OSDN Git Service

PR middle-end/17055
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-decl.c
1 /* Process declarations and variables for C compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004 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 /* Process declarations and symbol lookup for C front end.
23    Also constructs types; the standard scalar types at initialization,
24    and structure, union, array and enum types when they are declared.  */
25
26 /* ??? not all decl nodes are given the most useful possible
27    line numbers.  For example, the CONST_DECLs for enum values.  */
28
29 #include "config.h"
30 #include "system.h"
31 #include "coretypes.h"
32 #include "tm.h"
33 #include "intl.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "tree-inline.h"
36 #include "rtl.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "function.h"
39 #include "output.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "c-tree.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "tm_p.h"
45 #include "cpplib.h"
46 #include "target.h"
47 #include "debug.h"
48 #include "opts.h"
49 #include "timevar.h"
50 #include "c-common.h"
51 #include "c-pragma.h"
52 #include "langhooks.h"
53 #include "tree-mudflap.h"
54 #include "tree-gimple.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "tree-dump.h"
57 #include "cgraph.h"
58 #include "hashtab.h"
59 #include "libfuncs.h"
60 #include "except.h"
61 #include "langhooks-def.h"
62
63 /* In grokdeclarator, distinguish syntactic contexts of declarators.  */
64 enum decl_context
65 { NORMAL,                       /* Ordinary declaration */
66   FUNCDEF,                      /* Function definition */
67   PARM,                         /* Declaration of parm before function body */
68   FIELD,                        /* Declaration inside struct or union */
69   TYPENAME};                    /* Typename (inside cast or sizeof)  */
70
71 \f
72 /* Nonzero if we have seen an invalid cross reference
73    to a struct, union, or enum, but not yet printed the message.  */
74 tree pending_invalid_xref;
75
76 /* File and line to appear in the eventual error message.  */
77 location_t pending_invalid_xref_location;
78
79 /* True means we've initialized exception handling.  */
80 bool c_eh_initialized_p;
81
82 /* While defining an enum type, this is 1 plus the last enumerator
83    constant value.  Note that will do not have to save this or `enum_overflow'
84    around nested function definition since such a definition could only
85    occur in an enum value expression and we don't use these variables in
86    that case.  */
87
88 static tree enum_next_value;
89
90 /* Nonzero means that there was overflow computing enum_next_value.  */
91
92 static int enum_overflow;
93
94 /* The file and line that the prototype came from if this is an
95    old-style definition; used for diagnostics in
96    store_parm_decls_oldstyle.  */
97
98 static location_t current_function_prototype_locus;
99
100 /* The argument information structure for the function currently being
101    defined.  */
102
103 static struct c_arg_info *current_function_arg_info;
104
105 /* The obstack on which parser and related data structures, which are
106    not live beyond their top-level declaration or definition, are
107    allocated.  */
108 struct obstack parser_obstack;
109
110 /* The current statement tree.  */
111
112 static GTY(()) struct stmt_tree_s c_stmt_tree;
113
114 /* State saving variables.  */
115 tree c_break_label;
116 tree c_cont_label;
117
118 /* Linked list of TRANSLATION_UNIT_DECLS for the translation units
119    included in this invocation.  Note that the current translation
120    unit is not included in this list.  */
121
122 static GTY(()) tree all_translation_units;
123
124 /* A list of decls to be made automatically visible in each file scope.  */
125 static GTY(()) tree visible_builtins;
126
127 /* Set to 0 at beginning of a function definition, set to 1 if
128    a return statement that specifies a return value is seen.  */
129
130 int current_function_returns_value;
131
132 /* Set to 0 at beginning of a function definition, set to 1 if
133    a return statement with no argument is seen.  */
134
135 int current_function_returns_null;
136
137 /* Set to 0 at beginning of a function definition, set to 1 if
138    a call to a noreturn function is seen.  */
139
140 int current_function_returns_abnormally;
141
142 /* Set to nonzero by `grokdeclarator' for a function
143    whose return type is defaulted, if warnings for this are desired.  */
144
145 static int warn_about_return_type;
146
147 /* Nonzero when starting a function declared `extern inline'.  */
148
149 static int current_extern_inline;
150
151 /* True means global_bindings_p should return false even if the scope stack
152    says we are in file scope.  */
153 bool c_override_global_bindings_to_false;
154
155 \f
156 /* Each c_binding structure describes one binding of an identifier to
157    a decl.  All the decls in a scope - irrespective of namespace - are
158    chained together by the ->prev field, which (as the name implies)
159    runs in reverse order.  All the decls in a given namespace bound to
160    a given identifier are chained by the ->shadowed field, which runs
161    from inner to outer scopes.
162
163    The ->decl field usually points to a DECL node, but there are two
164    exceptions.  In the namespace of type tags, the bound entity is a
165    RECORD_TYPE, UNION_TYPE, or ENUMERAL_TYPE node.  If an undeclared
166    identifier is encountered, it is bound to error_mark_node to
167    suppress further errors about that identifier in the current
168    function.
169
170    The ->type field stores the type of the declaration in this scope;
171    if NULL, the type is the type of the ->decl field.  This is only of
172    relevance for objects with external or internal linkage which may
173    be redeclared in inner scopes, forming composite types that only
174    persist for the duration of those scopes.  In the external scope,
175    this stores the composite of all the types declared for this
176    object, visible or not.  The ->inner_comp field (used only at file
177    scope) stores whether an incomplete array type at file scope was
178    completed at an inner scope to an array size other than 1.
179
180    The depth field is copied from the scope structure that holds this
181    decl.  It is used to preserve the proper ordering of the ->shadowed
182    field (see bind()) and also for a handful of special-case checks.
183    Finally, the invisible bit is true for a decl which should be
184    ignored for purposes of normal name lookup, and the nested bit is
185    true for a decl that's been bound a second time in an inner scope;
186    in all such cases, the binding in the outer scope will have its
187    invisible bit true.  */
188
189 struct c_binding GTY((chain_next ("%h.prev")))
190 {
191   tree decl;                    /* the decl bound */
192   tree type;                    /* the type in this scope */
193   tree id;                      /* the identifier it's bound to */
194   struct c_binding *prev;       /* the previous decl in this scope */
195   struct c_binding *shadowed;   /* the innermost decl shadowed by this one */
196   unsigned int depth : 28;      /* depth of this scope */
197   BOOL_BITFIELD invisible : 1;  /* normal lookup should ignore this binding */
198   BOOL_BITFIELD nested : 1;     /* do not set DECL_CONTEXT when popping */
199   BOOL_BITFIELD inner_comp : 1; /* incomplete array completed in inner scope */
200   /* one free bit */
201 };
202 #define B_IN_SCOPE(b1, b2) ((b1)->depth == (b2)->depth)
203 #define B_IN_CURRENT_SCOPE(b) ((b)->depth == current_scope->depth)
204 #define B_IN_FILE_SCOPE(b) ((b)->depth == 1 /*file_scope->depth*/)
205 #define B_IN_EXTERNAL_SCOPE(b) ((b)->depth == 0 /*external_scope->depth*/)
206
207 #define I_SYMBOL_BINDING(node) \
208   (((struct lang_identifier *)IDENTIFIER_NODE_CHECK(node))->symbol_binding)
209 #define I_SYMBOL_DECL(node) \
210  (I_SYMBOL_BINDING(node) ? I_SYMBOL_BINDING(node)->decl : 0)
211
212 #define I_TAG_BINDING(node) \
213   (((struct lang_identifier *)IDENTIFIER_NODE_CHECK(node))->tag_binding)
214 #define I_TAG_DECL(node) \
215  (I_TAG_BINDING(node) ? I_TAG_BINDING(node)->decl : 0)
216
217 #define I_LABEL_BINDING(node) \
218   (((struct lang_identifier *)IDENTIFIER_NODE_CHECK(node))->label_binding)
219 #define I_LABEL_DECL(node) \
220  (I_LABEL_BINDING(node) ? I_LABEL_BINDING(node)->decl : 0)
221
222 /* Each C symbol points to three linked lists of c_binding structures.
223    These describe the values of the identifier in the three different
224    namespaces defined by the language.  */
225
226 struct lang_identifier GTY(())
227 {
228   struct c_common_identifier common_id;
229   struct c_binding *symbol_binding; /* vars, funcs, constants, typedefs */
230   struct c_binding *tag_binding;    /* struct/union/enum tags */
231   struct c_binding *label_binding;  /* labels */
232 };
233
234 /* Validate c-lang.c's assumptions.  */
235 extern char C_SIZEOF_STRUCT_LANG_IDENTIFIER_isnt_accurate
236 [(sizeof(struct lang_identifier) == C_SIZEOF_STRUCT_LANG_IDENTIFIER) ? 1 : -1];
237
238 /* The resulting tree type.  */
239
240 union lang_tree_node
241   GTY((desc ("TREE_CODE (&%h.generic) == IDENTIFIER_NODE"),
242        chain_next ("TREE_CODE (&%h.generic) == INTEGER_TYPE ? (union lang_tree_node *)TYPE_NEXT_VARIANT (&%h.generic) : (union lang_tree_node *)TREE_CHAIN (&%h.generic)")))
243 {
244   union tree_node GTY ((tag ("0"),
245                         desc ("tree_node_structure (&%h)")))
246     generic;
247   struct lang_identifier GTY ((tag ("1"))) identifier;
248 };
249
250 /* Each c_scope structure describes the complete contents of one
251    scope.  Four scopes are distinguished specially: the innermost or
252    current scope, the innermost function scope, the file scope (always
253    the second to outermost) and the outermost or external scope.
254
255    Most declarations are recorded in the current scope.
256
257    All normal label declarations are recorded in the innermost
258    function scope, as are bindings of undeclared identifiers to
259    error_mark_node.  (GCC permits nested functions as an extension,
260    hence the 'innermost' qualifier.)  Explicitly declared labels
261    (using the __label__ extension) appear in the current scope.
262
263    Being in the file scope (current_scope == file_scope) causes
264    special behavior in several places below.  Also, under some
265    conditions the Objective-C front end records declarations in the
266    file scope even though that isn't the current scope.
267
268    All declarations with external linkage are recorded in the external
269    scope, even if they aren't visible there; this models the fact that
270    such declarations are visible to the entire program, and (with a
271    bit of cleverness, see pushdecl) allows diagnosis of some violations
272    of C99 6.2.2p7 and 6.2.7p2:
273
274      If, within the same translation unit, the same identifier appears
275      with both internal and external linkage, the behavior is
276      undefined.
277
278      All declarations that refer to the same object or function shall
279      have compatible type; otherwise, the behavior is undefined.
280
281    Initially only the built-in declarations, which describe compiler
282    intrinsic functions plus a subset of the standard library, are in
283    this scope.
284
285    The order of the blocks list matters, and it is frequently appended
286    to.  To avoid having to walk all the way to the end of the list on
287    each insertion, or reverse the list later, we maintain a pointer to
288    the last list entry.  (FIXME: It should be feasible to use a reversed
289    list here.)
290
291    The bindings list is strictly in reverse order of declarations;
292    pop_scope relies on this.  */
293
294
295 struct c_scope GTY((chain_next ("%h.outer")))
296 {
297   /* The scope containing this one.  */
298   struct c_scope *outer;
299
300   /* The next outermost function scope.  */
301   struct c_scope *outer_function;
302
303   /* All bindings in this scope.  */
304   struct c_binding *bindings;
305
306   /* For each scope (except the global one), a chain of BLOCK nodes
307      for all the scopes that were entered and exited one level down.  */
308   tree blocks;
309   tree blocks_last;
310
311   /* The depth of this scope.  Used to keep the ->shadowed chain of
312      bindings sorted innermost to outermost.  */
313   unsigned int depth : 28;
314
315   /* True if we are currently filling this scope with parameter
316      declarations.  */
317   BOOL_BITFIELD parm_flag : 1;
318
319   /* True if we already complained about forward parameter decls
320      in this scope.  This prevents double warnings on
321      foo (int a; int b; ...)  */
322   BOOL_BITFIELD warned_forward_parm_decls : 1;
323
324   /* True if this is the outermost block scope of a function body.
325      This scope contains the parameters, the local variables declared
326      in the outermost block, and all the labels (except those in
327      nested functions, or declared at block scope with __label__).  */
328   BOOL_BITFIELD function_body : 1;
329
330   /* True means make a BLOCK for this scope no matter what.  */
331   BOOL_BITFIELD keep : 1;
332 };
333
334 /* The scope currently in effect.  */
335
336 static GTY(()) struct c_scope *current_scope;
337
338 /* The innermost function scope.  Ordinary (not explicitly declared)
339    labels, bindings to error_mark_node, and the lazily-created
340    bindings of __func__ and its friends get this scope.  */
341
342 static GTY(()) struct c_scope *current_function_scope;
343
344 /* The C file scope.  This is reset for each input translation unit.  */
345
346 static GTY(()) struct c_scope *file_scope;
347
348 /* The outermost scope.  This is used for all declarations with
349    external linkage, and only these, hence the name.  */
350
351 static GTY(()) struct c_scope *external_scope;
352
353 /* A chain of c_scope structures awaiting reuse.  */
354
355 static GTY((deletable)) struct c_scope *scope_freelist;
356
357 /* A chain of c_binding structures awaiting reuse.  */
358
359 static GTY((deletable)) struct c_binding *binding_freelist;
360
361 /* Append VAR to LIST in scope SCOPE.  */
362 #define SCOPE_LIST_APPEND(scope, list, decl) do {       \
363   struct c_scope *s_ = (scope);                         \
364   tree d_ = (decl);                                     \
365   if (s_->list##_last)                                  \
366     TREE_CHAIN (s_->list##_last) = d_;                  \
367   else                                                  \
368     s_->list = d_;                                      \
369   s_->list##_last = d_;                                 \
370 } while (0)
371
372 /* Concatenate FROM in scope FSCOPE onto TO in scope TSCOPE.  */
373 #define SCOPE_LIST_CONCAT(tscope, to, fscope, from) do {        \
374   struct c_scope *t_ = (tscope);                                \
375   struct c_scope *f_ = (fscope);                                \
376   if (t_->to##_last)                                            \
377     TREE_CHAIN (t_->to##_last) = f_->from;                      \
378   else                                                          \
379     t_->to = f_->from;                                          \
380   t_->to##_last = f_->from##_last;                              \
381 } while (0)
382
383 /* True means unconditionally make a BLOCK for the next scope pushed.  */
384
385 static bool keep_next_level_flag;
386
387 /* True means the next call to push_scope will be the outermost scope
388    of a function body, so do not push a new scope, merely cease
389    expecting parameter decls.  */
390
391 static bool next_is_function_body;
392
393 /* Functions called automatically at the beginning and end of execution.  */
394
395 static GTY(()) tree static_ctors;
396 static GTY(()) tree static_dtors;
397
398 /* Forward declarations.  */
399 static tree lookup_name_in_scope (tree, struct c_scope *);
400 static tree c_make_fname_decl (tree, int);
401 static tree grokdeclarator (const struct c_declarator *,
402                             struct c_declspecs *,
403                             enum decl_context, bool, tree *);
404 static tree grokparms (struct c_arg_info *, bool);
405 static void layout_array_type (tree);
406 \f
407 /* States indicating how grokdeclarator() should handle declspecs marked
408    with __attribute__((deprecated)).  An object declared as
409    __attribute__((deprecated)) suppresses warnings of uses of other
410    deprecated items.  */
411
412 enum deprecated_states {
413   DEPRECATED_NORMAL,
414   DEPRECATED_SUPPRESS
415 };
416
417 static enum deprecated_states deprecated_state = DEPRECATED_NORMAL;
418
419 void
420 c_print_identifier (FILE *file, tree node, int indent)
421 {
422   print_node (file, "symbol", I_SYMBOL_DECL (node), indent + 4);
423   print_node (file, "tag", I_TAG_DECL (node), indent + 4);
424   print_node (file, "label", I_LABEL_DECL (node), indent + 4);
425   if (C_IS_RESERVED_WORD (node))
426     {
427       tree rid = ridpointers[C_RID_CODE (node)];
428       indent_to (file, indent + 4);
429       fprintf (file, "rid " HOST_PTR_PRINTF " \"%s\"",
430                (void *) rid, IDENTIFIER_POINTER (rid));
431     }
432 }
433
434 /* Establish a binding between NAME, an IDENTIFIER_NODE, and DECL,
435    which may be any of several kinds of DECL or TYPE or error_mark_node,
436    in the scope SCOPE.  */
437 static void
438 bind (tree name, tree decl, struct c_scope *scope, bool invisible, bool nested)
439 {
440   struct c_binding *b, **here;
441
442   if (binding_freelist)
443     {
444       b = binding_freelist;
445       binding_freelist = b->prev;
446     }
447   else
448     b = GGC_NEW (struct c_binding);
449
450   b->shadowed = 0;
451   b->decl = decl;
452   b->id = name;
453   b->depth = scope->depth;
454   b->invisible = invisible;
455   b->nested = nested;
456   b->inner_comp = 0;
457
458   b->type = 0;
459
460   b->prev = scope->bindings;
461   scope->bindings = b;
462
463   if (!name)
464     return;
465
466   switch (TREE_CODE (decl))
467     {
468     case LABEL_DECL:     here = &I_LABEL_BINDING (name);   break;
469     case ENUMERAL_TYPE:
470     case UNION_TYPE:
471     case RECORD_TYPE:    here = &I_TAG_BINDING (name);     break;
472     case VAR_DECL:
473     case FUNCTION_DECL:
474     case TYPE_DECL:
475     case CONST_DECL:
476     case PARM_DECL:
477     case ERROR_MARK:     here = &I_SYMBOL_BINDING (name);  break;
478
479     default:
480       gcc_unreachable ();
481     }
482
483   /* Locate the appropriate place in the chain of shadowed decls
484      to insert this binding.  Normally, scope == current_scope and
485      this does nothing.  */
486   while (*here && (*here)->depth > scope->depth)
487     here = &(*here)->shadowed;
488
489   b->shadowed = *here;
490   *here = b;
491 }
492
493 /* Clear the binding structure B, stick it on the binding_freelist,
494    and return the former value of b->prev.  This is used by pop_scope
495    and get_parm_info to iterate destructively over all the bindings
496    from a given scope.  */
497 static struct c_binding *
498 free_binding_and_advance (struct c_binding *b)
499 {
500   struct c_binding *prev = b->prev;
501
502   memset (b, 0, sizeof (struct c_binding));
503   b->prev = binding_freelist;
504   binding_freelist = b;
505
506   return prev;
507 }
508
509 \f
510 /* Hook called at end of compilation to assume 1 elt
511    for a file-scope tentative array defn that wasn't complete before.  */
512
513 void
514 c_finish_incomplete_decl (tree decl)
515 {
516   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
517     {
518       tree type = TREE_TYPE (decl);
519       if (type != error_mark_node
520           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
521           && ! DECL_EXTERNAL (decl)
522           && TYPE_DOMAIN (type) == 0)
523         {
524           warning ("%Jarray '%D' assumed to have one element", decl, decl);
525
526           complete_array_type (type, NULL_TREE, 1);
527
528           layout_decl (decl, 0);
529         }
530     }
531 }
532 \f
533 /* The Objective-C front-end often needs to determine the current scope.  */
534
535 void *
536 objc_get_current_scope (void)
537 {
538   return current_scope;
539 }
540
541 /* The following function is used only by Objective-C.  It needs to live here
542    because it accesses the innards of c_scope.  */
543
544 void
545 objc_mark_locals_volatile (void *enclosing_blk)
546 {
547   struct c_scope *scope;
548   struct c_binding *b;
549
550   for (scope = current_scope;
551        scope && scope != enclosing_blk;
552        scope = scope->outer)
553     {
554       for (b = scope->bindings; b; b = b->prev)
555         {
556           if (TREE_CODE (b->decl) == VAR_DECL
557               || TREE_CODE (b->decl) == PARM_DECL)
558             {
559               C_DECL_REGISTER (b->decl) = 0;
560               DECL_REGISTER (b->decl) = 0;
561               TREE_THIS_VOLATILE (b->decl) = 1;
562             }
563         }
564
565       /* Do not climb up past the current function.  */
566       if (scope->function_body)
567         break;
568     }
569 }
570
571 /* Nonzero if we are currently in file scope.  */
572
573 int
574 global_bindings_p (void)
575 {
576   return current_scope == file_scope && !c_override_global_bindings_to_false;
577 }
578
579 void
580 keep_next_level (void)
581 {
582   keep_next_level_flag = true;
583 }
584
585 /* Identify this scope as currently being filled with parameters.  */
586
587 void
588 declare_parm_level (void)
589 {
590   current_scope->parm_flag = true;
591 }
592
593 void
594 push_scope (void)
595 {
596   if (next_is_function_body)
597     {
598       /* This is the transition from the parameters to the top level
599          of the function body.  These are the same scope
600          (C99 6.2.1p4,6) so we do not push another scope structure.
601          next_is_function_body is set only by store_parm_decls, which
602          in turn is called when and only when we are about to
603          encounter the opening curly brace for the function body.
604
605          The outermost block of a function always gets a BLOCK node,
606          because the debugging output routines expect that each
607          function has at least one BLOCK.  */
608       current_scope->parm_flag         = false;
609       current_scope->function_body     = true;
610       current_scope->keep              = true;
611       current_scope->outer_function    = current_function_scope;
612       current_function_scope           = current_scope;
613
614       keep_next_level_flag = false;
615       next_is_function_body = false;
616     }
617   else
618     {
619       struct c_scope *scope;
620       if (scope_freelist)
621         {
622           scope = scope_freelist;
623           scope_freelist = scope->outer;
624         }
625       else
626         scope = GGC_CNEW (struct c_scope);
627
628       scope->keep          = keep_next_level_flag;
629       scope->outer         = current_scope;
630       scope->depth         = current_scope ? (current_scope->depth + 1) : 0;
631
632       /* Check for scope depth overflow.  Unlikely (2^28 == 268,435,456) but
633          possible.  */
634       if (current_scope && scope->depth == 0)
635         {
636           scope->depth--;
637           sorry ("GCC supports only %u nested scopes\n", scope->depth);
638         }
639
640       current_scope        = scope;
641       keep_next_level_flag = false;
642     }
643 }
644
645 /* Set the TYPE_CONTEXT of all of TYPE's variants to CONTEXT.  */
646
647 static void
648 set_type_context (tree type, tree context)
649 {
650   for (type = TYPE_MAIN_VARIANT (type); type;
651        type = TYPE_NEXT_VARIANT (type))
652     TYPE_CONTEXT (type) = context;
653 }
654
655 /* Exit a scope.  Restore the state of the identifier-decl mappings
656    that were in effect when this scope was entered.  Return a BLOCK
657    node containing all the DECLs in this scope that are of interest
658    to debug info generation.  */
659
660 tree
661 pop_scope (void)
662 {
663   struct c_scope *scope = current_scope;
664   tree block, context, p;
665   struct c_binding *b;
666
667   bool functionbody = scope->function_body;
668   bool keep = functionbody || scope->keep || scope->bindings;
669
670   /* If appropriate, create a BLOCK to record the decls for the life
671      of this function.  */
672   block = 0;
673   if (keep)
674     {
675       block = make_node (BLOCK);
676       BLOCK_SUBBLOCKS (block) = scope->blocks;
677       TREE_USED (block) = 1;
678
679       /* In each subblock, record that this is its superior.  */
680       for (p = scope->blocks; p; p = TREE_CHAIN (p))
681         BLOCK_SUPERCONTEXT (p) = block;
682
683       BLOCK_VARS (block) = 0;
684     }
685
686   /* The TYPE_CONTEXTs for all of the tagged types belonging to this
687      scope must be set so that they point to the appropriate
688      construct, i.e.  either to the current FUNCTION_DECL node, or
689      else to the BLOCK node we just constructed.
690
691      Note that for tagged types whose scope is just the formal
692      parameter list for some function type specification, we can't
693      properly set their TYPE_CONTEXTs here, because we don't have a
694      pointer to the appropriate FUNCTION_TYPE node readily available
695      to us.  For those cases, the TYPE_CONTEXTs of the relevant tagged
696      type nodes get set in `grokdeclarator' as soon as we have created
697      the FUNCTION_TYPE node which will represent the "scope" for these
698      "parameter list local" tagged types.  */
699   if (scope->function_body)
700     context = current_function_decl;
701   else if (scope == file_scope)
702     {
703       tree file_decl = build_decl (TRANSLATION_UNIT_DECL, 0, 0);
704       TREE_CHAIN (file_decl) = all_translation_units;
705       all_translation_units = file_decl;
706       context = file_decl;
707     }
708   else
709     context = block;
710
711   /* Clear all bindings in this scope.  */
712   for (b = scope->bindings; b; b = free_binding_and_advance (b))
713     {
714       p = b->decl;
715       switch (TREE_CODE (p))
716         {
717         case LABEL_DECL:
718           /* Warnings for unused labels, errors for undefined labels.  */
719           if (TREE_USED (p) && !DECL_INITIAL (p))
720             {
721               error ("%Jlabel `%D' used but not defined", p, p);
722               DECL_INITIAL (p) = error_mark_node;
723             }
724           else if (!TREE_USED (p) && warn_unused_label)
725             {
726               if (DECL_INITIAL (p))
727                 warning ("%Jlabel `%D' defined but not used", p, p);
728               else
729                 warning ("%Jlabel `%D' declared but not defined", p, p);
730             }
731           /* Labels go in BLOCK_VARS.  */
732           TREE_CHAIN (p) = BLOCK_VARS (block);
733           BLOCK_VARS (block) = p;
734           gcc_assert (I_LABEL_BINDING (b->id) == b);
735           I_LABEL_BINDING (b->id) = b->shadowed;
736           break;
737
738         case ENUMERAL_TYPE:
739         case UNION_TYPE:
740         case RECORD_TYPE:
741           set_type_context (p, context);
742
743           /* Types may not have tag-names, in which case the type
744              appears in the bindings list with b->id NULL.  */
745           if (b->id)
746             {
747               gcc_assert (I_TAG_BINDING (b->id) == b);
748               I_TAG_BINDING (b->id) = b->shadowed;
749             }
750           break;
751
752         case FUNCTION_DECL:
753           /* Propagate TREE_ADDRESSABLE from nested functions to their
754              containing functions.  */
755           if (! TREE_ASM_WRITTEN (p)
756               && DECL_INITIAL (p) != 0
757               && TREE_ADDRESSABLE (p)
758               && DECL_ABSTRACT_ORIGIN (p) != 0
759               && DECL_ABSTRACT_ORIGIN (p) != p)
760             TREE_ADDRESSABLE (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (p)) = 1;
761           goto common_symbol;
762
763         case VAR_DECL:
764           /* Warnings for unused variables.  */
765           if (warn_unused_variable
766               && !TREE_USED (p)
767               && !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (p)
768               && DECL_NAME (p)
769               && !DECL_ARTIFICIAL (p)
770               && (scope != file_scope
771                   || (TREE_STATIC (p) && !TREE_PUBLIC (p)
772                       && !TREE_THIS_VOLATILE (p)))
773               && scope != external_scope)
774             warning ("%Junused variable `%D'", p, p);
775
776           if (b->inner_comp)
777             {
778               error ("%Jtype of array %qD completed incompatibly with"
779                      " implicit initialization", p, p);
780             }
781
782           /* Fall through.  */
783         case TYPE_DECL:
784         case CONST_DECL:
785         common_symbol:
786           /* All of these go in BLOCK_VARS, but only if this is the
787              binding in the home scope.  */
788           if (!b->nested)
789             {
790               TREE_CHAIN (p) = BLOCK_VARS (block);
791               BLOCK_VARS (block) = p;
792             }
793           /* If this is the file scope, and we are processing more
794              than one translation unit in this compilation, set
795              DECL_CONTEXT of each decl to the TRANSLATION_UNIT_DECL.
796              This makes same_translation_unit_p work, and causes
797              static declarations to be given disambiguating suffixes.  */
798           if (scope == file_scope && num_in_fnames > 1)
799             {
800               DECL_CONTEXT (p) = context;
801               if (TREE_CODE (p) == TYPE_DECL)
802                 set_type_context (TREE_TYPE (p), context);
803             }
804
805           /* Fall through.  */
806           /* Parameters go in DECL_ARGUMENTS, not BLOCK_VARS, and have
807              already been put there by store_parm_decls.  Unused-
808              parameter warnings are handled by function.c.
809              error_mark_node obviously does not go in BLOCK_VARS and
810              does not get unused-variable warnings.  */
811         case PARM_DECL:
812         case ERROR_MARK:
813           /* It is possible for a decl not to have a name.  We get
814              here with b->id NULL in this case.  */
815           if (b->id)
816             {
817               gcc_assert (I_SYMBOL_BINDING (b->id) == b);
818               I_SYMBOL_BINDING (b->id) = b->shadowed;
819               if (b->shadowed && b->shadowed->type)
820                 TREE_TYPE (b->shadowed->decl) = b->shadowed->type;
821             }
822           break;
823
824         default:
825           gcc_unreachable ();
826         }
827     }
828
829
830   /* Dispose of the block that we just made inside some higher level.  */
831   if ((scope->function_body || scope == file_scope) && context)
832     {
833       DECL_INITIAL (context) = block;
834       BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = context;
835     }
836   else if (scope->outer)
837     {
838       if (block)
839         SCOPE_LIST_APPEND (scope->outer, blocks, block);
840       /* If we did not make a block for the scope just exited, any
841          blocks made for inner scopes must be carried forward so they
842          will later become subblocks of something else.  */
843       else if (scope->blocks)
844         SCOPE_LIST_CONCAT (scope->outer, blocks, scope, blocks);
845     }
846
847   /* Pop the current scope, and free the structure for reuse.  */
848   current_scope = scope->outer;
849   if (scope->function_body)
850     current_function_scope = scope->outer_function;
851
852   memset (scope, 0, sizeof (struct c_scope));
853   scope->outer = scope_freelist;
854   scope_freelist = scope;
855
856   return block;
857 }
858
859 void
860 push_file_scope (void)
861 {
862   tree decl;
863
864   if (file_scope)
865     return;
866
867   push_scope ();
868   file_scope = current_scope;
869
870   start_fname_decls ();
871
872   for (decl = visible_builtins; decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
873     bind (DECL_NAME (decl), decl, file_scope,
874           /*invisible=*/false, /*nested=*/true);
875 }
876
877 void
878 pop_file_scope (void)
879 {
880   /* In case there were missing closebraces, get us back to the global
881      binding level.  */
882   while (current_scope != file_scope)
883     pop_scope ();
884
885   /* __FUNCTION__ is defined at file scope ("").  This
886      call may not be necessary as my tests indicate it
887      still works without it.  */
888   finish_fname_decls ();
889
890   /* This is the point to write out a PCH if we're doing that.
891      In that case we do not want to do anything else.  */
892   if (pch_file)
893     {
894       c_common_write_pch ();
895       return;
896     }
897
898   /* Pop off the file scope and close this translation unit.  */
899   pop_scope ();
900   file_scope = 0;
901   cgraph_finalize_compilation_unit ();
902 }
903
904 /* Insert BLOCK at the end of the list of subblocks of the current
905    scope.  This is used when a BIND_EXPR is expanded, to handle the
906    BLOCK node inside the BIND_EXPR.  */
907
908 void
909 insert_block (tree block)
910 {
911   TREE_USED (block) = 1;
912   SCOPE_LIST_APPEND (current_scope, blocks, block);
913 }
914 \f
915 /* Push a definition or a declaration of struct, union or enum tag "name".
916    "type" should be the type node.
917    We assume that the tag "name" is not already defined.
918
919    Note that the definition may really be just a forward reference.
920    In that case, the TYPE_SIZE will be zero.  */
921
922 static void
923 pushtag (tree name, tree type)
924 {
925   /* Record the identifier as the type's name if it has none.  */
926   if (name && !TYPE_NAME (type))
927     TYPE_NAME (type) = name;
928   bind (name, type, current_scope, /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
929
930   /* Create a fake NULL-named TYPE_DECL node whose TREE_TYPE will be the
931      tagged type we just added to the current scope.  This fake
932      NULL-named TYPE_DECL node helps dwarfout.c to know when it needs
933      to output a representation of a tagged type, and it also gives
934      us a convenient place to record the "scope start" address for the
935      tagged type.  */
936
937   TYPE_STUB_DECL (type) = pushdecl (build_decl (TYPE_DECL, NULL_TREE, type));
938
939   /* An approximation for now, so we can tell this is a function-scope tag.
940      This will be updated in pop_scope.  */
941   TYPE_CONTEXT (type) = DECL_CONTEXT (TYPE_STUB_DECL (type));
942 }
943 \f
944 /* Subroutine of compare_decls.  Allow harmless mismatches in return
945    and argument types provided that the type modes match.  This function
946    return a unified type given a suitable match, and 0 otherwise.  */
947
948 static tree
949 match_builtin_function_types (tree newtype, tree oldtype)
950 {
951   tree newrettype, oldrettype;
952   tree newargs, oldargs;
953   tree trytype, tryargs;
954
955   /* Accept the return type of the new declaration if same modes.  */
956   oldrettype = TREE_TYPE (oldtype);
957   newrettype = TREE_TYPE (newtype);
958
959   if (TYPE_MODE (oldrettype) != TYPE_MODE (newrettype))
960     return 0;
961
962   oldargs = TYPE_ARG_TYPES (oldtype);
963   newargs = TYPE_ARG_TYPES (newtype);
964   tryargs = newargs;
965
966   while (oldargs || newargs)
967     {
968       if (! oldargs
969           || ! newargs
970           || ! TREE_VALUE (oldargs)
971           || ! TREE_VALUE (newargs)
972           || TYPE_MODE (TREE_VALUE (oldargs))
973              != TYPE_MODE (TREE_VALUE (newargs)))
974         return 0;
975
976       oldargs = TREE_CHAIN (oldargs);
977       newargs = TREE_CHAIN (newargs);
978     }
979
980   trytype = build_function_type (newrettype, tryargs);
981   return build_type_attribute_variant (trytype, TYPE_ATTRIBUTES (oldtype));
982 }
983
984 /* Subroutine of diagnose_mismatched_decls.  Check for function type
985    mismatch involving an empty arglist vs a nonempty one and give clearer
986    diagnostics.  */
987 static void
988 diagnose_arglist_conflict (tree newdecl, tree olddecl,
989                            tree newtype, tree oldtype)
990 {
991   tree t;
992
993   if (TREE_CODE (olddecl) != FUNCTION_DECL
994       || !comptypes (TREE_TYPE (oldtype), TREE_TYPE (newtype))
995       || !((TYPE_ARG_TYPES (oldtype) == 0 && DECL_INITIAL (olddecl) == 0)
996            ||
997            (TYPE_ARG_TYPES (newtype) == 0 && DECL_INITIAL (newdecl) == 0)))
998     return;
999
1000   t = TYPE_ARG_TYPES (oldtype);
1001   if (t == 0)
1002     t = TYPE_ARG_TYPES (newtype);
1003   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1004     {
1005       tree type = TREE_VALUE (t);
1006
1007       if (TREE_CHAIN (t) == 0
1008           && TYPE_MAIN_VARIANT (type) != void_type_node)
1009         {
1010           inform ("a parameter list with an ellipsis can't match "
1011                   "an empty parameter name list declaration");
1012           break;
1013         }
1014
1015       if (c_type_promotes_to (type) != type)
1016         {
1017           inform ("an argument type that has a default promotion can't match "
1018                   "an empty parameter name list declaration");
1019           break;
1020         }
1021     }
1022 }
1023
1024 /* Another subroutine of diagnose_mismatched_decls.  OLDDECL is an
1025    old-style function definition, NEWDECL is a prototype declaration.
1026    Diagnose inconsistencies in the argument list.  Returns TRUE if
1027    the prototype is compatible, FALSE if not.  */
1028 static bool
1029 validate_proto_after_old_defn (tree newdecl, tree newtype, tree oldtype)
1030 {
1031   tree newargs, oldargs;
1032   int i;
1033
1034   /* ??? Elsewhere TYPE_MAIN_VARIANT is not used in this context.  */
1035 #define END_OF_ARGLIST(t) (TYPE_MAIN_VARIANT (t) == void_type_node)
1036
1037   oldargs = TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (oldtype);
1038   newargs = TYPE_ARG_TYPES (newtype);
1039   i = 1;
1040
1041   for (;;)
1042     {
1043       tree oldargtype = TREE_VALUE (oldargs);
1044       tree newargtype = TREE_VALUE (newargs);
1045
1046       if (END_OF_ARGLIST (oldargtype) && END_OF_ARGLIST (newargtype))
1047         break;
1048
1049       /* Reaching the end of just one list means the two decls don't
1050          agree on the number of arguments.  */
1051       if (END_OF_ARGLIST (oldargtype))
1052         {
1053           error ("%Jprototype for '%D' declares more arguments "
1054                  "than previous old-style definition", newdecl, newdecl);
1055           return false;
1056         }
1057       else if (END_OF_ARGLIST (newargtype))
1058         {
1059           error ("%Jprototype for '%D' declares fewer arguments "
1060                  "than previous old-style definition", newdecl, newdecl);
1061           return false;
1062         }
1063
1064       /* Type for passing arg must be consistent with that declared
1065          for the arg.  */
1066       else if (! comptypes (oldargtype, newargtype))
1067         {
1068           error ("%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type",
1069                  newdecl, newdecl, i);
1070           return false;
1071         }
1072
1073       oldargs = TREE_CHAIN (oldargs);
1074       newargs = TREE_CHAIN (newargs);
1075       i++;
1076     }
1077
1078   /* If we get here, no errors were found, but do issue a warning
1079      for this poor-style construct.  */
1080   warning ("%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition",
1081            newdecl, newdecl);
1082   return true;
1083 #undef END_OF_ARGLIST
1084 }
1085
1086 /* Subroutine of diagnose_mismatched_decls.  Report the location of DECL,
1087    first in a pair of mismatched declarations, using the diagnostic
1088    function DIAG.  */
1089 static void
1090 locate_old_decl (tree decl, void (*diag)(const char *, ...))
1091 {
1092   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_BUILT_IN (decl))
1093     ;
1094   else if (DECL_INITIAL (decl))
1095     diag (N_("%Jprevious definition of '%D' was here"), decl, decl);
1096   else if (C_DECL_IMPLICIT (decl))
1097     diag (N_("%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"), decl, decl);
1098   else
1099     diag (N_("%Jprevious declaration of '%D' was here"), decl, decl);
1100 }
1101
1102 /* Subroutine of duplicate_decls.  Compare NEWDECL to OLDDECL.
1103    Returns true if the caller should proceed to merge the two, false
1104    if OLDDECL should simply be discarded.  As a side effect, issues
1105    all necessary diagnostics for invalid or poor-style combinations.
1106    If it returns true, writes the types of NEWDECL and OLDDECL to
1107    *NEWTYPEP and *OLDTYPEP - these may have been adjusted from
1108    TREE_TYPE (NEWDECL, OLDDECL) respectively.  */
1109
1110 static bool
1111 diagnose_mismatched_decls (tree newdecl, tree olddecl,
1112                            tree *newtypep, tree *oldtypep)
1113 {
1114   tree newtype, oldtype;
1115   bool pedwarned = false;
1116   bool warned = false;
1117
1118   /* If we have error_mark_node for either decl or type, just discard
1119      the previous decl - we're in an error cascade already.  */
1120   if (olddecl == error_mark_node || newdecl == error_mark_node)
1121     return false;
1122   *oldtypep = oldtype = TREE_TYPE (olddecl);
1123   *newtypep = newtype = TREE_TYPE (newdecl);
1124   if (oldtype == error_mark_node || newtype == error_mark_node)
1125     return false;
1126
1127   /* Two different categories of symbol altogether.  This is an error
1128      unless OLDDECL is a builtin.  OLDDECL will be discarded in any case.  */
1129   if (TREE_CODE (olddecl) != TREE_CODE (newdecl))
1130     {
1131       if (!(TREE_CODE (olddecl) == FUNCTION_DECL
1132             && DECL_BUILT_IN (olddecl)
1133             && !C_DECL_DECLARED_BUILTIN (olddecl)))
1134         {
1135           error ("%J'%D' redeclared as different kind of symbol",
1136                  newdecl, newdecl);
1137           locate_old_decl (olddecl, error);
1138         }
1139       else if (TREE_PUBLIC (newdecl))
1140         warning ("%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function",
1141                  newdecl, newdecl);
1142       else if (warn_shadow)
1143         warning ("%Jdeclaration of '%D' shadows a built-in function",
1144                  newdecl, newdecl);
1145       return false;
1146     }
1147
1148   if (!comptypes (oldtype, newtype))
1149     {
1150       if (TREE_CODE (olddecl) == FUNCTION_DECL
1151           && DECL_BUILT_IN (olddecl) && !C_DECL_DECLARED_BUILTIN (olddecl))
1152         {
1153           /* Accept harmless mismatch in function types.
1154              This is for the ffs and fprintf builtins.  */
1155           tree trytype = match_builtin_function_types (newtype, oldtype);
1156
1157           if (trytype && comptypes (newtype, trytype))
1158             *oldtypep = oldtype = trytype;
1159           else
1160             {
1161               /* If types don't match for a built-in, throw away the
1162                  built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
1163                  won't print anything.  */
1164               warning ("%Jconflicting types for built-in function '%D'",
1165                        newdecl, newdecl);
1166               return false;
1167             }
1168         }
1169       else if (TREE_CODE (olddecl) == FUNCTION_DECL
1170                && DECL_IS_BUILTIN (olddecl))
1171         {
1172           /* A conflicting function declaration for a predeclared
1173              function that isn't actually built in.  Objective C uses
1174              these.  The new declaration silently overrides everything
1175              but the volatility (i.e. noreturn) indication.  See also
1176              below.  FIXME: Make Objective C use normal builtins.  */
1177           TREE_THIS_VOLATILE (newdecl) |= TREE_THIS_VOLATILE (olddecl);
1178           return false;
1179         }
1180       /* Permit void foo (...) to match int foo (...) if the latter is
1181          the definition and implicit int was used.  See
1182          c-torture/compile/920625-2.c.  */
1183       else if (TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (newdecl)
1184                && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oldtype)) == void_type_node
1185                && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (newtype)) == integer_type_node
1186                && C_FUNCTION_IMPLICIT_INT (newdecl))
1187         {
1188           pedwarn ("%Jconflicting types for '%D'", newdecl, newdecl);
1189           /* Make sure we keep void as the return type.  */
1190           TREE_TYPE (newdecl) = *newtypep = newtype = oldtype;
1191           C_FUNCTION_IMPLICIT_INT (newdecl) = 0;
1192           pedwarned = true;
1193         }
1194       else
1195         {
1196           if (TYPE_QUALS (newtype) != TYPE_QUALS (oldtype))
1197             error ("%J conflicting type qualifiers for '%D'", newdecl, newdecl);
1198           else
1199             error ("%Jconflicting types for '%D'", newdecl, newdecl);
1200           diagnose_arglist_conflict (newdecl, olddecl, newtype, oldtype);
1201           locate_old_decl (olddecl, error);
1202           return false;
1203         }
1204     }
1205
1206   /* Redeclaration of a type is a constraint violation (6.7.2.3p1),
1207      but silently ignore the redeclaration if either is in a system
1208      header.  (Conflicting redeclarations were handled above.)  */
1209   if (TREE_CODE (newdecl) == TYPE_DECL)
1210     {
1211       if (DECL_IN_SYSTEM_HEADER (newdecl) || DECL_IN_SYSTEM_HEADER (olddecl))
1212         return true;  /* Allow OLDDECL to continue in use.  */
1213
1214       error ("%Jredefinition of typedef '%D'", newdecl, newdecl);
1215       locate_old_decl (olddecl, error);
1216       return false;
1217     }
1218
1219   /* Function declarations can either be 'static' or 'extern' (no
1220      qualifier is equivalent to 'extern' - C99 6.2.2p5) and therefore
1221      can never conflict with each other on account of linkage (6.2.2p4).
1222      Multiple definitions are not allowed (6.9p3,5) but GCC permits
1223      two definitions if one is 'extern inline' and one is not.  The non-
1224      extern-inline definition supersedes the extern-inline definition.  */
1225   else if (TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL)
1226     {
1227       /* If you declare a built-in function name as static, or
1228          define the built-in with an old-style definition (so we
1229          can't validate the argument list) the built-in definition is
1230          overridden, but optionally warn this was a bad choice of name.  */
1231       if (DECL_BUILT_IN (olddecl)
1232           && !C_DECL_DECLARED_BUILTIN (olddecl)
1233           && (!TREE_PUBLIC (newdecl)
1234               || (DECL_INITIAL (newdecl)
1235                   && !TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (newdecl)))))
1236         {
1237           if (warn_shadow)
1238             warning ("%Jdeclaration of '%D' shadows a built-in function",
1239                      newdecl, newdecl);
1240           /* Discard the old built-in function.  */
1241           return false;
1242         }
1243
1244       if (DECL_INITIAL (newdecl))
1245         {
1246           if (DECL_INITIAL (olddecl)
1247               && !(DECL_DECLARED_INLINE_P (olddecl)
1248                    && DECL_EXTERNAL (olddecl)
1249                    && !(DECL_DECLARED_INLINE_P (newdecl)
1250                         && DECL_EXTERNAL (newdecl)
1251                         && same_translation_unit_p (olddecl, newdecl))))
1252             {
1253               error ("%Jredefinition of '%D'", newdecl, newdecl);
1254               locate_old_decl (olddecl, error);
1255               return false;
1256             }
1257         }
1258       /* If we have a prototype after an old-style function definition,
1259          the argument types must be checked specially.  */
1260       else if (DECL_INITIAL (olddecl)
1261                && !TYPE_ARG_TYPES (oldtype) && TYPE_ARG_TYPES (newtype)
1262                && TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (oldtype)
1263                && !validate_proto_after_old_defn (newdecl, newtype, oldtype))
1264         {
1265           locate_old_decl (olddecl, error);
1266           return false;
1267         }
1268       /* A non-static declaration (even an "extern") followed by a
1269          static declaration is undefined behavior per C99 6.2.2p3-5,7.
1270          The same is true for a static forward declaration at block
1271          scope followed by a non-static declaration/definition at file
1272          scope.  Static followed by non-static at the same scope is
1273          not undefined behavior, and is the most convenient way to get
1274          some effects (see e.g.  what unwind-dw2-fde-glibc.c does to
1275          the definition of _Unwind_Find_FDE in unwind-dw2-fde.c), but
1276          we do diagnose it if -Wtraditional.  */
1277       if (TREE_PUBLIC (olddecl) && !TREE_PUBLIC (newdecl))
1278         {
1279           /* Two exceptions to the rule.  If olddecl is an extern
1280              inline, or a predeclared function that isn't actually
1281              built in, newdecl silently overrides olddecl.  The latter
1282              occur only in Objective C; see also above.  (FIXME: Make
1283              Objective C use normal builtins.)  */
1284           if (!DECL_IS_BUILTIN (olddecl)
1285               && !(DECL_EXTERNAL (olddecl)
1286                    && DECL_DECLARED_INLINE_P (olddecl)))
1287             {
1288               error ("%Jstatic declaration of '%D' follows "
1289                      "non-static declaration", newdecl, newdecl);
1290               locate_old_decl (olddecl, error);
1291             }
1292           return false;
1293         }
1294       else if (TREE_PUBLIC (newdecl) && !TREE_PUBLIC (olddecl))
1295         {
1296           if (DECL_CONTEXT (olddecl))
1297             {
1298               error ("%Jnon-static declaration of '%D' follows "
1299                      "static declaration", newdecl, newdecl);
1300               locate_old_decl (olddecl, error);
1301               return false;
1302             }
1303           else if (warn_traditional)
1304             {
1305               warning ("%Jnon-static declaration of '%D' follows "
1306                        "static declaration", newdecl, newdecl);
1307               warned = true;
1308             }
1309         }
1310     }
1311   else if (TREE_CODE (newdecl) == VAR_DECL)
1312     {
1313       /* Only variables can be thread-local, and all declarations must
1314          agree on this property.  */
1315       if (DECL_THREAD_LOCAL (newdecl) != DECL_THREAD_LOCAL (olddecl))
1316         {
1317           if (DECL_THREAD_LOCAL (newdecl))
1318             error ("%Jthread-local declaration of '%D' follows "
1319                    "non-thread-local declaration", newdecl, newdecl);
1320           else
1321             error ("%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows "
1322                    "thread-local declaration", newdecl, newdecl);
1323
1324           locate_old_decl (olddecl, error);
1325           return false;
1326         }
1327
1328       /* Multiple initialized definitions are not allowed (6.9p3,5).  */
1329       if (DECL_INITIAL (newdecl) && DECL_INITIAL (olddecl))
1330         {
1331           error ("%Jredefinition of '%D'", newdecl, newdecl);
1332           locate_old_decl (olddecl, error);
1333           return false;
1334         }
1335
1336       /* Objects declared at file scope: if the first declaration had
1337          external linkage (even if it was an external reference) the
1338          second must have external linkage as well, or the behavior is
1339          undefined.  If the first declaration had internal linkage, then
1340          the second must too, or else be an external reference (in which
1341          case the composite declaration still has internal linkage).
1342          As for function declarations, we warn about the static-then-
1343          extern case only for -Wtraditional.  See generally 6.2.2p3-5,7.  */
1344       if (DECL_FILE_SCOPE_P (newdecl)
1345           && TREE_PUBLIC (newdecl) != TREE_PUBLIC (olddecl))
1346         {
1347           if (DECL_EXTERNAL (newdecl))
1348             {
1349               if (!DECL_FILE_SCOPE_P (olddecl))
1350                 {
1351                   error ("%Jextern declaration of %qD follows "
1352                          "declaration with no linkage", newdecl, newdecl);
1353                   locate_old_decl (olddecl, error);
1354                   return false;
1355                 }
1356               else if (warn_traditional)
1357                 {
1358                   warning ("%Jnon-static declaration of '%D' follows "
1359                            "static declaration", newdecl, newdecl);
1360                   warned = true;
1361                 }
1362             }
1363           else
1364             {
1365               if (TREE_PUBLIC (newdecl))
1366                 error ("%Jnon-static declaration of '%D' follows "
1367                        "static declaration", newdecl, newdecl);
1368               else
1369                 error ("%Jstatic declaration of '%D' follows "
1370                        "non-static declaration", newdecl, newdecl);
1371
1372               locate_old_decl (olddecl, error);
1373               return false;
1374             }
1375         }
1376       /* Two objects with the same name declared at the same block
1377          scope must both be external references (6.7p3).  */
1378       else if (!DECL_FILE_SCOPE_P (newdecl))
1379         {
1380           if (DECL_EXTERNAL (newdecl))
1381             {
1382               /* Extern with initializer at block scope, which will
1383                  already have received an error.  */
1384             }
1385           else if (DECL_EXTERNAL (olddecl))
1386             {
1387               error ("%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows "
1388                      "extern declaration", newdecl, newdecl);
1389               locate_old_decl (olddecl, error);
1390             }
1391           else
1392             {
1393               error ("%Jredeclaration of '%D' with no linkage",
1394                      newdecl, newdecl);
1395               locate_old_decl (olddecl, error);
1396             }
1397
1398           return false;
1399         }
1400     }
1401
1402   /* warnings */
1403   /* All decls must agree on a visibility.  */
1404   if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (newdecl) && DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (olddecl)
1405       && DECL_VISIBILITY (newdecl) != DECL_VISIBILITY (olddecl))
1406     {
1407       warning ("%Jredeclaration of '%D' with different visibility "
1408                "(old visibility preserved)", newdecl, newdecl);
1409       warned = true;
1410     }
1411
1412   if (TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL)
1413     {
1414       /* Diagnose inline __attribute__ ((noinline)) which is silly.  */
1415       if (DECL_DECLARED_INLINE_P (newdecl)
1416           && lookup_attribute ("noinline", DECL_ATTRIBUTES (olddecl)))
1417         {
1418           warning ("%Jinline declaration of '%D' follows "
1419                    "declaration with attribute noinline", newdecl, newdecl);
1420           warned = true;
1421         }
1422       else if (DECL_DECLARED_INLINE_P (olddecl)
1423                && lookup_attribute ("noinline", DECL_ATTRIBUTES (newdecl)))
1424         {
1425           warning ("%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows "
1426                    "inline declaration ", newdecl, newdecl);
1427           warned = true;
1428         }
1429
1430       /* Inline declaration after use or definition.
1431          ??? Should we still warn about this now we have unit-at-a-time
1432          mode and can get it right?
1433          Definitely don't complain if the decls are in different translation
1434          units.  */
1435       if (DECL_DECLARED_INLINE_P (newdecl) && !DECL_DECLARED_INLINE_P (olddecl)
1436           && same_translation_unit_p (olddecl, newdecl))
1437         {
1438           if (TREE_USED (olddecl))
1439             {
1440               warning ("%J'%D' declared inline after being called",
1441                        olddecl, olddecl);
1442               warned = true;
1443             }
1444           else if (DECL_INITIAL (olddecl))
1445             {
1446               warning ("%J'%D' declared inline after its definition",
1447                        olddecl, olddecl);
1448               warned = true;
1449             }
1450         }
1451     }
1452   else /* PARM_DECL, VAR_DECL */
1453     {
1454       /* Redeclaration of a parameter is a constraint violation (this is
1455          not explicitly stated, but follows from C99 6.7p3 [no more than
1456          one declaration of the same identifier with no linkage in the
1457          same scope, except type tags] and 6.2.2p6 [parameters have no
1458          linkage]).  We must check for a forward parameter declaration,
1459          indicated by TREE_ASM_WRITTEN on the old declaration - this is
1460          an extension, the mandatory diagnostic for which is handled by
1461          mark_forward_parm_decls.  */
1462
1463       if (TREE_CODE (newdecl) == PARM_DECL
1464           && (!TREE_ASM_WRITTEN (olddecl) || TREE_ASM_WRITTEN (newdecl)))
1465         {
1466           error ("%Jredefinition of parameter '%D'", newdecl, newdecl);
1467           locate_old_decl (olddecl, error);
1468           return false;
1469         }
1470     }
1471
1472   /* Optional warning for completely redundant decls.  */
1473   if (!warned && !pedwarned
1474       && warn_redundant_decls
1475       /* Don't warn about a function declaration followed by a
1476          definition.  */
1477       && !(TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL
1478            && DECL_INITIAL (newdecl) && !DECL_INITIAL (olddecl))
1479       /* Don't warn about redundant redeclarations of builtins.  */
1480       && !(TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL
1481            && !DECL_BUILT_IN (newdecl)
1482            && DECL_BUILT_IN (olddecl)
1483            && !C_DECL_DECLARED_BUILTIN (olddecl))
1484       /* Don't warn about an extern followed by a definition.  */
1485       && !(DECL_EXTERNAL (olddecl) && !DECL_EXTERNAL (newdecl))
1486       /* Don't warn about forward parameter decls.  */
1487       && !(TREE_CODE (newdecl) == PARM_DECL
1488            && TREE_ASM_WRITTEN (olddecl) && !TREE_ASM_WRITTEN (newdecl)))
1489     {
1490       warning ("%Jredundant redeclaration of '%D'", newdecl, newdecl);
1491       warned = true;
1492     }
1493
1494   /* Report location of previous decl/defn in a consistent manner.  */
1495   if (warned || pedwarned)
1496     locate_old_decl (olddecl, pedwarned ? pedwarn : warning);
1497
1498   return true;
1499 }
1500
1501 /* Subroutine of duplicate_decls.  NEWDECL has been found to be
1502    consistent with OLDDECL, but carries new information.  Merge the
1503    new information into OLDDECL.  This function issues no
1504    diagnostics.  */
1505
1506 static void
1507 merge_decls (tree newdecl, tree olddecl, tree newtype, tree oldtype)
1508 {
1509   int new_is_definition = (TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL
1510                            && DECL_INITIAL (newdecl) != 0);
1511
1512   /* For real parm decl following a forward decl, rechain the old decl
1513      in its new location and clear TREE_ASM_WRITTEN (it's not a
1514      forward decl anymore).  */
1515   if (TREE_CODE (newdecl) == PARM_DECL
1516       && TREE_ASM_WRITTEN (olddecl) && ! TREE_ASM_WRITTEN (newdecl))
1517     {
1518       struct c_binding *b, **here;
1519
1520       for (here = &current_scope->bindings; *here; here = &(*here)->prev)
1521         if ((*here)->decl == olddecl)
1522           goto found;
1523       gcc_unreachable ();
1524
1525     found:
1526       b = *here;
1527       *here = b->prev;
1528       b->prev = current_scope->bindings;
1529       current_scope->bindings = b;
1530
1531       TREE_ASM_WRITTEN (olddecl) = 0;
1532     }
1533
1534   DECL_ATTRIBUTES (newdecl)
1535     = targetm.merge_decl_attributes (olddecl, newdecl);
1536
1537   /* Merge the data types specified in the two decls.  */
1538   TREE_TYPE (newdecl)
1539     = TREE_TYPE (olddecl)
1540     = composite_type (newtype, oldtype);
1541
1542   /* Lay the type out, unless already done.  */
1543   if (oldtype != TREE_TYPE (newdecl))
1544     {
1545       if (TREE_TYPE (newdecl) != error_mark_node)
1546         layout_type (TREE_TYPE (newdecl));
1547       if (TREE_CODE (newdecl) != FUNCTION_DECL
1548           && TREE_CODE (newdecl) != TYPE_DECL
1549           && TREE_CODE (newdecl) != CONST_DECL)
1550         layout_decl (newdecl, 0);
1551     }
1552   else
1553     {
1554       /* Since the type is OLDDECL's, make OLDDECL's size go with.  */
1555       DECL_SIZE (newdecl) = DECL_SIZE (olddecl);
1556       DECL_SIZE_UNIT (newdecl) = DECL_SIZE_UNIT (olddecl);
1557       DECL_MODE (newdecl) = DECL_MODE (olddecl);
1558       if (TREE_CODE (olddecl) != FUNCTION_DECL)
1559         if (DECL_ALIGN (olddecl) > DECL_ALIGN (newdecl))
1560           {
1561             DECL_ALIGN (newdecl) = DECL_ALIGN (olddecl);
1562             DECL_USER_ALIGN (newdecl) |= DECL_ALIGN (olddecl);
1563           }
1564     }
1565
1566   /* Keep the old rtl since we can safely use it.  */
1567   COPY_DECL_RTL (olddecl, newdecl);
1568
1569   /* Merge the type qualifiers.  */
1570   if (TREE_READONLY (newdecl))
1571     TREE_READONLY (olddecl) = 1;
1572
1573   if (TREE_THIS_VOLATILE (newdecl))
1574     {
1575       TREE_THIS_VOLATILE (olddecl) = 1;
1576       if (TREE_CODE (newdecl) == VAR_DECL)
1577         make_var_volatile (newdecl);
1578     }
1579
1580   /* Keep source location of definition rather than declaration.  */
1581   if (DECL_INITIAL (newdecl) == 0 && DECL_INITIAL (olddecl) != 0)
1582     DECL_SOURCE_LOCATION (newdecl) = DECL_SOURCE_LOCATION (olddecl);
1583
1584   /* Merge the unused-warning information.  */
1585   if (DECL_IN_SYSTEM_HEADER (olddecl))
1586     DECL_IN_SYSTEM_HEADER (newdecl) = 1;
1587   else if (DECL_IN_SYSTEM_HEADER (newdecl))
1588     DECL_IN_SYSTEM_HEADER (olddecl) = 1;
1589
1590   /* Merge the initialization information.  */
1591    if (DECL_INITIAL (newdecl) == 0)
1592     DECL_INITIAL (newdecl) = DECL_INITIAL (olddecl);
1593
1594   /* Merge the section attribute.
1595      We want to issue an error if the sections conflict but that must be
1596      done later in decl_attributes since we are called before attributes
1597      are assigned.  */
1598   if (DECL_SECTION_NAME (newdecl) == NULL_TREE)
1599     DECL_SECTION_NAME (newdecl) = DECL_SECTION_NAME (olddecl);
1600
1601   /* Copy the assembler name.
1602      Currently, it can only be defined in the prototype.  */
1603   COPY_DECL_ASSEMBLER_NAME (olddecl, newdecl);
1604
1605   /* Use visibility of whichever declaration had it specified */
1606   if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (olddecl))
1607     {
1608       DECL_VISIBILITY (newdecl) = DECL_VISIBILITY (olddecl);
1609       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (newdecl) = 1;
1610     }
1611
1612   if (TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL)
1613     {
1614       DECL_STATIC_CONSTRUCTOR(newdecl) |= DECL_STATIC_CONSTRUCTOR(olddecl);
1615       DECL_STATIC_DESTRUCTOR (newdecl) |= DECL_STATIC_DESTRUCTOR (olddecl);
1616       DECL_NO_LIMIT_STACK (newdecl) |= DECL_NO_LIMIT_STACK (olddecl);
1617       DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (newdecl)
1618         |= DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (olddecl);
1619       TREE_THIS_VOLATILE (newdecl) |= TREE_THIS_VOLATILE (olddecl);
1620       TREE_READONLY (newdecl) |= TREE_READONLY (olddecl);
1621       DECL_IS_MALLOC (newdecl) |= DECL_IS_MALLOC (olddecl);
1622       DECL_IS_PURE (newdecl) |= DECL_IS_PURE (olddecl);
1623     }
1624
1625   /* Merge the storage class information.  */
1626   merge_weak (newdecl, olddecl);
1627
1628   /* For functions, static overrides non-static.  */
1629   if (TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL)
1630     {
1631       TREE_PUBLIC (newdecl) &= TREE_PUBLIC (olddecl);
1632       /* This is since we don't automatically
1633          copy the attributes of NEWDECL into OLDDECL.  */
1634       TREE_PUBLIC (olddecl) = TREE_PUBLIC (newdecl);
1635       /* If this clears `static', clear it in the identifier too.  */
1636       if (! TREE_PUBLIC (olddecl))
1637         TREE_PUBLIC (DECL_NAME (olddecl)) = 0;
1638     }
1639   if (DECL_EXTERNAL (newdecl))
1640     {
1641       TREE_STATIC (newdecl) = TREE_STATIC (olddecl);
1642       DECL_EXTERNAL (newdecl) = DECL_EXTERNAL (olddecl);
1643
1644       /* An extern decl does not override previous storage class.  */
1645       TREE_PUBLIC (newdecl) = TREE_PUBLIC (olddecl);
1646       if (! DECL_EXTERNAL (newdecl))
1647         {
1648           DECL_CONTEXT (newdecl) = DECL_CONTEXT (olddecl);
1649           DECL_COMMON (newdecl) = DECL_COMMON (olddecl);
1650         }
1651     }
1652   else
1653     {
1654       TREE_STATIC (olddecl) = TREE_STATIC (newdecl);
1655       TREE_PUBLIC (olddecl) = TREE_PUBLIC (newdecl);
1656     }
1657
1658   if (TREE_CODE (newdecl) == FUNCTION_DECL)
1659     {
1660       /* If we're redefining a function previously defined as extern
1661          inline, make sure we emit debug info for the inline before we
1662          throw it away, in case it was inlined into a function that hasn't
1663          been written out yet.  */
1664       if (new_is_definition && DECL_INITIAL (olddecl))
1665         {
1666           if (TREE_USED (olddecl)
1667               /* In unit-at-a-time mode we never inline re-defined extern
1668                  inline functions.  */
1669               && !flag_unit_at_a_time
1670               && cgraph_function_possibly_inlined_p (olddecl))
1671             (*debug_hooks->outlining_inline_function) (olddecl);
1672
1673           /* The new defn must not be inline.  */
1674           DECL_INLINE (newdecl) = 0;
1675           DECL_UNINLINABLE (newdecl) = 1;
1676         }
1677       else
1678         {
1679           /* If either decl says `inline', this fn is inline,
1680              unless its definition was passed already.  */
1681           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (newdecl)
1682               || DECL_DECLARED_INLINE_P (olddecl))
1683             DECL_DECLARED_INLINE_P (newdecl) = 1;
1684
1685           DECL_UNINLINABLE (newdecl) = DECL_UNINLINABLE (olddecl)
1686             = (DECL_UNINLINABLE (newdecl) || DECL_UNINLINABLE (olddecl));
1687         }
1688
1689       if (DECL_BUILT_IN (olddecl))
1690         {
1691           /* If redeclaring a builtin function, it stays built in.
1692              But it gets tagged as having been declared.  */
1693           DECL_BUILT_IN_CLASS (newdecl) = DECL_BUILT_IN_CLASS (olddecl);
1694           DECL_FUNCTION_CODE (newdecl) = DECL_FUNCTION_CODE (olddecl);
1695           C_DECL_DECLARED_BUILTIN (newdecl) = 1;
1696         }
1697
1698       /* Also preserve various other info from the definition.  */
1699       if (! new_is_definition)
1700         {
1701           DECL_RESULT (newdecl) = DECL_RESULT (olddecl);
1702           DECL_INITIAL (newdecl) = DECL_INITIAL (olddecl);
1703           DECL_STRUCT_FUNCTION (newdecl) = DECL_STRUCT_FUNCTION (olddecl);
1704           DECL_SAVED_TREE (newdecl) = DECL_SAVED_TREE (olddecl);
1705           DECL_ARGUMENTS (newdecl) = DECL_ARGUMENTS (olddecl);
1706
1707           /* Set DECL_INLINE on the declaration if we've got a body
1708              from which to instantiate.  */
1709           if (DECL_INLINE (olddecl) && ! DECL_UNINLINABLE (newdecl))
1710             {
1711               DECL_INLINE (newdecl) = 1;
1712               DECL_ABSTRACT_ORIGIN (newdecl)
1713                 = DECL_ABSTRACT_ORIGIN (olddecl);
1714             }
1715         }
1716       else
1717         {
1718           /* If a previous declaration said inline, mark the
1719              definition as inlinable.  */
1720           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (newdecl)
1721               && ! DECL_UNINLINABLE (newdecl))
1722             DECL_INLINE (newdecl) = 1;
1723         }
1724     }
1725
1726   /* Copy most of the decl-specific fields of NEWDECL into OLDDECL.
1727      But preserve OLDDECL's DECL_UID and DECL_CONTEXT.  */
1728   {
1729     unsigned olddecl_uid = DECL_UID (olddecl);
1730     tree olddecl_context = DECL_CONTEXT (olddecl);
1731
1732     memcpy ((char *) olddecl + sizeof (struct tree_common),
1733             (char *) newdecl + sizeof (struct tree_common),
1734             sizeof (struct tree_decl) - sizeof (struct tree_common));
1735     DECL_UID (olddecl) = olddecl_uid;
1736     DECL_CONTEXT (olddecl) = olddecl_context;
1737   }
1738
1739   /* If OLDDECL had its DECL_RTL instantiated, re-invoke make_decl_rtl
1740      so that encode_section_info has a chance to look at the new decl
1741      flags and attributes.  */
1742   if (DECL_RTL_SET_P (olddecl)
1743       && (TREE_CODE (olddecl) == FUNCTION_DECL
1744           || (TREE_CODE (olddecl) == VAR_DECL
1745               && TREE_STATIC (olddecl))))
1746     make_decl_rtl (olddecl);
1747 }
1748
1749 /* Handle when a new declaration NEWDECL has the same name as an old
1750    one OLDDECL in the same binding contour.  Prints an error message
1751    if appropriate.
1752
1753    If safely possible, alter OLDDECL to look like NEWDECL, and return
1754    true.  Otherwise, return false.  */
1755
1756 static bool
1757 duplicate_decls (tree newdecl, tree olddecl)
1758 {
1759   tree newtype = NULL, oldtype = NULL;
1760
1761   if (!diagnose_mismatched_decls (newdecl, olddecl, &newtype, &oldtype))
1762     return false;
1763
1764   merge_decls (newdecl, olddecl, newtype, oldtype);
1765   return true;
1766 }
1767
1768 \f
1769 /* Check whether decl-node NEW_DECL shadows an existing declaration.  */
1770 static void
1771 warn_if_shadowing (tree new_decl)
1772 {
1773   struct c_binding *b;
1774
1775   /* Shadow warnings wanted?  */
1776   if (!warn_shadow
1777       /* No shadow warnings for internally generated vars.  */
1778       || DECL_IS_BUILTIN (new_decl)
1779       /* No shadow warnings for vars made for inlining.  */
1780       || DECL_FROM_INLINE (new_decl)
1781       /* Don't warn about the parm names in function declarator
1782          within a function declarator.  It would be nice to avoid
1783          warning in any function declarator in a declaration, as
1784          opposed to a definition, but there is no way to tell
1785          it's not a definition at this point.  */
1786       || (TREE_CODE (new_decl) == PARM_DECL && current_scope->outer->parm_flag))
1787     return;
1788
1789   /* Is anything being shadowed?  Invisible decls do not count.  */
1790   for (b = I_SYMBOL_BINDING (DECL_NAME (new_decl)); b; b = b->shadowed)
1791     if (b->decl && b->decl != new_decl && !b->invisible)
1792       {
1793         tree old_decl = b->decl;
1794
1795         if (TREE_CODE (old_decl) == PARM_DECL)
1796           warning ("%Jdeclaration of '%D' shadows a parameter",
1797                    new_decl, new_decl);
1798         else if (DECL_FILE_SCOPE_P (old_decl))
1799           warning ("%Jdeclaration of '%D' shadows a global declaration",
1800                    new_decl, new_decl);
1801         else if (TREE_CODE (old_decl) == FUNCTION_DECL
1802                  && DECL_BUILT_IN (old_decl))
1803           warning ("%Jdeclaration of '%D' shadows a built-in function",
1804                    new_decl, new_decl);
1805         else
1806           warning ("%Jdeclaration of '%D' shadows a previous local",
1807                    new_decl, new_decl);
1808
1809         if (TREE_CODE (old_decl) != FUNCTION_DECL
1810             || ! DECL_BUILT_IN (old_decl))
1811           warning ("%Jshadowed declaration is here", old_decl);
1812
1813         break;
1814       }
1815 }
1816
1817
1818 /* Subroutine of pushdecl.
1819
1820    X is a TYPE_DECL for a typedef statement.  Create a brand new
1821    ..._TYPE node (which will be just a variant of the existing
1822    ..._TYPE node with identical properties) and then install X
1823    as the TYPE_NAME of this brand new (duplicate) ..._TYPE node.
1824
1825    The whole point here is to end up with a situation where each
1826    and every ..._TYPE node the compiler creates will be uniquely
1827    associated with AT MOST one node representing a typedef name.
1828    This way, even though the compiler substitutes corresponding
1829    ..._TYPE nodes for TYPE_DECL (i.e. "typedef name") nodes very
1830    early on, later parts of the compiler can always do the reverse
1831    translation and get back the corresponding typedef name.  For
1832    example, given:
1833
1834         typedef struct S MY_TYPE;
1835         MY_TYPE object;
1836
1837    Later parts of the compiler might only know that `object' was of
1838    type `struct S' if it were not for code just below.  With this
1839    code however, later parts of the compiler see something like:
1840
1841         struct S' == struct S
1842         typedef struct S' MY_TYPE;
1843         struct S' object;
1844
1845     And they can then deduce (from the node for type struct S') that
1846     the original object declaration was:
1847
1848                 MY_TYPE object;
1849
1850     Being able to do this is important for proper support of protoize,
1851     and also for generating precise symbolic debugging information
1852     which takes full account of the programmer's (typedef) vocabulary.
1853
1854     Obviously, we don't want to generate a duplicate ..._TYPE node if
1855     the TYPE_DECL node that we are now processing really represents a
1856     standard built-in type.
1857
1858     Since all standard types are effectively declared at line zero
1859     in the source file, we can easily check to see if we are working
1860     on a standard type by checking the current value of lineno.  */
1861
1862 static void
1863 clone_underlying_type (tree x)
1864 {
1865   if (DECL_IS_BUILTIN (x))
1866     {
1867       if (TYPE_NAME (TREE_TYPE (x)) == 0)
1868         TYPE_NAME (TREE_TYPE (x)) = x;
1869     }
1870   else if (TREE_TYPE (x) != error_mark_node
1871            && DECL_ORIGINAL_TYPE (x) == NULL_TREE)
1872     {
1873       tree tt = TREE_TYPE (x);
1874       DECL_ORIGINAL_TYPE (x) = tt;
1875       tt = build_variant_type_copy (tt);
1876       TYPE_NAME (tt) = x;
1877       TREE_USED (tt) = TREE_USED (x);
1878       TREE_TYPE (x) = tt;
1879     }
1880 }
1881
1882 /* Record a decl-node X as belonging to the current lexical scope.
1883    Check for errors (such as an incompatible declaration for the same
1884    name already seen in the same scope).
1885
1886    Returns either X or an old decl for the same name.
1887    If an old decl is returned, it may have been smashed
1888    to agree with what X says.  */
1889
1890 tree
1891 pushdecl (tree x)
1892 {
1893   tree name = DECL_NAME (x);
1894   struct c_scope *scope = current_scope;
1895   struct c_binding *b;
1896   bool nested = false;
1897
1898   /* Functions need the lang_decl data.  */
1899   if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL && ! DECL_LANG_SPECIFIC (x))
1900     DECL_LANG_SPECIFIC (x) = GGC_CNEW (struct lang_decl);
1901
1902   /* Must set DECL_CONTEXT for everything not at file scope or
1903      DECL_FILE_SCOPE_P won't work.  Local externs don't count
1904      unless they have initializers (which generate code).  */
1905   if (current_function_decl
1906       && ((TREE_CODE (x) != FUNCTION_DECL && TREE_CODE (x) != VAR_DECL)
1907           || DECL_INITIAL (x) || !DECL_EXTERNAL (x)))
1908     DECL_CONTEXT (x) = current_function_decl;
1909
1910   /* Anonymous decls are just inserted in the scope.  */
1911   if (!name)
1912     {
1913       bind (name, x, scope, /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
1914       return x;
1915     }
1916
1917   /* First, see if there is another declaration with the same name in
1918      the current scope.  If there is, duplicate_decls may do all the
1919      work for us.  If duplicate_decls returns false, that indicates
1920      two incompatible decls in the same scope; we are to silently
1921      replace the old one (duplicate_decls has issued all appropriate
1922      diagnostics).  In particular, we should not consider possible
1923      duplicates in the external scope, or shadowing.  */
1924   b = I_SYMBOL_BINDING (name);
1925   if (b && B_IN_SCOPE (b, scope))
1926     {
1927       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (x)) == ARRAY_TYPE
1928           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
1929         b->inner_comp = false;
1930       if (duplicate_decls (x, b->decl))
1931         return b->decl;
1932       else
1933         goto skip_external_and_shadow_checks;
1934     }
1935
1936   /* All declarations with external linkage, and all external
1937      references, go in the external scope, no matter what scope is
1938      current.  However, the binding in that scope is ignored for
1939      purposes of normal name lookup.  A separate binding structure is
1940      created in the requested scope; this governs the normal
1941      visibility of the symbol.
1942
1943      The binding in the externals scope is used exclusively for
1944      detecting duplicate declarations of the same object, no matter
1945      what scope they are in; this is what we do here.  (C99 6.2.7p2:
1946      All declarations that refer to the same object or function shall
1947      have compatible type; otherwise, the behavior is undefined.)  */
1948   if (DECL_EXTERNAL (x) || scope == file_scope)
1949     {
1950       tree type = TREE_TYPE (x);
1951       tree vistype = 0;
1952       tree visdecl = 0;
1953       bool type_saved = false;
1954       if (b && !B_IN_EXTERNAL_SCOPE (b)
1955           && (TREE_CODE (b->decl) == FUNCTION_DECL
1956               || TREE_CODE (b->decl) == VAR_DECL)
1957           && DECL_FILE_SCOPE_P (b->decl))
1958         {
1959           visdecl = b->decl;
1960           vistype = TREE_TYPE (visdecl);
1961         }
1962       if (warn_nested_externs
1963           && scope != file_scope
1964           && !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (x))
1965         warning ("nested extern declaration of '%D'", x);
1966
1967       while (b && !B_IN_EXTERNAL_SCOPE (b))
1968         {
1969           /* If this decl might be modified, save its type.  This is
1970              done here rather than when the decl is first bound
1971              because the type may change after first binding, through
1972              being completed or through attributes being added.  If we
1973              encounter multiple such decls, only the first should have
1974              its type saved; the others will already have had their
1975              proper types saved and the types will not have changed as
1976              their scopes will not have been re-entered.  */
1977           if (DECL_FILE_SCOPE_P (b->decl) && !type_saved)
1978             {
1979               b->type = TREE_TYPE (b->decl);
1980               type_saved = true;
1981             }
1982           if (B_IN_FILE_SCOPE (b)
1983               && TREE_CODE (b->decl) == VAR_DECL
1984               && TREE_STATIC (b->decl)
1985               && TREE_CODE (TREE_TYPE (b->decl)) == ARRAY_TYPE
1986               && !TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (b->decl))
1987               && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
1988               && TYPE_DOMAIN (type)
1989               && TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))
1990               && !integer_zerop (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))))
1991             {
1992               /* Array type completed in inner scope, which should be
1993                  diagnosed if the completion does not have size 1 and
1994                  it does not get completed in the file scope.  */
1995               b->inner_comp = true;
1996             }
1997           b = b->shadowed;
1998         }
1999
2000       /* If a matching external declaration has been found, set its
2001          type to the composite of all the types of that declaration.
2002          After the consistency checks, it will be reset to the
2003          composite of the visible types only.  */
2004       if (b && (TREE_PUBLIC (x) || same_translation_unit_p (x, b->decl))
2005           && b->type)
2006         TREE_TYPE (b->decl) = b->type;
2007
2008       /* The point of the same_translation_unit_p check here is,
2009          we want to detect a duplicate decl for a construct like
2010          foo() { extern bar(); } ... static bar();  but not if
2011          they are in different translation units.  In any case,
2012          the static does not go in the externals scope.  */
2013       if (b
2014           && (TREE_PUBLIC (x) || same_translation_unit_p (x, b->decl))
2015           && duplicate_decls (x, b->decl))
2016         {
2017           tree thistype;
2018           thistype = (vistype ? composite_type (vistype, type) : type);
2019           b->type = TREE_TYPE (b->decl);
2020           if (TREE_CODE (b->decl) == FUNCTION_DECL && DECL_BUILT_IN (b->decl))
2021             thistype
2022               = build_type_attribute_variant (thistype,
2023                                               TYPE_ATTRIBUTES (b->type));
2024           TREE_TYPE (b->decl) = thistype;
2025           bind (name, b->decl, scope, /*invisible=*/false, /*nested=*/true);
2026           return b->decl;
2027         }
2028       else if (TREE_PUBLIC (x))
2029         {
2030           if (visdecl && !b && duplicate_decls (x, visdecl))
2031             {
2032               /* An external declaration at block scope referring to a
2033                  visible entity with internal linkage.  The composite
2034                  type will already be correct for this scope, so we
2035                  just need to fall through to make the declaration in
2036                  this scope.  */
2037               nested = true;
2038             }
2039           else
2040             {
2041               bind (name, x, external_scope, /*invisible=*/true,
2042                     /*nested=*/false);
2043               nested = true;
2044             }
2045         }
2046     }
2047   /* Similarly, a declaration of a function with static linkage at
2048      block scope must be checked against any existing declaration
2049      of that function at file scope.  */
2050   else if (TREE_CODE (x) == FUNCTION_DECL && scope != file_scope
2051            && !TREE_PUBLIC (x) && !DECL_INITIAL (x))
2052     {
2053       if (warn_nested_externs && !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (x))
2054         warning ("nested static declaration of '%D'", x);
2055
2056       while (b && !B_IN_FILE_SCOPE (b))
2057         b = b->shadowed;
2058
2059       if (b && same_translation_unit_p (x, b->decl)
2060           && duplicate_decls (x, b->decl))
2061         {
2062           bind (name, b->decl, scope, /*invisible=*/false, /*nested=*/true);
2063           return b->decl;
2064         }
2065       else
2066         {
2067           bind (name, x, file_scope, /*invisible=*/true, /*nested=*/false);
2068           nested = true;
2069         }
2070     }
2071
2072   warn_if_shadowing (x);
2073
2074  skip_external_and_shadow_checks:
2075   if (TREE_CODE (x) == TYPE_DECL)
2076     clone_underlying_type (x);
2077
2078   bind (name, x, scope, /*invisible=*/false, nested);
2079
2080   /* If x's type is incomplete because it's based on a
2081      structure or union which has not yet been fully declared,
2082      attach it to that structure or union type, so we can go
2083      back and complete the variable declaration later, if the
2084      structure or union gets fully declared.
2085
2086      If the input is erroneous, we can have error_mark in the type
2087      slot (e.g. "f(void a, ...)") - that doesn't count as an
2088      incomplete type.  */
2089   if (TREE_TYPE (x) != error_mark_node
2090       && !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2091     {
2092       tree element = TREE_TYPE (x);
2093
2094       while (TREE_CODE (element) == ARRAY_TYPE)
2095         element = TREE_TYPE (element);
2096       element = TYPE_MAIN_VARIANT (element);
2097
2098       if ((TREE_CODE (element) == RECORD_TYPE
2099            || TREE_CODE (element) == UNION_TYPE)
2100           && (TREE_CODE (x) != TYPE_DECL
2101               || TREE_CODE (TREE_TYPE (x)) == ARRAY_TYPE)
2102           && !COMPLETE_TYPE_P (element))
2103         C_TYPE_INCOMPLETE_VARS (element)
2104           = tree_cons (NULL_TREE, x, C_TYPE_INCOMPLETE_VARS (element));
2105     }
2106   return x;
2107 }
2108
2109 /* Record X as belonging to file scope.
2110    This is used only internally by the Objective-C front end,
2111    and is limited to its needs.  duplicate_decls is not called;
2112    if there is any preexisting decl for this identifier, it is an ICE.  */
2113
2114 tree
2115 pushdecl_top_level (tree x)
2116 {
2117   tree name;
2118   bool nested = false;
2119
2120   gcc_assert (TREE_CODE (x) == VAR_DECL);
2121
2122   name = DECL_NAME (x);
2123
2124   gcc_assert (!I_SYMBOL_BINDING (name));
2125
2126   if (TREE_PUBLIC (x))
2127     {
2128       bind (name, x, external_scope, /*invisible=*/true, /*nested=*/false);
2129       nested = true;
2130     }
2131   if (file_scope)
2132     bind (name, x, file_scope, /*invisible=*/false, nested);
2133
2134   return x;
2135 }
2136 \f
2137 static void
2138 implicit_decl_warning (tree id, tree olddecl)
2139 {
2140   void (*diag) (const char *, ...);
2141   switch (mesg_implicit_function_declaration)
2142     {
2143     case 0: return;
2144     case 1: diag = warning; break;
2145     case 2: diag = error;   break;
2146     default: gcc_unreachable ();
2147     }
2148
2149   diag (N_("implicit declaration of function '%E'"), id);
2150   if (olddecl)
2151     locate_old_decl (olddecl, diag);
2152 }
2153
2154 /* Generate an implicit declaration for identifier FUNCTIONID as a
2155    function of type int ().  */
2156
2157 tree
2158 implicitly_declare (tree functionid)
2159 {
2160   struct c_binding *b;
2161   tree decl = 0;
2162   for (b = I_SYMBOL_BINDING (functionid); b; b = b->shadowed)
2163     {
2164       if (B_IN_SCOPE (b, external_scope))
2165         {
2166           decl = b->decl;
2167           break;
2168         }
2169     }
2170
2171   if (decl)
2172     {
2173       /* FIXME: Objective-C has weird not-really-builtin functions
2174          which are supposed to be visible automatically.  They wind up
2175          in the external scope because they're pushed before the file
2176          scope gets created.  Catch this here and rebind them into the
2177          file scope.  */
2178       if (!DECL_BUILT_IN (decl) && DECL_IS_BUILTIN (decl))
2179         {
2180           bind (functionid, decl, file_scope,
2181                 /*invisible=*/false, /*nested=*/true);
2182           return decl;
2183         }
2184       else
2185         {
2186           tree newtype = default_function_type;
2187           if (b->type)
2188             TREE_TYPE (decl) = b->type;
2189           /* Implicit declaration of a function already declared
2190              (somehow) in a different scope, or as a built-in.
2191              If this is the first time this has happened, warn;
2192              then recycle the old declaration but with the new type.  */
2193           if (!C_DECL_IMPLICIT (decl))
2194             {
2195               implicit_decl_warning (functionid, decl);
2196               C_DECL_IMPLICIT (decl) = 1;
2197             }
2198           if (DECL_BUILT_IN (decl))
2199             {
2200               newtype = build_type_attribute_variant (newtype,
2201                                                       TYPE_ATTRIBUTES
2202                                                       (TREE_TYPE (decl)));
2203               if (!comptypes (newtype, TREE_TYPE (decl)))
2204                 {
2205                   warning ("incompatible implicit declaration of built-in"
2206                            " function %qD", decl);
2207                   newtype = TREE_TYPE (decl);
2208                 }
2209             }
2210           else
2211             {
2212               if (!comptypes (newtype, TREE_TYPE (decl)))
2213                 {
2214                   error ("incompatible implicit declaration of function %qD",
2215                          decl);
2216                   locate_old_decl (decl, error);
2217                 }
2218             }
2219           b->type = TREE_TYPE (decl);
2220           TREE_TYPE (decl) = newtype;
2221           bind (functionid, decl, current_scope,
2222                 /*invisible=*/false, /*nested=*/true);
2223           return decl;
2224         }
2225     }
2226
2227   /* Not seen before.  */
2228   decl = build_decl (FUNCTION_DECL, functionid, default_function_type);
2229   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
2230   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
2231   C_DECL_IMPLICIT (decl) = 1;
2232   implicit_decl_warning (functionid, 0);
2233
2234   /* C89 says implicit declarations are in the innermost block.
2235      So we record the decl in the standard fashion.  */
2236   decl = pushdecl (decl);
2237
2238   /* No need to call objc_check_decl here - it's a function type.  */
2239   rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
2240
2241   /* Write a record describing this implicit function declaration
2242      to the prototypes file (if requested).  */
2243   gen_aux_info_record (decl, 0, 1, 0);
2244
2245   /* Possibly apply some default attributes to this implicit declaration.  */
2246   decl_attributes (&decl, NULL_TREE, 0);
2247
2248   return decl;
2249 }
2250
2251 /* Issue an error message for a reference to an undeclared variable
2252    ID, including a reference to a builtin outside of function-call
2253    context.  Establish a binding of the identifier to error_mark_node
2254    in an appropriate scope, which will suppress further errors for the
2255    same identifier.  */
2256 void
2257 undeclared_variable (tree id)
2258 {
2259   static bool already = false;
2260   struct c_scope *scope;
2261
2262   if (current_function_decl == 0)
2263     {
2264       error ("'%E' undeclared here (not in a function)", id);
2265       scope = current_scope;
2266     }
2267   else
2268     {
2269       error ("'%E' undeclared (first use in this function)", id);
2270
2271       if (! already)
2272         {
2273           error ("(Each undeclared identifier is reported only once");
2274           error ("for each function it appears in.)");
2275           already = true;
2276         }
2277
2278       /* If we are parsing old-style parameter decls, current_function_decl
2279          will be nonnull but current_function_scope will be null.  */
2280       scope = current_function_scope ? current_function_scope : current_scope;
2281     }
2282   bind (id, error_mark_node, scope, /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
2283 }
2284 \f
2285 /* Subroutine of lookup_label, declare_label, define_label: construct a
2286    LABEL_DECL with all the proper frills.  */
2287
2288 static tree
2289 make_label (tree name, location_t location)
2290 {
2291   tree label = build_decl (LABEL_DECL, name, void_type_node);
2292
2293   DECL_CONTEXT (label) = current_function_decl;
2294   DECL_MODE (label) = VOIDmode;
2295   DECL_SOURCE_LOCATION (label) = location;
2296
2297   return label;
2298 }
2299
2300 /* Get the LABEL_DECL corresponding to identifier NAME as a label.
2301    Create one if none exists so far for the current function.
2302    This is called when a label is used in a goto expression or
2303    has its address taken.  */
2304
2305 tree
2306 lookup_label (tree name)
2307 {
2308   tree label;
2309
2310   if (current_function_decl == 0)
2311     {
2312       error ("label %s referenced outside of any function",
2313              IDENTIFIER_POINTER (name));
2314       return 0;
2315     }
2316
2317   /* Use a label already defined or ref'd with this name, but not if
2318      it is inherited from a containing function and wasn't declared
2319      using __label__.  */
2320   label = I_LABEL_DECL (name);
2321   if (label && (DECL_CONTEXT (label) == current_function_decl
2322                 || C_DECLARED_LABEL_FLAG (label)))
2323     {
2324       /* If the label has only been declared, update its apparent
2325          location to point here, for better diagnostics if it
2326          turns out not to have been defined.  */
2327       if (!TREE_USED (label))
2328         DECL_SOURCE_LOCATION (label) = input_location;
2329       return label;
2330     }
2331
2332   /* No label binding for that identifier; make one.  */
2333   label = make_label (name, input_location);
2334
2335   /* Ordinary labels go in the current function scope.  */
2336   bind (name, label, current_function_scope,
2337         /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
2338   return label;
2339 }
2340
2341 /* Make a label named NAME in the current function, shadowing silently
2342    any that may be inherited from containing functions or containing
2343    scopes.  This is called for __label__ declarations.  */
2344
2345 tree
2346 declare_label (tree name)
2347 {
2348   struct c_binding *b = I_LABEL_BINDING (name);
2349   tree label;
2350
2351   /* Check to make sure that the label hasn't already been declared
2352      at this scope */
2353   if (b && B_IN_CURRENT_SCOPE (b))
2354     {
2355       error ("duplicate label declaration `%s'", IDENTIFIER_POINTER (name));
2356       locate_old_decl (b->decl, error);
2357
2358       /* Just use the previous declaration.  */
2359       return b->decl;
2360     }
2361
2362   label = make_label (name, input_location);
2363   C_DECLARED_LABEL_FLAG (label) = 1;
2364
2365   /* Declared labels go in the current scope.  */
2366   bind (name, label, current_scope,
2367         /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
2368   return label;
2369 }
2370
2371 /* Define a label, specifying the location in the source file.
2372    Return the LABEL_DECL node for the label, if the definition is valid.
2373    Otherwise return 0.  */
2374
2375 tree
2376 define_label (location_t location, tree name)
2377 {
2378   /* Find any preexisting label with this name.  It is an error
2379      if that label has already been defined in this function, or
2380      if there is a containing function with a declared label with
2381      the same name.  */
2382   tree label = I_LABEL_DECL (name);
2383
2384   if (label
2385       && ((DECL_CONTEXT (label) == current_function_decl
2386            && DECL_INITIAL (label) != 0)
2387           || (DECL_CONTEXT (label) != current_function_decl
2388               && C_DECLARED_LABEL_FLAG (label))))
2389     {
2390       error ("%Hduplicate label `%D'", &location, label);
2391       locate_old_decl (label, error);
2392       return 0;
2393     }
2394   else if (label && DECL_CONTEXT (label) == current_function_decl)
2395     {
2396       /* The label has been used or declared already in this function,
2397          but not defined.  Update its location to point to this
2398          definition.  */
2399       DECL_SOURCE_LOCATION (label) = location;
2400     }
2401   else
2402     {
2403       /* No label binding for that identifier; make one.  */
2404       label = make_label (name, location);
2405
2406       /* Ordinary labels go in the current function scope.  */
2407       bind (name, label, current_function_scope,
2408             /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
2409     }
2410
2411   if (warn_traditional && !in_system_header && lookup_name (name))
2412     warning ("%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, "
2413              "identifier `%s' conflicts", &location,
2414              IDENTIFIER_POINTER (name));
2415
2416   /* Mark label as having been defined.  */
2417   DECL_INITIAL (label) = error_mark_node;
2418   return label;
2419 }
2420 \f
2421 /* Given NAME, an IDENTIFIER_NODE,
2422    return the structure (or union or enum) definition for that name.
2423    If THISLEVEL_ONLY is nonzero, searches only the current_scope.
2424    CODE says which kind of type the caller wants;
2425    it is RECORD_TYPE or UNION_TYPE or ENUMERAL_TYPE.
2426    If the wrong kind of type is found, an error is reported.  */
2427
2428 static tree
2429 lookup_tag (enum tree_code code, tree name, int thislevel_only)
2430 {
2431   struct c_binding *b = I_TAG_BINDING (name);
2432   int thislevel = 0;
2433
2434   if (!b || !b->decl)
2435     return 0;
2436
2437   /* We only care about whether it's in this level if
2438      thislevel_only was set or it might be a type clash.  */
2439   if (thislevel_only || TREE_CODE (b->decl) != code)
2440     {
2441       /* For our purposes, a tag in the external scope is the same as
2442          a tag in the file scope.  (Primarily relevant to Objective-C
2443          and its builtin structure tags, which get pushed before the
2444          file scope is created.)  */
2445       if (B_IN_CURRENT_SCOPE (b)
2446           || (current_scope == file_scope && B_IN_EXTERNAL_SCOPE (b)))
2447         thislevel = 1;
2448     }
2449
2450   if (thislevel_only && !thislevel)
2451     return 0;
2452
2453   if (TREE_CODE (b->decl) != code)
2454     {
2455       /* Definition isn't the kind we were looking for.  */
2456       pending_invalid_xref = name;
2457       pending_invalid_xref_location = input_location;
2458
2459       /* If in the same binding level as a declaration as a tag
2460          of a different type, this must not be allowed to
2461          shadow that tag, so give the error immediately.
2462          (For example, "struct foo; union foo;" is invalid.)  */
2463       if (thislevel)
2464         pending_xref_error ();
2465     }
2466   return b->decl;
2467 }
2468
2469 /* Print an error message now
2470    for a recent invalid struct, union or enum cross reference.
2471    We don't print them immediately because they are not invalid
2472    when used in the `struct foo;' construct for shadowing.  */
2473
2474 void
2475 pending_xref_error (void)
2476 {
2477   if (pending_invalid_xref != 0)
2478     error ("%H`%s' defined as wrong kind of tag",
2479            &pending_invalid_xref_location,
2480            IDENTIFIER_POINTER (pending_invalid_xref));
2481   pending_invalid_xref = 0;
2482 }
2483
2484 \f
2485 /* Look up NAME in the current scope and its superiors
2486    in the namespace of variables, functions and typedefs.
2487    Return a ..._DECL node of some kind representing its definition,
2488    or return 0 if it is undefined.  */
2489
2490 tree
2491 lookup_name (tree name)
2492 {
2493   struct c_binding *b = I_SYMBOL_BINDING (name);
2494   if (b && !b->invisible)
2495     return b->decl;
2496   return 0;
2497 }
2498
2499 /* Similar to `lookup_name' but look only at the indicated scope.  */
2500
2501 static tree
2502 lookup_name_in_scope (tree name, struct c_scope *scope)
2503 {
2504   struct c_binding *b;
2505
2506   for (b = I_SYMBOL_BINDING (name); b; b = b->shadowed)
2507     if (B_IN_SCOPE (b, scope))
2508       return b->decl;
2509   return 0;
2510 }
2511 \f
2512 /* Create the predefined scalar types of C,
2513    and some nodes representing standard constants (0, 1, (void *) 0).
2514    Initialize the global scope.
2515    Make definitions for built-in primitive functions.  */
2516
2517 void
2518 c_init_decl_processing (void)
2519 {
2520   tree endlink;
2521   tree ptr_ftype_void, ptr_ftype_ptr;
2522   location_t save_loc = input_location;
2523
2524   /* Adds some ggc roots, and reserved words for c-parse.in.  */
2525   c_parse_init ();
2526
2527   current_function_decl = 0;
2528
2529   gcc_obstack_init (&parser_obstack);
2530
2531   /* Make the externals scope.  */
2532   push_scope ();
2533   external_scope = current_scope;
2534
2535   /* Declarations from c_common_nodes_and_builtins must not be associated
2536      with this input file, lest we get differences between using and not
2537      using preprocessed headers.  */
2538 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2539   input_location = BUILTINS_LOCATION;
2540 #else
2541   input_location.file = "<built-in>";
2542   input_location.line = 0;
2543 #endif
2544
2545   build_common_tree_nodes (flag_signed_char, false);
2546
2547   c_common_nodes_and_builtins ();
2548
2549   /* In C, comparisons and TRUTH_* expressions have type int.  */
2550   truthvalue_type_node = integer_type_node;
2551   truthvalue_true_node = integer_one_node;
2552   truthvalue_false_node = integer_zero_node;
2553
2554   /* Even in C99, which has a real boolean type.  */
2555   pushdecl (build_decl (TYPE_DECL, get_identifier ("_Bool"),
2556                         boolean_type_node));
2557
2558   endlink = void_list_node;
2559   ptr_ftype_void = build_function_type (ptr_type_node, endlink);
2560   ptr_ftype_ptr
2561     = build_function_type (ptr_type_node,
2562                            tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, endlink));
2563
2564   input_location = save_loc;
2565
2566   pedantic_lvalues = true;
2567
2568   make_fname_decl = c_make_fname_decl;
2569   start_fname_decls ();
2570 }
2571
2572 /* Create the VAR_DECL for __FUNCTION__ etc. ID is the name to give the
2573    decl, NAME is the initialization string and TYPE_DEP indicates whether
2574    NAME depended on the type of the function.  As we don't yet implement
2575    delayed emission of static data, we mark the decl as emitted
2576    so it is not placed in the output.  Anything using it must therefore pull
2577    out the STRING_CST initializer directly.  FIXME.  */
2578
2579 static tree
2580 c_make_fname_decl (tree id, int type_dep)
2581 {
2582   const char *name = fname_as_string (type_dep);
2583   tree decl, type, init;
2584   size_t length = strlen (name);
2585
2586   type =  build_array_type
2587           (build_qualified_type (char_type_node, TYPE_QUAL_CONST),
2588            build_index_type (size_int (length)));
2589
2590   decl = build_decl (VAR_DECL, id, type);
2591
2592   TREE_STATIC (decl) = 1;
2593   TREE_READONLY (decl) = 1;
2594   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2595
2596   init = build_string (length + 1, name);
2597   free ((char *) name);
2598   TREE_TYPE (init) = type;
2599   DECL_INITIAL (decl) = init;
2600
2601   TREE_USED (decl) = 1;
2602
2603   if (current_function_decl)
2604     {
2605       DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2606       bind (id, decl, current_function_scope,
2607             /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
2608     }
2609
2610   finish_decl (decl, init, NULL_TREE);
2611
2612   return decl;
2613 }
2614
2615 /* Return a definition for a builtin function named NAME and whose data type
2616    is TYPE.  TYPE should be a function type with argument types.
2617    FUNCTION_CODE tells later passes how to compile calls to this function.
2618    See tree.h for its possible values.
2619
2620    If LIBRARY_NAME is nonzero, use that for DECL_ASSEMBLER_NAME,
2621    the name to be called if we can't opencode the function.  If
2622    ATTRS is nonzero, use that for the function's attribute list.  */
2623
2624 tree
2625 builtin_function (const char *name, tree type, int function_code,
2626                   enum built_in_class cl, const char *library_name,
2627                   tree attrs)
2628 {
2629   tree id = get_identifier (name);
2630   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
2631   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
2632   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
2633   DECL_LANG_SPECIFIC (decl) = GGC_CNEW (struct lang_decl);
2634   DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) = cl;
2635   DECL_FUNCTION_CODE (decl) = function_code;
2636   if (library_name)
2637     SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (decl, get_identifier (library_name));
2638
2639   /* Should never be called on a symbol with a preexisting meaning.  */
2640   gcc_assert (!I_SYMBOL_BINDING (id));
2641
2642   bind (id, decl, external_scope, /*invisible=*/true, /*nested=*/false);
2643
2644   /* Builtins in the implementation namespace are made visible without
2645      needing to be explicitly declared.  See push_file_scope.  */
2646   if (name[0] == '_' && (name[1] == '_' || ISUPPER (name[1])))
2647     {
2648       TREE_CHAIN (decl) = visible_builtins;
2649       visible_builtins = decl;
2650     }
2651
2652   /* Possibly apply some default attributes to this built-in function.  */
2653   if (attrs)
2654     decl_attributes (&decl, attrs, ATTR_FLAG_BUILT_IN);
2655   else
2656     decl_attributes (&decl, NULL_TREE, 0);
2657
2658   return decl;
2659 }
2660 \f
2661 /* Called when a declaration is seen that contains no names to declare.
2662    If its type is a reference to a structure, union or enum inherited
2663    from a containing scope, shadow that tag name for the current scope
2664    with a forward reference.
2665    If its type defines a new named structure or union
2666    or defines an enum, it is valid but we need not do anything here.
2667    Otherwise, it is an error.  */
2668
2669 void
2670 shadow_tag (const struct c_declspecs *declspecs)
2671 {
2672   shadow_tag_warned (declspecs, 0);
2673 }
2674
2675 /* WARNED is 1 if we have done a pedwarn, 2 if we have done a warning,
2676    but no pedwarn.  */
2677 void
2678 shadow_tag_warned (const struct c_declspecs *declspecs, int warned)
2679 {
2680   bool found_tag = false;
2681
2682   pending_invalid_xref = 0;
2683
2684   if (declspecs->type && !declspecs->typedef_decl)
2685     {
2686       tree value = declspecs->type;
2687       enum tree_code code = TREE_CODE (value);
2688
2689       if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE)
2690         /* Used to test also that TYPE_SIZE (value) != 0.
2691            That caused warning for `struct foo;' at top level in the file.  */
2692         {
2693           tree name = TYPE_NAME (value);
2694           tree t;
2695
2696           found_tag = true;
2697
2698           if (name == 0)
2699             {
2700               if (warned != 1 && code != ENUMERAL_TYPE)
2701                 /* Empty unnamed enum OK */
2702                 {
2703                   pedwarn ("unnamed struct/union that defines no instances");
2704                   warned = 1;
2705                 }
2706             }
2707           else
2708             {
2709               t = lookup_tag (code, name, 1);
2710
2711               if (t == 0)
2712                 {
2713                   t = make_node (code);
2714                   pushtag (name, t);
2715                 }
2716             }
2717         }
2718       else
2719         {
2720           if (warned != 1 && !in_system_header)
2721             {
2722               pedwarn ("useless type name in empty declaration");
2723               warned = 1;
2724             }
2725         }
2726     }
2727   else if (warned != 1 && !in_system_header && declspecs->typedef_decl)
2728     {
2729       pedwarn ("useless type name in empty declaration");
2730       warned = 1;
2731     }
2732
2733   if (found_tag && (declspecs->specbits & ((1 << (int) RID_LONG)
2734                                            | (1 << (int) RID_SHORT)
2735                                            | (1 << (int) RID_UNSIGNED)
2736                                            | (1 << (int) RID_SIGNED)
2737                                            | (1 << (int) RID_COMPLEX))))
2738     {
2739       error ("long, short, signed, unsigned or complex used invalidly "
2740              "in empty declaration");
2741       warned = 1;
2742     }
2743
2744   if (!warned && !in_system_header && declspecs->specbits)
2745     {
2746       warning ("useless keyword or type name in empty declaration");
2747       warned = 2;
2748     }
2749
2750   if (warned != 1)
2751     {
2752       if (!found_tag)
2753         pedwarn ("empty declaration");
2754     }
2755 }
2756 \f
2757 /* Construct an array declarator.  EXPR is the expression inside [], or
2758    NULL_TREE.  QUALS are the type qualifiers inside the [] (to be applied
2759    to the pointer to which a parameter array is converted).  STATIC_P is
2760    true if "static" is inside the [], false otherwise.  VLA_UNSPEC_P
2761    is true if the array is [*], a VLA of unspecified length which is
2762    nevertheless a complete type (not currently implemented by GCC),
2763    false otherwise.  The field for the contained declarator is left to be
2764    filled in by set_array_declarator_inner.  */
2765
2766 struct c_declarator *
2767 build_array_declarator (tree expr, struct c_declspecs *quals, bool static_p,
2768                         bool vla_unspec_p)
2769 {
2770   struct c_declarator *declarator = XOBNEW (&parser_obstack,
2771                                             struct c_declarator);
2772   declarator->kind = cdk_array;
2773   declarator->declarator = 0;
2774   declarator->u.array.dimen = expr;
2775   declarator->u.array.quals = quals;
2776   declarator->u.array.static_p = static_p;
2777   declarator->u.array.vla_unspec_p = vla_unspec_p;
2778   if (pedantic && !flag_isoc99)
2779     {
2780       if (static_p || quals != NULL)
2781         pedwarn ("ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators");
2782       if (vla_unspec_p)
2783         pedwarn ("ISO C90 does not support `[*]' array declarators");
2784     }
2785   if (vla_unspec_p)
2786     warning ("GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators");
2787   return declarator;
2788 }
2789
2790 /* Set the contained declarator of an array declarator.  DECL is the
2791    declarator, as constructed by build_array_declarator; INNER is what
2792    appears on the left of the [].  ABSTRACT_P is true if it is an
2793    abstract declarator, false otherwise; this is used to reject static
2794    and type qualifiers in abstract declarators, where they are not in
2795    the C99 grammar (subject to possible change in DR#289).  */
2796
2797 struct c_declarator *
2798 set_array_declarator_inner (struct c_declarator *decl,
2799                             struct c_declarator *inner, bool abstract_p)
2800 {
2801   decl->declarator = inner;
2802   if (abstract_p && (decl->u.array.quals != NULL
2803                      || decl->u.array.static_p))
2804     error ("static or type qualifiers in abstract declarator");
2805   return decl;
2806 }
2807 \f
2808 /* Decode a "typename", such as "int **", returning a ..._TYPE node.  */
2809
2810 tree
2811 groktypename (struct c_type_name *type_name)
2812 {
2813   tree type;
2814   tree attrs = type_name->specs->attrs;
2815
2816   type_name->specs->attrs = NULL_TREE;
2817
2818   type = grokdeclarator (type_name->declarator, type_name->specs, TYPENAME,
2819                          false, NULL);
2820
2821   /* Apply attributes.  */
2822   decl_attributes (&type, attrs, 0);
2823
2824   return type;
2825 }
2826
2827 /* Decode a declarator in an ordinary declaration or data definition.
2828    This is called as soon as the type information and variable name
2829    have been parsed, before parsing the initializer if any.
2830    Here we create the ..._DECL node, fill in its type,
2831    and put it on the list of decls for the current context.
2832    The ..._DECL node is returned as the value.
2833
2834    Exception: for arrays where the length is not specified,
2835    the type is left null, to be filled in by `finish_decl'.
2836
2837    Function definitions do not come here; they go to start_function
2838    instead.  However, external and forward declarations of functions
2839    do go through here.  Structure field declarations are done by
2840    grokfield and not through here.  */
2841
2842 tree
2843 start_decl (struct c_declarator *declarator, struct c_declspecs *declspecs,
2844             bool initialized, tree attributes)
2845 {
2846   tree decl;
2847   tree tem;
2848
2849   /* An object declared as __attribute__((deprecated)) suppresses
2850      warnings of uses of other deprecated items.  */
2851   if (lookup_attribute ("deprecated", attributes))
2852     deprecated_state = DEPRECATED_SUPPRESS;
2853
2854   decl = grokdeclarator (declarator, declspecs,
2855                          NORMAL, initialized, NULL);
2856
2857   deprecated_state = DEPRECATED_NORMAL;
2858
2859   if (warn_main > 0 && TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
2860       && MAIN_NAME_P (DECL_NAME (decl)))
2861     warning ("%J'%D' is usually a function", decl, decl);
2862
2863   if (initialized)
2864     /* Is it valid for this decl to have an initializer at all?
2865        If not, set INITIALIZED to zero, which will indirectly
2866        tell 'finish_decl' to ignore the initializer once it is parsed.  */
2867     switch (TREE_CODE (decl))
2868       {
2869       case TYPE_DECL:
2870         error ("typedef '%D' is initialized (use __typeof__ instead)", decl);
2871         initialized = 0;
2872         break;
2873
2874       case FUNCTION_DECL:
2875         error ("function '%D' is initialized like a variable", decl);
2876         initialized = 0;
2877         break;
2878
2879       case PARM_DECL:
2880         /* DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.  */
2881         error ("parameter '%D' is initialized", decl);
2882         initialized = 0;
2883         break;
2884
2885       default:
2886         /* Don't allow initializations for incomplete types except for
2887            arrays which might be completed by the initialization.  */
2888
2889         /* This can happen if the array size is an undefined macro.
2890            We already gave a warning, so we don't need another one.  */
2891         if (TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
2892           initialized = 0;
2893         else if (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
2894           {
2895             /* A complete type is ok if size is fixed.  */
2896
2897             if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (decl))) != INTEGER_CST
2898                 || C_DECL_VARIABLE_SIZE (decl))
2899               {
2900                 error ("variable-sized object may not be initialized");
2901                 initialized = 0;
2902               }
2903           }
2904         else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != ARRAY_TYPE)
2905           {
2906             error ("variable '%D' has initializer but incomplete type", decl);
2907             initialized = 0;
2908           }
2909         else if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl))))
2910           {
2911             error ("elements of array '%D' have incomplete type", decl);
2912             initialized = 0;
2913           }
2914       }
2915
2916   if (initialized)
2917     {
2918       if (current_scope == file_scope)
2919         TREE_STATIC (decl) = 1;
2920
2921       /* Tell 'pushdecl' this is an initialized decl
2922          even though we don't yet have the initializer expression.
2923          Also tell 'finish_decl' it may store the real initializer.  */
2924       DECL_INITIAL (decl) = error_mark_node;
2925     }
2926
2927   /* If this is a function declaration, write a record describing it to the
2928      prototypes file (if requested).  */
2929
2930   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2931     gen_aux_info_record (decl, 0, 0, TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)) != 0);
2932
2933   /* ANSI specifies that a tentative definition which is not merged with
2934      a non-tentative definition behaves exactly like a definition with an
2935      initializer equal to zero.  (Section 3.7.2)
2936
2937      -fno-common gives strict ANSI behavior, though this tends to break
2938      a large body of code that grew up without this rule.
2939
2940      Thread-local variables are never common, since there's no entrenched
2941      body of code to break, and it allows more efficient variable references
2942      in the presence of dynamic linking.  */
2943
2944   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2945       && !initialized
2946       && TREE_PUBLIC (decl)
2947       && !DECL_THREAD_LOCAL (decl)
2948       && !flag_no_common)
2949     DECL_COMMON (decl) = 1;
2950
2951   /* Set attributes here so if duplicate decl, will have proper attributes.  */
2952   decl_attributes (&decl, attributes, 0);
2953
2954   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
2955       && targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (decl)))
2956     {
2957       struct c_declarator *ce = declarator;
2958
2959       if (ce->kind == cdk_pointer)
2960         ce = declarator->declarator;
2961       if (ce->kind == cdk_function)
2962         {
2963           tree args = ce->u.arg_info->parms;
2964           for (; args; args = TREE_CHAIN (args))
2965             {
2966               tree type = TREE_TYPE (args);
2967               if (type && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2968                   && TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node))
2969                 DECL_ARG_TYPE (args) = integer_type_node;
2970             }
2971         }
2972     }
2973
2974   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
2975       && DECL_DECLARED_INLINE_P (decl)
2976       && DECL_UNINLINABLE (decl)
2977       && lookup_attribute ("noinline", DECL_ATTRIBUTES (decl)))
2978     warning ("%Jinline function '%D' given attribute noinline", decl, decl);
2979
2980   /* Add this decl to the current scope.
2981      TEM may equal DECL or it may be a previous decl of the same name.  */
2982   tem = pushdecl (decl);
2983
2984   if (initialized)
2985     DECL_EXTERNAL (tem) = 0;
2986
2987   return tem;
2988 }
2989
2990 /* Finish processing of a declaration;
2991    install its initial value.
2992    If the length of an array type is not known before,
2993    it must be determined now, from the initial value, or it is an error.  */
2994
2995 void
2996 finish_decl (tree decl, tree init, tree asmspec_tree)
2997 {
2998   tree type = TREE_TYPE (decl);
2999   int was_incomplete = (DECL_SIZE (decl) == 0);
3000   const char *asmspec = 0;
3001
3002   /* If a name was specified, get the string.  */
3003   if (current_scope == file_scope)
3004     asmspec_tree = maybe_apply_renaming_pragma (decl, asmspec_tree);
3005   if (asmspec_tree)
3006     asmspec = TREE_STRING_POINTER (asmspec_tree);
3007
3008   /* If `start_decl' didn't like having an initialization, ignore it now.  */
3009   if (init != 0 && DECL_INITIAL (decl) == 0)
3010     init = 0;
3011
3012   /* Don't crash if parm is initialized.  */
3013   if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
3014     init = 0;
3015
3016   if (init)
3017     store_init_value (decl, init);
3018
3019   if (c_dialect_objc () && (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3020                             || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
3021                             || TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL))
3022     objc_check_decl (decl);
3023
3024   /* Deduce size of array from initialization, if not already known.  */
3025   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
3026       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
3027       && TREE_CODE (decl) != TYPE_DECL)
3028     {
3029       int do_default
3030         = (TREE_STATIC (decl)
3031            /* Even if pedantic, an external linkage array
3032               may have incomplete type at first.  */
3033            ? pedantic && !TREE_PUBLIC (decl)
3034            : !DECL_EXTERNAL (decl));
3035       int failure
3036         = complete_array_type (type, DECL_INITIAL (decl), do_default);
3037
3038       /* Get the completed type made by complete_array_type.  */
3039       type = TREE_TYPE (decl);
3040
3041       if (failure == 1)
3042         error ("%Jinitializer fails to determine size of '%D'", decl, decl);
3043
3044       else if (failure == 2)
3045         {
3046           if (do_default)
3047             error ("%Jarray size missing in '%D'", decl, decl);
3048           /* If a `static' var's size isn't known,
3049              make it extern as well as static, so it does not get
3050              allocated.
3051              If it is not `static', then do not mark extern;
3052              finish_incomplete_decl will give it a default size
3053              and it will get allocated.  */
3054           else if (!pedantic && TREE_STATIC (decl) && ! TREE_PUBLIC (decl))
3055             DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3056         }
3057
3058       /* TYPE_MAX_VALUE is always one less than the number of elements
3059          in the array, because we start counting at zero.  Therefore,
3060          warn only if the value is less than zero.  */
3061       else if (pedantic && TYPE_DOMAIN (type) != 0
3062                && tree_int_cst_sgn (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) < 0)
3063         error ("%Jzero or negative size array '%D'", decl, decl);
3064
3065       layout_decl (decl, 0);
3066     }
3067
3068   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
3069     {
3070       if (DECL_SIZE (decl) == 0 && TREE_TYPE (decl) != error_mark_node
3071           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
3072         layout_decl (decl, 0);
3073
3074       if (DECL_SIZE (decl) == 0
3075           /* Don't give an error if we already gave one earlier.  */
3076           && TREE_TYPE (decl) != error_mark_node
3077           && (TREE_STATIC (decl)
3078               /* A static variable with an incomplete type
3079                  is an error if it is initialized.
3080                  Also if it is not file scope.
3081                  Otherwise, let it through, but if it is not `extern'
3082                  then it may cause an error message later.  */
3083               ? (DECL_INITIAL (decl) != 0
3084                  || !DECL_FILE_SCOPE_P (decl))
3085               /* An automatic variable with an incomplete type
3086                  is an error.  */
3087               : !DECL_EXTERNAL (decl)))
3088          {
3089            error ("%Jstorage size of '%D' isn't known", decl, decl);
3090            TREE_TYPE (decl) = error_mark_node;
3091          }
3092
3093       if ((DECL_EXTERNAL (decl) || TREE_STATIC (decl))
3094           && DECL_SIZE (decl) != 0)
3095         {
3096           if (TREE_CODE (DECL_SIZE (decl)) == INTEGER_CST)
3097             constant_expression_warning (DECL_SIZE (decl));
3098           else
3099             error ("%Jstorage size of '%D' isn't constant", decl, decl);
3100         }
3101
3102       if (TREE_USED (type))
3103         TREE_USED (decl) = 1;
3104     }
3105
3106   /* If this is a function and an assembler name is specified, reset DECL_RTL
3107      so we can give it its new name.  Also, update built_in_decls if it
3108      was a normal built-in.  */
3109   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && asmspec)
3110     {
3111       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) == BUILT_IN_NORMAL)
3112         {
3113           tree builtin = built_in_decls [DECL_FUNCTION_CODE (decl)];
3114           set_user_assembler_name (builtin, asmspec);
3115            if (DECL_FUNCTION_CODE (decl) == BUILT_IN_MEMCPY)
3116              init_block_move_fn (asmspec);
3117            else if (DECL_FUNCTION_CODE (decl) == BUILT_IN_MEMSET)
3118              init_block_clear_fn (asmspec);
3119          }
3120       set_user_assembler_name (decl, asmspec);
3121     }
3122
3123   /* If #pragma weak was used, mark the decl weak now.  */
3124   if (current_scope == file_scope)
3125     maybe_apply_pragma_weak (decl);
3126
3127   /* If this is a variable definition, determine its ELF visibility.  */
3128   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL 
3129       && TREE_STATIC (decl) 
3130       && !DECL_EXTERNAL (decl))
3131     c_determine_visibility (decl);
3132
3133   /* Output the assembler code and/or RTL code for variables and functions,
3134      unless the type is an undefined structure or union.
3135      If not, it will get done when the type is completed.  */
3136
3137   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
3138     {
3139       /* This is a no-op in c-lang.c or something real in objc-act.c.  */
3140       if (c_dialect_objc ())
3141         objc_check_decl (decl);
3142
3143       if (asmspec) 
3144         {
3145           /* If this is not a static variable, issue a warning.
3146              It doesn't make any sense to give an ASMSPEC for an
3147              ordinary, non-register local variable.  Historically,
3148              GCC has accepted -- but ignored -- the ASMSPEC in
3149              this case.  */
3150           if (! DECL_FILE_SCOPE_P (decl)
3151               && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3152               && !C_DECL_REGISTER (decl)
3153               && !TREE_STATIC (decl))
3154             warning ("%Jignoring asm-specifier for non-static local "
3155                      "variable '%D'", decl, decl);
3156           else if (C_DECL_REGISTER (decl))
3157             change_decl_assembler_name (decl, get_identifier (asmspec));
3158           else
3159             set_user_assembler_name (decl, asmspec);
3160         }
3161       
3162       if (DECL_FILE_SCOPE_P (decl))
3163         {
3164           if (DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE
3165               || DECL_INITIAL (decl) == error_mark_node)
3166             /* Don't output anything
3167                when a tentative file-scope definition is seen.
3168                But at end of compilation, do output code for them.  */
3169             DECL_DEFER_OUTPUT (decl) = 1;
3170           rest_of_decl_compilation (decl, true, 0);
3171         }
3172       else
3173         {
3174           /* In conjunction with an ASMSPEC, the `register'
3175              keyword indicates that we should place the variable
3176              in a particular register.  */
3177           if (asmspec && C_DECL_REGISTER (decl))
3178             {
3179               DECL_HARD_REGISTER (decl) = 1;
3180               /* This cannot be done for a structure with volatile
3181                  fields, on which DECL_REGISTER will have been
3182                  reset.  */
3183               if (!DECL_REGISTER (decl))
3184                 error ("cannot put object with volatile field into register");
3185             }
3186
3187           if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
3188             {
3189               /* If we're building a variable sized type, and we might be
3190                  reachable other than via the top of the current binding
3191                  level, then create a new BIND_EXPR so that we deallocate
3192                  the object at the right time.  */
3193               /* Note that DECL_SIZE can be null due to errors.  */
3194               if (DECL_SIZE (decl)
3195                   && !TREE_CONSTANT (DECL_SIZE (decl))
3196                   && STATEMENT_LIST_HAS_LABEL (cur_stmt_list))
3197                 {
3198                   tree bind;
3199                   bind = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, NULL);
3200                   TREE_SIDE_EFFECTS (bind) = 1;
3201                   add_stmt (bind);
3202                   BIND_EXPR_BODY (bind) = push_stmt_list ();
3203                 }
3204               add_stmt (build_stmt (DECL_EXPR, decl));
3205             }
3206         }
3207   
3208
3209       if (!DECL_FILE_SCOPE_P (decl))
3210         {
3211           /* Recompute the RTL of a local array now
3212              if it used to be an incomplete type.  */
3213           if (was_incomplete
3214               && ! TREE_STATIC (decl) && ! DECL_EXTERNAL (decl))
3215             {
3216               /* If we used it already as memory, it must stay in memory.  */
3217               TREE_ADDRESSABLE (decl) = TREE_USED (decl);
3218               /* If it's still incomplete now, no init will save it.  */
3219               if (DECL_SIZE (decl) == 0)
3220                 DECL_INITIAL (decl) = 0;
3221             }
3222         }
3223     }
3224
3225   /* If this was marked 'used', be sure it will be output.  */
3226   if (lookup_attribute ("used", DECL_ATTRIBUTES (decl)))
3227     mark_decl_referenced (decl);
3228
3229   if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
3230     {
3231       if (!DECL_FILE_SCOPE_P (decl)
3232           && variably_modified_type_p (TREE_TYPE (decl), NULL_TREE))
3233         add_stmt (build_stmt (DECL_EXPR, decl));
3234
3235       rest_of_decl_compilation (decl, DECL_FILE_SCOPE_P (decl), 0);
3236     }
3237
3238   /* At the end of a declaration, throw away any variable type sizes
3239      of types defined inside that declaration.  There is no use
3240      computing them in the following function definition.  */
3241   if (current_scope == file_scope)
3242     get_pending_sizes ();
3243
3244   /* Install a cleanup (aka destructor) if one was given.  */
3245   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (decl))
3246     {
3247       tree attr = lookup_attribute ("cleanup", DECL_ATTRIBUTES (decl));
3248       if (attr)
3249         {
3250           tree cleanup_id = TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr));
3251           tree cleanup_decl = lookup_name (cleanup_id);
3252           tree cleanup;
3253
3254           /* Build "cleanup(&decl)" for the destructor.  */
3255           cleanup = build_unary_op (ADDR_EXPR, decl, 0);
3256           cleanup = build_tree_list (NULL_TREE, cleanup);
3257           cleanup = build_function_call (cleanup_decl, cleanup);
3258
3259           /* Don't warn about decl unused; the cleanup uses it.  */
3260           TREE_USED (decl) = 1;
3261           TREE_USED (cleanup_decl) = 1;
3262
3263           /* Initialize EH, if we've been told to do so.  */
3264           if (flag_exceptions && !c_eh_initialized_p)
3265             {
3266               c_eh_initialized_p = true;
3267               eh_personality_libfunc
3268                 = init_one_libfunc (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
3269                                     ? "__gcc_personality_sj0"
3270                                     : "__gcc_personality_v0");
3271               using_eh_for_cleanups ();
3272             }
3273
3274           push_cleanup (decl, cleanup, false);
3275         }
3276     }
3277 }
3278
3279 /* Given a parsed parameter declaration, decode it into a PARM_DECL.  */
3280
3281 tree
3282 grokparm (const struct c_parm *parm)
3283 {
3284   tree decl = grokdeclarator (parm->declarator, parm->specs, PARM, false,
3285                               NULL);
3286
3287   decl_attributes (&decl, parm->attrs, 0);
3288
3289   return decl;
3290 }
3291
3292 /* Given a parsed parameter declaration, decode it into a PARM_DECL
3293    and push that on the current scope.  */
3294
3295 void
3296 push_parm_decl (const struct c_parm *parm)
3297 {
3298   tree decl;
3299
3300   decl = grokdeclarator (parm->declarator, parm->specs, PARM, false, NULL);
3301   decl_attributes (&decl, parm->attrs, 0);
3302
3303   decl = pushdecl (decl);
3304
3305   finish_decl (decl, NULL_TREE, NULL_TREE);
3306 }
3307
3308 /* Mark all the parameter declarations to date as forward decls.
3309    Also diagnose use of this extension.  */
3310
3311 void
3312 mark_forward_parm_decls (void)
3313 {
3314   struct c_binding *b;
3315
3316   if (pedantic && !current_scope->warned_forward_parm_decls)
3317     {
3318       pedwarn ("ISO C forbids forward parameter declarations");
3319       current_scope->warned_forward_parm_decls = true;
3320     }
3321
3322   for (b = current_scope->bindings; b; b = b->prev)
3323     if (TREE_CODE (b->decl) == PARM_DECL)
3324       TREE_ASM_WRITTEN (b->decl) = 1;
3325 }
3326 \f
3327 static GTY(()) int compound_literal_number;
3328
3329 /* Build a COMPOUND_LITERAL_EXPR.  TYPE is the type given in the compound
3330    literal, which may be an incomplete array type completed by the
3331    initializer; INIT is a CONSTRUCTOR that initializes the compound
3332    literal.  */
3333
3334 tree
3335 build_compound_literal (tree type, tree init)
3336 {
3337   /* We do not use start_decl here because we have a type, not a declarator;
3338      and do not use finish_decl because the decl should be stored inside
3339      the COMPOUND_LITERAL_EXPR rather than added elsewhere as a DECL_EXPR.  */
3340   tree decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
3341   tree complit;
3342   tree stmt;
3343   DECL_EXTERNAL (decl) = 0;
3344   TREE_PUBLIC (decl) = 0;
3345   TREE_STATIC (decl) = (current_scope == file_scope);
3346   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
3347   TREE_USED (decl) = 1;
3348   TREE_TYPE (decl) = type;
3349   TREE_READONLY (decl) = TYPE_READONLY (type);
3350   store_init_value (decl, init);
3351
3352   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && !COMPLETE_TYPE_P (type))
3353     {
3354       int failure = complete_array_type (type, DECL_INITIAL (decl), 1);
3355       
3356       gcc_assert (!failure);
3357     }
3358
3359   type = TREE_TYPE (decl);
3360   if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
3361     return error_mark_node;
3362
3363   stmt = build_stmt (DECL_EXPR, decl);
3364   complit = build1 (COMPOUND_LITERAL_EXPR, TREE_TYPE (decl), stmt);
3365   TREE_SIDE_EFFECTS (complit) = 1;
3366
3367   layout_decl (decl, 0);
3368
3369   if (TREE_STATIC (decl))
3370     {
3371       /* This decl needs a name for the assembler output.  We also need
3372          a unique suffix to be added to the name.  */
3373       char *name;
3374
3375       ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME (name, "__compound_literal",
3376                                compound_literal_number);
3377       compound_literal_number++;
3378       DECL_NAME (decl) = get_identifier (name);
3379       DECL_DEFER_OUTPUT (decl) = 1;
3380       DECL_COMDAT (decl) = 1;
3381       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3382       pushdecl (decl);
3383       rest_of_decl_compilation (decl, 1, 0);
3384     }
3385
3386   return complit;
3387 }
3388 \f
3389 /* Make TYPE a complete type based on INITIAL_VALUE.
3390    Return 0 if successful, 1 if INITIAL_VALUE can't be deciphered,
3391    2 if there was no information (in which case assume 1 if DO_DEFAULT).  */
3392
3393 int
3394 complete_array_type (tree type, tree initial_value, int do_default)
3395 {
3396   tree maxindex = NULL_TREE;
3397   int value = 0;
3398
3399   if (initial_value)
3400     {
3401       /* Note MAXINDEX  is really the maximum index,
3402          one less than the size.  */
3403       if (TREE_CODE (initial_value) == STRING_CST)
3404         {
3405           int eltsize
3406             = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (initial_value)));
3407           maxindex = build_int_cst (NULL_TREE,
3408                                     (TREE_STRING_LENGTH (initial_value)
3409                                      / eltsize) - 1);
3410         }
3411       else if (TREE_CODE (initial_value) == CONSTRUCTOR)
3412         {
3413           tree elts = CONSTRUCTOR_ELTS (initial_value);
3414           maxindex = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
3415           for (; elts; elts = TREE_CHAIN (elts))
3416             {
3417               if (TREE_PURPOSE (elts))
3418                 maxindex = TREE_PURPOSE (elts);
3419               else
3420                 maxindex = fold (build2 (PLUS_EXPR, integer_type_node,
3421                                          maxindex, integer_one_node));
3422             }
3423         }
3424       else
3425         {
3426           /* Make an error message unless that happened already.  */
3427           if (initial_value != error_mark_node)
3428             value = 1;
3429
3430           /* Prevent further error messages.  */
3431           maxindex = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
3432         }
3433     }
3434
3435   if (!maxindex)
3436     {
3437       if (do_default)
3438         maxindex = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
3439       value = 2;
3440     }
3441
3442   if (maxindex)
3443     {
3444       TYPE_DOMAIN (type) = build_index_type (maxindex);
3445       
3446       gcc_assert (TREE_TYPE (maxindex));
3447     }
3448
3449   /* Lay out the type now that we can get the real answer.  */
3450
3451   layout_type (type);
3452
3453   return value;
3454 }
3455 \f
3456 /* Determine whether TYPE is a structure with a flexible array member,
3457    or a union containing such a structure (possibly recursively).  */
3458
3459 static bool
3460 flexible_array_type_p (tree type)
3461 {
3462   tree x;
3463   switch (TREE_CODE (type))
3464     {
3465     case RECORD_TYPE:
3466       x = TYPE_FIELDS (type);
3467       if (x == NULL_TREE)
3468         return false;
3469       while (TREE_CHAIN (x) != NULL_TREE)
3470         x = TREE_CHAIN (x);
3471       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (x)) == ARRAY_TYPE
3472           && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (x)) == NULL_TREE
3473           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (x)) != NULL_TREE
3474           && TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (x))) == NULL_TREE)
3475         return true;
3476       return false;
3477     case UNION_TYPE:
3478       for (x = TYPE_FIELDS (type); x != NULL_TREE; x = TREE_CHAIN (x))
3479         {
3480           if (flexible_array_type_p (TREE_TYPE (x)))
3481             return true;
3482         }
3483       return false;
3484     default:
3485     return false;
3486   }
3487 }
3488 \f
3489 /* Performs sanity checks on the TYPE and WIDTH of the bit-field NAME,
3490    replacing with appropriate values if they are invalid.  */
3491 static void
3492 check_bitfield_type_and_width (tree *type, tree *width, const char *orig_name)
3493 {
3494   tree type_mv;
3495   unsigned int max_width;
3496   unsigned HOST_WIDE_INT w;
3497   const char *name = orig_name ? orig_name: _("<anonymous>");
3498
3499   /* Necessary?  */
3500   STRIP_NOPS (*width);
3501
3502   /* Detect and ignore out of range field width and process valid
3503      field widths.  */
3504   if (TREE_CODE (*width) != INTEGER_CST)
3505     {
3506       error ("bit-field `%s' width not an integer constant", name);
3507       *width = integer_one_node;
3508     }
3509   else
3510     {
3511       constant_expression_warning (*width);
3512       if (tree_int_cst_sgn (*width) < 0)
3513         {
3514           error ("negative width in bit-field `%s'", name);
3515           *width = integer_one_node;
3516         }
3517       else if (integer_zerop (*width) && orig_name)
3518         {
3519           error ("zero width for bit-field `%s'", name);
3520           *width = integer_one_node;
3521         }
3522     }
3523
3524   /* Detect invalid bit-field type.  */
3525   if (TREE_CODE (*type) != INTEGER_TYPE
3526       && TREE_CODE (*type) != BOOLEAN_TYPE
3527       && TREE_CODE (*type) != ENUMERAL_TYPE)
3528     {
3529       error ("bit-field `%s' has invalid type", name);
3530       *type = unsigned_type_node;
3531     }
3532
3533   type_mv = TYPE_MAIN_VARIANT (*type);
3534   if (pedantic
3535       && type_mv != integer_type_node
3536       && type_mv != unsigned_type_node
3537       && type_mv != boolean_type_node)
3538     pedwarn ("type of bit-field `%s' is a GCC extension", name);
3539
3540   if (type_mv == boolean_type_node)
3541     max_width = CHAR_TYPE_SIZE;
3542   else
3543     max_width = TYPE_PRECISION (*type);
3544
3545   if (0 < compare_tree_int (*width, max_width))
3546     {
3547       error ("width of `%s' exceeds its type", name);
3548       w = max_width;
3549       *width = build_int_cst (NULL_TREE, w);
3550     }
3551   else
3552     w = tree_low_cst (*width, 1);
3553
3554   if (TREE_CODE (*type) == ENUMERAL_TYPE)
3555     {
3556       struct lang_type *lt = TYPE_LANG_SPECIFIC (*type);
3557       if (!lt
3558           || w < min_precision (lt->enum_min, TYPE_UNSIGNED (*type))
3559           || w < min_precision (lt->enum_max, TYPE_UNSIGNED (*type)))
3560         warning ("`%s' is narrower than values of its type", name);
3561     }
3562 }
3563 \f
3564 /* Given declspecs and a declarator,
3565    determine the name and type of the object declared
3566    and construct a ..._DECL node for it.
3567    (In one case we can return a ..._TYPE node instead.
3568     For invalid input we sometimes return 0.)
3569
3570    DECLSPECS is a c_declspecs structure for the declaration specifiers.
3571
3572    DECL_CONTEXT says which syntactic context this declaration is in:
3573      NORMAL for most contexts.  Make a VAR_DECL or FUNCTION_DECL or TYPE_DECL.
3574      FUNCDEF for a function definition.  Like NORMAL but a few different
3575       error messages in each case.  Return value may be zero meaning
3576       this definition is too screwy to try to parse.
3577      PARM for a parameter declaration (either within a function prototype
3578       or before a function body).  Make a PARM_DECL, or return void_type_node.
3579      TYPENAME if for a typename (in a cast or sizeof).
3580       Don't make a DECL node; just return the ..._TYPE node.
3581      FIELD for a struct or union field; make a FIELD_DECL.
3582    INITIALIZED is true if the decl has an initializer.
3583    WIDTH is non-NULL for bit-fields, and is a pointer to an INTEGER_CST node
3584    representing the width of the bit-field.
3585
3586    In the TYPENAME case, DECLARATOR is really an absolute declarator.
3587    It may also be so in the PARM case, for a prototype where the
3588    argument type is specified but not the name.
3589
3590    This function is where the complicated C meanings of `static'
3591    and `extern' are interpreted.  */
3592
3593 static tree
3594 grokdeclarator (const struct c_declarator *declarator,
3595                 struct c_declspecs *declspecs,
3596                 enum decl_context decl_context, bool initialized, tree *width)
3597 {
3598   int specbits = declspecs->specbits;
3599   tree type = declspecs->type;
3600   int constp;
3601   int restrictp;
3602   int volatilep;
3603   int type_quals = TYPE_UNQUALIFIED;
3604   int inlinep;
3605   int defaulted_int = 0;
3606   const char *name, *orig_name;
3607   tree typedef_type = 0;
3608   int funcdef_flag = 0;
3609   bool funcdef_syntax = false;
3610   int size_varies = 0;
3611   tree decl_attr = NULL_TREE;
3612   struct c_declspecs *array_ptr_quals = 0;
3613   int array_parm_static = 0;
3614   tree returned_attrs = NULL_TREE;
3615   bool bitfield = width != NULL;
3616   tree element_type;
3617   struct c_arg_info *arg_info = 0;
3618
3619   if (decl_context == FUNCDEF)
3620     funcdef_flag = 1, decl_context = NORMAL;
3621
3622   /* Look inside a declarator for the name being declared
3623      and get it as a string, for an error message.  */
3624   {
3625     const struct c_declarator *decl = declarator;
3626     name = 0;
3627
3628     while (decl)
3629       switch (decl->kind)
3630         {
3631         case cdk_function:
3632         case cdk_array:
3633         case cdk_pointer:
3634           funcdef_syntax = (decl->kind == cdk_function);
3635           decl = decl->declarator;
3636           break;
3637
3638         case cdk_attrs:
3639           decl = decl->declarator;
3640           break;
3641
3642         case cdk_id:
3643           if (decl->u.id)
3644             name = IDENTIFIER_POINTER (decl->u.id);
3645           decl = 0;
3646           break;
3647
3648         default:
3649           gcc_unreachable ();
3650         }
3651     orig_name = name;
3652     if (name == 0)
3653       name = "type name";
3654   }
3655
3656   /* A function definition's declarator must have the form of
3657      a function declarator.  */
3658
3659   if (funcdef_flag && !funcdef_syntax)
3660     return 0;
3661
3662   /* If this looks like a function definition, make it one,
3663      even if it occurs where parms are expected.
3664      Then store_parm_decls will reject it and not use it as a parm.  */
3665   if (decl_context == NORMAL && !funcdef_flag && current_scope->parm_flag)
3666     decl_context = PARM;
3667
3668   if (declspecs->deprecated_p && deprecated_state != DEPRECATED_SUPPRESS)
3669     warn_deprecated_use (declspecs->typedef_decl
3670                          ? declspecs->typedef_decl
3671                          : declspecs->type);
3672
3673   typedef_type = type;
3674   if (type)
3675     size_varies = C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type);
3676
3677   /* No type at all: default to `int', and set DEFAULTED_INT
3678      because it was not a user-defined typedef.  */
3679
3680   if (type == 0)
3681     {
3682       if ((! (specbits & ((1 << (int) RID_LONG) | (1 << (int) RID_SHORT)
3683                           | (1 << (int) RID_SIGNED)
3684                           | (1 << (int) RID_UNSIGNED)
3685                           | (1 << (int) RID_COMPLEX))))
3686           /* Don't warn about typedef foo = bar.  */
3687           && ! (specbits & (1 << (int) RID_TYPEDEF) && initialized)
3688           && ! in_system_header)
3689         {
3690           /* Issue a warning if this is an ISO C 99 program or if -Wreturn-type
3691              and this is a function, or if -Wimplicit; prefer the former
3692              warning since it is more explicit.  */
3693           if ((warn_implicit_int || warn_return_type || flag_isoc99)
3694               && funcdef_flag)
3695             warn_about_return_type = 1;
3696           else if (warn_implicit_int || flag_isoc99)
3697             pedwarn_c99 ("type defaults to `int' in declaration of `%s'",
3698                          name);
3699         }
3700
3701       defaulted_int = 1;
3702       type = integer_type_node;
3703     }
3704
3705   /* Now process the modifiers that were specified
3706      and check for invalid combinations.  */
3707
3708   /* Long double is a special combination.  */
3709
3710   if ((specbits & 1 << (int) RID_LONG) && ! declspecs->long_long_p
3711       && TYPE_MAIN_VARIANT (type) == double_type_node)
3712     {
3713       specbits &= ~(1 << (int) RID_LONG);
3714       type = long_double_type_node;
3715     }
3716
3717   /* Check all other uses of type modifiers.  */
3718
3719   if (specbits & ((1 << (int) RID_LONG) | (1 << (int) RID_SHORT)
3720                   | (1 << (int) RID_UNSIGNED) | (1 << (int) RID_SIGNED)))
3721     {
3722       int ok = 0;
3723
3724       if ((specbits & 1 << (int) RID_LONG)
3725           && (specbits & 1 << (int) RID_SHORT))
3726         error ("both long and short specified for `%s'", name);
3727       else if (((specbits & 1 << (int) RID_LONG)
3728                 || (specbits & 1 << (int) RID_SHORT))
3729                && declspecs->explicit_char_p)
3730         error ("long or short specified with char for `%s'", name);
3731       else if (((specbits & 1 << (int) RID_LONG)
3732                 || (specbits & 1 << (int) RID_SHORT))
3733                && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
3734         {
3735           static int already = 0;
3736
3737           error ("long or short specified with floating type for `%s'", name);
3738           if (! already && ! pedantic)
3739             {
3740               error ("the only valid combination is `long double'");
3741               already = 1;
3742             }
3743         }
3744       else if ((specbits & 1 << (int) RID_SIGNED)
3745                && (specbits & 1 << (int) RID_UNSIGNED))
3746         error ("both signed and unsigned specified for `%s'", name);
3747       else if (TREE_CODE (type) != INTEGER_TYPE)
3748         error ("long, short, signed or unsigned invalid for `%s'", name);
3749       else
3750         {
3751           ok = 1;
3752           if (!declspecs->explicit_int_p && !defaulted_int
3753               && !declspecs->explicit_char_p)
3754             {
3755               error ("long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'",
3756                      name);
3757               ok = 0;
3758             }
3759         }
3760
3761       /* Discard the type modifiers if they are invalid.  */
3762       if (! ok)
3763         {
3764           specbits &= ~((1 << (int) RID_LONG) | (1 << (int) RID_SHORT)
3765                         | (1 << (int) RID_UNSIGNED) | (1 << (int) RID_SIGNED));
3766           declspecs->long_long_p = 0;
3767         }
3768     }
3769
3770   if ((specbits & (1 << (int) RID_COMPLEX))
3771       && TREE_CODE (type) != INTEGER_TYPE && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE)
3772     {
3773       error ("complex invalid for `%s'", name);
3774       specbits &= ~(1 << (int) RID_COMPLEX);
3775     }
3776
3777   /* Decide whether an integer type is signed or not.
3778      Optionally treat bit-fields as signed by default.  */
3779   if (specbits & 1 << (int) RID_UNSIGNED
3780       || (bitfield && ! flag_signed_bitfields
3781           && (declspecs->explicit_int_p || defaulted_int
3782               || declspecs->explicit_char_p
3783               /* A typedef for plain `int' without `signed'
3784                  can be controlled just like plain `int'.  */
3785               || ! (declspecs->typedef_decl != 0
3786                     && C_TYPEDEF_EXPLICITLY_SIGNED (declspecs->typedef_decl)))
3787           && TREE_CODE (type) != ENUMERAL_TYPE
3788           && !(specbits & 1 << (int) RID_SIGNED)))
3789     {
3790       if (declspecs->long_long_p)
3791         type = long_long_unsigned_type_node;
3792       else if (specbits & 1 << (int) RID_LONG)
3793         type = long_unsigned_type_node;
3794       else if (specbits & 1 << (int) RID_SHORT)
3795         type = short_unsigned_type_node;
3796       else if (type == char_type_node)
3797         type = unsigned_char_type_node;
3798       else if (declspecs->typedef_decl)
3799         type = c_common_unsigned_type (type);
3800       else
3801         type = unsigned_type_node;
3802     }
3803   else if ((specbits & 1 << (int) RID_SIGNED)
3804            && type == char_type_node)
3805     type = signed_char_type_node;
3806   else if (declspecs->long_long_p)
3807     type = long_long_integer_type_node;
3808   else if (specbits & 1 << (int) RID_LONG)
3809     type = long_integer_type_node;
3810   else if (specbits & 1 << (int) RID_SHORT)
3811     type = short_integer_type_node;
3812
3813   if (specbits & 1 << (int) RID_COMPLEX)
3814     {
3815       if (pedantic && !flag_isoc99)
3816         pedwarn ("ISO C90 does not support complex types");
3817       /* If we just have "complex", it is equivalent to
3818          "complex double", but if any modifiers at all are specified it is
3819          the complex form of TYPE.  E.g, "complex short" is
3820          "complex short int".  */
3821
3822       if (defaulted_int && ! declspecs->long_long_p
3823           && ! (specbits & ((1 << (int) RID_LONG) | (1 << (int) RID_SHORT)
3824                             | (1 << (int) RID_SIGNED)
3825                             | (1 << (int) RID_UNSIGNED))))
3826         {
3827           if (pedantic)
3828             pedwarn ("ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'");
3829           type = complex_double_type_node;
3830         }
3831       else if (type == integer_type_node)
3832         {
3833           if (pedantic)
3834             pedwarn ("ISO C does not support complex integer types");
3835           type = complex_integer_type_node;
3836         }
3837       else if (type == float_type_node)
3838         type = complex_float_type_node;
3839       else if (type == double_type_node)
3840         type = complex_double_type_node;
3841       else if (type == long_double_type_node)
3842         type = complex_long_double_type_node;
3843       else
3844         {
3845           if (pedantic)
3846             pedwarn ("ISO C does not support complex integer types");
3847           type = build_complex_type (type);
3848         }
3849     }
3850
3851   /* Check the type and width of a bit-field.  */
3852   if (bitfield)
3853     check_bitfield_type_and_width (&type, width, orig_name);
3854
3855   /* Figure out the type qualifiers for the declaration.  There are
3856      two ways a declaration can become qualified.  One is something
3857      like `const int i' where the `const' is explicit.  Another is
3858      something like `typedef const int CI; CI i' where the type of the
3859      declaration contains the `const'.  A third possibility is that
3860      there is a type qualifier on the element type of a typedefed
3861      array type, in which case we should extract that qualifier so
3862      that c_apply_type_quals_to_decls receives the full list of
3863      qualifiers to work with (C90 is not entirely clear about whether
3864      duplicate qualifiers should be diagnosed in this case, but it
3865      seems most appropriate to do so).  */
3866   element_type = strip_array_types (type);
3867   constp = !! (specbits & 1 << (int) RID_CONST) + TYPE_READONLY (element_type);
3868   restrictp
3869     = !! (specbits & 1 << (int) RID_RESTRICT) + TYPE_RESTRICT (element_type);
3870   volatilep
3871     = !! (specbits & 1 << (int) RID_VOLATILE) + TYPE_VOLATILE (element_type);
3872   inlinep = !! (specbits & (1 << (int) RID_INLINE));
3873   if (pedantic && !flag_isoc99)
3874     {
3875       if (constp > 1)
3876         pedwarn ("duplicate `const'");
3877       if (restrictp > 1)
3878         pedwarn ("duplicate `restrict'");
3879       if (volatilep > 1)
3880         pedwarn ("duplicate `volatile'");
3881     }
3882   if (! flag_gen_aux_info && (TYPE_QUALS (type)))
3883     type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3884   type_quals = ((constp ? TYPE_QUAL_CONST : 0)
3885                 | (restrictp ? TYPE_QUAL_RESTRICT : 0)
3886                 | (volatilep ? TYPE_QUAL_VOLATILE : 0));
3887
3888   /* Warn if two storage classes are given. Default to `auto'.  */
3889
3890   {
3891     int nclasses = 0;
3892
3893     if (specbits & 1 << (int) RID_AUTO) nclasses++;
3894     if (specbits & 1 << (int) RID_STATIC) nclasses++;
3895     if (specbits & 1 << (int) RID_EXTERN) nclasses++;
3896     if (specbits & 1 << (int) RID_REGISTER) nclasses++;
3897     if (specbits & 1 << (int) RID_TYPEDEF) nclasses++;
3898
3899     /* "static __thread" and "extern __thread" are allowed.  */
3900     if ((specbits & (1 << (int) RID_THREAD
3901                      | 1 << (int) RID_STATIC
3902                      | 1 << (int) RID_EXTERN)) == (1 << (int) RID_THREAD))
3903       nclasses++;
3904
3905     /* Warn about storage classes that are invalid for certain
3906        kinds of declarations (parameters, typenames, etc.).  */
3907
3908     if (nclasses > 1)
3909       error ("multiple storage classes in declaration of `%s'", name);
3910     else if (funcdef_flag
3911              && (specbits
3912                  & ((1 << (int) RID_REGISTER)
3913                     | (1 << (int) RID_AUTO)
3914                     | (1 << (int) RID_TYPEDEF)
3915                     | (1 << (int) RID_THREAD))))
3916       {
3917         if (specbits & 1 << (int) RID_AUTO
3918             && (pedantic || current_scope == file_scope))
3919           pedwarn ("function definition declared `auto'");
3920         if (specbits & 1 << (int) RID_REGISTER)
3921           error ("function definition declared `register'");
3922         if (specbits & 1 << (int) RID_TYPEDEF)
3923           error ("function definition declared `typedef'");
3924         if (specbits & 1 << (int) RID_THREAD)
3925           error ("function definition declared `__thread'");
3926         specbits &= ~((1 << (int) RID_TYPEDEF) | (1 << (int) RID_REGISTER)
3927                       | (1 << (int) RID_AUTO) | (1 << (int) RID_THREAD));
3928       }
3929     else if (decl_context != NORMAL && nclasses > 0)
3930       {
3931         if (decl_context == PARM && specbits & 1 << (int) RID_REGISTER)
3932           ;
3933         else
3934           {
3935             switch (decl_context)
3936               {
3937               case FIELD:
3938                 error ("storage class specified for structure field `%s'",
3939                        name);
3940                 break;
3941               case PARM:
3942                 error ("storage class specified for parameter `%s'", name);
3943                 break;
3944               default:
3945                 error ("storage class specified for typename");
3946                 break;
3947               }
3948             specbits &= ~((1 << (int) RID_TYPEDEF) | (1 << (int) RID_REGISTER)
3949                           | (1 << (int) RID_AUTO) | (1 << (int) RID_STATIC)
3950                           | (1 << (int) RID_EXTERN) | (1 << (int) RID_THREAD));
3951           }
3952       }
3953     else if (specbits & 1 << (int) RID_EXTERN && initialized && ! funcdef_flag)
3954       {
3955         /* `extern' with initialization is invalid if not at file scope.  */
3956         if (current_scope == file_scope)
3957           warning ("`%s' initialized and declared `extern'", name);
3958         else
3959           error ("`%s' has both `extern' and initializer", name);
3960       }
3961     else if (current_scope == file_scope)
3962       {
3963         if (specbits & 1 << (int) RID_AUTO)
3964           error ("file-scope declaration of `%s' specifies `auto'", name);
3965       }
3966     else
3967       {
3968         if (specbits & 1 << (int) RID_EXTERN && funcdef_flag)
3969           error ("nested function `%s' declared `extern'", name);
3970         else if ((specbits & (1 << (int) RID_THREAD
3971                                | 1 << (int) RID_EXTERN
3972                                | 1 << (int) RID_STATIC))
3973                  == (1 << (int) RID_THREAD))
3974           {
3975             error ("function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'",
3976                    name);
3977             specbits &= ~(1 << (int) RID_THREAD);
3978           }
3979       }
3980   }
3981
3982   /* Now figure out the structure of the declarator proper.
3983      Descend through it, creating more complex types, until we reach
3984      the declared identifier (or NULL_TREE, in an absolute declarator).  */
3985
3986   while (declarator && declarator->kind != cdk_id)
3987     {
3988       if (type == error_mark_node)
3989         {
3990           declarator = declarator->declarator;
3991           continue;
3992         }
3993
3994       /* Each level of DECLARATOR is either a cdk_array (for ...[..]),
3995          a cdk_pointer (for *...),
3996          a cdk_function (for ...(...)),
3997          a cdk_attrs (for nested attributes),
3998          or a cdk_id (for the name being declared
3999          or the place in an absolute declarator
4000          where the name was omitted).
4001          For the last case, we have just exited the loop.
4002
4003          At this point, TYPE is the type of elements of an array,
4004          or for a function to return, or for a pointer to point to.
4005          After this sequence of ifs, TYPE is the type of the
4006          array or function or pointer, and DECLARATOR has had its
4007          outermost layer removed.  */
4008
4009       if (array_ptr_quals != NULL || array_parm_static)
4010         {
4011           /* Only the innermost declarator (making a parameter be of
4012              array type which is converted to pointer type)
4013              may have static or type qualifiers.  */
4014           error ("static or type qualifiers in non-parameter array declarator");
4015           array_ptr_quals = NULL;
4016           array_parm_static = 0;
4017         }
4018
4019       switch (declarator->kind)
4020         {
4021         case cdk_attrs:
4022           {
4023             /* A declarator with embedded attributes.  */
4024             tree attrs = declarator->u.attrs;
4025             const struct c_declarator *inner_decl;
4026             int attr_flags = 0;
4027             declarator = declarator->declarator;
4028             inner_decl = declarator;
4029             while (inner_decl->kind == cdk_attrs)
4030               inner_decl = inner_decl->declarator;
4031             if (inner_decl->kind == cdk_id)
4032               attr_flags |= (int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT;
4033             else if (inner_decl->kind == cdk_function)
4034               attr_flags |= (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT;
4035             else if (inner_decl->kind == cdk_array)
4036               attr_flags |= (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT;
4037             returned_attrs = decl_attributes (&type,
4038                                               chainon (returned_attrs, attrs),
4039                                               attr_flags);
4040             break;
4041           }
4042         case cdk_array:
4043           {
4044             tree itype = NULL_TREE;
4045             tree size = declarator->u.array.dimen;
4046             /* The index is a signed object `sizetype' bits wide.  */
4047             tree index_type = c_common_signed_type (sizetype);
4048
4049             array_ptr_quals = declarator->u.array.quals;
4050             array_parm_static = declarator->u.array.static_p;
4051             
4052             declarator = declarator->declarator;
4053
4054             /* Check for some types that there cannot be arrays of.  */
4055             
4056             if (VOID_TYPE_P (type))
4057               {
4058                 error ("declaration of `%s' as array of voids", name);
4059                 type = error_mark_node;
4060               }
4061             
4062             if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4063               {
4064                 error ("declaration of `%s' as array of functions", name);
4065                 type = error_mark_node;
4066               }
4067             
4068             if (pedantic && !in_system_header && flexible_array_type_p (type))
4069               pedwarn ("invalid use of structure with flexible array member");
4070             
4071             if (size == error_mark_node)
4072               type = error_mark_node;
4073             
4074             if (type == error_mark_node)
4075               continue;
4076
4077             /* If size was specified, set ITYPE to a range-type for
4078                that size.  Otherwise, ITYPE remains null.  finish_decl
4079                may figure it out from an initial value.  */
4080
4081             if (size)
4082               {
4083                 /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an
4084                    lvalue.  */
4085                 STRIP_TYPE_NOPS (size);
4086                 
4087                 if (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (size)))
4088                   {
4089                     error ("size of array `%s' has non-integer type", name);
4090                     size = integer_one_node;
4091                   }
4092                 
4093                 if (pedantic && integer_zerop (size))
4094                   pedwarn ("ISO C forbids zero-size array `%s'", name);
4095                 
4096                 if (TREE_CODE (size) == INTEGER_CST)
4097                   {
4098                     constant_expression_warning (size);
4099                     if (tree_int_cst_sgn (size) < 0)
4100                       {
4101                         error ("size of array `%s' is negative", name);
4102                         size = integer_one_node;
4103                       }
4104                   }
4105                 else
4106                   {
4107                     /* Make sure the array size remains visibly
4108                        nonconstant even if it is (eg) a const variable
4109                        with known value.  */
4110                     size_varies = 1;
4111                     
4112                     if (!flag_isoc99 && pedantic)
4113                       {
4114                         if (TREE_CONSTANT (size))
4115                           pedwarn ("ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated",
4116                                    name);
4117                         else
4118                           pedwarn ("ISO C90 forbids variable-size array `%s'",
4119                                    name);
4120                       }
4121                   }
4122
4123                 if (integer_zerop (size))
4124                   {
4125                     /*  A zero-length array cannot be represented with
4126                         an unsigned index type, which is what we'll
4127                         get with build_index_type.  Create an
4128                         open-ended range instead.  */
4129                     itype = build_range_type (sizetype, size, NULL_TREE);
4130                   }
4131                 else
4132                   {
4133                     /* Compute the maximum valid index, that is, size
4134                        - 1.  Do the calculation in index_type, so that
4135                        if it is a variable the computations will be
4136                        done in the proper mode.  */
4137                     itype = fold (build2 (MINUS_EXPR, index_type,
4138                                           convert (index_type, size),
4139                                           convert (index_type,
4140                                                    size_one_node)));
4141
4142                     /* If that overflowed, the array is too big.  ??? 
4143                        While a size of INT_MAX+1 technically shouldn't
4144                        cause an overflow (because we subtract 1), the
4145                        overflow is recorded during the conversion to
4146                        index_type, before the subtraction.  Handling
4147                        this case seems like an unnecessary
4148                        complication.  */
4149                     if (TREE_OVERFLOW (itype))
4150                       {
4151                         error ("size of array `%s' is too large", name);
4152                         type = error_mark_node;
4153                         continue;
4154                       }
4155                     
4156                     if (size_varies)
4157                       itype = variable_size (itype);
4158                     itype = build_index_type (itype);
4159                   }
4160               }
4161             else if (decl_context == FIELD)
4162               {
4163                 if (pedantic && !flag_isoc99 && !in_system_header)
4164                   pedwarn ("ISO C90 does not support flexible array members");
4165
4166                 /* ISO C99 Flexible array members are effectively
4167                    identical to GCC's zero-length array extension.  */
4168                 itype = build_range_type (sizetype, size_zero_node, NULL_TREE);
4169               }
4170
4171             /* If pedantic, complain about arrays of incomplete types.  */
4172             if (pedantic && !COMPLETE_TYPE_P (type))
4173               pedwarn ("array type has incomplete element type");
4174
4175             /* Build the array type itself, then merge any constancy
4176                or volatility into the target type.  We must do it in
4177                this order to ensure that the TYPE_MAIN_VARIANT field
4178                of the array type is set correctly.  */
4179             type = build_array_type (type, itype);
4180             if (type_quals)
4181               type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4182
4183             if (size_varies)
4184               C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) = 1;
4185
4186             /* The GCC extension for zero-length arrays differs from
4187                ISO flexible array members in that sizeof yields
4188                zero.  */
4189             if (size && integer_zerop (size))
4190               {
4191                 layout_type (type);
4192                 TYPE_SIZE (type) = bitsize_zero_node;
4193                 TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_zero_node;
4194               }
4195             else if (declarator->kind == cdk_pointer)
4196               /* We can never complete an array type which is the
4197                  target of a pointer, so go ahead and lay it out.  */
4198               layout_type (type);
4199
4200             if (decl_context != PARM
4201                 && (array_ptr_quals != NULL || array_parm_static))
4202               {
4203                 error ("static or type qualifiers in non-parameter array declarator");
4204                 array_ptr_quals = NULL;
4205                 array_parm_static = 0;
4206               }
4207             break;
4208           }
4209         case cdk_function:
4210           {
4211             /* Say it's a definition only for the declarator closest
4212                to the identifier, apart possibly from some
4213                attributes.  */
4214             bool really_funcdef = false;
4215             tree arg_types;
4216             if (funcdef_flag)
4217               {
4218                 const struct c_declarator *t = declarator->declarator;
4219                 while (t->kind == cdk_attrs)
4220                   t = t->declarator;
4221                 really_funcdef = (t->kind == cdk_id);
4222               }
4223
4224             /* Declaring a function type.  Make sure we have a valid
4225                type for the function to return.  */
4226             if (type == error_mark_node)
4227               continue;
4228             
4229             size_varies = 0;
4230
4231             /* Warn about some types functions can't return.  */
4232             if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4233               {
4234                 error ("`%s' declared as function returning a function", name);
4235                 type = integer_type_node;
4236               }
4237             if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4238               {
4239                 error ("`%s' declared as function returning an array", name);
4240                 type = integer_type_node;
4241               }
4242
4243             /* Construct the function type and go to the next
4244                inner layer of declarator.  */
4245             arg_info = declarator->u.arg_info;
4246             arg_types = grokparms (arg_info, really_funcdef);
4247
4248             /* Type qualifiers before the return type of the function
4249                qualify the return type, not the function type.  */
4250             if (type_quals)
4251               {
4252                 /* Type qualifiers on a function return type are
4253                    normally permitted by the standard but have no
4254                    effect, so give a warning at -Wreturn-type.
4255                    Qualifiers on a void return type are banned on
4256                    function definitions in ISO C; GCC used to used
4257                    them for noreturn functions.  */
4258                 if (VOID_TYPE_P (type) && really_funcdef)
4259                   pedwarn ("function definition has qualified void return type");
4260                 else if (warn_return_type)
4261                   warning ("type qualifiers ignored on function return type");
4262                 
4263                 type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4264               }
4265             type_quals = TYPE_UNQUALIFIED;
4266             
4267             type = build_function_type (type, arg_types);
4268             declarator = declarator->declarator;
4269             
4270             /* Set the TYPE_CONTEXTs for each tagged type which is local to
4271                the formal parameter list of this FUNCTION_TYPE to point to
4272                the FUNCTION_TYPE node itself.  */
4273             {
4274               tree link;
4275               
4276               for (link = arg_info->tags;
4277                    link;
4278                    link = TREE_CHAIN (link))
4279                 TYPE_CONTEXT (TREE_VALUE (link)) = type;
4280             }
4281             break;
4282           }
4283         case cdk_pointer:
4284           {
4285             /* Merge any constancy or volatility into the target type
4286                for the pointer.  */
4287
4288             if (pedantic && TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
4289                 && type_quals)
4290               pedwarn ("ISO C forbids qualified function types");
4291             if (type_quals)
4292               type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4293             type_quals = TYPE_UNQUALIFIED;
4294             size_varies = 0;
4295             
4296             type = build_pointer_type (type);
4297             
4298             /* Process type qualifiers (such as const or volatile)
4299                that were given inside the `*'.  */
4300             if (declarator->u.pointer_quals)
4301               {
4302                 int pbits = declarator->u.pointer_quals->specbits;
4303
4304                 /* The grammar should only permit qualifiers here.  */
4305                 gcc_assert (!declarator->u.pointer_quals->type
4306                             && !(pbits & ~((1 << (int) RID_CONST)
4307                                            | (1 << (int) RID_VOLATILE)
4308                                            | (1 << (int) RID_RESTRICT))));
4309
4310                 constp = !!(pbits & (1 << (int) RID_CONST));
4311                 volatilep = !!(pbits & (1 << (int) RID_VOLATILE));
4312                 restrictp = !!(pbits & (1 << (int) RID_RESTRICT));
4313
4314                 type_quals = ((constp ? TYPE_QUAL_CONST : 0)
4315                               | (restrictp ? TYPE_QUAL_RESTRICT : 0)
4316                               | (volatilep ? TYPE_QUAL_VOLATILE : 0));
4317               }
4318
4319             declarator = declarator->declarator;
4320             break;
4321           }
4322         default:
4323           gcc_unreachable ();
4324         }
4325     }
4326
4327   /* Now TYPE has the actual type.  */
4328
4329   /* Did array size calculations overflow?  */
4330
4331   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4332       && COMPLETE_TYPE_P (type)
4333       && TREE_OVERFLOW (TYPE_SIZE (type)))
4334     {
4335       error ("size of array `%s' is too large", name);
4336       /* If we proceed with the array type as it is, we'll eventually
4337          crash in tree_low_cst().  */
4338       type = error_mark_node;
4339     }
4340
4341   /* If this is declaring a typedef name, return a TYPE_DECL.  */
4342
4343   if (specbits & (1 << (int) RID_TYPEDEF))
4344     {
4345       tree decl;
4346       /* Note that the grammar rejects storage classes
4347          in typenames, fields or parameters */
4348       if (pedantic && TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
4349           && type_quals)
4350         pedwarn ("ISO C forbids qualified function types");
4351       if (type_quals)
4352         type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4353       decl = build_decl (TYPE_DECL, declarator->u.id, type);
4354       if ((specbits & (1 << (int) RID_SIGNED))
4355           || (declspecs->typedef_decl
4356               && C_TYPEDEF_EXPLICITLY_SIGNED (declspecs->typedef_decl)))
4357         C_TYPEDEF_EXPLICITLY_SIGNED (decl) = 1;
4358       decl_attributes (&decl, returned_attrs, 0);
4359       return decl;
4360     }
4361
4362   /* Detect the case of an array type of unspecified size
4363      which came, as such, direct from a typedef name.
4364      We must copy the type, so that each identifier gets
4365      a distinct type, so that each identifier's size can be
4366      controlled separately by its own initializer.  */
4367
4368   if (type != 0 && typedef_type != 0
4369       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4370       && TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (typedef_type))
4371     {
4372       type = build_array_type (TREE_TYPE (type), 0);
4373       if (size_varies)
4374         C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) = 1;
4375     }
4376
4377   /* If this is a type name (such as, in a cast or sizeof),
4378      compute the type and return it now.  */
4379
4380   if (decl_context == TYPENAME)
4381     {
4382       /* Note that the grammar rejects storage classes
4383          in typenames, fields or parameters */
4384       if (pedantic && TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
4385           && type_quals)
4386         pedwarn ("ISO C forbids const or volatile function types");
4387       if (type_quals)
4388         type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4389       decl_attributes (&type, returned_attrs, 0);
4390       return type;
4391     }
4392
4393   /* Aside from typedefs and type names (handle above),
4394      `void' at top level (not within pointer)
4395      is allowed only in public variables.
4396      We don't complain about parms either, but that is because
4397      a better error message can be made later.  */
4398
4399   if (VOID_TYPE_P (type) && decl_context != PARM
4400       && ! ((decl_context != FIELD && TREE_CODE (type) != FUNCTION_TYPE)
4401             && ((specbits & (1 << (int) RID_EXTERN))
4402                 || (current_scope == file_scope
4403                     && !(specbits
4404                          & ((1 << (int) RID_STATIC) | (1 << (int) RID_REGISTER)))))))
4405     {
4406       error ("variable or field `%s' declared void", name);
4407       type = integer_type_node;
4408     }
4409
4410   /* Now create the decl, which may be a VAR_DECL, a PARM_DECL
4411      or a FUNCTION_DECL, depending on DECL_CONTEXT and TYPE.  */
4412
4413   {
4414     tree decl;
4415
4416     if (decl_context == PARM)
4417       {
4418         tree type_as_written;
4419         tree promoted_type;
4420
4421         /* A parameter declared as an array of T is really a pointer to T.
4422            One declared as a function is really a pointer to a function.  */
4423
4424         if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4425           {
4426             /* Transfer const-ness of array into that of type pointed to.  */
4427             type = TREE_TYPE (type);
4428             if (type_quals)
4429               type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4430             type = build_pointer_type (type);
4431             type_quals = TYPE_UNQUALIFIED;
4432             if (array_ptr_quals)
4433               {
4434                 int apqbits = array_ptr_quals->specbits;
4435
4436                 /* We don't yet implement attributes in this context.  */
4437                 if (array_ptr_quals->attrs != NULL_TREE)
4438                   warning ("attributes in parameter array declarator ignored");
4439
4440                 /* The grammar should only permit qualifiers here.  */
4441                 gcc_assert (!array_ptr_quals->type
4442                             && !(apqbits & ~((1 << (int) RID_CONST)
4443                                              | (1 << (int) RID_VOLATILE)
4444                                              | (1 << (int) RID_RESTRICT))));
4445
4446                 constp = !!(apqbits & (1 << (int) RID_CONST));
4447                 volatilep = !!(apqbits & (1 << (int) RID_VOLATILE));
4448                 restrictp = !!(apqbits & (1 << (int) RID_RESTRICT));
4449
4450                 type_quals = ((constp ? TYPE_QUAL_CONST : 0)
4451                               | (restrictp ? TYPE_QUAL_RESTRICT : 0)
4452                               | (volatilep ? TYPE_QUAL_VOLATILE : 0));
4453               }
4454             size_varies = 0;
4455           }
4456         else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4457           {
4458             if (pedantic && type_quals)
4459               pedwarn ("ISO C forbids qualified function types");
4460             if (type_quals)
4461               type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4462             type = build_pointer_type (type);
4463             type_quals = TYPE_UNQUALIFIED;
4464           }
4465         else if (type_quals)
4466           type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4467
4468         type_as_written = type;
4469
4470         decl = build_decl (PARM_DECL, declarator->u.id, type);
4471         if (size_varies)
4472           C_DECL_VARIABLE_SIZE (decl) = 1;
4473
4474         /* Compute the type actually passed in the parmlist,
4475            for the case where there is no prototype.
4476            (For example, shorts and chars are passed as ints.)
4477            When there is a prototype, this is overridden later.  */
4478
4479         if (type == error_mark_node)
4480           promoted_type = type;
4481         else
4482           promoted_type = c_type_promotes_to (type);
4483
4484         DECL_ARG_TYPE (decl) = promoted_type;
4485         DECL_ARG_TYPE_AS_WRITTEN (decl) = type_as_written;
4486       }
4487     else if (decl_context == FIELD)
4488       {
4489         /* Structure field.  It may not be a function.  */
4490
4491         if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4492           {
4493             error ("field `%s' declared as a function", name);
4494             type = build_pointer_type (type);
4495           }
4496         else if (TREE_CODE (type) != ERROR_MARK
4497                  && !COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (type))
4498           {
4499             error ("field `%s' has incomplete type", name);
4500             type = error_mark_node;
4501           }
4502         /* Move type qualifiers down to element of an array.  */
4503         if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && type_quals)
4504           type = build_array_type (c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
4505                                                            type_quals),
4506                                    TYPE_DOMAIN (type));
4507         decl = build_decl (FIELD_DECL, declarator->u.id, type);
4508         DECL_NONADDRESSABLE_P (decl) = bitfield;
4509
4510         if (size_varies)
4511           C_DECL_VARIABLE_SIZE (decl) = 1;
4512       }
4513     else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4514       {
4515         if (specbits & (1 << (int) RID_REGISTER)
4516             || specbits & (1 << (int) RID_THREAD))
4517           error ("invalid storage class for function `%s'", name);
4518         else if (current_scope != file_scope)
4519           {
4520             /* Function declaration not at file scope.  Storage
4521                classes other than `extern' are not allowed, C99
4522                6.7.1p5, and `extern' makes no difference.  However,
4523                GCC allows 'auto', perhaps with 'inline', to support
4524                nested functions.  */
4525             if (specbits & (1 << (int) RID_AUTO))
4526               {
4527                 if (pedantic)
4528                   pedwarn ("invalid storage class for function `%s'", name);
4529               }
4530             if (specbits & (1 << (int) RID_STATIC))
4531               error ("invalid storage class for function `%s'", name);
4532           }
4533
4534         decl = build_decl (FUNCTION_DECL, declarator->u.id, type);
4535         decl = build_decl_attribute_variant (decl, decl_attr);
4536
4537         DECL_LANG_SPECIFIC (decl) = GGC_CNEW (struct lang_decl);
4538
4539         if (pedantic && type_quals && ! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (decl))
4540           pedwarn ("ISO C forbids qualified function types");
4541
4542         /* GNU C interprets a volatile-qualified function type to indicate
4543            that the function does not return.  */
4544         if ((type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE)
4545             && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl))))
4546           warning ("`noreturn' function returns non-void value");
4547
4548         /* Every function declaration is an external reference
4549            (DECL_EXTERNAL) except for those which are not at file
4550            scope and are explicitly declared "auto".  This is
4551            forbidden by standard C (C99 6.7.1p5) and is interpreted by
4552            GCC to signify a forward declaration of a nested function.  */
4553         if ((specbits & (1 << RID_AUTO)) && current_scope != file_scope)
4554           DECL_EXTERNAL (decl) = 0;
4555         else
4556           DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
4557
4558         /* Record absence of global scope for `static' or `auto'.  */
4559         TREE_PUBLIC (decl)
4560           = !(specbits & ((1 << (int) RID_STATIC) | (1 << (int) RID_AUTO)));
4561
4562         /* For a function definition, record the argument information
4563            block where store_parm_decls will look for it.  */
4564         if (funcdef_flag)
4565           current_function_arg_info = arg_info;
4566
4567         if (defaulted_int)
4568           C_FUNCTION_IMPLICIT_INT (decl) = 1;
4569
4570         /* Record presence of `inline', if it is reasonable.  */
4571         if (MAIN_NAME_P (declarator->u.id))
4572           {
4573             if (inlinep)
4574               warning ("cannot inline function `main'");
4575           }
4576         else if (inlinep)
4577           {
4578             /* Record that the function is declared `inline'.  */
4579             DECL_DECLARED_INLINE_P (decl) = 1;
4580
4581             /* Do not mark bare declarations as DECL_INLINE.  Doing so
4582                in the presence of multiple declarations can result in
4583                the abstract origin pointing between the declarations,
4584                which will confuse dwarf2out.  */
4585             if (initialized)
4586               {
4587                 DECL_INLINE (decl) = 1;
4588                 if (specbits & (1 << (int) RID_EXTERN))
4589                   current_extern_inline = 1;
4590               }
4591           }
4592         /* If -finline-functions, assume it can be inlined.  This does
4593            two things: let the function be deferred until it is actually
4594            needed, and let dwarf2 know that the function is inlinable.  */
4595         else if (flag_inline_trees == 2 && initialized)
4596           DECL_INLINE (decl) = 1;
4597       }
4598     else
4599       {
4600         /* It's a variable.  */
4601         /* An uninitialized decl with `extern' is a reference.  */
4602         int extern_ref = !initialized && (specbits & (1 << (int) RID_EXTERN));
4603
4604         /* Move type qualifiers down to element of an array.  */
4605         if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && type_quals)
4606           {
4607             int saved_align = TYPE_ALIGN(type);
4608             type = build_array_type (c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
4609                                                              type_quals),
4610                                      TYPE_DOMAIN (type));
4611             TYPE_ALIGN (type) = saved_align;
4612           }
4613         else if (type_quals)
4614           type = c_build_qualified_type (type, type_quals);
4615
4616         /* C99 6.2.2p7: It is invalid (compile-time undefined
4617            behavior) to create an 'extern' declaration for a
4618            variable if there is a global declaration that is
4619            'static' and the global declaration is not visible.
4620            (If the static declaration _is_ currently visible,
4621            the 'extern' declaration is taken to refer to that decl.) */
4622         if (extern_ref && current_scope != file_scope)
4623           {
4624             tree global_decl  = identifier_global_value (declarator->u.id);
4625             tree visible_decl = lookup_name (declarator->u.id);
4626
4627             if (global_decl
4628                 && global_decl != visible_decl
4629                 && TREE_CODE (global_decl) == VAR_DECL
4630                 && !TREE_PUBLIC (global_decl))
4631               error ("variable previously declared 'static' redeclared "
4632                      "'extern'");
4633           }
4634
4635         decl = build_decl (VAR_DECL, declarator->u.id, type);
4636         if (size_varies)
4637           C_DECL_VARIABLE_SIZE (decl) = 1;
4638
4639         if (inlinep)
4640           pedwarn ("%Jvariable '%D' declared `inline'", decl, decl);
4641
4642         /* At file scope, an initialized extern declaration may follow
4643            a static declaration.  In that case, DECL_EXTERNAL will be
4644            reset later in start_decl.  */
4645         DECL_EXTERNAL (decl) = !!(specbits & (1 << (int) RID_EXTERN));
4646
4647         /* At file scope, the presence of a `static' or `register' storage
4648            class specifier, or the absence of all storage class specifiers
4649            makes this declaration a definition (perhaps tentative).  Also,
4650            the absence of both `static' and `register' makes it public.  */
4651         if (current_scope == file_scope)
4652           {
4653             TREE_PUBLIC (decl) = !(specbits & ((1 << (int) RID_STATIC)
4654                                                | (1 << (int) RID_REGISTER)));
4655             TREE_STATIC (decl) = !extern_ref;
4656           }
4657         /* Not at file scope, only `static' makes a static definition.  */
4658         else
4659           {
4660             TREE_STATIC (decl) = (specbits & (1 << (int) RID_STATIC)) != 0;
4661             TREE_PUBLIC (decl) = extern_ref;
4662           }
4663
4664         if (specbits & 1 << (int) RID_THREAD)
4665           {
4666             if (targetm.have_tls)
4667               DECL_THREAD_LOCAL (decl) = 1;
4668             else
4669               /* A mere warning is sure to result in improper semantics
4670                  at runtime.  Don't bother to allow this to compile.  */
4671               error ("thread-local storage not supported for this target");
4672           }
4673       }
4674
4675     /* Record `register' declaration for warnings on &
4676        and in case doing stupid register allocation.  */
4677
4678     if (specbits & (1 << (int) RID_REGISTER))
4679       {
4680         C_DECL_REGISTER (decl) = 1;
4681         DECL_REGISTER (decl) = 1;
4682       }
4683
4684     /* Record constancy and volatility.  */
4685     c_apply_type_quals_to_decl (type_quals, decl);
4686
4687     /* If a type has volatile components, it should be stored in memory.
4688        Otherwise, the fact that those components are volatile
4689        will be ignored, and would even crash the compiler.  */
4690     if (C_TYPE_FIELDS_VOLATILE (TREE_TYPE (decl)))
4691       {
4692         /* It is not an error for a structure with volatile fields to
4693            be declared register, but reset DECL_REGISTER since it
4694            cannot actually go in a register.  */
4695         int was_reg = C_DECL_REGISTER (decl);
4696         C_DECL_REGISTER (decl) = 0;
4697         DECL_REGISTER (decl) = 0;
4698         c_mark_addressable (decl);
4699         C_DECL_REGISTER (decl) = was_reg;
4700       }
4701
4702   /* This is the earliest point at which we might know the assembler
4703      name of a variable.  Thus, if it's known before this, die horribly.  */
4704     gcc_assert (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl));
4705
4706     decl_attributes (&decl, returned_attrs, 0);
4707
4708     return decl;
4709   }
4710 }
4711 \f
4712 /* Decode the parameter-list info for a function type or function definition.
4713    The argument is the value returned by `get_parm_info' (or made in parse.y
4714    if there is an identifier list instead of a parameter decl list).
4715    These two functions are separate because when a function returns
4716    or receives functions then each is called multiple times but the order
4717    of calls is different.  The last call to `grokparms' is always the one
4718    that contains the formal parameter names of a function definition.
4719
4720    Return a list of arg types to use in the FUNCTION_TYPE for this function.
4721
4722    FUNCDEF_FLAG is true for a function definition, false for
4723    a mere declaration.  A nonempty identifier-list gets an error message
4724    when FUNCDEF_FLAG is false.  */
4725
4726 static tree
4727 grokparms (struct c_arg_info *arg_info, bool funcdef_flag)
4728 {
4729   tree arg_types = arg_info->types;
4730
4731   if (warn_strict_prototypes && arg_types == 0 && !funcdef_flag
4732       && !in_system_header)
4733     warning ("function declaration isn't a prototype");
4734
4735   if (arg_types == error_mark_node)
4736     return 0;  /* don't set TYPE_ARG_TYPES in this case */
4737
4738   else if (arg_types && TREE_CODE (TREE_VALUE (arg_types)) == IDENTIFIER_NODE)
4739     {
4740       if (! funcdef_flag)
4741         pedwarn ("parameter names (without types) in function declaration");
4742
4743       arg_info->parms = arg_info->types;
4744       arg_info->types = 0;
4745       return 0;
4746     }
4747   else
4748     {
4749       tree parm, type, typelt;
4750       unsigned int parmno;
4751
4752       /* If the arg types are incomplete in a declaration, they must
4753          include undefined tags.  These tags can never be defined in
4754          the scope of the declaration, so the types can never be
4755          completed, and no call can be compiled successfully.  */
4756
4757       for (parm = arg_info->parms, typelt = arg_types, parmno = 1;
4758            parm;
4759            parm = TREE_CHAIN (parm), typelt = TREE_CHAIN (typelt), parmno++)
4760         {
4761           type = TREE_VALUE (typelt);
4762           if (type == error_mark_node)
4763             continue;
4764
4765           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
4766             {
4767               if (funcdef_flag)
4768                 {
4769                   if (DECL_NAME (parm))
4770                     error ("%Jparameter %u ('%D') has incomplete type",
4771                            parm, parmno, parm);
4772                   else
4773                     error ("%Jparameter %u has incomplete type",
4774                            parm, parmno);
4775
4776                   TREE_VALUE (typelt) = error_mark_node;
4777                   TREE_TYPE (parm) = error_mark_node;
4778                 }
4779               else
4780                 {
4781                   if (DECL_NAME (parm))
4782                     warning ("%Jparameter %u ('%D') has incomplete type",
4783                              parm, parmno, parm);
4784                   else
4785                     warning ("%Jparameter %u has incomplete type",
4786                              parm, parmno);
4787                 }
4788             }
4789         }
4790       return arg_types;
4791     }
4792 }
4793
4794 /* Take apart the current scope and return a c_arg_info structure with
4795    info on a parameter list just parsed.
4796
4797    This structure is later fed to 'grokparms' and 'store_parm_decls'.
4798
4799    ELLIPSIS being true means the argument list ended in '...' so don't
4800    append a sentinel (void_list_node) to the end of the type-list.  */
4801
4802 struct c_arg_info *
4803 get_parm_info (bool ellipsis)
4804 {
4805   struct c_binding *b = current_scope->bindings;
4806   struct c_arg_info *arg_info = XOBNEW (&parser_obstack,
4807                                         struct c_arg_info);
4808   tree parms    = 0;
4809   tree tags     = 0;
4810   tree types    = 0;
4811   tree others   = 0;
4812
4813   static bool explained_incomplete_types = false;
4814   bool gave_void_only_once_err = false;
4815
4816   arg_info->parms = 0;
4817   arg_info->tags = 0;
4818   arg_info->types = 0;
4819   arg_info->others = 0;
4820
4821   /* The bindings in this scope must not get put into a block.
4822      We will take care of deleting the binding nodes.  */
4823   current_scope->bindings = 0;
4824
4825   /* This function is only called if there was *something* on the
4826      parameter list.  */
4827   gcc_assert (b);
4828
4829   /* A parameter list consisting solely of 'void' indicates that the
4830      function takes no arguments.  But if the 'void' is qualified
4831      (by 'const' or 'volatile'), or has a storage class specifier
4832      ('register'), then the behavior is undefined; issue an error.
4833      Typedefs for 'void' are OK (see DR#157).  */
4834   if (b->prev == 0                          /* one binding */
4835       && TREE_CODE (b->decl) == PARM_DECL   /* which is a parameter */
4836       && !DECL_NAME (b->decl)               /* anonymous */
4837       && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (b->decl))) /* of void type */
4838     {
4839       if (TREE_THIS_VOLATILE (b->decl)
4840           || TREE_READONLY (b->decl)
4841           || C_DECL_REGISTER (b->decl))
4842         error ("'void' as only parameter may not be qualified");
4843
4844       /* There cannot be an ellipsis.  */
4845       if (ellipsis)
4846         error ("'void' must be the only parameter");
4847
4848       arg_info->types = void_list_node;
4849       return arg_info;
4850     }
4851
4852   if (!ellipsis)
4853     types = void_list_node;
4854
4855   /* Break up the bindings list into parms, tags, types, and others;
4856      apply sanity checks; purge the name-to-decl bindings.  */
4857   while (b)
4858     {
4859       tree decl = b->decl;
4860       tree type = TREE_TYPE (decl);
4861       const char *keyword;
4862
4863       switch (TREE_CODE (decl))
4864         {
4865         case PARM_DECL:
4866           if (b->id)
4867             {
4868               gcc_assert (I_SYMBOL_BINDING (b->id) == b);
4869               I_SYMBOL_BINDING (b->id) = b->shadowed;
4870             }
4871
4872           /* Check for forward decls that never got their actual decl.  */
4873           if (TREE_ASM_WRITTEN (decl))
4874             error ("%Jparameter '%D' has just a forward declaration",
4875                    decl, decl);
4876           /* Check for (..., void, ...) and issue an error.  */
4877           else if (VOID_TYPE_P (type) && !DECL_NAME (decl))
4878             {
4879               if (!gave_void_only_once_err)
4880                 {
4881                   error ("'void' must be the only parameter");
4882                   gave_void_only_once_err = true;
4883                 }
4884             }
4885           else
4886             {
4887               /* Valid parameter, add it to the list.  */
4888               TREE_CHAIN (decl) = parms;
4889               parms = decl;
4890
4891               /* Since there is a prototype, args are passed in their
4892                  declared types.  The back end may override this later.  */
4893               DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
4894               types = tree_cons (0, type, types);
4895             }
4896           break;
4897
4898         case ENUMERAL_TYPE: keyword = "enum"; goto tag;
4899         case UNION_TYPE:    keyword = "union"; goto tag;
4900         case RECORD_TYPE:   keyword = "struct"; goto tag;
4901         tag:
4902           /* Types may not have tag-names, in which case the type
4903              appears in the bindings list with b->id NULL.  */
4904           if (b->id)
4905             {
4906               gcc_assert (I_TAG_BINDING (b->id) == b);
4907               I_TAG_BINDING (b->id) = b->shadowed;
4908             }
4909
4910           /* Warn about any struct, union or enum tags defined in a
4911              parameter list.  The scope of such types is limited to
4912              the parameter list, which is rarely if ever desirable
4913              (it's impossible to call such a function with type-
4914              correct arguments).  An anonymous union parm type is
4915              meaningful as a GNU extension, so don't warn for that.  */
4916           if (TREE_CODE (decl) != UNION_TYPE || b->id != 0)
4917             {
4918               if (b->id)
4919                 /* The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.  */
4920                 warning ("'%s %E' declared inside parameter list",
4921                          keyword, b->id);
4922               else
4923                 /* The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.  */
4924                 warning ("anonymous %s declared inside parameter list",
4925                          keyword);
4926
4927               if (! explained_incomplete_types)
4928                 {
4929                   warning ("its scope is only this definition or declaration,"
4930                            " which is probably not what you want");
4931                   explained_incomplete_types = true;
4932                 }
4933             }
4934
4935           tags = tree_cons (b->id, decl, tags);
4936           break;
4937
4938         case CONST_DECL:
4939         case TYPE_DECL:
4940           /* CONST_DECLs appear here when we have an embedded enum,
4941              and TYPE_DECLs appear here when we have an embedded struct
4942              or union.  No warnings for this - we already warned about the
4943              type itself.  */
4944           TREE_CHAIN (decl) = others;
4945           others = decl;
4946           /* fall through */
4947
4948         case ERROR_MARK:
4949           /* error_mark_node appears here when we have an undeclared
4950              variable.  Just throw it away.  */
4951           if (b->id)
4952             {
4953               gcc_assert (I_SYMBOL_BINDING (b->id) == b);
4954               I_SYMBOL_BINDING (b->id) = b->shadowed;
4955             }
4956           break;
4957
4958           /* Other things that might be encountered.  */
4959         case LABEL_DECL:
4960         case FUNCTION_DECL:
4961         case VAR_DECL:
4962         default:
4963           gcc_unreachable ();
4964         }
4965
4966       b = free_binding_and_advance (b);
4967     }
4968
4969   arg_info->parms = parms;
4970   arg_info->tags = tags;
4971   arg_info->types = types;
4972   arg_info->others = others;
4973   return arg_info;
4974 }
4975 \f
4976 /* Get the struct, enum or union (CODE says which) with tag NAME.
4977    Define the tag as a forward-reference if it is not defined.  */
4978
4979 tree
4980 xref_tag (enum tree_code code, tree name)
4981 {
4982   /* If a cross reference is requested, look up the type
4983      already defined for this tag and return it.  */
4984
4985   tree ref = lookup_tag (code, name, 0);
4986   /* If this is the right type of tag, return what we found.
4987      (This reference will be shadowed by shadow_tag later if appropriate.)
4988      If this is the wrong type of tag, do not return it.  If it was the
4989      wrong type in the same scope, we will have had an error
4990      message already; if in a different scope and declaring
4991      a name, pending_xref_error will give an error message; but if in a
4992      different scope and not declaring a name, this tag should
4993      shadow the previous declaration of a different type of tag, and
4994      this would not work properly if we return the reference found.
4995      (For example, with "struct foo" in an outer scope, "union foo;"
4996      must shadow that tag with a new one of union type.)  */
4997   if (ref && TREE_CODE (ref) == code)
4998     return ref;
4999
5000   /* If no such tag is yet defined, create a forward-reference node
5001      and record it as the "definition".
5002      When a real declaration of this type is found,
5003      the forward-reference will be altered into a real type.  */
5004
5005   ref = make_node (code);
5006   if (code == ENUMERAL_TYPE)
5007     {
5008       /* Give the type a default layout like unsigned int
5009          to avoid crashing if it does not get defined.  */
5010       TYPE_MODE (ref) = TYPE_MODE (unsigned_type_node);
5011       TYPE_ALIGN (ref) = TYPE_ALIGN (unsigned_type_node);
5012       TYPE_USER_ALIGN (ref) = 0;
5013       TYPE_UNSIGNED (ref) = 1;
5014       TYPE_PRECISION (ref) = TYPE_PRECISION (unsigned_type_node);
5015       TYPE_MIN_VALUE (ref) = TYPE_MIN_VALUE (unsigned_type_node);
5016       TYPE_MAX_VALUE (ref) = TYPE_MAX_VALUE (unsigned_type_node);
5017     }
5018
5019   pushtag (name, ref);
5020
5021   return ref;
5022 }
5023 \f
5024 /* Make sure that the tag NAME is defined *in the current scope*
5025    at least as a forward reference.
5026    CODE says which kind of tag NAME ought to be.  */
5027
5028 tree
5029 start_struct (enum tree_code code, tree name)
5030 {
5031   /* If there is already a tag defined at this scope
5032      (as a forward reference), just return it.  */
5033
5034   tree ref = 0;
5035
5036   if (name != 0)
5037     ref = lookup_tag (code, name, 1);
5038   if (ref && TREE_CODE (ref) == code)
5039     {
5040       if (TYPE_FIELDS (ref))
5041         {
5042           if (code == UNION_TYPE)
5043             error ("redefinition of `union %s'", IDENTIFIER_POINTER (name));
5044           else
5045             error ("redefinition of `struct %s'", IDENTIFIER_POINTER (name));
5046         }
5047     }
5048   else
5049     {
5050       /* Otherwise create a forward-reference just so the tag is in scope.  */
5051
5052       ref = make_node (code);
5053       pushtag (name, ref);
5054     }
5055
5056   C_TYPE_BEING_DEFINED (ref) = 1;
5057   TYPE_PACKED (ref) = flag_pack_struct;
5058   return ref;
5059 }
5060
5061 /* Process the specs, declarator and width (NULL if omitted)
5062    of a structure component, returning a FIELD_DECL node.
5063    WIDTH is non-NULL for bit-fields only, and is an INTEGER_CST node.
5064
5065    This is done during the parsing of the struct declaration.
5066    The FIELD_DECL nodes are chained together and the lot of them
5067    are ultimately passed to `build_struct' to make the RECORD_TYPE node.  */
5068
5069 tree
5070 grokfield (struct c_declarator *declarator, struct c_declspecs *declspecs,
5071            tree width)
5072 {
5073   tree value;
5074
5075   if (declarator->kind == cdk_id && declarator->u.id == NULL_TREE
5076       && width == NULL_TREE)
5077     {
5078       /* This is an unnamed decl.
5079
5080          If we have something of the form "union { list } ;" then this
5081          is the anonymous union extension.  Similarly for struct.
5082
5083          If this is something of the form "struct foo;", then
5084            If MS extensions are enabled, this is handled as an
5085              anonymous struct.
5086            Otherwise this is a forward declaration of a structure tag.
5087
5088          If this is something of the form "foo;" and foo is a TYPE_DECL, then
5089            If MS extensions are enabled and foo names a structure, then
5090              again this is an anonymous struct.
5091            Otherwise this is an error.
5092
5093          Oh what a horrid tangled web we weave.  I wonder if MS consciously
5094          took this from Plan 9 or if it was an accident of implementation
5095          that took root before someone noticed the bug...  */
5096
5097       tree type = declspecs->type;
5098
5099       if (type
5100           && (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
5101               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
5102           && (flag_ms_extensions || !declspecs->typedef_decl))
5103         {
5104           if (flag_ms_extensions)
5105             ; /* ok */
5106           else if (flag_iso)
5107             goto warn_unnamed_field;
5108           else if (TYPE_NAME (type) == NULL)
5109             ; /* ok */
5110           else
5111             goto warn_unnamed_field;
5112         }
5113       else
5114         {
5115         warn_unnamed_field:
5116           warning ("declaration does not declare anything");
5117           return NULL_TREE;
5118         }
5119     }
5120
5121   value = grokdeclarator (declarator, declspecs, FIELD, false,
5122                           width ? &width : NULL);
5123
5124   finish_decl (value, NULL_TREE, NULL_TREE);
5125   DECL_INITIAL (value) = width;
5126
5127   return value;
5128 }
5129 \f
5130 /* Generate an error for any duplicate field names in FIELDLIST.  Munge
5131    the list such that this does not present a problem later.  */
5132
5133 static void
5134 detect_field_duplicates (tree fieldlist)
5135 {
5136   tree x, y;
5137   int timeout = 10;
5138
5139   /* First, see if there are more than "a few" fields.
5140      This is trivially true if there are zero or one fields.  */
5141   if (!fieldlist)
5142     return;
5143   x = TREE_CHAIN (fieldlist);
5144   if (!x)
5145     return;
5146   do {
5147     timeout--;
5148     x = TREE_CHAIN (x);
5149   } while (timeout > 0 && x);
5150
5151   /* If there were "few" fields, avoid the overhead of allocating
5152      a hash table.  Instead just do the nested traversal thing.  */
5153   if (timeout > 0)
5154     {
5155       for (x = TREE_CHAIN (fieldlist); x ; x = TREE_CHAIN (x))
5156         if (DECL_NAME (x))
5157           {
5158             for (y = fieldlist; y != x; y = TREE_CHAIN (y))
5159               if (DECL_NAME (y) == DECL_NAME (x))
5160                 {
5161                   error ("%Jduplicate member '%D'", x, x);
5162                   DECL_NAME (x) = NULL_TREE;
5163                 }
5164           }
5165     }
5166   else
5167     {
5168       htab_t htab = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
5169       void **slot;
5170
5171       for (x = fieldlist; x ; x = TREE_CHAIN (x))
5172         if ((y = DECL_NAME (x)) != 0)
5173           {
5174             slot = htab_find_slot (htab, y, INSERT);
5175             if (*slot)
5176               {
5177                 error ("%Jduplicate member '%D'", x, x);
5178                 DECL_NAME (x) = NULL_TREE;
5179               }
5180             *slot = y;
5181           }
5182
5183       htab_delete (htab);
5184     }
5185 }
5186
5187 /* Fill in the fields of a RECORD_TYPE or UNION_TYPE node, T.
5188    FIELDLIST is a chain of FIELD_DECL nodes for the fields.
5189    ATTRIBUTES are attributes to be applied to the structure.  */
5190
5191 tree
5192 finish_struct (tree t, tree fieldlist, tree attributes)
5193 {
5194   tree x;
5195   bool toplevel = file_scope == current_scope;
5196   int saw_named_field;
5197
5198   /* If this type was previously laid out as a forward reference,
5199      make sure we lay it out again.  */
5200
5201   TYPE_SIZE (t) = 0;
5202
5203   decl_attributes (&t, attributes, (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE);
5204
5205   if (pedantic)
5206     {
5207       for (x = fieldlist; x; x = TREE_CHAIN (x))
5208         if (DECL_NAME (x) != 0)
5209           break;
5210
5211       if (x == 0)
5212         pedwarn ("%s has no %s",
5213                  TREE_CODE (t) == UNION_TYPE ? _("union") : _("struct"),
5214                  fieldlist ? _("named members") : _("members"));
5215     }
5216
5217   /* Install struct as DECL_CONTEXT of each field decl.
5218      Also process specified field sizes, found in the DECL_INITIAL,
5219      storing 0 there after the type has been changed to precision equal
5220      to its width, rather than the precision of the specified standard
5221      type.  (Correct layout requires the original type to have been preserved
5222      until now.)  */
5223
5224   saw_named_field = 0;
5225   for (x = fieldlist; x; x = TREE_CHAIN (x))
5226     {
5227       DECL_CONTEXT (x) = t;
5228       DECL_PACKED (x) |= TYPE_PACKED (t);
5229
5230       /* If any field is const, the structure type is pseudo-const.  */
5231       if (TREE_READONLY (x))
5232         C_TYPE_FIELDS_READONLY (t) = 1;
5233       else
5234         {
5235           /* A field that is pseudo-const makes the structure likewise.  */
5236           tree t1 = TREE_TYPE (x);
5237           while (TREE_CODE (t1) == ARRAY_TYPE)
5238             t1 = TREE_TYPE (t1);
5239           if ((TREE_CODE (t1) == RECORD_TYPE || TREE_CODE (t1) == UNION_TYPE)
5240               && C_TYPE_FIELDS_READONLY (t1))
5241             C_TYPE_FIELDS_READONLY (t) = 1;
5242         }
5243
5244       /* Any field that is volatile means variables of this type must be
5245          treated in some ways as volatile.  */
5246       if (TREE_THIS_VOLATILE (x))
5247         C_TYPE_FIELDS_VOLATILE (t) = 1;
5248
5249       /* Any field of nominal variable size implies structure is too.  */
5250       if (C_DECL_VARIABLE_SIZE (x))
5251         C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t) = 1;
5252
5253       /* Detect invalid nested redefinition.  */
5254       if (TREE_TYPE (x) == t)
5255         error ("nested redefinition of `%s'",
5256                IDENTIFIER_POINTER (TYPE_NAME (t)));
5257
5258       if (DECL_INITIAL (x))
5259         {
5260           unsigned HOST_WIDE_INT width = tree_low_cst (DECL_INITIAL (x), 1);
5261           DECL_SIZE (x) = bitsize_int (width);
5262           DECL_BIT_FIELD (x) = 1;
5263           SET_DECL_C_BIT_FIELD (x);
5264         }
5265
5266       /* Detect flexible array member in an invalid context.  */
5267       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (x)) == ARRAY_TYPE
5268           && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (x)) == NULL_TREE
5269           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (x)) != NULL_TREE
5270           && TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (x))) == NULL_TREE)
5271         {
5272           if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
5273             {
5274               error ("%Jflexible array member in union", x);
5275               TREE_TYPE (x) = error_mark_node;
5276             }
5277           else if (TREE_CHAIN (x) != NULL_TREE)
5278             {
5279               error ("%Jflexible array member not at end of struct", x);
5280               TREE_TYPE (x) = error_mark_node;
5281             }
5282           else if (! saw_named_field)
5283             {
5284               error ("%Jflexible array member in otherwise empty struct", x);
5285               TREE_TYPE (x) = error_mark_node;
5286             }
5287         }
5288
5289       if (pedantic && !in_system_header && TREE_CODE (t) == RECORD_TYPE
5290           && flexible_array_type_p (TREE_TYPE (x)))
5291         pedwarn ("%Jinvalid use of structure with flexible array member", x);
5292
5293       if (DECL_NAME (x))
5294         saw_named_field = 1;
5295     }
5296
5297   detect_field_duplicates (fieldlist);
5298
5299   /* Now we have the nearly final fieldlist.  Record it,
5300      then lay out the structure or union (including the fields).  */
5301
5302   TYPE_FIELDS (t) = fieldlist;
5303
5304   layout_type (t);
5305
5306   /* Give bit-fields their proper types.  */
5307   {
5308     tree *fieldlistp = &fieldlist;
5309     while (*fieldlistp)
5310       if (TREE_CODE (*fieldlistp) == FIELD_DECL && DECL_INITIAL (*fieldlistp)
5311           && TREE_TYPE (*fieldlistp) != error_mark_node)
5312         {
5313           unsigned HOST_WIDE_INT width
5314             = tree_low_cst (DECL_INITIAL (*fieldlistp), 1);
5315           tree type = TREE_TYPE (*fieldlistp);
5316           if (width != TYPE_PRECISION (type))
5317             TREE_TYPE (*fieldlistp)
5318               = build_nonstandard_integer_type (width, TYPE_UNSIGNED (type));
5319           DECL_INITIAL (*fieldlistp) = 0;
5320         }
5321       else
5322         fieldlistp = &TREE_CHAIN (*fieldlistp);
5323   }
5324
5325   /* Now we have the truly final field list.
5326      Store it in this type and in the variants.  */
5327
5328   TYPE_FIELDS (t) = fieldlist;
5329
5330   /* If there are lots of fields, sort so we can look through them fast.
5331      We arbitrarily consider 16 or more elts to be "a lot".  */
5332
5333   {
5334     int len = 0;
5335
5336     for (x = fieldlist; x; x = TREE_CHAIN (x))
5337       {
5338         if (len > 15 || DECL_NAME (x) == NULL)
5339           break;
5340         len += 1;
5341       }
5342
5343     if (len > 15)
5344       {
5345         tree *field_array;
5346         struct lang_type *space;
5347         struct sorted_fields_type *space2;
5348
5349         len += list_length (x);
5350
5351         /* Use the same allocation policy here that make_node uses, to
5352           ensure that this lives as long as the rest of the struct decl.
5353           All decls in an inline function need to be saved.  */
5354
5355         space = GGC_CNEW (struct lang_type);
5356         space2 = GGC_NEWVAR (struct sorted_fields_type,
5357                              sizeof (struct sorted_fields_type) + len * sizeof (tree));
5358
5359         len = 0;
5360         space->s = space2;
5361         field_array = &space2->elts[0];
5362         for (x = fieldlist; x; x = TREE_CHAIN (x))
5363           {
5364             field_array[len++] = x;
5365
5366             /* If there is anonymous struct or union, break out of the loop.  */
5367             if (DECL_NAME (x) == NULL)
5368               break;
5369           }
5370         /* Found no anonymous struct/union.  Add the TYPE_LANG_SPECIFIC.  */
5371         if (x == NULL)
5372           {
5373             TYPE_LANG_SPECIFIC (t) = space;
5374             TYPE_LANG_SPECIFIC (t)->s->len = len;
5375             field_array = TYPE_LANG_SPECIFIC (t)->s->elts;
5376             qsort (field_array, len, sizeof (tree), field_decl_cmp);
5377           }
5378       }
5379   }
5380
5381   for (x = TYPE_MAIN_VARIANT (t); x; x = TYPE_NEXT_VARIANT (x))
5382     {
5383       TYPE_FIELDS (x) = TYPE_FIELDS (t);
5384       TYPE_LANG_SPECIFIC (x) = TYPE_LANG_SPECIFIC (t);
5385       TYPE_ALIGN (x) = TYPE_ALIGN (t);
5386       TYPE_USER_ALIGN (x) = TYPE_USER_ALIGN (t);
5387     }
5388
5389   /* If this was supposed to be a transparent union, but we can't
5390      make it one, warn and turn off the flag.  */
5391   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE
5392       && TYPE_TRANSPARENT_UNION (t)
5393       && TYPE_MODE (t) != DECL_MODE (TYPE_FIELDS (t)))
5394     {
5395       TYPE_TRANSPARENT_UNION (t) = 0;
5396       warning ("union cannot be made transparent");
5397     }
5398
5399   /* If this structure or union completes the type of any previous
5400      variable declaration, lay it out and output its rtl.  */
5401   for (x = C_TYPE_INCOMPLETE_VARS (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
5402        x;
5403        x = TREE_CHAIN (x))
5404     {
5405       tree decl = TREE_VALUE (x);
5406       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE)
5407         layout_array_type (TREE_TYPE (decl));
5408       if (TREE_CODE (decl) != TYPE_DECL)
5409         {
5410           layout_decl (decl, 0);
5411           if (c_dialect_objc ())
5412             objc_check_decl (decl);
5413           rest_of_decl_compilation (decl, toplevel, 0);
5414           if (! toplevel)
5415             expand_decl (decl);
5416         }
5417     }
5418   C_TYPE_INCOMPLETE_VARS (TYPE_MAIN_VARIANT (t)) = 0;
5419
5420   /* Finish debugging output for this type.  */
5421   rest_of_type_compilation (t, toplevel);
5422
5423   return t;
5424 }
5425
5426 /* Lay out the type T, and its element type, and so on.  */
5427
5428 static void
5429 layout_array_type (tree t)
5430 {
5431   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == ARRAY_TYPE)
5432     layout_array_type (TREE_TYPE (t));
5433   layout_type (t);
5434 }
5435 \f
5436 /* Begin compiling the definition of an enumeration type.
5437    NAME is its name (or null if anonymous).
5438    Returns the type object, as yet incomplete.
5439    Also records info about it so that build_enumerator
5440    may be used to declare the individual values as they are read.  */
5441
5442 tree
5443 start_enum (tree name)
5444 {
5445   tree enumtype = 0;
5446
5447   /* If this is the real definition for a previous forward reference,
5448      fill in the contents in the same object that used to be the
5449      forward reference.  */
5450
5451   if (name != 0)
5452     enumtype = lookup_tag (ENUMERAL_TYPE, name, 1);
5453
5454   if (enumtype == 0 || TREE_CODE (enumtype) != ENUMERAL_TYPE)
5455     {
5456       enumtype = make_node (ENUMERAL_TYPE);
5457       pushtag (name, enumtype);
5458     }
5459
5460   C_TYPE_BEING_DEFINED (enumtype) = 1;
5461
5462   if (TYPE_VALUES (enumtype) != 0)
5463     {
5464       /* This enum is a named one that has been declared already.  */
5465       error ("redeclaration of `enum %s'", IDENTIFIER_POINTER (name));
5466
5467       /* Completely replace its old definition.
5468          The old enumerators remain defined, however.  */
5469       TYPE_VALUES (enumtype) = 0;
5470     }
5471
5472   enum_next_value = integer_zero_node;
5473   enum_overflow = 0;
5474
5475   if (flag_short_enums)
5476     TYPE_PACKED (enumtype) = 1;
5477
5478   return enumtype;
5479 }
5480
5481 /* After processing and defining all the values of an enumeration type,
5482    install their decls in the enumeration type and finish it off.
5483    ENUMTYPE is the type object, VALUES a list of decl-value pairs,
5484    and ATTRIBUTES are the specified attributes.
5485    Returns ENUMTYPE.  */
5486
5487 tree
5488 finish_enum (tree enumtype, tree values, tree attributes)
5489 {
5490   tree pair, tem;
5491   tree minnode = 0, maxnode = 0;
5492   int precision, unsign;
5493   bool toplevel = (file_scope == current_scope);
5494   struct lang_type *lt;
5495
5496   decl_attributes (&enumtype, attributes, (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE);
5497
5498   /* Calculate the maximum value of any enumerator in this type.  */
5499
5500   if (values == error_mark_node)
5501     minnode = maxnode = integer_zero_node;
5502   else
5503     {
5504       minnode = maxnode = TREE_VALUE (values);
5505       for (pair = TREE_CHAIN (values); pair; pair = TREE_CHAIN (pair))
5506         {
5507           tree value = TREE_VALUE (pair);
5508           if (tree_int_cst_lt (maxnode, value))
5509             maxnode = value;
5510           if (tree_int_cst_lt (value, minnode))
5511             minnode = value;
5512         }
5513     }
5514
5515   /* Construct the final type of this enumeration.  It is the same
5516      as one of the integral types - the narrowest one that fits, except
5517      that normally we only go as narrow as int - and signed iff any of
5518      the values are negative.  */
5519   unsign = (tree_int_cst_sgn (minnode) >= 0);
5520   precision = MAX (min_precision (minnode, unsign),
5521                    min_precision (maxnode, unsign));
5522
5523   if (TYPE_PACKED (enumtype) || precision > TYPE_PRECISION (integer_type_node))
5524     {
5525       tem = c_common_type_for_size (precision, unsign);
5526       if (tem == NULL)
5527         {
5528           warning ("enumeration values exceed range of largest integer");
5529           tem = long_long_integer_type_node;
5530         }
5531     }
5532   else
5533     tem = unsign ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5534
5535   TYPE_MIN_VALUE (enumtype) = TYPE_MIN_VALUE (tem);
5536   TYPE_MAX_VALUE (enumtype) = TYPE_MAX_VALUE (tem);
5537   TYPE_UNSIGNED (enumtype) = TYPE_UNSIGNED (tem);
5538   TYPE_SIZE (enumtype) = 0;
5539
5540   /* If the precision of the type was specific with an attribute and it
5541      was too small, give an error.  Otherwise, use it.  */
5542   if (TYPE_PRECISION (enumtype))
5543     {
5544       if (precision > TYPE_PRECISION (enumtype))
5545         error ("specified mode too small for enumeral values");
5546     }
5547   else
5548     TYPE_PRECISION (enumtype) = TYPE_PRECISION (tem);
5549
5550   layout_type (enumtype);
5551
5552   if (values != error_mark_node)
5553     {
5554       /* Change the type of the enumerators to be the enum type.  We
5555          need to do this irrespective of the size of the enum, for
5556          proper type checking.  Replace the DECL_INITIALs of the
5557          enumerators, and the value slots of the list, with copies
5558          that have the enum type; they cannot be modified in place
5559          because they may be shared (e.g.  integer_zero_node) Finally,
5560          change the purpose slots to point to the names of the decls.  */
5561       for (pair = values; pair; pair = TREE_CHAIN (pair))
5562         {
5563           tree enu = TREE_PURPOSE (pair);
5564           tree ini = DECL_INITIAL (enu);
5565
5566           TREE_TYPE (enu) = enumtype;
5567
5568           /* The ISO C Standard mandates enumerators to have type int,
5569              even though the underlying type of an enum type is
5570              unspecified.  Here we convert any enumerators that fit in
5571              an int to type int, to avoid promotions to unsigned types
5572              when comparing integers with enumerators that fit in the
5573              int range.  When -pedantic is given, build_enumerator()
5574              would have already taken care of those that don't fit.  */
5575           if (int_fits_type_p (ini, integer_type_node))
5576             tem = integer_type_node;
5577           else
5578             tem = enumtype;
5579           ini = convert (tem, ini);
5580
5581           DECL_INITIAL (enu) = ini;
5582           TREE_PURPOSE (pair) = DECL_NAME (enu);
5583           TREE_VALUE (pair) = ini;
5584         }
5585
5586       TYPE_VALUES (enumtype) = values;
5587     }
5588
5589   /* Record the min/max values so that we can warn about bit-field
5590      enumerations that are too small for the values.  */
5591   lt = GGC_CNEW (struct lang_type);
5592   lt->enum_min = minnode;
5593   lt->enum_max = maxnode;
5594   TYPE_LANG_SPECIFIC (enumtype) = lt;
5595
5596   /* Fix up all variant types of this enum type.  */
5597   for (tem = TYPE_MAIN_VARIANT (enumtype); tem; tem = TYPE_NEXT_VARIANT (tem))
5598     {
5599       if (tem == enumtype)
5600         continue;
5601       TYPE_VALUES (tem) = TYPE_VALUES (enumtype);
5602       TYPE_MIN_VALUE (tem) = TYPE_MIN_VALUE (enumtype);
5603       TYPE_MAX_VALUE (tem) = TYPE_MAX_VALUE (enumtype);
5604       TYPE_SIZE (tem) = TYPE_SIZE (enumtype);
5605       TYPE_SIZE_UNIT (tem) = TYPE_SIZE_UNIT (enumtype);
5606       TYPE_MODE (tem) = TYPE_MODE (enumtype);
5607       TYPE_PRECISION (tem) = TYPE_PRECISION (enumtype);
5608       TYPE_ALIGN (tem) = TYPE_ALIGN (enumtype);
5609       TYPE_USER_ALIGN (tem) = TYPE_USER_ALIGN (enumtype);
5610       TYPE_UNSIGNED (tem) = TYPE_UNSIGNED (enumtype);
5611       TYPE_LANG_SPECIFIC (tem) = TYPE_LANG_SPECIFIC (enumtype);
5612     }
5613
5614   /* Finish debugging output for this type.  */
5615   rest_of_type_compilation (enumtype, toplevel);
5616
5617   return enumtype;
5618 }
5619
5620 /* Build and install a CONST_DECL for one value of the
5621    current enumeration type (one that was begun with start_enum).
5622    Return a tree-list containing the CONST_DECL and its value.
5623    Assignment of sequential values by default is handled here.  */
5624
5625 tree
5626 build_enumerator (tree name, tree value)
5627 {
5628   tree decl, type;
5629
5630   /* Validate and default VALUE.  */
5631
5632   /* Remove no-op casts from the value.  */
5633   if (value)
5634     STRIP_TYPE_NOPS (value);
5635
5636   if (value != 0)
5637     {
5638       /* Don't issue more errors for error_mark_node (i.e. an
5639          undeclared identifier) - just ignore the value expression.  */
5640       if (value == error_mark_node)
5641         value = 0;
5642       else if (TREE_CODE (value) != INTEGER_CST)
5643         {
5644           error ("enumerator value for '%E' is not an integer constant", name);
5645           value = 0;
5646         }
5647       else
5648         {
5649           value = default_conversion (value);
5650           constant_expression_warning (value);
5651         }
5652     }
5653
5654   /* Default based on previous value.  */
5655   /* It should no longer be possible to have NON_LVALUE_EXPR
5656      in the default.  */
5657   if (value == 0)
5658     {
5659       value = enum_next_value;
5660       if (enum_overflow)
5661         error ("overflow in enumeration values");
5662     }
5663
5664   if (pedantic && ! int_fits_type_p (value, integer_type_node))
5665     {
5666       pedwarn ("ISO C restricts enumerator values to range of `int'");
5667       /* XXX This causes -pedantic to change the meaning of the program.
5668          Remove?  -zw 2004-03-15  */
5669       value = convert (integer_type_node, value);
5670     }
5671
5672   /* Set basis for default for next value.  */
5673   enum_next_value = build_binary_op (PLUS_EXPR, value, integer_one_node, 0);
5674   enum_overflow = tree_int_cst_lt (enum_next_value, value);
5675
5676   /* Now create a declaration for the enum value name.  */
5677
5678   type = TREE_TYPE (value);
5679   type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
5680                                       TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
5681                                  (TYPE_PRECISION (type)
5682                                   >= TYPE_PRECISION (integer_type_node)
5683                                   && TYPE_UNSIGNED (type)));
5684
5685   decl = build_decl (CONST_DECL, name, type);
5686   DECL_INITIAL (decl) = convert (type, value);
5687   pushdecl (decl);
5688
5689   return tree_cons (decl, value, NULL_TREE);
5690 }
5691
5692 \f
5693 /* Create the FUNCTION_DECL for a function definition.
5694    DECLSPECS, DECLARATOR and ATTRIBUTES are the parts of
5695    the declaration; they describe the function's name and the type it returns,
5696    but twisted together in a fashion that parallels the syntax of C.
5697
5698    This function creates a binding context for the function body
5699    as well as setting up the FUNCTION_DECL in current_function_decl.
5700
5701    Returns 1 on success.  If the DECLARATOR is not suitable for a function
5702    (it defines a datum instead), we return 0, which tells
5703    yyparse to report a parse error.  */
5704
5705 int
5706 start_function (struct c_declspecs *declspecs, struct c_declarator *declarator,
5707                 tree attributes)
5708 {
5709   tree decl1, old_decl;
5710   tree restype, resdecl;
5711
5712   current_function_returns_value = 0;  /* Assume, until we see it does.  */
5713   current_function_returns_null = 0;
5714   current_function_returns_abnormally = 0;
5715   warn_about_return_type = 0;
5716   current_extern_inline = 0;
5717   c_switch_stack = NULL;
5718
5719   /* Indicate no valid break/continue context by setting these variables
5720      to some non-null, non-label value.  We'll notice and emit the proper
5721      error message in c_finish_bc_stmt.  */
5722   c_break_label = c_cont_label = size_zero_node;
5723
5724   decl1 = grokdeclarator (declarator, declspecs, FUNCDEF, true, NULL);
5725
5726   /* If the declarator is not suitable for a function definition,
5727      cause a syntax error.  */
5728   if (decl1 == 0)
5729     return 0;
5730
5731   decl_attributes (&decl1, attributes, 0);
5732
5733   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (decl1)
5734       && DECL_UNINLINABLE (decl1)
5735       && lookup_attribute ("noinline", DECL_ATTRIBUTES (decl1)))
5736     warning ("%Jinline function '%D' given attribute noinline", decl1, decl1);
5737
5738   announce_function (decl1);
5739
5740   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl1))))
5741     {
5742       error ("return type is an incomplete type");
5743       /* Make it return void instead.  */
5744       TREE_TYPE (decl1)
5745         = build_function_type (void_type_node,
5746                                TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl1)));
5747     }
5748
5749   if (warn_about_return_type)
5750     pedwarn_c99 ("return type defaults to `int'");
5751
5752   /* Make the init_value nonzero so pushdecl knows this is not tentative.
5753      error_mark_node is replaced below (in pop_scope) with the BLOCK.  */
5754   DECL_INITIAL (decl1) = error_mark_node;
5755
5756   /* If this definition isn't a prototype and we had a prototype declaration
5757      before, copy the arg type info from that prototype.
5758      But not if what we had before was a builtin function.  */
5759   old_decl = lookup_name_in_scope (DECL_NAME (decl1), current_scope);
5760   if (old_decl != 0 && TREE_CODE (TREE_TYPE (old_decl)) == FUNCTION_TYPE
5761       && !DECL_BUILT_IN (old_decl)
5762       && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl1)),
5763                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (old_decl)))
5764       && TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl1)) == 0)
5765     {
5766       TREE_TYPE (decl1) = composite_type (TREE_TYPE (old_decl),
5767                                           TREE_TYPE (decl1));
5768       current_function_prototype_locus = DECL_SOURCE_LOCATION (old_decl);
5769     }
5770
5771   /* Optionally warn of old-fashioned def with no previous prototype.  */
5772   if (warn_strict_prototypes
5773       && TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl1)) == 0
5774       && C_DECL_ISNT_PROTOTYPE (old_decl))
5775     warning ("function declaration isn't a prototype");
5776   /* Optionally warn of any global def with no previous prototype.  */
5777   else if (warn_missing_prototypes
5778            && TREE_PUBLIC (decl1)
5779            && ! MAIN_NAME_P (DECL_NAME (decl1))
5780            && C_DECL_ISNT_PROTOTYPE (old_decl))
5781     warning ("%Jno previous prototype for '%D'", decl1, decl1);
5782   /* Optionally warn of any def with no previous prototype
5783      if the function has already been used.  */
5784   else if (warn_missing_prototypes
5785            && old_decl != 0 && TREE_USED (old_decl)
5786            && TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (old_decl)) == 0)
5787     warning ("%J'%D' was used with no prototype before its definition",
5788              decl1, decl1);
5789   /* Optionally warn of any global def with no previous declaration.  */
5790   else if (warn_missing_declarations
5791            && TREE_PUBLIC (decl1)
5792            && old_decl == 0
5793            && ! MAIN_NAME_P (DECL_NAME (decl1)))
5794     warning ("%Jno previous declaration for '%D'", decl1, decl1);
5795   /* Optionally warn of any def with no previous declaration
5796      if the function has already been used.  */
5797   else if (warn_missing_declarations
5798            && old_decl != 0 && TREE_USED (old_decl)
5799            && C_DECL_IMPLICIT (old_decl))
5800     warning ("%J`%D' was used with no declaration before its definition",
5801              decl1, decl1);
5802
5803   /* This is a definition, not a reference.
5804      So normally clear DECL_EXTERNAL.
5805      However, `extern inline' acts like a declaration
5806      except for defining how to inline.  So set DECL_EXTERNAL in that case.  */
5807   DECL_EXTERNAL (decl1) = current_extern_inline;
5808
5809   /* This function exists in static storage.
5810      (This does not mean `static' in the C sense!)  */
5811   TREE_STATIC (decl1) = 1;
5812
5813   /* A nested function is not global.  */
5814   if (current_function_decl != 0)
5815     TREE_PUBLIC (decl1) = 0;
5816
5817   /* This is the earliest point at which we might know the assembler
5818      name of the function.  Thus, if it's set before this, die horribly.  */
5819   gcc_assert (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl1));
5820
5821   /* If #pragma weak was used, mark the decl weak now.  */
5822   if (current_scope == file_scope)
5823     maybe_apply_pragma_weak (decl1);
5824
5825   /* Warn for unlikely, improbable, or stupid declarations of `main'.  */
5826   if (warn_main > 0 && MAIN_NAME_P (DECL_NAME (decl1)))
5827     {
5828       tree args;
5829       int argct = 0;
5830
5831       if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl1)))
5832           != integer_type_node)
5833         pedwarn ("%Jreturn type of '%D' is not `int'", decl1, decl1);
5834
5835       for (args = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl1)); args;
5836            args = TREE_CHAIN (args))
5837         {
5838           tree type = args ? TREE_VALUE (args) : 0;
5839
5840           if (type == void_type_node)
5841             break;
5842
5843           ++argct;
5844           switch (argct)
5845             {
5846             case 1:
5847               if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) != integer_type_node)
5848                 pedwarn ("%Jfirst argument of '%D' should be `int'",
5849                          decl1, decl1);
5850               break;
5851
5852             case 2:
5853               if (TREE_CODE (type) != POINTER_TYPE
5854                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != POINTER_TYPE
5855                   || (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
5856                       != char_type_node))
5857                 pedwarn ("%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'",
5858                          decl1, decl1);
5859               break;
5860
5861             case 3:
5862               if (TREE_CODE (type) != POINTER_TYPE
5863                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != POINTER_TYPE
5864                   || (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
5865                       != char_type_node))
5866                 pedwarn ("%Jthird argument of '%D' should probably be "
5867                          "'char **'", decl1, decl1);
5868               break;
5869             }
5870         }
5871
5872       /* It is intentional that this message does not mention the third
5873          argument because it's only mentioned in an appendix of the
5874          standard.  */
5875       if (argct > 0 && (argct < 2 || argct > 3))
5876         pedwarn ("%J'%D' takes only zero or two arguments", decl1, decl1);
5877
5878       if (! TREE_PUBLIC (decl1))
5879         pedwarn ("%J'%D' is normally a non-static function", decl1, decl1);
5880     }
5881
5882   /* Record the decl so that the function name is defined.
5883      If we already have a decl for this name, and it is a FUNCTION_DECL,
5884      use the old decl.  */
5885
5886   current_function_decl = pushdecl (decl1);
5887
5888   push_scope ();
5889   declare_parm_level ();
5890
5891   restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl));
5892   /* Promote the value to int before returning it.  */
5893   if (c_promoting_integer_type_p (restype))
5894     {
5895       /* It retains unsignedness if not really getting wider.  */
5896       if (TYPE_UNSIGNED (restype)
5897           && (TYPE_PRECISION (restype)
5898                   == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
5899         restype = unsigned_type_node;
5900       else
5901         restype = integer_type_node;
5902     }
5903
5904   resdecl = build_decl (RESULT_DECL, NULL_TREE, restype);
5905   DECL_ARTIFICIAL (resdecl) = 1;
5906   DECL_IGNORED_P (resdecl) = 1;
5907   DECL_RESULT (current_function_decl) = resdecl;
5908
5909   start_fname_decls ();
5910
5911   return 1;
5912 }
5913 \f
5914 /* Subroutine of store_parm_decls which handles new-style function
5915    definitions (prototype format). The parms already have decls, so we
5916    need only record them as in effect and complain if any redundant
5917    old-style parm decls were written.  */
5918 static void
5919 store_parm_decls_newstyle (tree fndecl, const struct c_arg_info *arg_info)
5920 {
5921   tree decl;
5922
5923   if (current_scope->bindings)
5924     {
5925       error ("%Jold-style parameter declarations in prototyped "
5926              "function definition", fndecl);
5927
5928       /* Get rid of the old-style declarations.  */
5929       pop_scope ();
5930       push_scope ();
5931     }
5932   /* Don't issue this warning for nested functions, and don't issue this
5933      warning if we got here because ARG_INFO_TYPES was error_mark_node
5934      (this happens when a function definition has just an ellipsis in
5935      its parameter list).  */
5936   else if (warn_traditional && !in_system_header && !current_function_scope
5937            && arg_info->types != error_mark_node)
5938     warning ("%Jtraditional C rejects ISO C style function definitions",
5939              fndecl);
5940
5941   /* Now make all the parameter declarations visible in the function body.
5942      We can bypass most of the grunt work of pushdecl.  */
5943   for (decl = arg_info->parms; decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5944     {
5945       DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
5946       if (DECL_NAME (decl))
5947         bind (DECL_NAME (decl), decl, current_scope,
5948               /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
5949       else
5950         error ("%Jparameter name omitted", decl);
5951     }
5952
5953   /* Record the parameter list in the function declaration.  */
5954   DECL_ARGUMENTS (fndecl) = arg_info->parms;
5955
5956   /* Now make all the ancillary declarations visible, likewise.  */
5957   for (decl = arg_info->others; decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5958     {
5959       DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
5960       if (DECL_NAME (decl))
5961         bind (DECL_NAME (decl), decl, current_scope,
5962               /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
5963     }
5964
5965   /* And all the tag declarations.  */
5966   for (decl = arg_info->tags; decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5967     if (TREE_PURPOSE (decl))
5968       bind (TREE_PURPOSE (decl), TREE_VALUE (decl), current_scope,
5969             /*invisible=*/false, /*nested=*/false);
5970 }
5971
5972 /* Subroutine of store_parm_decls which handles old-style function
5973    definitions (separate parameter list and declarations).  */
5974
5975 static void
5976 store_parm_decls_oldstyle (tree fndecl, const struct c_arg_info *arg_info)
5977 {
5978   struct c_binding *b;
5979   tree parm, decl, last;
5980   tree parmids = arg_info->parms;
5981
5982   /* We use DECL_WEAK as a flag to show which parameters have been
5983      seen already, since it is not used on PARM_DECL.  */
5984 #ifdef ENABLE_CHECKING
5985   for (b = current_scope->bindings; b; b = b->prev)
5986     gcc_assert (TREE_CODE (b->decl) != PARM_DECL || !DECL_WEAK (b->decl));
5987 #endif
5988
5989   if (warn_old_style_definition && !in_system_header)
5990     warning ("%Jold-style function definition", fndecl);
5991
5992   /* Match each formal parameter name with its declaration.  Save each
5993      decl in the appropriate TREE_PURPOSE slot of the parmids chain.  */
5994   for (parm = parmids; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
5995     {
5996       if (TREE_VALUE (parm) == 0)
5997         {
5998           error ("%Jparameter name missing from parameter list", fndecl);
5999           TREE_PURPOSE (parm) = 0;
6000           continue;
6001         }
6002
6003       b = I_SYMBOL_BINDING (TREE_VALUE (parm));
6004       if (b && B_IN_CURRENT_SCOPE (b))
6005         {
6006           decl = b->decl;
6007           /* If we got something other than a PARM_DECL it is an error.  */
6008           if (TREE_CODE (decl) != PARM_DECL)
6009             error ("%J'%D' declared as a non-parameter", decl, decl);
6010           /* If the declaration is already marked, we have a duplicate
6011              name.  Complain and ignore the duplicate.  */
6012           else if (DECL_WEAK (decl))
6013             {
6014               error ("%Jmultiple parameters named '%D'", decl, decl);
6015               TREE_PURPOSE (parm) = 0;
6016               continue;
6017             }
6018           /* If the declaration says "void", complain and turn it into
6019              an int.  */
6020           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
6021             {
6022               error ("%Jparameter '%D' declared with void type", decl, decl);
6023               TREE_TYPE (decl) = integer_type_node;
6024               DECL_ARG_TYPE (decl) = integer_type_node;
6025               layout_decl (decl, 0);
6026             }
6027         }
6028       /* If no declaration found, default to int.  */
6029       else
6030         {
6031           decl = build_decl (PARM_DECL, TREE_VALUE (parm), integer_type_node);
6032           DECL_ARG_TYPE (decl) = TREE_TYPE (decl);
6033           DECL_SOURCE_LOCATION (decl) = DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl);
6034           pushdecl (decl);
6035
6036           if (flag_isoc99)
6037             pedwarn ("%Jtype of '%D' defaults to 'int'", decl, decl);
6038           else if (extra_warnings)
6039             warning ("%Jtype of '%D' defaults to 'int'", decl, decl);
6040         }
6041
6042       TREE_PURPOSE (parm) = decl;
6043       DECL_WEAK (decl) = 1;
6044     }
6045
6046   /* Now examine the parms chain for incomplete declarations
6047      and declarations with no corresponding names.  */
6048
6049   for (b = current_scope->bindings; b; b = b->prev)
6050     {
6051       parm = b->decl;
6052       if (TREE_CODE (parm) != PARM_DECL)
6053         continue;
6054
6055       if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
6056         {
6057           error ("%Jparameter '%D' has incomplete type", parm, parm);
6058           TREE_TYPE (parm) = error_mark_node;
6059         }
6060
6061       if (! DECL_WEAK (parm))
6062         {
6063           error ("%Jdeclaration for parameter '%D' but no such parameter",
6064                  parm, parm);
6065
6066           /* Pretend the parameter was not missing.
6067              This gets us to a standard state and minimizes
6068              further error messages.  */
6069           parmids = chainon (parmids, tree_cons (parm, 0, 0));
6070         }
6071     }
6072
6073   /* Chain the declarations together in the order of the list of
6074      names.  Store that chain in the function decl, replacing the
6075      list of names.  Update the current scope to match.  */
6076   DECL_ARGUMENTS (fndecl) = 0;
6077
6078   for (parm = parmids; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
6079     if (TREE_PURPOSE (parm))
6080       break;
6081   if (parm && TREE_PURPOSE (parm))
6082     {
6083       last = TREE_PURPOSE (parm);
6084       DECL_ARGUMENTS (fndecl) = last;
6085       DECL_WEAK (last) = 0;
6086
6087       for (parm = TREE_CHAIN (parm); parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
6088         if (TREE_PURPOSE (parm))
6089           {
6090             TREE_CHAIN (last) = TREE_PURPOSE (parm);
6091             last = TREE_PURPOSE (parm);
6092             DECL_WEAK (last) = 0;
6093           }
6094       TREE_CHAIN (last) = 0;
6095     }
6096
6097   /* If there was a previous prototype,
6098      set the DECL_ARG_TYPE of each argument according to
6099      the type previously specified, and report any mismatches.  */
6100
6101   if (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)))
6102     {
6103       tree type;
6104       for (parm = DECL_ARGUMENTS (fndecl),
6105              type = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl));
6106            parm || (type && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (type))
6107                              != void_type_node));
6108            parm = TREE_CHAIN (parm), type = TREE_CHAIN (type))
6109         {
6110           if (parm == 0 || type == 0
6111               || TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (type)) == void_type_node)
6112             {
6113               error ("number of arguments doesn't match prototype");
6114               error ("%Hprototype declaration",
6115                      &current_function_prototype_locus);
6116               break;
6117             }
6118           /* Type for passing arg must be consistent with that
6119              declared for the arg.  ISO C says we take the unqualified
6120              type for parameters declared with qualified type.  */
6121           if (! comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_ARG_TYPE (parm)),
6122                            TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (type))))
6123             {
6124               if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm))
6125                   == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (type)))
6126                 {
6127                   /* Adjust argument to match prototype.  E.g. a previous
6128                      `int foo(float);' prototype causes
6129                      `int foo(x) float x; {...}' to be treated like
6130                      `int foo(float x) {...}'.  This is particularly
6131                      useful for argument types like uid_t.  */
6132                   DECL_ARG_TYPE (parm) = TREE_TYPE (parm);
6133
6134                   if (targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (current_function_decl))
6135                       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (parm))
6136                       && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (parm))
6137                       < TYPE_PRECISION (integer_type_node))
6138                     DECL_ARG_TYPE (parm) = integer_type_node;
6139
6140                   if (pedantic)
6141                     {
6142                       pedwarn ("promoted argument '%D' "
6143                                "doesn't match prototype", parm);
6144                       pedwarn ("%Hprototype declaration",
6145                                &current_function_prototype_locus);
6146                     }
6147                 }
6148               else
6149                 {
6150                   error ("argument '%D' doesn't match prototype", parm);
6151                   error ("%Hprototype declaration",
6152                          &current_function_prototype_locus);
6153                 }
6154             }
6155         }
6156       TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)) = 0;
6157     }
6158
6159   /* Otherwise, create a prototype that would match.  */
6160
6161   else
6162     {
6163       tree actual = 0, last = 0, type;
6164
6165       for (parm = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
6166         {
6167           type = tree_cons (NULL_TREE, DECL_ARG_TYPE (parm), NULL_TREE);
6168           if (last)
6169             TREE_CHAIN (last) = type;
6170           else
6171             actual = type;
6172           last = type;
6173         }
6174       type = tree_cons (NULL_TREE, void_type_node, NULL_TREE);
6175       if (last)
6176         TREE_CHAIN (last) = type;
6177       else
6178         actual = type;
6179
6180       /* We are going to assign a new value for the TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES
6181          of the type of this function, but we need to avoid having this
6182          affect the types of other similarly-typed functions, so we must
6183          first force the generation of an identical (but separate) type
6184          node for the relevant function type.  The new node we create
6185          will be a variant of the main variant of the original function
6186          type.  */
6187
6188       TREE_TYPE (fndecl) = build_variant_type_copy (TREE_TYPE (fndecl));
6189
6190       TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)) = actual;
6191     }
6192 }
6193
6194 /* Store parameter declarations passed in ARG_INFO into the current
6195    function declaration.  */
6196
6197 void
6198 store_parm_decls_from (struct c_arg_info *arg_info)
6199 {
6200   current_function_arg_info = arg_info;
6201   store_parm_decls ();
6202 }
6203
6204 /* Store the parameter declarations into the current function declaration.
6205    This is called after parsing the parameter declarations, before
6206    digesting the body of the function.
6207
6208    For an old-style definition, construct a prototype out of the old-style
6209    parameter declarations and inject it into the function's type.  */
6210
6211 void
6212 store_parm_decls (void)
6213 {
6214   tree fndecl = current_function_decl;
6215   bool proto;
6216
6217   /* The argument information block for FNDECL.  */
6218   struct c_arg_info *arg_info = current_function_arg_info;
6219   current_function_arg_info = 0;
6220
6221   /* True if this definition is written with a prototype.  Note:
6222      despite C99 6.7.5.3p14, we can *not* treat an empty argument
6223      list in a function definition as equivalent to (void) -- an
6224      empty argument list specifies the function has no parameters,
6225      but only (void) sets up a prototype for future calls.  */
6226   proto = arg_info->types != 0;
6227
6228   if (proto)
6229     store_parm_decls_newstyle (fndecl, arg_info);
6230   else
6231     store_parm_decls_oldstyle (fndecl, arg_info);
6232
6233   /* The next call to push_scope will be a function body.  */
6234
6235   next_is_function_body = true;
6236
6237   /* Write a record describing this function definition to the prototypes
6238      file (if requested).  */
6239
6240   gen_aux_info_record (fndecl, 1, 0, proto);
6241
6242   /* Initialize the RTL code for the function.  */
6243   allocate_struct_function (fndecl);
6244
6245   /* Begin the statement tree for this function.  */
6246   DECL_SAVED_TREE (fndecl) = push_stmt_list ();
6247
6248   /* ??? Insert the contents of the pending sizes list into the function
6249      to be evaluated.  This just changes mis-behaviour until assign_parms
6250      phase ordering problems are resolved.  */
6251   {
6252     tree t;
6253     for (t = nreverse (get_pending_sizes ()); t ; t = TREE_CHAIN (t))
6254       add_stmt (TREE_VALUE (t));
6255   }
6256
6257   /* Even though we're inside a function body, we still don't want to
6258      call expand_expr to calculate the size of a variable-sized array.
6259      We haven't necessarily assigned RTL to all variables yet, so it's
6260      not safe to try to expand expressions involving them.  */
6261   cfun->x_dont_save_pending_sizes_p = 1;
6262 }
6263 \f
6264 /* Give FNDECL and all its nested functions to cgraph for compilation.  */
6265
6266 static void
6267 c_finalize (tree fndecl)
6268 {
6269   struct cgraph_node *cgn;
6270
6271   /* Handle attribute((warn_unused_result)).  Relies on gimple input.  */
6272   c_warn_unused_result (&DECL_SAVED_TREE (fndecl));
6273
6274   /* ??? Objc emits functions after finalizing the compilation unit.
6275      This should be cleaned up later and this conditional removed.  */
6276   if (cgraph_global_info_ready)
6277     {
6278       c_expand_body (fndecl);
6279       return;
6280     }
6281
6282   /* Finalize all nested functions now.  */
6283   cgn = cgraph_node (fndecl);
6284   for (cgn = cgn->nested; cgn ; cgn = cgn->next_nested)
6285     c_finalize (cgn->decl);
6286
6287   cgraph_finalize_function (fndecl, false);
6288 }
6289
6290 /* Finish up a function declaration and compile that function
6291    all the way to assembler language output.  The free the storage
6292    for the function definition.
6293
6294    This is called after parsing the body of the function definition.  */
6295
6296 void
6297 finish_function (void)
6298 {
6299   tree fndecl = current_function_decl;
6300
6301   if (TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
6302       && targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (fndecl)))
6303     {
6304       tree args = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
6305       for (; args; args = TREE_CHAIN (args))
6306         {
6307           tree type = TREE_TYPE (args);
6308           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
6309               && TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node))
6310             DECL_ARG_TYPE (args) = integer_type_node;
6311         }
6312     }
6313
6314   if (DECL_INITIAL (fndecl) && DECL_INITIAL (fndecl) != error_mark_node)
6315     BLOCK_SUPERCONTEXT (DECL_INITIAL (fndecl)) = fndecl;
6316
6317   /* Must mark the RESULT_DECL as being in this function.  */
6318
6319   if (DECL_RESULT (fndecl) && DECL_RESULT (fndecl) != error_mark_node)
6320     DECL_CONTEXT (DECL_RESULT (fndecl)) = fndecl;
6321
6322   if (MAIN_NAME_P (DECL_NAME (fndecl)) && flag_hosted)
6323     {
6324       if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)))
6325           != integer_type_node)
6326         {
6327           /* If warn_main is 1 (-Wmain) or 2 (-Wall), we have already warned.
6328              If warn_main is -1 (-Wno-main) we don't want to be warned.  */
6329           if (!warn_main)
6330             pedwarn ("%Jreturn type of '%D' is not `int'", fndecl, fndecl);
6331         }
6332       else
6333         {
6334           if (flag_isoc99)
6335             c_finish_return (integer_zero_node);
6336         }
6337     }
6338
6339   /* Tie off the statement tree for this function.  */
6340   DECL_SAVED_TREE (fndecl) = pop_stmt_list (DECL_SAVED_TREE (fndecl));
6341
6342   finish_fname_decls ();
6343
6344   /* Complain if there's just no return statement.  */
6345   if (warn_return_type
6346       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) != VOID_TYPE
6347       && !current_function_returns_value && !current_function_returns_null
6348       /* Don't complain if we abort.  */
6349       && !current_function_returns_abnormally
6350       /* Don't warn for main().  */
6351       && !MAIN_NAME_P (DECL_NAME (fndecl))
6352       /* Or if they didn't actually specify a return type.  */
6353       && !C_FUNCTION_IMPLICIT_INT (fndecl)
6354       /* Normally, with -Wreturn-type, flow will complain.  Unless we're an
6355          inline function, as we might never be compiled separately.  */
6356       && DECL_INLINE (fndecl))
6357     warning ("no return statement in function returning non-void");
6358
6359   /* With just -Wextra, complain only if function returns both with
6360      and without a value.  */
6361   if (extra_warnings
6362       && current_function_returns_value
6363       && current_function_returns_null)
6364     warning ("this function may return with or without a value");
6365
6366   /* Store the end of the function, so that we get good line number
6367      info for the epilogue.  */
6368   cfun->function_end_locus = input_location;
6369
6370   /* If we don't have ctors/dtors sections, and this is a static
6371      constructor or destructor, it must be recorded now.  */
6372   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (fndecl)
6373       && !targetm.have_ctors_dtors)
6374     static_ctors = tree_cons (NULL_TREE, fndecl, static_ctors);
6375   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (fndecl)
6376       && !targetm.have_ctors_dtors)
6377     static_dtors = tree_cons (NULL_TREE, fndecl, static_dtors);
6378
6379   /* Finalize the ELF visibility for the function.  */
6380   c_determine_visibility (fndecl);
6381
6382   /* Genericize before inlining.  Delay genericizing nested functions
6383      until their parent function is genericized.  Since finalizing
6384      requires GENERIC, delay that as well.  */
6385
6386   if (DECL_INITIAL (fndecl) && DECL_INITIAL (fndecl) != error_mark_node)
6387     {
6388       if (!decl_function_context (fndecl))
6389         {
6390           c_genericize (fndecl);
6391           lower_nested_functions (fndecl);
6392           c_finalize (fndecl);
6393         }
6394       else
6395         {
6396           /* Register this function with cgraph just far enough to get it
6397             added to our parent's nested function list.  Handy, since the
6398             C front end doesn't have such a list.  */
6399           (void) cgraph_node (fndecl);
6400         }
6401     }
6402
6403   /* We're leaving the context of this function, so zap cfun.
6404      It's still in DECL_STRUCT_FUNCTION, and we'll restore it in
6405      tree_rest_of_compilation.  */
6406   cfun = NULL;
6407   current_function_decl = NULL;
6408 }
6409
6410 /* Generate the RTL for the body of FNDECL.  */
6411
6412 void
6413 c_expand_body (tree fndecl)
6414 {
6415
6416   if (!DECL_INITIAL (fndecl)
6417       || DECL_INITIAL (fndecl) == error_mark_node)
6418     return;
6419
6420   tree_rest_of_compilation (fndecl, false);
6421
6422   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (fndecl)
6423       && targetm.have_ctors_dtors)
6424     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0),
6425                                  DEFAULT_INIT_PRIORITY);
6426   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (fndecl)
6427       && targetm.have_ctors_dtors)
6428     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0),
6429                                 DEFAULT_INIT_PRIORITY);
6430 }
6431 \f
6432 /* Check the declarations given in a for-loop for satisfying the C99
6433    constraints.  */
6434 void
6435 check_for_loop_decls (void)
6436 {
6437   struct c_binding *b;
6438
6439   if (!flag_isoc99)
6440     {
6441       /* If we get here, declarations have been used in a for loop without
6442          the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
6443          allow it.  */
6444       error ("'for' loop initial declaration used outside C99 mode");
6445       return;
6446     }
6447   /* C99 subclause 6.8.5 paragraph 3:
6448
6449        [#3]  The  declaration  part  of  a for statement shall only
6450        declare identifiers for objects having storage class auto or
6451        register.
6452
6453      It isn't clear whether, in this sentence, "identifiers" binds to
6454      "shall only declare" or to "objects" - that is, whether all identifiers
6455      declared must be identifiers for objects, or whether the restriction
6456      only applies to those that are.  (A question on this in comp.std.c
6457      in November 2000 received no answer.)  We implement the strictest
6458      interpretation, to avoid creating an extension which later causes
6459      problems.  */
6460
6461   for (b = current_scope->bindings; b; b = b->prev)
6462     {
6463       tree id = b->id;
6464       tree decl = b->decl;
6465
6466       if (!id)
6467         continue;
6468
6469       switch (TREE_CODE (decl))
6470         {
6471         case VAR_DECL:
6472           if (TREE_STATIC (decl))
6473             error ("%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop "
6474                    "initial declaration", decl, decl);
6475           else if (DECL_EXTERNAL (decl))
6476             error ("%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop "
6477                    "initial declaration", decl, decl);
6478           break;
6479
6480         case RECORD_TYPE:
6481           error ("'struct %E' declared in 'for' loop initial declaration", id);
6482           break;
6483         case UNION_TYPE:
6484           error ("'union %E' declared in 'for' loop initial declaration", id);
6485           break;
6486         case ENUMERAL_TYPE:
6487           error ("'enum %E' declared in 'for' loop initial declaration", id);
6488           break;
6489         default:
6490           error ("%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop "
6491                  "initial declaration", decl, decl);
6492         }
6493     }
6494 }
6495 \f
6496 /* Save and reinitialize the variables
6497    used during compilation of a C function.  */
6498
6499 void
6500 c_push_function_context (struct function *f)
6501 {
6502   struct language_function *p;
6503   p = GGC_NEW (struct language_function);
6504   f->language = p;
6505
6506   p->base.x_stmt_tree = c_stmt_tree;
6507   p->x_break_label = c_break_label;
6508   p->x_cont_label = c_cont_label;
6509   p->x_switch_stack = c_switch_stack;
6510   p->arg_info = current_function_arg_info;
6511   p->returns_value = current_function_returns_value;
6512   p->returns_null = current_function_returns_null;
6513   p->returns_abnormally = current_function_returns_abnormally;
6514   p->warn_about_return_type = warn_about_return_type;
6515   p->extern_inline = current_extern_inline;
6516 }
6517
6518 /* Restore the variables used during compilation of a C function.  */
6519
6520 void
6521 c_pop_function_context (struct function *f)
6522 {
6523   struct language_function *p = f->language;
6524
6525   if (DECL_STRUCT_FUNCTION (current_function_decl) == 0
6526       && DECL_SAVED_TREE (current_function_decl) == NULL_TREE)
6527     {
6528       /* Stop pointing to the local nodes about to be freed.  */
6529       /* But DECL_INITIAL must remain nonzero so we know this
6530          was an actual function definition.  */
6531       DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
6532       DECL_ARGUMENTS (current_function_decl) = 0;
6533     }
6534
6535   c_stmt_tree = p->base.x_stmt_tree;
6536   c_break_label = p->x_break_label;
6537   c_cont_label = p->x_cont_label;
6538   c_switch_stack = p->x_switch_stack;
6539   current_function_arg_info = p->arg_info;
6540   current_function_returns_value = p->returns_value;
6541   current_function_returns_null = p->returns_null;
6542   current_function_returns_abnormally = p->returns_abnormally;
6543   warn_about_return_type = p->warn_about_return_type;
6544   current_extern_inline = p->extern_inline;
6545
6546   f->language = NULL;
6547 }
6548
6549 /* Copy the DECL_LANG_SPECIFIC data associated with DECL.  */
6550
6551 void
6552 c_dup_lang_specific_decl (tree decl)
6553 {
6554   struct lang_decl *ld;
6555
6556   if (!DECL_LANG_SPECIFIC (decl))
6557     return;
6558
6559   ld = GGC_NEW (struct lang_decl);
6560   memcpy (ld, DECL_LANG_SPECIFIC (decl), sizeof (struct lang_decl));
6561   DECL_LANG_SPECIFIC (decl) = ld;
6562 }
6563
6564 /* The functions below are required for functionality of doing
6565    function at once processing in the C front end. Currently these
6566    functions are not called from anywhere in the C front end, but as
6567    these changes continue, that will change.  */
6568
6569 /* Returns nonzero if the current statement is a full expression,
6570    i.e. temporaries created during that statement should be destroyed
6571    at the end of the statement.  */
6572
6573 int
6574 stmts_are_full_exprs_p (void)
6575 {
6576   return 0;
6577 }
6578
6579 /* Returns the stmt_tree (if any) to which statements are currently
6580    being added.  If there is no active statement-tree, NULL is
6581    returned.  */
6582
6583 stmt_tree
6584 current_stmt_tree (void)
6585 {
6586   return &c_stmt_tree;
6587 }
6588
6589 /* Nonzero if TYPE is an anonymous union or struct type.  Always 0 in
6590    C.  */
6591
6592 int
6593 anon_aggr_type_p (tree ARG_UNUSED (node))
6594 {
6595   return 0;
6596 }
6597
6598 /* Dummy function in place of callback used by C++.  */
6599
6600 void
6601 extract_interface_info (void)
6602 {
6603 }
6604
6605 /* Return the global value of T as a symbol.  */
6606
6607 tree
6608 identifier_global_value (tree t)
6609 {
6610   struct c_binding *b;
6611
6612   for (b = I_SYMBOL_BINDING (t); b; b = b->shadowed)
6613     if (B_IN_FILE_SCOPE (b) || B_IN_EXTERNAL_SCOPE (b))
6614       return b->decl;
6615
6616   return 0;
6617 }
6618
6619 /* Record a builtin type for C.  If NAME is non-NULL, it is the name used;
6620    otherwise the name is found in ridpointers from RID_INDEX.  */
6621
6622 void
6623 record_builtin_type (enum rid rid_index, const char *name, tree type)
6624 {
6625   tree id, decl;
6626   if (name == 0)
6627     id = ridpointers[(int) rid_index];
6628   else
6629     id = get_identifier (name);
6630   decl = build_decl (TYPE_DECL, id, type);
6631   pushdecl (decl);
6632   if (debug_hooks->type_decl)
6633     debug_hooks->type_decl (decl, false);
6634 }
6635
6636 /* Build the void_list_node (void_type_node having been created).  */
6637 tree
6638 build_void_list_node (void)
6639 {
6640   tree t = build_tree_list (NULL_TREE, void_type_node);
6641   return t;
6642 }
6643
6644 /* Return a c_parm structure with the given SPECS, ATTRS and DECLARATOR.  */
6645
6646 struct c_parm *
6647 build_c_parm (struct c_declspecs *specs, tree attrs,
6648               struct c_declarator *declarator)
6649 {
6650   struct c_parm *ret = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_parm);
6651   ret->specs = specs;
6652   ret->attrs = attrs;
6653   ret->declarator = declarator;
6654   return ret;
6655 }
6656
6657 /* Return a declarator with nested attributes.  TARGET is the inner
6658    declarator to which these attributes apply.  ATTRS are the
6659    attributes.  */
6660
6661 struct c_declarator *
6662 build_attrs_declarator (tree attrs, struct c_declarator *target)
6663 {
6664   struct c_declarator *ret = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_declarator);
6665   ret->kind = cdk_attrs;
6666   ret->declarator = target;
6667   ret->u.attrs = attrs;
6668   return ret;
6669 }
6670
6671 /* Return a declarator for a function with arguments specified by ARGS
6672    and return type specified by TARGET.  */
6673
6674 struct c_declarator *
6675 build_function_declarator (struct c_arg_info *args,
6676                            struct c_declarator *target)
6677 {
6678   struct c_declarator *ret = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_declarator);
6679   ret->kind = cdk_function;
6680   ret->declarator = target;
6681   ret->u.arg_info = args;
6682   return ret;
6683 }
6684
6685 /* Return a declarator for the identifier IDENT (which may be
6686    NULL_TREE for an abstract declarator).  */
6687
6688 struct c_declarator *
6689 build_id_declarator (tree ident)
6690 {
6691   struct c_declarator *ret = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_declarator);
6692   ret->kind = cdk_id;
6693   ret->declarator = 0;
6694   ret->u.id = ident;
6695   return ret;
6696 }
6697
6698 /* Return something to represent absolute declarators containing a *.
6699    TARGET is the absolute declarator that the * contains.
6700    TYPE_QUALS_ATTRS is a structure for type qualifiers and attributes
6701    to apply to the pointer type.  */
6702
6703 struct c_declarator *
6704 make_pointer_declarator (struct c_declspecs *type_quals_attrs,
6705                          struct c_declarator *target)
6706 {
6707   tree attrs;
6708   struct c_declarator *itarget = target;
6709   struct c_declarator *ret = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_declarator);
6710   if (type_quals_attrs)
6711     {
6712       attrs = type_quals_attrs->attrs;
6713       type_quals_attrs->attrs = NULL_TREE;
6714       if (attrs != NULL_TREE)
6715         itarget = build_attrs_declarator (attrs, target);
6716     }
6717   ret->kind = cdk_pointer;
6718   ret->declarator = itarget;
6719   ret->u.pointer_quals = type_quals_attrs;
6720   return ret;
6721 }
6722
6723 /* Return a pointer to a structure for an empty list of declaration
6724    specifiers.  */
6725
6726 struct c_declspecs *
6727 build_null_declspecs (void)
6728 {
6729   struct c_declspecs *ret = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_declspecs);
6730   ret->type = 0;
6731   ret->typedef_decl = 0;
6732   ret->decl_attr = 0;
6733   ret->attrs = 0;
6734   ret->specbits = 0;
6735   ret->non_sc_seen_p = false;
6736   ret->deprecated_p = false;
6737   ret->explicit_int_p = false;
6738   ret->explicit_char_p = false;
6739   ret->long_long_p = false;
6740   return ret;
6741 }
6742
6743 /* Add the type qualifier QUAL to the declaration specifiers SPECS,
6744    returning SPECS.  */
6745
6746 struct c_declspecs *
6747 declspecs_add_qual (struct c_declspecs *specs, tree qual)
6748 {
6749   enum rid i;
6750   specs->non_sc_seen_p = true;
6751   gcc_assert (TREE_CODE (qual) == IDENTIFIER_NODE
6752               && C_IS_RESERVED_WORD (qual));
6753   i = C_RID_CODE (qual);
6754   gcc_assert (i == RID_CONST || i == RID_VOLATILE || i == RID_RESTRICT);
6755   if ((specs->specbits & (1 << (int) i)) && pedantic && !flag_isoc99)
6756     pedwarn ("duplicate %qs", IDENTIFIER_POINTER (qual));
6757   specs->specbits |= 1 << (int) i;
6758   return specs;
6759 }
6760
6761 /* Add the type specifier TYPE to the declaration specifiers SPECS,
6762    returning SPECS.  */
6763
6764 struct c_declspecs *
6765 declspecs_add_type (struct c_declspecs *specs, tree type)
6766 {
6767   specs->non_sc_seen_p = true;
6768   if (TREE_DEPRECATED (type))
6769     specs->deprecated_p = true;
6770   if (type == ridpointers[(int) RID_INT])
6771     specs->explicit_int_p = true;
6772   if (type == ridpointers[(int) RID_CHAR])
6773     specs->explicit_char_p = true;
6774
6775   if (TREE_CODE (type) == IDENTIFIER_NODE && C_IS_RESERVED_WORD (type))
6776     {
6777       enum rid i = C_RID_CODE (type);
6778       if ((int) i <= (int) RID_LAST_MODIFIER)
6779         {
6780           if (i == RID_LONG && (specs->specbits & (1 << (int) RID_LONG)))
6781             {
6782               if (specs->long_long_p)
6783                 error ("%<long long long%> is too long for GCC");
6784               else
6785                 {
6786                   if (pedantic && !flag_isoc99 && !in_system_header
6787                       && warn_long_long)
6788                     pedwarn ("ISO C90 does not support %<long long%>");
6789                   specs->long_long_p = 1;
6790                 }
6791             }
6792           else if (specs->specbits & (1 << (int) i))
6793             error ("duplicate %qs", IDENTIFIER_POINTER (type));
6794
6795           specs->specbits |= 1 << (int) i;
6796           return specs;
6797         }
6798     }
6799   if (specs->type)
6800     error ("two or more data types in declaration specifiers");
6801   /* Actual typedefs come to us as TYPE_DECL nodes.  */
6802   else if (TREE_CODE (type) == TYPE_DECL)
6803     {
6804       if (TREE_TYPE (type) == error_mark_node)
6805         ; /* Allow the type to default to int to avoid cascading errors.  */
6806       else
6807         {
6808           specs->type = TREE_TYPE (type);
6809           specs->decl_attr = DECL_ATTRIBUTES (type);
6810           specs->typedef_decl = type;
6811         }
6812     }
6813   /* Built-in types come as identifiers.  */
6814   else if (TREE_CODE (type) == IDENTIFIER_NODE)
6815     {
6816       tree t = lookup_name (type);
6817       if (!t || TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
6818         error ("%qs fails to be a typedef or built in type",
6819                IDENTIFIER_POINTER (type));
6820       else if (TREE_TYPE (t) == error_mark_node)
6821         ;
6822       else
6823         specs->type = TREE_TYPE (t);
6824     }
6825   else if (TREE_CODE (type) != ERROR_MARK)
6826     specs->type = type;
6827
6828   return specs;
6829 }
6830
6831 /* Add the storage class specifier or function specifier SCSPEC to the
6832    declaration specifiers SPECS, returning SPECS.  */
6833
6834 struct c_declspecs *
6835 declspecs_add_scspec (struct c_declspecs *specs, tree scspec)
6836 {
6837   enum rid i;
6838   gcc_assert (TREE_CODE (scspec) == IDENTIFIER_NODE
6839               && C_IS_RESERVED_WORD (scspec));
6840   i = C_RID_CODE (scspec);
6841   if (extra_warnings && specs->non_sc_seen_p)
6842     warning ("%qs is not at beginning of declaration",
6843              IDENTIFIER_POINTER (scspec));
6844   if (specs->specbits & (1 << (int) i))
6845     error ("duplicate %qs", IDENTIFIER_POINTER (scspec));
6846   /* Diagnose "__thread extern" and "__thread static".  */
6847   if (specs->specbits & (1 << (int) RID_THREAD))
6848     {
6849       if (i == RID_EXTERN)
6850         error ("%<__thread%> before %<extern%>");
6851       else if (i == RID_STATIC) 
6852         error ("%<__thread%> before %<static%>");
6853     }
6854   specs->specbits |= 1 << (int) i;
6855   return specs;
6856 }
6857
6858 /* Add the attributes ATTRS to the declaration specifiers SPECS,
6859    returning SPECS.  */
6860
6861 struct c_declspecs *
6862 declspecs_add_attrs (struct c_declspecs *specs, tree attrs)
6863 {
6864   specs->attrs = chainon (attrs, specs->attrs);
6865   return specs;
6866 }
6867
6868 /* Synthesize a function which calls all the global ctors or global
6869    dtors in this file.  This is only used for targets which do not
6870    support .ctors/.dtors sections.  FIXME: Migrate into cgraph.  */
6871 static void
6872 build_cdtor (int method_type, tree cdtors)
6873 {
6874   tree body = 0;
6875
6876   if (!cdtors)
6877     return;
6878
6879   for (; cdtors; cdtors = TREE_CHAIN (cdtors))
6880     append_to_statement_list (build_function_call (TREE_VALUE (cdtors), 0),
6881                               &body);
6882
6883   cgraph_build_static_cdtor (method_type, body, DEFAULT_INIT_PRIORITY);
6884 }
6885
6886 /* Perform final processing on one file scope's declarations (or the
6887    external scope's declarations), GLOBALS.  */
6888 static void
6889 c_write_global_declarations_1 (tree globals)
6890 {
6891   size_t len = list_length (globals);
6892   tree *vec = XNEWVEC (tree, len);
6893   size_t i;
6894   tree decl;
6895
6896   /* Process the decls in the order they were written.  */
6897   for (i = 0, decl = globals; i < len; i++, decl = TREE_CHAIN (decl))
6898     {
6899       vec[i] = decl;
6900       /* Check for used but undefined static functions using the C
6901          standard's definition of "used", and set TREE_NO_WARNING so
6902          that check_global_declarations doesn't repeat the check.  */
6903       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
6904           && DECL_INITIAL (decl) == 0
6905           && DECL_EXTERNAL (decl)
6906           && !TREE_PUBLIC (decl)
6907           && C_DECL_USED (decl))
6908         {
6909           pedwarn ("%J%<%F%> used but never defined", decl, decl);
6910           TREE_NO_WARNING (decl) = 1;
6911         }
6912     }
6913
6914   wrapup_global_declarations (vec, len);
6915   check_global_declarations (vec, len);
6916
6917   free (vec);
6918 }
6919
6920 void
6921 c_write_global_declarations (void)
6922 {
6923   tree ext_block, t;
6924
6925   /* We don't want to do this if generating a PCH.  */
6926   if (pch_file)
6927     return;
6928
6929   /* Don't waste time on further processing if -fsyntax-only or we've
6930      encountered errors.  */
6931   if (flag_syntax_only || errorcount || sorrycount || cpp_errors (parse_in))
6932     return;
6933
6934   /* Close the external scope.  */
6935   ext_block = pop_scope ();
6936   external_scope = 0;
6937   gcc_assert (!current_scope);
6938
6939   /* Process all file scopes in this compilation, and the external_scope,
6940      through wrapup_global_declarations and check_global_declarations.  */
6941   for (t = all_translation_units; t; t = TREE_CHAIN (t))
6942     c_write_global_declarations_1 (BLOCK_VARS (DECL_INITIAL (t)));
6943   c_write_global_declarations_1 (BLOCK_VARS (ext_block));
6944
6945   /* Generate functions to call static constructors and destructors
6946      for targets that do not support .ctors/.dtors sections.  These
6947      functions have magic names which are detected by collect2.  */
6948   build_cdtor ('I', static_ctors); static_ctors = 0;
6949   build_cdtor ('D', static_dtors); static_dtors = 0;
6950
6951   /* We're done parsing; proceed to optimize and emit assembly.
6952      FIXME: shouldn't be the front end's responsibility to call this.  */
6953   cgraph_optimize ();
6954
6955   /* Presently this has to happen after cgraph_optimize.
6956      FIXME: shouldn't be the front end's responsibility to call this.  */
6957   if (flag_mudflap)
6958     mudflap_finish_file ();
6959 }
6960
6961 #include "gt-c-decl.h"