_stack->location,
4081                        BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (SCOPE_STMT_BLOCK (scope)));
4082             else
4083               warning ("%Hignoring return value of function "
4084                        "declared with attribute warn_unused_result",
4085                        &expr_wfl_stack->location);
4086           }
4087
4088         /* Since expand_expr_stmt calls free_temp_slots after every
4089            expression statement, we must call push_temp_slots here.
4090            Otherwise, any temporaries in use now would be considered
4091            out-of-scope after the first EXPR_STMT from within the
4092            STMT_EXPR.  */
4093         push_temp_slots ();
4094         rtl_expr = expand_start_stmt_expr (!STMT_EXPR_NO_SCOPE (exp));
4095
4096         /* If we want the result of this expression, find the last
4097            EXPR_STMT in the COMPOUND_STMT and mark it as addressable.  */
4098         if (target != const0_rtx
4099             && TREE_CODE (STMT_EXPR_STMT (exp)) == COMPOUND_STMT
4100             && TREE_CODE (COMPOUND_BODY (STMT_EXPR_STMT (exp))) == SCOPE_STMT)
4101           {
4102             tree expr = COMPOUND_BODY (STMT_EXPR_STMT (exp));
4103             tree last = TREE_CHAIN (expr);
4104
4105             while (TREE_CHAIN (last))
4106               {
4107                 expr = last;
4108                 last = TREE_CHAIN (last);
4109               }
4110
4111             if (TREE_CODE (last) == SCOPE_STMT
4112                 && TREE_CODE (expr) == EXPR_STMT)
4113               {
4114                 /* Otherwise, note that we want the value from the last
4115                    expression.  */
4116                 TREE_ADDRESSABLE (expr) = 1;
4117                 preserve_result = true;
4118               }
4119           }
4120
4121         expand_stmt (STMT_EXPR_STMT (exp));
4122         expand_end_stmt_expr (rtl_expr);
4123
4124         result = expand_expr (rtl_expr, target, tmode, modifier);
4125         if (preserve_result && GET_CODE (result) == MEM)
4126           {
4127             if (GET_MODE (result) != BLKmode)
4128               result = copy_to_reg (result);
4129             else
4130               preserve_temp_slots (result);
4131           }
4132
4133         /* If the statment-expression does not have a scope, then the
4134            new temporaries we created within it must live beyond the
4135            statement-expression.  */
4136         if (STMT_EXPR_NO_SCOPE (exp))
4137           preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4138
4139         pop_temp_slots ();
4140         return result;
4141       }
4142       break;
4143
4144     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
4145       {
4146         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
4147            literal, then return the variable.  */
4148         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
4149         emit_local_var (decl);
4150         return expand_expr (decl, target, tmode, modifier);
4151       }
4152
4153     default:
4154       abort ();
4155     }
4156
4157   abort ();
4158   return NULL;
4159 }
4160
4161 /* Hook used by safe_from_p to handle language-specific tree codes.  */
4162
4163 int
4164 c_safe_from_p (rtx target, tree exp)
4165 {
4166   /* We can see statements here when processing the body of a
4167      statement-expression.  For a declaration statement declaring a
4168      variable, look at the variable's initializer.  */
4169   if (TREE_CODE (exp) == DECL_STMT)
4170     {
4171       tree decl = DECL_STMT_DECL (exp);
4172
4173       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4174           && DECL_INITIAL (decl)
4175           && !safe_from_p (target, DECL_INITIAL (decl), /*top_p=*/0))
4176         return 0;
4177     }
4178
4179   /* For any statement, we must follow the statement-chain.  */
4180   if (STATEMENT_CODE_P (TREE_CODE (exp)) && TREE_CHAIN (exp))
4181     return safe_from_p (target, TREE_CHAIN (exp), /*top_p=*/0);
4182
4183   /* Assume everything else is safe.  */
4184   return 1;
4185 }
4186
4187 /* Hook used by unsafe_for_reeval to handle language-specific tree codes.  */
4188
4189 int
4190 c_common_unsafe_for_reeval (tree exp)
4191 {
4192   /* Statement expressions may not be reevaluated, likewise compound
4193      literals.  */
4194   if (TREE_CODE (exp) == STMT_EXPR
4195       || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4196     return 2;
4197
4198   /* Walk all other expressions.  */
4199   return -1;
4200 }
4201
4202 /* Hook used by staticp to handle language-specific tree codes.  */
4203
4204 int
4205 c_staticp (tree exp)
4206 {
4207   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
4208       && TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp)))
4209     return 1;
4210   return 0;
4211 }
4212 \f
4213
4214 /* Given a boolean expression ARG, return a tree representing an increment
4215    or decrement (as indicated by CODE) of ARG.  The front end must check for
4216    invalid cases (e.g., decrement in C++).  */
4217 tree
4218 boolean_increment (enum tree_code code, tree arg)
4219 {
4220   tree val;
4221   tree true_res = boolean_true_node;
4222
4223   arg = stabilize_reference (arg);
4224   switch (code)
4225     {
4226     case PREINCREMENT_EXPR:
4227       val = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (arg), arg, true_res);
4228       break;
4229     case POSTINCREMENT_EXPR:
4230       val = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (arg), arg, true_res);
4231       arg = save_expr (arg);
4232       val = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg), val, arg);
4233       val = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg), arg, val);
4234       break;
4235     case PREDECREMENT_EXPR:
4236       val = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (arg), arg, invert_truthvalue (arg));
4237       break;
4238     case POSTDECREMENT_EXPR:
4239       val = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (arg), arg, invert_truthvalue (arg));
4240       arg = save_expr (arg);
4241       val = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg), val, arg);
4242       val = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg), arg, val);
4243       break;
4244     default:
4245       abort ();
4246     }
4247   TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
4248   return val;
4249 }
4250 \f
4251 /* Built-in macros for stddef.h, that require macros defined in this
4252    file.  */
4253 void
4254 c_stddef_cpp_builtins(void)
4255 {
4256   builtin_define_with_value ("__SIZE_TYPE__", SIZE_TYPE, 0);
4257   builtin_define_with_value ("__PTRDIFF_TYPE__", PTRDIFF_TYPE, 0);
4258   builtin_define_with_value ("__WCHAR_TYPE__", MODIFIED_WCHAR_TYPE, 0);
4259   builtin_define_with_value ("__WINT_TYPE__", WINT_TYPE, 0);
4260 }
4261
4262 static void
4263 c_init_attributes (void)
4264 {
4265   /* Fill in the built_in_attributes array.  */
4266 #define DEF_ATTR_NULL_TREE(ENUM)                \
4267   built_in_attributes[(int) ENUM] = NULL_TREE;
4268 #define DEF_ATTR_INT(ENUM, VALUE)                                            \
4269   built_in_attributes[(int) ENUM] = build_int_2 (VALUE, VALUE < 0 ? -1 : 0);
4270 #define DEF_ATTR_IDENT(ENUM, STRING)                            \
4271   built_in_attributes[(int) ENUM] = get_identifier (STRING);
4272 #define DEF_ATTR_TREE_LIST(ENUM, PURPOSE, VALUE, CHAIN) \
4273   built_in_attributes[(int) ENUM]                       \
4274     = tree_cons (built_in_attributes[(int) PURPOSE],    \
4275                  built_in_attributes[(int) VALUE],      \
4276                  built_in_attributes[(int) CHAIN]);
4277 #include "builtin-attrs.def"
4278 #undef DEF_ATTR_NULL_TREE
4279 #undef DEF_ATTR_INT
4280 #undef DEF_ATTR_IDENT
4281 #undef DEF_ATTR_TREE_LIST
4282 }
4283
4284 /* Output a -Wshadow warning MSGCODE about NAME, and give the location
4285    of the previous declaration DECL.  */
4286 void
4287 shadow_warning (enum sw_kind msgcode, const char *name, tree decl)
4288 {
4289   static const char *const msgs[] = {
4290     /* SW_PARAM  */ N_("declaration of \"%s\" shadows a parameter"),
4291     /* SW_LOCAL  */ N_("declaration of \"%s\" shadows a previous local"),
4292     /* SW_GLOBAL */ N_("declaration of \"%s\" shadows a global declaration")
4293   };
4294
4295   warning (msgs[msgcode], name);
4296   warning ("%Jshadowed declaration is here", decl);
4297 }
4298
4299 /* Attribute handlers common to C front ends.  */
4300
4301 /* Handle a "packed" attribute; arguments as in
4302    struct attribute_spec.handler.  */
4303
4304 static tree
4305 handle_packed_attribute (tree *node, tree name, tree args  ATTRIBUTE_UNUSED,
4306                          int flags, bool *no_add_attrs)
4307 {
4308   if (TYPE_P (*node))
4309     {
4310       if (!(flags & (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE))
4311         *node = build_type_copy (*node);
4312       TYPE_PACKED (*node) = 1;
4313       if (TYPE_MAIN_VARIANT (*node) == *node)
4314         {
4315           /* If it is the main variant, then pack the other variants
4316              too. This happens in,
4317              
4318              struct Foo {
4319                struct Foo const *ptr; // creates a variant w/o packed flag
4320                } __ attribute__((packed)); // packs it now.
4321           */
4322           tree probe;
4323           
4324           for (probe = *node; probe; probe = TYPE_NEXT_VARIANT (probe))
4325             TYPE_PACKED (probe) = 1;
4326         }
4327       
4328     }
4329   else if (TREE_CODE (*node) == FIELD_DECL)
4330     DECL_PACKED (*node) = 1;
4331   /* We can't set DECL_PACKED for a VAR_DECL, because the bit is
4332      used for DECL_REGISTER.  It wouldn't mean anything anyway.
4333      We can't set DECL_PACKED on the type of a TYPE_DECL, because
4334      that changes what the typedef is typing.  */
4335   else
4336     {
4337       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4338       *no_add_attrs = true;
4339     }
4340
4341   return NULL_TREE;
4342 }
4343
4344 /* Handle a "nocommon" attribute; arguments as in
4345    struct attribute_spec.handler.  */
4346
4347 static tree
4348 handle_nocommon_attribute (tree *node, tree name,
4349                            tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4350                            int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4351 {
4352   if (TREE_CODE (*node) == VAR_DECL)
4353     DECL_COMMON (*node) = 0;
4354   else
4355     {
4356       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4357       *no_add_attrs = true;
4358     }
4359
4360   return NULL_TREE;
4361 }
4362
4363 /* Handle a "common" attribute; arguments as in
4364    struct attribute_spec.handler.  */
4365
4366 static tree
4367 handle_common_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4368                          int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4369 {
4370   if (TREE_CODE (*node) == VAR_DECL)
4371     DECL_COMMON (*node) = 1;
4372   else
4373     {
4374       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4375       *no_add_attrs = true;
4376     }
4377
4378   return NULL_TREE;
4379 }
4380
4381 /* Handle a "noreturn" attribute; arguments as in
4382    struct attribute_spec.handler.  */
4383
4384 static tree
4385 handle_noreturn_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4386                            int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4387 {
4388   tree type = TREE_TYPE (*node);
4389
4390   /* See FIXME comment in c_common_attribute_table.  */
4391   if (TREE_CODE (*node) == FUNCTION_DECL)
4392     TREE_THIS_VOLATILE (*node) = 1;
4393   else if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4394            && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE)
4395     TREE_TYPE (*node)
4396       = build_pointer_type
4397         (build_type_variant (TREE_TYPE (type),
4398                              TREE_READONLY (TREE_TYPE (type)), 1));
4399   else
4400     {
4401       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4402       *no_add_attrs = true;
4403     }
4404
4405   return NULL_TREE;
4406 }
4407
4408 /* Handle a "noinline" attribute; arguments as in
4409    struct attribute_spec.handler.  */
4410
4411 static tree
4412 handle_noinline_attribute (tree *node, tree name,
4413                            tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4414                            int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4415 {
4416   if (TREE_CODE (*node) == FUNCTION_DECL)
4417     DECL_UNINLINABLE (*node) = 1;
4418   else
4419     {
4420       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4421       *no_add_attrs = true;
4422     }
4423
4424   return NULL_TREE;
4425 }
4426
4427 /* Handle a "always_inline" attribute; arguments as in
4428    struct attribute_spec.handler.  */
4429
4430 static tree
4431 handle_always_inline_attribute (tree *node, tree name,
4432                                 tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4433                                 int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4434                                 bool *no_add_attrs)
4435 {
4436   if (TREE_CODE (*node) == FUNCTION_DECL)
4437     {
4438       /* Do nothing else, just set the attribute.  We'll get at
4439          it later with lookup_attribute.  */
4440     }
4441   else
4442     {
4443       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4444       *no_add_attrs = true;
4445     }
4446
4447   return NULL_TREE;
4448 }
4449
4450 /* Handle a "used" attribute; arguments as in
4451    struct attribute_spec.handler.  */
4452
4453 static tree
4454 handle_used_attribute (tree *pnode, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4455                        int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4456 {
4457   tree node = *pnode;
4458
4459   if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
4460       || (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && TREE_STATIC (node)))
4461     {
4462       TREE_USED (node) = 1;
4463     }
4464   else
4465     {
4466       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4467       *no_add_attrs = true;
4468     }
4469
4470   return NULL_TREE;
4471 }
4472
4473 /* Handle a "unused" attribute; arguments as in
4474    struct attribute_spec.handler.  */
4475
4476 static tree
4477 handle_unused_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4478                          int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4479 {
4480   if (DECL_P (*node))
4481     {
4482       tree decl = *node;
4483
4484       if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4485           || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4486           || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4487           || TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL
4488           || TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4489         TREE_USED (decl) = 1;
4490       else
4491         {
4492           warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4493           *no_add_attrs = true;
4494         }
4495     }
4496   else
4497     {
4498       if (!(flags & (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE))
4499         *node = build_type_copy (*node);
4500       TREE_USED (*node) = 1;
4501     }
4502
4503   return NULL_TREE;
4504 }
4505
4506 /* Handle a "const" attribute; arguments as in
4507    struct attribute_spec.handler.  */
4508
4509 static tree
4510 handle_const_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4511                         int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4512 {
4513   tree type = TREE_TYPE (*node);
4514
4515   /* See FIXME comment on noreturn in c_common_attribute_table.  */
4516   if (TREE_CODE (*node) == FUNCTION_DECL)
4517     TREE_READONLY (*node) = 1;
4518   else if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4519            && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE)
4520     TREE_TYPE (*node)
4521       = build_pointer_type
4522         (build_type_variant (TREE_TYPE (type), 1,
4523                              TREE_THIS_VOLATILE (TREE_TYPE (type))));
4524   else
4525     {
4526       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4527       *no_add_attrs = true;
4528     }
4529
4530   return NULL_TREE;
4531 }
4532
4533 /* Handle a "transparent_union" attribute; arguments as in
4534    struct attribute_spec.handler.  */
4535
4536 static tree
4537 handle_transparent_union_attribute (tree *node, tree name,
4538                                     tree args ATTRIBUTE_UNUSED, int flags,
4539                                     bool *no_add_attrs)
4540 {
4541   tree decl = NULL_TREE;
4542   tree *type = NULL;
4543   int is_type = 0;
4544
4545   if (DECL_P (*node))
4546     {
4547       decl = *node;
4548       type = &TREE_TYPE (decl);
4549       is_type = TREE_CODE (*node) == TYPE_DECL;
4550     }
4551   else if (TYPE_P (*node))
4552     type = node, is_type = 1;
4553
4554   if (is_type
4555       && TREE_CODE (*type) == UNION_TYPE
4556       && (decl == 0
4557           || (TYPE_FIELDS (*type) != 0
4558               && TYPE_MODE (*type) == DECL_MODE (TYPE_FIELDS (*type)))))
4559     {
4560       if (!(flags & (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE))
4561         *type = build_type_copy (*type);
4562       TYPE_TRANSPARENT_UNION (*type) = 1;
4563     }
4564   else if (decl != 0 && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4565            && TREE_CODE (*type) == UNION_TYPE
4566            && TYPE_MODE (*type) == DECL_MODE (TYPE_FIELDS (*type)))
4567     DECL_TRANSPARENT_UNION (decl) = 1;
4568   else
4569     {
4570       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4571       *no_add_attrs = true;
4572     }
4573
4574   return NULL_TREE;
4575 }
4576
4577 /* Handle a "constructor" attribute; arguments as in
4578    struct attribute_spec.handler.  */
4579
4580 static tree
4581 handle_constructor_attribute (tree *node, tree name,
4582                               tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4583                               int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4584                               bool *no_add_attrs)
4585 {
4586   tree decl = *node;
4587   tree type = TREE_TYPE (decl);
4588
4589   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4590       && TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
4591       && decl_function_context (decl) == 0)
4592     {
4593       DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (decl) = 1;
4594       TREE_USED (decl) = 1;
4595     }
4596   else
4597     {
4598       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4599       *no_add_attrs = true;
4600     }
4601
4602   return NULL_TREE;
4603 }
4604
4605 /* Handle a "destructor" attribute; arguments as in
4606    struct attribute_spec.handler.  */
4607
4608 static tree
4609 handle_destructor_attribute (tree *node, tree name,
4610                              tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4611                              int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4612                              bool *no_add_attrs)
4613 {
4614   tree decl = *node;
4615   tree type = TREE_TYPE (decl);
4616
4617   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4618       && TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
4619       && decl_function_context (decl) == 0)
4620     {
4621       DECL_STATIC_DESTRUCTOR (decl) = 1;
4622       TREE_USED (decl) = 1;
4623     }
4624   else
4625     {
4626       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4627       *no_add_attrs = true;
4628     }
4629
4630   return NULL_TREE;
4631 }
4632
4633 /* Handle a "mode" attribute; arguments as in
4634    struct attribute_spec.handler.  */
4635
4636 static tree
4637 handle_mode_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4638                        int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4639 {
4640   tree type = *node;
4641
4642   *no_add_attrs = true;
4643
4644   if (TREE_CODE (TREE_VALUE (args)) != IDENTIFIER_NODE)
4645     warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4646   else
4647     {
4648       int j;
4649       const char *p = IDENTIFIER_POINTER (TREE_VALUE (args));
4650       int len = strlen (p);
4651       enum machine_mode mode = VOIDmode;
4652       tree typefm;
4653       tree ptr_type;
4654
4655       if (len > 4 && p[0] == '_' && p[1] == '_'
4656           && p[len - 1] == '_' && p[len - 2] == '_')
4657         {
4658           char *newp = alloca (len - 1);
4659
4660           strcpy (newp, &p[2]);
4661           newp[len - 4] = '\0';
4662           p = newp;
4663         }
4664
4665       /* Change this type to have a type with the specified mode.
4666          First check for the special modes.  */
4667       if (! strcmp (p, "byte"))
4668         mode = byte_mode;
4669       else if (!strcmp (p, "word"))
4670         mode = word_mode;
4671       else if (! strcmp (p, "pointer"))
4672         mode = ptr_mode;
4673       else
4674         for (j = 0; j < NUM_MACHINE_MODES; j++)
4675           if (!strcmp (p, GET_MODE_NAME (j)))
4676             mode = (enum machine_mode) j;
4677
4678       if (mode == VOIDmode)
4679         error ("unknown machine mode `%s'", p);
4680       else if (0 == (typefm = (*lang_hooks.types.type_for_mode)
4681                      (mode, TREE_UNSIGNED (type))))
4682         error ("no data type for mode `%s'", p);
4683       else if ((TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4684                 || TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
4685                && !(*targetm.valid_pointer_mode) (mode))
4686         error ("invalid pointer mode `%s'", p);
4687       else
4688         {
4689           /* If this is a vector, make sure we either have hardware
4690              support, or we can emulate it.  */
4691           if (VECTOR_MODE_P (mode) && !vector_mode_valid_p (mode))
4692             {
4693               error ("unable to emulate '%s'", GET_MODE_NAME (mode));
4694               return NULL_TREE;
4695             }
4696
4697           if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
4698             {
4699               ptr_type = build_pointer_type_for_mode (TREE_TYPE (type),
4700                                                       mode);
4701               *node = ptr_type;
4702             }
4703           else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
4704             {
4705               ptr_type = build_reference_type_for_mode (TREE_TYPE (type),
4706                                                         mode);
4707               *node = ptr_type;
4708             }
4709           else
4710           *node = typefm;
4711           /* No need to layout the type here.  The caller should do this.  */
4712         }
4713     }
4714
4715   return NULL_TREE;
4716 }
4717
4718 /* Handle a "section" attribute; arguments as in
4719    struct attribute_spec.handler.  */
4720
4721 static tree
4722 handle_section_attribute (tree *node, tree name ATTRIBUTE_UNUSED, tree args,
4723                           int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4724 {
4725   tree decl = *node;
4726
4727   if (targetm.have_named_sections)
4728     {
4729       if ((TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4730            || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4731           && TREE_CODE (TREE_VALUE (args)) == STRING_CST)
4732         {
4733           if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4734               && current_function_decl != NULL_TREE
4735               && ! TREE_STATIC (decl))
4736             {
4737               error ("%Jsection attribute cannot be specified for "
4738                      "local variables", decl);
4739               *no_add_attrs = true;
4740             }
4741
4742           /* The decl may have already been given a section attribute
4743              from a previous declaration.  Ensure they match.  */
4744           else if (DECL_SECTION_NAME (decl) != NULL_TREE
4745                    && strcmp (TREE_STRING_POINTER (DECL_SECTION_NAME (decl)),
4746                               TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (args))) != 0)
4747             {
4748               error ("%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration",
4749                      *node, *node);
4750               *no_add_attrs = true;
4751             }
4752           else
4753             DECL_SECTION_NAME (decl) = TREE_VALUE (args);
4754         }
4755       else
4756         {
4757           error ("%Jsection attribute not allowed for '%D'", *node, *node);
4758           *no_add_attrs = true;
4759         }
4760     }
4761   else
4762     {
4763       error ("%Jsection attributes are not supported for this target", *node);
4764       *no_add_attrs = true;
4765     }
4766
4767   return NULL_TREE;
4768 }
4769
4770 /* Handle a "aligned" attribute; arguments as in
4771    struct attribute_spec.handler.  */
4772
4773 static tree
4774 handle_aligned_attribute (tree *node, tree name ATTRIBUTE_UNUSED, tree args,
4775                           int flags, bool *no_add_attrs)
4776 {
4777   tree decl = NULL_TREE;
4778   tree *type = NULL;
4779   int is_type = 0;
4780   tree align_expr = (args ? TREE_VALUE (args)
4781                      : size_int (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT));
4782   int i;
4783
4784   if (DECL_P (*node))
4785     {
4786       decl = *node;
4787       type = &TREE_TYPE (decl);
4788       is_type = TREE_CODE (*node) == TYPE_DECL;
4789     }
4790   else if (TYPE_P (*node))
4791     type = node, is_type = 1;
4792
4793   /* Strip any NOPs of any kind.  */
4794   while (TREE_CODE (align_expr) == NOP_EXPR
4795          || TREE_CODE (align_expr) == CONVERT_EXPR
4796          || TREE_CODE (align_expr) == NON_LVALUE_EXPR)
4797     align_expr = TREE_OPERAND (align_expr, 0);
4798
4799   if (TREE_CODE (align_expr) != INTEGER_CST)
4800     {
4801       error ("requested alignment is not a constant");
4802       *no_add_attrs = true;
4803     }
4804   else if ((i = tree_log2 (align_expr)) == -1)
4805     {
4806       error ("requested alignment is not a power of 2");
4807       *no_add_attrs = true;
4808     }
4809   else if (i > HOST_BITS_PER_INT - 2)
4810     {
4811       error ("requested alignment is too large");
4812       *no_add_attrs = true;
4813     }
4814   else if (is_type)
4815     {
4816       /* If we have a TYPE_DECL, then copy the type, so that we
4817          don't accidentally modify a builtin type.  See pushdecl.  */
4818       if (decl && TREE_TYPE (decl) != error_mark_node
4819           && DECL_ORIGINAL_TYPE (decl) == NULL_TREE)
4820         {
4821           tree tt = TREE_TYPE (decl);
4822           *type = build_type_copy (*type);
4823           DECL_ORIGINAL_TYPE (decl) = tt;
4824           TYPE_NAME (*type) = decl;
4825           TREE_USED (*type) = TREE_USED (decl);
4826           TREE_TYPE (decl) = *type;
4827         }
4828       else if (!(flags & (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE))
4829         *type = build_type_copy (*type);
4830
4831       TYPE_ALIGN (*type) = (1 << i) * BITS_PER_UNIT;
4832       TYPE_USER_ALIGN (*type) = 1;
4833     }
4834   else if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL
4835            && TREE_CODE (decl) != FIELD_DECL)
4836     {
4837       error ("%Jalignment may not be specified for '%D'", decl, decl);
4838       *no_add_attrs = true;
4839     }
4840   else
4841     {
4842       DECL_ALIGN (decl) = (1 << i) * BITS_PER_UNIT;
4843       DECL_USER_ALIGN (decl) = 1;
4844     }
4845
4846   return NULL_TREE;
4847 }
4848
4849 /* Handle a "weak" attribute; arguments as in
4850    struct attribute_spec.handler.  */
4851
4852 static tree
4853 handle_weak_attribute (tree *node, tree name ATTRIBUTE_UNUSED,
4854                        tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4855                        int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4856                        bool *no_add_attrs ATTRIBUTE_UNUSED)
4857 {
4858   declare_weak (*node);
4859
4860   return NULL_TREE;
4861 }
4862
4863 /* Handle an "alias" attribute; arguments as in
4864    struct attribute_spec.handler.  */
4865
4866 static tree
4867 handle_alias_attribute (tree *node, tree name, tree args,
4868                         int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4869 {
4870   tree decl = *node;
4871
4872   if ((TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (decl))
4873       || (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL && ! DECL_EXTERNAL (decl)))
4874     {
4875       error ("%J'%D' defined both normally and as an alias", decl, decl);
4876       *no_add_attrs = true;
4877     }
4878   else if (decl_function_context (decl) == 0)
4879     {
4880       tree id;
4881
4882       id = TREE_VALUE (args);
4883       if (TREE_CODE (id) != STRING_CST)
4884         {
4885           error ("alias arg not a string");
4886           *no_add_attrs = true;
4887           return NULL_TREE;
4888         }
4889       id = get_identifier (TREE_STRING_POINTER (id));
4890       /* This counts as a use of the object pointed to.  */
4891       TREE_USED (id) = 1;
4892
4893       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4894         DECL_INITIAL (decl) = error_mark_node;
4895       else
4896         DECL_EXTERNAL (decl) = 0;
4897     }
4898   else
4899     {
4900       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4901       *no_add_attrs = true;
4902     }
4903
4904   return NULL_TREE;
4905 }
4906
4907 /* Handle an "visibility" attribute; arguments as in
4908    struct attribute_spec.handler.  */
4909
4910 static tree
4911 handle_visibility_attribute (tree *node, tree name, tree args,
4912                              int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4913                              bool *no_add_attrs)
4914 {
4915   tree decl = *node;
4916   tree id = TREE_VALUE (args);
4917
4918   *no_add_attrs = true;
4919
4920   if (decl_function_context (decl) != 0 || ! TREE_PUBLIC (decl))
4921     {
4922       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4923       return NULL_TREE;
4924     }
4925
4926   if (TREE_CODE (id) != STRING_CST)
4927     {
4928       error ("visibility arg not a string");
4929       return NULL_TREE;
4930     }
4931
4932   if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "default") == 0)
4933     DECL_VISIBILITY (decl) = VISIBILITY_DEFAULT;
4934   else if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "internal") == 0)
4935     DECL_VISIBILITY (decl) = VISIBILITY_INTERNAL;
4936   else if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "hidden") == 0)
4937     DECL_VISIBILITY (decl) = VISIBILITY_HIDDEN;  
4938   else if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "protected") == 0)
4939     DECL_VISIBILITY (decl) = VISIBILITY_PROTECTED;
4940   else
4941     error ("visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\"");
4942
4943   return NULL_TREE;
4944 }
4945
4946 /* Handle an "tls_model" attribute; arguments as in
4947    struct attribute_spec.handler.  */
4948
4949 static tree
4950 handle_tls_model_attribute (tree *node, tree name, tree args,
4951                             int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
4952 {
4953   tree decl = *node;
4954
4955   if (! DECL_THREAD_LOCAL (decl))
4956     {
4957       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
4958       *no_add_attrs = true;
4959     }
4960   else
4961     {
4962       tree id;
4963
4964       id = TREE_VALUE (args);
4965       if (TREE_CODE (id) != STRING_CST)
4966         {
4967           error ("tls_model arg not a string");
4968           *no_add_attrs = true;
4969           return NULL_TREE;
4970         }
4971       if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "local-exec")
4972           && strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "initial-exec")
4973           && strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "local-dynamic")
4974           && strcmp (TREE_STRING_POINTER (id), "global-dynamic"))
4975         {
4976           error ("tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\"");
4977           *no_add_attrs = true;
4978           return NULL_TREE;
4979         }
4980     }
4981
4982   return NULL_TREE;
4983 }
4984
4985 /* Handle a "no_instrument_function" attribute; arguments as in
4986    struct attribute_spec.handler.  */
4987
4988 static tree
4989 handle_no_instrument_function_attribute (tree *node, tree name,
4990                                          tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
4991                                          int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4992                                          bool *no_add_attrs)
4993 {
4994   tree decl = *node;
4995
4996   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
4997     {
4998       error ("%J'%E' attribute applies only to functions", decl, name);
4999       *no_add_attrs = true;
5000     }
5001   else if (DECL_INITIAL (decl))
5002     {
5003       error ("%Jcan't set '%E' attribute after definition", decl, name);
5004       *no_add_attrs = true;
5005     }
5006   else
5007     DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (decl) = 1;
5008
5009   return NULL_TREE;
5010 }
5011
5012 /* Handle a "malloc" attribute; arguments as in
5013    struct attribute_spec.handler.  */
5014
5015 static tree
5016 handle_malloc_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
5017                          int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
5018 {
5019   if (TREE_CODE (*node) == FUNCTION_DECL)
5020     DECL_IS_MALLOC (*node) = 1;
5021   /* ??? TODO: Support types.  */
5022   else
5023     {
5024       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
5025       *no_add_attrs = true;
5026     }
5027
5028   return NULL_TREE;
5029 }
5030
5031 /* Handle a "no_limit_stack" attribute; arguments as in
5032    struct attribute_spec.handler.  */
5033
5034 static tree
5035 handle_no_limit_stack_attribute (tree *node, tree name,
5036                                  tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
5037                                  int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
5038                                  bool *no_add_attrs)
5039 {
5040   tree decl = *node;
5041
5042   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
5043     {
5044       error ("%J'%E' attribute applies only to functions", decl, name);
5045       *no_add_attrs = true;
5046     }
5047   else if (DECL_INITIAL (decl))
5048     {
5049       error ("%Jcan't set '%E' attribute after definition", decl, name);
5050       *no_add_attrs = true;
5051     }
5052   else
5053     DECL_NO_LIMIT_STACK (decl) = 1;
5054
5055   return NULL_TREE;
5056 }
5057
5058 /* Handle a "pure" attribute; arguments as in
5059    struct attribute_spec.handler.  */
5060
5061 static tree
5062 handle_pure_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
5063                        int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
5064 {
5065   if (TREE_CODE (*node) == FUNCTION_DECL)
5066     DECL_IS_PURE (*node) = 1;
5067   /* ??? TODO: Support types.  */
5068   else
5069     {
5070       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
5071       *no_add_attrs = true;
5072     }
5073
5074   return NULL_TREE;
5075 }
5076
5077 /* Handle a "deprecated" attribute; arguments as in
5078    struct attribute_spec.handler.  */
5079
5080 static tree
5081 handle_deprecated_attribute (tree *node, tree name,
5082                              tree args ATTRIBUTE_UNUSED, int flags,
5083                              bool *no_add_attrs)
5084 {
5085   tree type = NULL_TREE;
5086   int warn = 0;
5087   const char *what = NULL;
5088
5089   if (DECL_P (*node))
5090     {
5091       tree decl = *node;
5092       type = TREE_TYPE (decl);
5093
5094       if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
5095           || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
5096           || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5097           || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
5098           || TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
5099         TREE_DEPRECATED (decl) = 1;
5100       else
5101         warn = 1;
5102     }
5103   else if (TYPE_P (*node))
5104     {
5105       if (!(flags & (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE))
5106         *node = build_type_copy (*node);
5107       TREE_DEPRECATED (*node) = 1;
5108       type = *node;
5109     }
5110   else
5111     warn = 1;
5112
5113   if (warn)
5114     {
5115       *no_add_attrs = true;
5116       if (type && TYPE_NAME (type))
5117         {
5118           if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
5119             what = IDENTIFIER_POINTER (TYPE_NAME (*node));
5120           else if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == TYPE_DECL
5121                    && DECL_NAME (TYPE_NAME (type)))
5122             what = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TYPE_NAME (type)));
5123         }
5124       if (what)
5125         warning ("`%s' attribute ignored for `%s'",
5126                   IDENTIFIER_POINTER (name), what);
5127       else
5128         warning ("`%s' attribute ignored",
5129                       IDENTIFIER_POINTER (name));
5130     }
5131
5132   return NULL_TREE;
5133 }
5134
5135 /* Keep a list of vector type nodes we created in handle_vector_size_attribute,
5136    to prevent us from duplicating type nodes unnecessarily.
5137    The normal mechanism to prevent duplicates is to use type_hash_canon, but
5138    since we want to distinguish types that are essentially identical (except
5139    for their debug representation), we use a local list here.  */
5140 static GTY(()) tree vector_type_node_list = 0;
5141
5142 /* Handle a "vector_size" attribute; arguments as in
5143    struct attribute_spec.handler.  */
5144
5145 static tree
5146 handle_vector_size_attribute (tree *node, tree name, tree args,
5147                               int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
5148                               bool *no_add_attrs)
5149 {
5150   unsigned HOST_WIDE_INT vecsize, nunits;
5151   enum machine_mode mode, orig_mode, new_mode;
5152   tree type = *node, new_type = NULL_TREE;
5153   tree type_list_node;
5154
5155   *no_add_attrs = true;
5156
5157   if (! host_integerp (TREE_VALUE (args), 1))
5158     {
5159       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
5160       return NULL_TREE;
5161     }
5162
5163   /* Get the vector size (in bytes).  */
5164   vecsize = tree_low_cst (TREE_VALUE (args), 1);
5165
5166   /* We need to provide for vector pointers, vector arrays, and
5167      functions returning vectors.  For example:
5168
5169        __attribute__((vector_size(16))) short *foo;
5170
5171      In this case, the mode is SI, but the type being modified is
5172      HI, so we need to look further.  */
5173
5174   while (POINTER_TYPE_P (type)
5175          || TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
5176          || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE
5177          || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5178     type = TREE_TYPE (type);
5179
5180   /* Get the mode of the type being modified.  */
5181   orig_mode = TYPE_MODE (type);
5182
5183   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
5184       || (GET_MODE_CLASS (orig_mode) != MODE_FLOAT
5185           && GET_MODE_CLASS (orig_mode) != MODE_INT)
5186       || ! host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1))
5187     {
5188       error ("invalid vector type for attribute `%s'",
5189              IDENTIFIER_POINTER (name));
5190       return NULL_TREE;
5191     }
5192
5193   /* Calculate how many units fit in the vector.  */
5194   nunits = vecsize / tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1);
5195
5196   /* Find a suitably sized vector.  */
5197   new_mode = VOIDmode;
5198   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_mode) == MODE_INT
5199                                         ? MODE_VECTOR_INT
5200                                         : MODE_VECTOR_FLOAT);
5201        mode != VOIDmode;
5202        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5203     if (vecsize == GET_MODE_SIZE (mode)
5204         && nunits == (unsigned HOST_WIDE_INT) GET_MODE_NUNITS (mode))
5205       {
5206         new_mode = mode;
5207         break;
5208       }
5209
5210     if (new_mode == VOIDmode)
5211     {
5212       error ("no vector mode with the size and type specified could be found");
5213       return NULL_TREE;
5214     }
5215
5216   for (type_list_node = vector_type_node_list; type_list_node;
5217        type_list_node = TREE_CHAIN (type_list_node))
5218     {
5219       tree other_type = TREE_VALUE (type_list_node);
5220       tree record = TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (other_type);
5221       tree fields = TYPE_FIELDS (record);
5222       tree field_type = TREE_TYPE (fields);
5223       tree array_type = TREE_TYPE (field_type);
5224       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL
5225           || TREE_CODE (field_type) != ARRAY_TYPE)
5226         abort ();
5227
5228       if (TYPE_MODE (other_type) == mode && type == array_type)
5229         {
5230           new_type = other_type;
5231           break;
5232         }
5233     }
5234
5235   if (new_type == NULL_TREE)
5236     {
5237       tree index, array, rt, list_node;
5238
5239       new_type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (new_mode,
5240                                                     TREE_UNSIGNED (type));
5241
5242       if (!new_type)
5243         {
5244           error ("no vector mode with the size and type specified could be found");
5245           return NULL_TREE;
5246         }
5247
5248       new_type = build_type_copy (new_type);
5249
5250       /* If this is a vector, make sure we either have hardware
5251          support, or we can emulate it.  */
5252       if ((GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
5253            || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT)
5254           && !vector_mode_valid_p (mode))
5255         {
5256           error ("unable to emulate '%s'", GET_MODE_NAME (mode));
5257           return NULL_TREE;
5258         }
5259
5260       /* Set the debug information here, because this is the only
5261          place where we know the underlying type for a vector made
5262          with vector_size.  For debugging purposes we pretend a vector
5263          is an array within a structure.  */
5264       index = build_int_2 (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (new_type) - 1, 0);
5265       array = build_array_type (type, build_index_type (index));
5266       rt = make_node (RECORD_TYPE);
5267
5268       TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
5269       DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
5270       layout_type (rt);
5271       TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (new_type) = rt;
5272
5273       list_node = build_tree_list (NULL, new_type);
5274       TREE_CHAIN (list_node) = vector_type_node_list;
5275       vector_type_node_list = list_node;
5276     }
5277
5278   /* Build back pointers if needed.  */
5279   *node = vector_size_helper (*node, new_type);
5280
5281   return NULL_TREE;
5282 }
5283
5284 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
5285    better way.
5286
5287    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
5288    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
5289    return values from functions.
5290
5291    The argument "type" is the top of the chain, and "bottom" is the
5292    new type which we will point to.  */
5293
5294 static tree
5295 vector_size_helper (tree type, tree bottom)
5296 {
5297   tree inner, outer;
5298
5299   if (POINTER_TYPE_P (type))
5300     {
5301       inner = vector_size_helper (TREE_TYPE (type), bottom);
5302       outer = build_pointer_type (inner);
5303     }
5304   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5305     {
5306       inner = vector_size_helper (TREE_TYPE (type), bottom);
5307       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
5308     }
5309   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
5310     {
5311       inner = vector_size_helper (TREE_TYPE (type), bottom);
5312       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
5313     }
5314   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
5315     {
5316       inner = vector_size_helper (TREE_TYPE (type), bottom);
5317       outer = build_method_type_directly (TYPE_METHOD_BASETYPE (type),
5318                                           inner, 
5319                                           TYPE_ARG_TYPES (type));
5320     }
5321   else
5322     return bottom;
5323
5324   TREE_READONLY (outer) = TREE_READONLY (type);
5325   TREE_THIS_VOLATILE (outer) = TREE_THIS_VOLATILE (type);
5326
5327   return outer;
5328 }
5329
5330 /* Handle the "nonnull" attribute.  */
5331 static tree
5332 handle_nonnull_attribute (tree *node, tree name ATTRIBUTE_UNUSED,
5333                           tree args, int flags ATTRIBUTE_UNUSED,
5334                           bool *no_add_attrs)
5335 {
5336   tree type = *node;
5337   unsigned HOST_WIDE_INT attr_arg_num;
5338
5339   /* If no arguments are specified, all pointer arguments should be
5340      non-null.  Verify a full prototype is given so that the arguments
5341      will have the correct types when we actually check them later.  */
5342   if (! args)
5343     {
5344       if (! TYPE_ARG_TYPES (type))
5345         {
5346           error ("nonnull attribute without arguments on a non-prototype");
5347           *no_add_attrs = true;
5348         }
5349       return NULL_TREE;
5350     }
5351
5352   /* Argument list specified.  Verify that each argument number references
5353      a pointer argument.  */
5354   for (attr_arg_num = 1; args; args = TREE_CHAIN (args))
5355     {
5356       tree argument;
5357       unsigned HOST_WIDE_INT arg_num, ck_num;
5358
5359       if (! get_nonnull_operand (TREE_VALUE (args), &arg_num))
5360         {
5361           error ("nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)",
5362                  (unsigned long) attr_arg_num);
5363           *no_add_attrs = true;
5364           return NULL_TREE;
5365         }
5366
5367       argument = TYPE_ARG_TYPES (type);
5368       if (argument)
5369         {
5370           for (ck_num = 1; ; ck_num++)
5371             {
5372               if (! argument || ck_num == arg_num)
5373                 break;
5374               argument = TREE_CHAIN (argument);
5375             }
5376
5377           if (! argument
5378               || TREE_CODE (TREE_VALUE (argument)) == VOID_TYPE)
5379             {
5380               error ("nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)",
5381                      (unsigned long) attr_arg_num, (unsigned long) arg_num);
5382               *no_add_attrs = true;
5383               return NULL_TREE;
5384             }
5385
5386           if (TREE_CODE (TREE_VALUE (argument)) != POINTER_TYPE)
5387             {
5388               error ("nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)",
5389                    (unsigned long) attr_arg_num, (unsigned long) arg_num);
5390               *no_add_attrs = true;
5391               return NULL_TREE;
5392             }
5393         }
5394     }
5395
5396   return NULL_TREE;
5397 }
5398
5399 /* Check the argument list of a function call for null in argument slots
5400    that are marked as requiring a non-null pointer argument.  */
5401
5402 static void
5403 check_function_nonnull (tree attrs, tree params)
5404 {
5405   tree a, args, param;
5406   int param_num;
5407
5408   for (a = attrs; a; a = TREE_CHAIN (a))
5409     {
5410       if (is_attribute_p ("nonnull", TREE_PURPOSE (a)))
5411         {
5412           args = TREE_VALUE (a);
5413
5414           /* Walk the argument list.  If we encounter an argument number we
5415              should check for non-null, do it.  If the attribute has no args,
5416              then every pointer argument is checked (in which case the check
5417              for pointer type is done in check_nonnull_arg).  */
5418           for (param = params, param_num = 1; ;
5419                param_num++, param = TREE_CHAIN (param))
5420             {
5421               if (! param)
5422         break;
5423               if (! args || nonnull_check_p (args, param_num))
5424         check_function_arguments_recurse (check_nonnull_arg, NULL,
5425                                           TREE_VALUE (param),
5426                                           param_num);
5427             }
5428         }
5429     }
5430 }
5431
5432 /* Helper for check_function_nonnull; given a list of operands which
5433    must be non-null in ARGS, determine if operand PARAM_NUM should be
5434    checked.  */
5435
5436 static bool
5437 nonnull_check_p (tree args, unsigned HOST_WIDE_INT param_num)
5438 {
5439   unsigned HOST_WIDE_INT arg_num;
5440
5441   for (; args; args = TREE_CHAIN (args))
5442     {
5443       if (! get_nonnull_operand (TREE_VALUE (args), &arg_num))
5444         abort ();
5445
5446       if (arg_num == param_num)
5447         return true;
5448     }
5449   return false;
5450 }
5451
5452 /* Check that the function argument PARAM (which is operand number
5453    PARAM_NUM) is non-null.  This is called by check_function_nonnull
5454    via check_function_arguments_recurse.  */
5455
5456 static void
5457 check_nonnull_arg (void *ctx ATTRIBUTE_UNUSED, tree param,
5458                    unsigned HOST_WIDE_INT param_num)
5459 {
5460   /* Just skip checking the argument if it's not a pointer.  This can
5461      happen if the "nonnull" attribute was given without an operand
5462      list (which means to check every pointer argument).  */
5463
5464   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (param)) != POINTER_TYPE)
5465     return;
5466
5467   if (integer_zerop (param))
5468     warning ("null argument where non-null required (arg %lu)",
5469              (unsigned long) param_num);
5470 }
5471
5472 /* Helper for nonnull attribute handling; fetch the operand number
5473    from the attribute argument list.  */
5474
5475 static bool
5476 get_nonnull_operand (tree arg_num_expr, unsigned HOST_WIDE_INT *valp)
5477 {
5478   /* Strip any conversions from the arg number and verify they
5479      are constants.  */
5480   while (TREE_CODE (arg_num_expr) == NOP_EXPR
5481          || TREE_CODE (arg_num_expr) == CONVERT_EXPR
5482          || TREE_CODE (arg_num_expr) == NON_LVALUE_EXPR)
5483     arg_num_expr = TREE_OPERAND (arg_num_expr, 0);
5484
5485   if (TREE_CODE (arg_num_expr) != INTEGER_CST
5486       || TREE_INT_CST_HIGH (arg_num_expr) != 0)
5487     return false;
5488
5489   *valp = TREE_INT_CST_LOW (arg_num_expr);
5490   return true;
5491 }
5492
5493 /* Handle a "nothrow" attribute; arguments as in
5494    struct attribute_spec.handler.  */
5495
5496 static tree
5497 handle_nothrow_attribute (tree *node, tree name, tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
5498                           int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
5499 {
5500   if (TREE_CODE (*node) == FUNCTION_DECL)
5501     TREE_NOTHROW (*node) = 1;
5502   /* ??? TODO: Support types.  */
5503   else
5504     {
5505       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
5506       *no_add_attrs = true;
5507     }
5508
5509   return NULL_TREE;
5510 }
5511
5512 /* Handle a "cleanup" attribute; arguments as in
5513    struct attribute_spec.handler.  */
5514
5515 static tree
5516 handle_cleanup_attribute (tree *node, tree name, tree args,
5517                           int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
5518 {
5519   tree decl = *node;
5520   tree cleanup_id, cleanup_decl;
5521
5522   /* ??? Could perhaps support cleanups on TREE_STATIC, much like we do
5523      for global destructors in C++.  This requires infrastructure that
5524      we don't have generically at the moment.  It's also not a feature
5525      we'd be missing too much, since we do have attribute constructor.  */
5526   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL || TREE_STATIC (decl))
5527     {
5528       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
5529       *no_add_attrs = true;
5530       return NULL_TREE;
5531     }
5532
5533   /* Verify that the argument is a function in scope.  */
5534   /* ??? We could support pointers to functions here as well, if
5535      that was considered desirable.  */
5536   cleanup_id = TREE_VALUE (args);
5537   if (TREE_CODE (cleanup_id) != IDENTIFIER_NODE)
5538     {
5539       error ("cleanup arg not an identifier");
5540       *no_add_attrs = true;
5541       return NULL_TREE;
5542     }
5543   cleanup_decl = lookup_name (cleanup_id);
5544   if (!cleanup_decl || TREE_CODE (cleanup_decl) != FUNCTION_DECL)
5545     {
5546       error ("cleanup arg not a function");
5547       *no_add_attrs = true;
5548       return NULL_TREE;
5549     }
5550
5551   /* That the function has proper type is checked with the
5552      eventual call to build_function_call.  */
5553
5554   return NULL_TREE;
5555 }
5556
5557 /* Handle a "warn_unused_result" attribute.  No special handling.  */
5558
5559 static tree
5560 handle_warn_unused_result_attribute (tree *node, tree name,
5561                                tree args ATTRIBUTE_UNUSED,
5562                                int flags ATTRIBUTE_UNUSED, bool *no_add_attrs)
5563 {
5564   /* Ignore the attribute for functions not returning any value.  */
5565   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (*node)))
5566     {
5567       warning ("`%s' attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
5568       *no_add_attrs = true;
5569     }
5570
5571   return NULL_TREE;
5572 }
5573 \f
5574 /* Check for valid arguments being passed to a function.  */
5575 void
5576 check_function_arguments (tree attrs, tree params)
5577 {
5578   /* Check for null being passed in a pointer argument that must be
5579      non-null.  We also need to do this if format checking is enabled.  */
5580
5581   if (warn_nonnull)
5582     check_function_nonnull (attrs, params);
5583
5584   /* Check for errors in format strings.  */
5585
5586   if (warn_format)
5587     check_function_format (NULL, attrs, params);
5588 }
5589
5590 /* Generic argument checking recursion routine.  PARAM is the argument to
5591    be checked.  PARAM_NUM is the number of the argument.  CALLBACK is invoked
5592    once the argument is resolved.  CTX is context for the callback.  */
5593 void
5594 check_function_arguments_recurse (void (*callback)
5595                                   (void *, tree, unsigned HOST_WIDE_INT),
5596                                   void *ctx, tree param,
5597                                   unsigned HOST_WIDE_INT param_num)
5598 {
5599   if (TREE_CODE (param) == NOP_EXPR)
5600     {
5601       /* Strip coercion.  */
5602       check_function_arguments_recurse (callback, ctx,
5603                                         TREE_OPERAND (param, 0), param_num);
5604       return;
5605     }
5606
5607   if (TREE_CODE (param) == CALL_EXPR)
5608     {
5609       tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (param, 0)));
5610       tree attrs;
5611       bool found_format_arg = false;
5612
5613       /* See if this is a call to a known internationalization function
5614          that modifies a format arg.  Such a function may have multiple
5615          format_arg attributes (for example, ngettext).  */
5616
5617       for (attrs = TYPE_ATTRIBUTES (type);
5618            attrs;
5619            attrs = TREE_CHAIN (attrs))
5620         if (is_attribute_p ("format_arg", TREE_PURPOSE (attrs)))
5621           {
5622             tree inner_args;
5623             tree format_num_expr;
5624             int format_num;
5625             int i;
5626
5627             /* Extract the argument number, which was previously checked
5628                to be valid.  */
5629             format_num_expr = TREE_VALUE (TREE_VALUE (attrs));
5630             while (TREE_CODE (format_num_expr) == NOP_EXPR
5631                    || TREE_CODE (format_num_expr) == CONVERT_EXPR
5632                    || TREE_CODE (format_num_expr) == NON_LVALUE_EXPR)
5633               format_num_expr = TREE_OPERAND (format_num_expr, 0);
5634
5635             if (TREE_CODE (format_num_expr) != INTEGER_CST
5636                 || TREE_INT_CST_HIGH (format_num_expr) != 0)
5637               abort ();
5638
5639             format_num = TREE_INT_CST_LOW (format_num_expr);
5640
5641             for (inner_args = TREE_OPERAND (param, 1), i = 1;
5642                  inner_args != 0;
5643                  inner_args = TREE_CHAIN (inner_args), i++)
5644               if (i == format_num)
5645                 {
5646                   check_function_arguments_recurse (callback, ctx,
5647                                                     TREE_VALUE (inner_args),
5648                                                     param_num);
5649                   found_format_arg = true;
5650                   break;
5651                 }
5652           }
5653
5654       /* If we found a format_arg attribute and did a recursive check,
5655          we are done with checking this argument.  Otherwise, we continue
5656          and this will be considered a non-literal.  */
5657       if (found_format_arg)
5658         return;
5659     }
5660
5661   if (TREE_CODE (param) == COND_EXPR)
5662     {
5663       /* Check both halves of the conditional expression.  */
5664       check_function_arguments_recurse (callback, ctx,
5665                                         TREE_OPERAND (param, 1), param_num);
5666       check_function_arguments_recurse (callback, ctx,
5667                                         TREE_OPERAND (param, 2), param_num);
5668       return;
5669     }
5670
5671   (*callback) (ctx, param, param_num);
5672 }
5673
5674 /* Function to help qsort sort FIELD_DECLs by name order.  */
5675
5676 int
5677 field_decl_cmp (const void *x_p, const void *y_p)
5678 {
5679   const tree *const x = x_p;
5680   const tree *const y = y_p;
5681   if (DECL_NAME (*x) == DECL_NAME (*y))
5682     /* A nontype is "greater" than a type.  */
5683     return (TREE_CODE (*y) == TYPE_DECL) - (TREE_CODE (*x) == TYPE_DECL);
5684   if (DECL_NAME (*x) == NULL_TREE)
5685     return -1;
5686   if (DECL_NAME (*y) == NULL_TREE)
5687     return 1;
5688   if (DECL_NAME (*x) < DECL_NAME (*y))
5689     return -1;
5690   return 1;
5691 }
5692
5693 static struct {
5694   gt_pointer_operator new_value;
5695   void *cookie;
5696 } resort_data;
5697
5698 /* This routine compares two fields like field_decl_cmp but using the
5699 pointer operator in resort_data.  */
5700
5701 static int
5702 resort_field_decl_cmp (const void *x_p, const void *y_p)
5703 {
5704   const tree *const x = x_p;
5705   const tree *const y = y_p;
5706
5707   if (DECL_NAME (*x) == DECL_NAME (*y))
5708     /* A nontype is "greater" than a type.  */
5709     return (TREE_CODE (*y) == TYPE_DECL) - (TREE_CODE (*x) == TYPE_DECL);
5710   if (DECL_NAME (*x) == NULL_TREE)
5711     return -1;
5712   if (DECL_NAME (*y) == NULL_TREE)
5713     return 1;
5714   {
5715     tree d1 = DECL_NAME (*x);
5716     tree d2 = DECL_NAME (*y);
5717     resort_data.new_value (&d1, resort_data.cookie);
5718     resort_data.new_value (&d2, resort_data.cookie);
5719     if (d1 < d2)
5720       return -1;
5721   }
5722   return 1;
5723 }
5724
5725 /* Resort DECL_SORTED_FIELDS because pointers have been reordered.  */
5726
5727 void
5728 resort_sorted_fields (void *obj,
5729                       void *orig_obj ATTRIBUTE_UNUSED ,
5730                       gt_pointer_operator new_value,
5731                       void *cookie)
5732 {
5733   struct sorted_fields_type *sf = obj;
5734   resort_data.new_value = new_value;
5735   resort_data.cookie = cookie;
5736   qsort (&sf->elts[0], sf->len, sizeof (tree),
5737          resort_field_decl_cmp);
5738 }
5739
5740 /* Used by estimate_num_insns.  Estimate number of instructions seen
5741    by given statement.  */
5742 static tree
5743 c_estimate_num_insns_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5744 {
5745   int *count = data;
5746   tree x = *tp;
5747
5748   if (TYPE_P (x) || DECL_P (x))
5749     {
5750       *walk_subtrees = 0;
5751       return NULL;
5752     }
5753   /* Assume that constants and references counts nothing.  These should
5754      be majorized by amount of operations among them we count later
5755      and are common target of CSE and similar optimizations.  */
5756   if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (x)) == 'c'
5757       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (x)) == 'r')
5758     return NULL;
5759   switch (TREE_CODE (x))
5760     { 
5761     /* Recognize assignments of large structures and constructors of
5762        big arrays.  */
5763     case MODIFY_EXPR:
5764     case CONSTRUCTOR:
5765       {
5766         int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (x));
5767
5768         if (!size || size > MOVE_MAX_PIECES)
5769           *count += 10;
5770         else
5771           *count += 2 * (size + MOVE_MAX - 1) / MOVE_MAX;
5772         return NULL;
5773       }
5774       break;
5775     /* Few special cases of expensive operations.  This is usefull
5776        to avoid inlining on functions having too many of these.  */
5777     case TRUNC_DIV_EXPR:
5778     case CEIL_DIV_EXPR:
5779     case FLOOR_DIV_EXPR:
5780     case ROUND_DIV_EXPR:
5781     case TRUNC_MOD_EXPR:
5782     case CEIL_MOD_EXPR:
5783     case FLOOR_MOD_EXPR:
5784     case ROUND_MOD_EXPR:
5785     case RDIV_EXPR:
5786     case CALL_EXPR:
5787       *count += 10;
5788       break;
5789     /* Various containers that will produce no code themselves.  */
5790     case INIT_EXPR:
5791     case TARGET_EXPR:
5792     case BIND_EXPR:
5793     case BLOCK:
5794     case TREE_LIST:
5795     case TREE_VEC:
5796     case IDENTIFIER_NODE:
5797     case PLACEHOLDER_EXPR:
5798     case WITH_CLEANUP_EXPR:
5799     case CLEANUP_POINT_EXPR:
5800     case NOP_EXPR:
5801     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5802     case SAVE_EXPR:
5803     case UNSAVE_EXPR:
5804     case COMPLEX_EXPR:
5805     case REALPART_EXPR:
5806     case IMAGPART_EXPR:
5807     case TRY_CATCH_EXPR:
5808     case TRY_FINALLY_EXPR:
5809     case LABEL_EXPR:
5810     case EXIT_EXPR:
5811     case LABELED_BLOCK_EXPR:
5812     case EXIT_BLOCK_EXPR:
5813     case EXPR_WITH_FILE_LOCATION:
5814
5815     case EXPR_STMT:
5816     case COMPOUND_STMT:
5817     case RETURN_STMT:
5818     case LABEL_STMT:
5819     case SCOPE_STMT:
5820     case FILE_STMT:
5821     case CASE_LABEL:
5822     case STMT_EXPR:
5823     case CLEANUP_STMT:
5824
5825     case SIZEOF_EXPR:
5826     case ARROW_EXPR:
5827     case ALIGNOF_EXPR:
5828       break;
5829     case DECL_STMT:
5830       /* Do not account static initializers.  */
5831       if (TREE_STATIC (TREE_OPERAND (x, 0)))
5832         *walk_subtrees = 0;
5833       break;
5834     default:
5835       (*count)++;
5836     }
5837   return NULL;
5838 }
5839
5840 /*  Estimate number of instructions that will be created by expanding the body.  */
5841 int
5842 c_estimate_num_insns (tree decl)
5843 {
5844   int num = 0;
5845   walk_tree_without_duplicates (&DECL_SAVED_TREE (decl), c_estimate_num_insns_1, &num);
5846   return num;
5847 }
5848
5849 /* Used by c_decl_uninit to find where expressions like x = x + 1; */
5850
5851 static tree
5852 c_decl_uninit_1 (tree *t, int *walk_sub_trees, void *x)
5853 {
5854   /* If x = EXP(&x)EXP, then do not warn about the use of x.  */
5855   if (TREE_CODE (*t) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (*t, 0) == x)
5856     {
5857       *walk_sub_trees = 0;
5858       return NULL_TREE;
5859     }
5860   if (*t == x)
5861     return *t;
5862   return NULL_TREE;
5863 }
5864
5865 /* Find out if a variable is uninitialized based on DECL_INITIAL.  */
5866
5867 bool
5868 c_decl_uninit (tree t)
5869 {
5870   /* int x = x; is GCC extension to turn off this warning, only if warn_init_self is zero.  */
5871   if (DECL_INITIAL (t) == t)
5872     return warn_init_self ? true : false;
5873
5874   /* Walk the trees looking for the variable itself.  */
5875   if (walk_tree_without_duplicates (&DECL_INITIAL (t), c_decl_uninit_1, t))
5876     return true;
5877   return false;
5878 }
5879
5880 /* Issue the error given by MSGID, indicating that it occurred before
5881    TOKEN, which had the associated VALUE.  */
5882
5883 void
5884 c_parse_error (const char *msgid, enum cpp_ttype token, tree value)
5885 {
5886   const char *string = _(msgid);
5887
5888   if (token == CPP_EOF)
5889     error ("%s at end of input", string);
5890   else if (token == CPP_CHAR || token == CPP_WCHAR)
5891     {
5892       unsigned int val = TREE_INT_CST_LOW (value);
5893       const char *const ell = (token == CPP_CHAR) ? "" : "L";
5894       if (val <= UCHAR_MAX && ISGRAPH (val))
5895         error ("%s before %s'%c'", string, ell, val);
5896       else
5897         error ("%s before %s'\\x%x'", string, ell, val);
5898     }
5899   else if (token == CPP_STRING
5900            || token == CPP_WSTRING)
5901     error ("%s before string constant", string);
5902   else if (token == CPP_NUMBER)
5903     error ("%s before numeric constant", string);
5904   else if (token == CPP_NAME)
5905     error ("%s before \"%s\"", string, IDENTIFIER_POINTER (value));
5906   else if (token < N_TTYPES)
5907     error ("%s before '%s' token", string, cpp_type2name (token));
5908   else
5909     error ("%s", string);
5910 }
5911
5912 #include "gt-c-common.h"