OSDN Git Service

2009-06-17 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 /* This file is part of the C front end.
24    It contains routines to build C expressions given their operands,
25    including computing the types of the result, C-specific error checks,
26    and some optimization.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32 #include "rtl.h"
33 #include "tree.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "c-tree.h"
36 #include "tm_p.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "output.h"
39 #include "expr.h"
40 #include "toplev.h"
41 #include "intl.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "target.h"
44 #include "tree-iterator.h"
45 #include "gimple.h"
46 #include "tree-flow.h"
47
48 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
49    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
50 enum impl_conv {
51   ic_argpass,
52   ic_assign,
53   ic_init,
54   ic_return
55 };
56
57 /* Whether we are building a boolean conversion inside
58    convert_for_assignment, or some other late binary operation.  If
59    build_binary_op is called (from code shared with C++) in this case,
60    then the operands have already been folded and the result will not
61    be folded again, so C_MAYBE_CONST_EXPR should not be generated.  */
62 bool in_late_binary_op;
63
64 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
65 int in_alignof;
66
67 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
68 int in_sizeof;
69
70 /* The level of nesting inside "typeof".  */
71 int in_typeof;
72
73 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
74    message within this initializer.  */
75 static int missing_braces_mentioned;
76
77 static int require_constant_value;
78 static int require_constant_elements;
79
80 static bool null_pointer_constant_p (const_tree);
81 static tree qualify_type (tree, tree);
82 static int tagged_types_tu_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
83 static int comp_target_types (location_t, tree, tree);
84 static int function_types_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
85 static int type_lists_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
86 static tree lookup_field (tree, tree);
87 static int convert_arguments (tree, VEC(tree,gc) *, VEC(tree,gc) *, tree,
88                               tree);
89 static tree pointer_diff (tree, tree);
90 static tree convert_for_assignment (location_t, tree, tree, tree,
91                                     enum impl_conv, bool, tree, tree, int);
92 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
93 static void push_string (const char *);
94 static void push_member_name (tree);
95 static int spelling_length (void);
96 static char *print_spelling (char *);
97 static void warning_init (int, const char *);
98 static tree digest_init (location_t, tree, tree, tree, bool, bool, int);
99 static void output_init_element (tree, tree, bool, tree, tree, int, bool);
100 static void output_pending_init_elements (int);
101 static int set_designator (int);
102 static void push_range_stack (tree);
103 static void add_pending_init (tree, tree, tree, bool);
104 static void set_nonincremental_init (void);
105 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
106 static tree find_init_member (tree);
107 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
108 static void readonly_warning (tree, enum lvalue_use);
109 static int lvalue_or_else (const_tree, enum lvalue_use);
110 static void record_maybe_used_decl (tree);
111 static int comptypes_internal (const_tree, const_tree, bool *);
112 \f
113 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
114
115 static bool
116 null_pointer_constant_p (const_tree expr)
117 {
118   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
119      yet available everywhere required.  */
120   tree type = TREE_TYPE (expr);
121   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
122           && !TREE_OVERFLOW (expr)
123           && integer_zerop (expr)
124           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
125               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
126                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
127                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
128 }
129
130 /* EXPR may appear in an unevaluated part of an integer constant
131    expression, but not in an evaluated part.  Wrap it in a
132    C_MAYBE_CONST_EXPR, or mark it with TREE_OVERFLOW if it is just an
133    INTEGER_CST and we cannot create a C_MAYBE_CONST_EXPR.  */
134
135 static tree
136 note_integer_operands (tree expr)
137 {
138   tree ret;
139   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && in_late_binary_op)
140     {
141       ret = copy_node (expr);
142       TREE_OVERFLOW (ret) = 1;
143     }
144   else
145     {
146       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (expr), NULL_TREE, expr);
147       C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (ret) = 1;
148     }
149   return ret;
150 }
151
152 /* Having checked whether EXPR may appear in an unevaluated part of an
153    integer constant expression and found that it may, remove any
154    C_MAYBE_CONST_EXPR noting this fact and return the resulting
155    expression.  */
156
157 static inline tree
158 remove_c_maybe_const_expr (tree expr)
159 {
160   if (TREE_CODE (expr) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
161     return C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (expr);
162   else
163     return expr;
164 }
165
166 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
167
168 struct tagged_tu_seen_cache {
169   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
170   const_tree t1;
171   const_tree t2;
172   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
173      these two types already.  */
174   int val;
175 };
176
177 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
178 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
179
180 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
181    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
182
183 tree
184 require_complete_type (tree value)
185 {
186   tree type = TREE_TYPE (value);
187
188   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
189     return error_mark_node;
190
191   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
192   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
193     return value;
194
195   c_incomplete_type_error (value, type);
196   return error_mark_node;
197 }
198
199 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
200    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
201    and TYPE is the type that was invalid.  */
202
203 void
204 c_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
205 {
206   const char *type_code_string;
207
208   /* Avoid duplicate error message.  */
209   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
210     return;
211
212   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
213                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
214     error ("%qD has an incomplete type", value);
215   else
216     {
217     retry:
218       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
219
220       switch (TREE_CODE (type))
221         {
222         case RECORD_TYPE:
223           type_code_string = "struct";
224           break;
225
226         case UNION_TYPE:
227           type_code_string = "union";
228           break;
229
230         case ENUMERAL_TYPE:
231           type_code_string = "enum";
232           break;
233
234         case VOID_TYPE:
235           error ("invalid use of void expression");
236           return;
237
238         case ARRAY_TYPE:
239           if (TYPE_DOMAIN (type))
240             {
241               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
242                 {
243                   error ("invalid use of flexible array member");
244                   return;
245                 }
246               type = TREE_TYPE (type);
247               goto retry;
248             }
249           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
250           return;
251
252         default:
253           gcc_unreachable ();
254         }
255
256       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
257         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
258                type_code_string, TYPE_NAME (type));
259       else
260         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
261         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
262     }
263 }
264
265 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
266    arguments and return the new type.  */
267
268 tree
269 c_type_promotes_to (tree type)
270 {
271   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
272     return double_type_node;
273
274   if (c_promoting_integer_type_p (type))
275     {
276       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
277       if (TYPE_UNSIGNED (type)
278           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
279         return unsigned_type_node;
280       return integer_type_node;
281     }
282
283   return type;
284 }
285
286 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
287    as well as those of TYPE.  */
288
289 static tree
290 qualify_type (tree type, tree like)
291 {
292   return c_build_qualified_type (type,
293                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
294 }
295
296 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
297
298 bool
299 c_vla_type_p (const_tree t)
300 {
301   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
302       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
303     return true;
304   return false;
305 }
306 \f
307 /* Return the composite type of two compatible types.
308
309    We assume that comptypes has already been done and returned
310    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
311    assume that qualifiers match.  */
312
313 tree
314 composite_type (tree t1, tree t2)
315 {
316   enum tree_code code1;
317   enum tree_code code2;
318   tree attributes;
319
320   /* Save time if the two types are the same.  */
321
322   if (t1 == t2) return t1;
323
324   /* If one type is nonsense, use the other.  */
325   if (t1 == error_mark_node)
326     return t2;
327   if (t2 == error_mark_node)
328     return t1;
329
330   code1 = TREE_CODE (t1);
331   code2 = TREE_CODE (t2);
332
333   /* Merge the attributes.  */
334   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
335
336   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
337      integer type, the composite type might be either of the two
338      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
339      the composite type.  */
340
341   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
342     return t1;
343   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
344     return t2;
345
346   gcc_assert (code1 == code2);
347
348   switch (code1)
349     {
350     case POINTER_TYPE:
351       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
352       {
353         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
354         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
355         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
356         t1 = build_pointer_type (target);
357         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
358         return qualify_type (t1, t2);
359       }
360
361     case ARRAY_TYPE:
362       {
363         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
364         int quals;
365         tree unqual_elt;
366         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
367         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
368         bool d1_variable, d2_variable;
369         bool d1_zero, d2_zero;
370         bool t1_complete, t2_complete;
371
372         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
373         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
374
375         t1_complete = COMPLETE_TYPE_P (t1);
376         t2_complete = COMPLETE_TYPE_P (t2);
377
378         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
379         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
380
381         d1_variable = (!d1_zero
382                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
383                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
384         d2_variable = (!d2_zero
385                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
386                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
387         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
388         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
389
390         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
391         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
392             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
393           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
394         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
395             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
396           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
397
398         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
399           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
400         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
401           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
402
403         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
404            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
405            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
406            composite of the unqualified types and add the qualifiers
407            back at the end.  */
408         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
409         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
410         t1 = build_array_type (unqual_elt,
411                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
412                                              && (d2_variable
413                                                  || d2_zero
414                                                  || !d1_variable))
415                                             ? t1
416                                             : t2));
417         /* Ensure a composite type involving a zero-length array type
418            is a zero-length type not an incomplete type.  */
419         if (d1_zero && d2_zero
420             && (t1_complete || t2_complete)
421             && !COMPLETE_TYPE_P (t1))
422           {
423             TYPE_SIZE (t1) = bitsize_zero_node;
424             TYPE_SIZE_UNIT (t1) = size_zero_node;
425           }
426         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
427         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
428       }
429
430     case ENUMERAL_TYPE:
431     case RECORD_TYPE:
432     case UNION_TYPE:
433       if (attributes != NULL)
434         {
435           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
436           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
437             return t1;
438           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
439             return t2;
440         }
441       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
442
443     case FUNCTION_TYPE:
444       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
445          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
446       {
447         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
448         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
449         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
450         int len;
451         tree newargs, n;
452         int i;
453
454         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
455         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
456           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
457         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
458           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
459
460         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
461         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
462          {
463             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
464             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
465             return qualify_type (t1, t2);
466          }
467         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
468          {
469            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
470            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
471            return qualify_type (t1, t2);
472          }
473
474         /* If both args specify argument types, we must merge the two
475            lists, argument by argument.  */
476         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
477            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
478         c_override_global_bindings_to_false = true;
479
480         len = list_length (p1);
481         newargs = 0;
482
483         for (i = 0; i < len; i++)
484           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
485
486         n = newargs;
487
488         for (; p1;
489              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
490           {
491             /* A null type means arg type is not specified.
492                Take whatever the other function type has.  */
493             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
494               {
495                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
496                 goto parm_done;
497               }
498             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
499               {
500                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
501                 goto parm_done;
502               }
503
504             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
505                and  wait (union wait *),
506                prefer  union wait *  as type of parm.  */
507             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
508                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
509               {
510                 tree memb;
511                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
512                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
513                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
514                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
515                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
516                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
517                   {
518                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
519                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
520                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
521                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
522                     if (comptypes (mv3, mv2))
523                       {
524                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
525                                                          TREE_VALUE (p2));
526                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic, 
527                                  "function types not truly compatible in ISO C");
528                         goto parm_done;
529                       }
530                   }
531               }
532             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
533                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
534               {
535                 tree memb;
536                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
537                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
538                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
539                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
540                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
541                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
542                   {
543                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
544                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
545                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
546                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
547                     if (comptypes (mv3, mv1))
548                       {
549                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
550                                                          TREE_VALUE (p1));
551                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic, 
552                                  "function types not truly compatible in ISO C");
553                         goto parm_done;
554                       }
555                   }
556               }
557             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
558           parm_done: ;
559           }
560
561         c_override_global_bindings_to_false = false;
562         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
563         t1 = qualify_type (t1, t2);
564         /* ... falls through ...  */
565       }
566
567     default:
568       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
569     }
570
571 }
572
573 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
574    possibly differently qualified versions of compatible types.
575
576    We assume that comp_target_types has already been done and returned
577    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
578
579 static tree
580 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
581 {
582   tree attributes;
583   tree pointed_to_1, mv1;
584   tree pointed_to_2, mv2;
585   tree target;
586   unsigned target_quals;
587
588   /* Save time if the two types are the same.  */
589
590   if (t1 == t2) return t1;
591
592   /* If one type is nonsense, use the other.  */
593   if (t1 == error_mark_node)
594     return t2;
595   if (t2 == error_mark_node)
596     return t1;
597
598   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
599               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
600
601   /* Merge the attributes.  */
602   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
603
604   /* Find the composite type of the target types, and combine the
605      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
606      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
607   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
608   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
609   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
610     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
611   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
612     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
613   target = composite_type (mv1, mv2);
614
615   /* For function types do not merge const qualifiers, but drop them
616      if used inconsistently.  The middle-end uses these to mark const
617      and noreturn functions.  */
618   if (TREE_CODE (pointed_to_1) == FUNCTION_TYPE)
619     target_quals = TYPE_QUALS (pointed_to_1) & TYPE_QUALS (pointed_to_2);
620   else
621     target_quals = TYPE_QUALS (pointed_to_1) | TYPE_QUALS (pointed_to_2);
622   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type (target, target_quals));
623   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
624 }
625
626 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
627    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
628    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
629    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
630
631    This is the type for the result of most arithmetic operations
632    if the operands have the given two types.  */
633
634 static tree
635 c_common_type (tree t1, tree t2)
636 {
637   enum tree_code code1;
638   enum tree_code code2;
639
640   /* If one type is nonsense, use the other.  */
641   if (t1 == error_mark_node)
642     return t2;
643   if (t2 == error_mark_node)
644     return t1;
645
646   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
647     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
648
649   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
650     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
651
652   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
653     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
654
655   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
656     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
657
658   /* Save time if the two types are the same.  */
659
660   if (t1 == t2) return t1;
661
662   code1 = TREE_CODE (t1);
663   code2 = TREE_CODE (t2);
664
665   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
666               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == REAL_TYPE
667               || code1 == INTEGER_TYPE);
668   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
669               || code2 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == REAL_TYPE
670               || code2 == INTEGER_TYPE);
671
672   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
673      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
674      here.  */
675   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
676       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
677     {
678       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
679         {
680           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
681           return error_mark_node;
682         }
683       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
684         {
685           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
686           return error_mark_node;
687         }
688       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
689         {
690           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
691           return error_mark_node;
692         }
693     }
694
695   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
696      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
697      precisely specified.)  */
698   if (code1 == VECTOR_TYPE)
699     return t1;
700
701   if (code2 == VECTOR_TYPE)
702     return t2;
703
704   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
705      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
706      required type.  */
707   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
708     {
709       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
710       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
711       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
712
713       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
714         return t1;
715       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
716         return t2;
717       else
718         return build_complex_type (subtype);
719     }
720
721   /* If only one is real, use it as the result.  */
722
723   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
724     return t1;
725
726   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
727     return t2;
728
729   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
730      the decimal floating point type with the greater precision. */
731
732   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
733     {
734       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
735           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
736         return dfloat128_type_node;
737       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
738                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
739         return dfloat64_type_node;
740       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
741                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
742         return dfloat32_type_node;
743     }
744
745   /* Deal with fixed-point types.  */
746   if (code1 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == FIXED_POINT_TYPE)
747     {
748       unsigned int unsignedp = 0, satp = 0;
749       enum machine_mode m1, m2;
750       unsigned int fbit1, ibit1, fbit2, ibit2, max_fbit, max_ibit;
751
752       m1 = TYPE_MODE (t1);
753       m2 = TYPE_MODE (t2);
754
755       /* If one input type is saturating, the result type is saturating.  */
756       if (TYPE_SATURATING (t1) || TYPE_SATURATING (t2))
757         satp = 1;
758
759       /* If both fixed-point types are unsigned, the result type is unsigned.
760          When mixing fixed-point and integer types, follow the sign of the
761          fixed-point type.
762          Otherwise, the result type is signed.  */
763       if ((TYPE_UNSIGNED (t1) && TYPE_UNSIGNED (t2)
764            && code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE)
765           || (code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 != FIXED_POINT_TYPE
766               && TYPE_UNSIGNED (t1))
767           || (code1 != FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE
768               && TYPE_UNSIGNED (t2)))
769         unsignedp = 1;
770
771       /* The result type is signed.  */
772       if (unsignedp == 0)
773         {
774           /* If the input type is unsigned, we need to convert to the
775              signed type.  */
776           if (code1 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t1))
777             {
778               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
779               if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UFRACT)
780                 mclass = MODE_FRACT;
781               else if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UACCUM)
782                 mclass = MODE_ACCUM;
783               else
784                 gcc_unreachable ();
785               m1 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m1), mclass, 0);
786             }
787           if (code2 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t2))
788             {
789               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
790               if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UFRACT)
791                 mclass = MODE_FRACT;
792               else if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UACCUM)
793                 mclass = MODE_ACCUM;
794               else
795                 gcc_unreachable ();
796               m2 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m2), mclass, 0);
797             }
798         }
799
800       if (code1 == FIXED_POINT_TYPE)
801         {
802           fbit1 = GET_MODE_FBIT (m1);
803           ibit1 = GET_MODE_IBIT (m1);
804         }
805       else
806         {
807           fbit1 = 0;
808           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
809           ibit1 = TYPE_PRECISION (t1) - (!TYPE_UNSIGNED (t1));
810         }
811
812       if (code2 == FIXED_POINT_TYPE)
813         {
814           fbit2 = GET_MODE_FBIT (m2);
815           ibit2 = GET_MODE_IBIT (m2);
816         }
817       else
818         {
819           fbit2 = 0;
820           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
821           ibit2 = TYPE_PRECISION (t2) - (!TYPE_UNSIGNED (t2));
822         }
823
824       max_ibit = ibit1 >= ibit2 ?  ibit1 : ibit2;
825       max_fbit = fbit1 >= fbit2 ?  fbit1 : fbit2;
826       return c_common_fixed_point_type_for_size (max_ibit, max_fbit, unsignedp,
827                                                  satp);
828     }
829
830   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
831
832   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
833     return t1;
834   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
835     return t2;
836
837   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
838      same precision, following the C99 rules on integer type rank
839      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
840
841   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
842       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
843     return long_long_unsigned_type_node;
844
845   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
846       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
847     {
848       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
849         return long_long_unsigned_type_node;
850       else
851         return long_long_integer_type_node;
852     }
853
854   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
855       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
856     return long_unsigned_type_node;
857
858   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
859       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
860     {
861       /* But preserve unsignedness from the other type,
862          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
863       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
864         return long_unsigned_type_node;
865       else
866         return long_integer_type_node;
867     }
868
869   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
870   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
871       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
872     return long_double_type_node;
873
874   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
875
876   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
877     return t1;
878   else
879     return t2;
880 }
881 \f
882 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
883    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
884    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
885    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
886    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
887 tree
888 common_type (tree t1, tree t2)
889 {
890   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
891     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
892   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
893     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
894
895   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
896   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
897       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
898     return boolean_type_node;
899
900   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
901   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
902     return t2;
903   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
904     return t1;
905
906   return c_common_type (t1, t2);
907 }
908
909 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
910    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
911    but a warning may be needed if you use them together.  */
912
913 int
914 comptypes (tree type1, tree type2)
915 {
916   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
917   int val;
918
919   val = comptypes_internal (type1, type2, NULL);
920   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
921
922   return val;
923 }
924
925 /* Like comptypes, but if it returns non-zero because enum and int are
926    compatible, it sets *ENUM_AND_INT_P to true.  */
927
928 static int
929 comptypes_check_enum_int (tree type1, tree type2, bool *enum_and_int_p)
930 {
931   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
932   int val;
933
934   val = comptypes_internal (type1, type2, enum_and_int_p);
935   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
936
937   return val;
938 }
939 \f
940 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
941    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
942    but a warning may be needed if you use them together.  If
943    ENUM_AND_INT_P is not NULL, and one type is an enum and the other a
944    compatible integer type, then this sets *ENUM_AND_INT_P to true;
945    *ENUM_AND_INT_P is never set to false.  This differs from
946    comptypes, in that we don't free the seen types.  */
947
948 static int
949 comptypes_internal (const_tree type1, const_tree type2, bool *enum_and_int_p)
950 {
951   const_tree t1 = type1;
952   const_tree t2 = type2;
953   int attrval, val;
954
955   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
956
957   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
958       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
959     return 1;
960
961   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
962      language version.  */
963   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
964       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
965     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
966
967   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
968       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
969     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
970
971
972   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
973      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
974      are compatible with each other only if they are the same type.  */
975
976   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
977     {
978       t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
979       if (enum_and_int_p != NULL && TREE_CODE (t2) != VOID_TYPE)
980         *enum_and_int_p = true;
981     }
982   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
983     {
984       t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
985       if (enum_and_int_p != NULL && TREE_CODE (t1) != VOID_TYPE)
986         *enum_and_int_p = true;
987     }
988
989   if (t1 == t2)
990     return 1;
991
992   /* Different classes of types can't be compatible.  */
993
994   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
995     return 0;
996
997   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
998
999   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
1000     return 0;
1001
1002   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
1003      definition.  Note that we already checked for equality of the type
1004      qualifiers (just above).  */
1005
1006   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
1007       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
1008     return 1;
1009
1010   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1011   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
1012      return 0;
1013
1014   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1015   val = 0;
1016
1017   switch (TREE_CODE (t1))
1018     {
1019     case POINTER_TYPE:
1020       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
1021       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
1022           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
1023         break;
1024       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
1025              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1026                                        enum_and_int_p));
1027       break;
1028
1029     case FUNCTION_TYPE:
1030       val = function_types_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1031       break;
1032
1033     case ARRAY_TYPE:
1034       {
1035         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
1036         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
1037         bool d1_variable, d2_variable;
1038         bool d1_zero, d2_zero;
1039         val = 1;
1040
1041         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
1042         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
1043             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1044                                                enum_and_int_p)))
1045           return 0;
1046
1047         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
1048         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
1049           break;
1050
1051         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
1052         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
1053
1054         d1_variable = (!d1_zero
1055                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
1056                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
1057         d2_variable = (!d2_zero
1058                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
1059                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
1060         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
1061         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
1062
1063         if (d1_variable || d2_variable)
1064           break;
1065         if (d1_zero && d2_zero)
1066           break;
1067         if (d1_zero || d2_zero
1068             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
1069             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
1070           val = 0;
1071
1072         break;
1073       }
1074
1075     case ENUMERAL_TYPE:
1076     case RECORD_TYPE:
1077     case UNION_TYPE:
1078       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
1079         {
1080           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
1081           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
1082
1083           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
1084               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
1085             break;
1086
1087           if (attrval != 2)
1088             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1089           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1090         }
1091       break;
1092
1093     case VECTOR_TYPE:
1094       val = (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1095              && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1096                                     enum_and_int_p));
1097       break;
1098
1099     default:
1100       break;
1101     }
1102   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
1103 }
1104
1105 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
1106    ignoring their qualifiers.  */
1107
1108 static int
1109 comp_target_types (location_t location, tree ttl, tree ttr)
1110 {
1111   int val;
1112   tree mvl, mvr;
1113   bool enum_and_int_p;
1114
1115   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
1116      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
1117   mvl = TREE_TYPE (ttl);
1118   mvr = TREE_TYPE (ttr);
1119   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
1120     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
1121   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
1122     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
1123   enum_and_int_p = false;
1124   val = comptypes_check_enum_int (mvl, mvr, &enum_and_int_p);
1125
1126   if (val == 2)
1127     pedwarn (location, OPT_pedantic, "types are not quite compatible");
1128
1129   if (val == 1 && enum_and_int_p && warn_cxx_compat)
1130     warning_at (location, OPT_Wc___compat,
1131                 "pointer target types incompatible in C++");
1132
1133   return val;
1134 }
1135 \f
1136 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1137
1138 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
1139    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
1140    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
1141    they're in the same translation unit.  */
1142 int
1143 same_translation_unit_p (const_tree t1, const_tree t2)
1144 {
1145   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1146     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
1147       {
1148       case tcc_declaration:
1149         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
1150       case tcc_type:
1151         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
1152       case tcc_exceptional:
1153         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
1154       default: gcc_unreachable ();
1155       }
1156
1157   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1158     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
1159       {
1160       case tcc_declaration:
1161         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
1162       case tcc_type:
1163         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
1164       case tcc_exceptional:
1165         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
1166       default: gcc_unreachable ();
1167       }
1168
1169   return t1 == t2;
1170 }
1171
1172 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
1173
1174 static struct tagged_tu_seen_cache *
1175 alloc_tagged_tu_seen_cache (const_tree t1, const_tree t2)
1176 {
1177   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
1178   tu->next = tagged_tu_seen_base;
1179   tu->t1 = t1;
1180   tu->t2 = t2;
1181
1182   tagged_tu_seen_base = tu;
1183
1184   /* The C standard says that two structures in different translation
1185      units are compatible with each other only if the types of their
1186      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1187      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1188      An example where this can occur is:
1189      struct a
1190      {
1191        struct a *next;
1192      };
1193      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1194      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1195      loop.  */
1196   tu->val = 1;
1197   return tu;
1198 }
1199
1200 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1201
1202 static void
1203 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1204 {
1205   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1206   while (tu != tu_til)
1207     {
1208       const struct tagged_tu_seen_cache *const tu1
1209         = (const struct tagged_tu_seen_cache *) tu;
1210       tu = tu1->next;
1211       free (CONST_CAST (struct tagged_tu_seen_cache *, tu1));
1212     }
1213   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1214 }
1215
1216 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1217    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1218    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1219    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1220    rules.  ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1221
1222 static int
1223 tagged_types_tu_compatible_p (const_tree t1, const_tree t2,
1224                               bool *enum_and_int_p)
1225 {
1226   tree s1, s2;
1227   bool needs_warning = false;
1228
1229   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1230      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1231      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1232      typedef...
1233      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1234      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1235   while (TYPE_NAME (t1)
1236          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1237          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1238     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1239
1240   while (TYPE_NAME (t2)
1241          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1242          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1243     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1244
1245   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1246   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1247     return 0;
1248
1249   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1250      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1251      are compatible.  */
1252   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1253       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1254     return 1;
1255
1256   {
1257     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1258     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1259       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1260         return tts_i->val;
1261   }
1262
1263   switch (TREE_CODE (t1))
1264     {
1265     case ENUMERAL_TYPE:
1266       {
1267         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1268         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1269         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1270         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1271
1272         if (tv1 == tv2)
1273           {
1274             return 1;
1275           }
1276
1277         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1278           {
1279             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1280               break;
1281             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1282               {
1283                 tu->val = 0;
1284                 return 0;
1285               }
1286           }
1287
1288         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1289           {
1290             return 1;
1291           }
1292         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1293           {
1294             tu->val = 0;
1295             return 0;
1296           }
1297
1298         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1299           {
1300             tu->val = 0;
1301             return 0;
1302           }
1303
1304         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1305           {
1306             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1307             if (s2 == NULL
1308                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1309               {
1310                 tu->val = 0;
1311                 return 0;
1312               }
1313           }
1314         return 1;
1315       }
1316
1317     case UNION_TYPE:
1318       {
1319         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1320         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1321           {
1322             tu->val = 0;
1323             return 0;
1324           }
1325
1326         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1327         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1328              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1329           {
1330             int result;
1331
1332             if (DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1333               break;
1334             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1335                                          enum_and_int_p);
1336
1337             if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1338               break;
1339             if (result == 0)
1340               {
1341                 tu->val = 0;
1342                 return 0;
1343               }
1344             if (result == 2)
1345               needs_warning = true;
1346
1347             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1348                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1349                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1350               {
1351                 tu->val = 0;
1352                 return 0;
1353               }
1354           }
1355         if (!s1 && !s2)
1356           {
1357             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1358             return tu->val;
1359           }
1360
1361         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1362           {
1363             bool ok = false;
1364
1365             for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1366               if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1367                 {
1368                   int result;
1369
1370                   result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1371                                                enum_and_int_p);
1372
1373                   if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1374                     continue;
1375                   if (result == 0)
1376                     {
1377                       tu->val = 0;
1378                       return 0;
1379                     }
1380                   if (result == 2)
1381                     needs_warning = true;
1382
1383                   if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1384                       && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1385                                            DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1386                     break;
1387
1388                   ok = true;
1389                   break;
1390                 }
1391             if (!ok)
1392               {
1393                 tu->val = 0;
1394                 return 0;
1395               }
1396           }
1397         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1398         return tu->val;
1399       }
1400
1401     case RECORD_TYPE:
1402       {
1403         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1404
1405         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1406              s1 && s2;
1407              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1408           {
1409             int result;
1410             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1411                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1412               break;
1413             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1414                                          enum_and_int_p);
1415             if (result == 0)
1416               break;
1417             if (result == 2)
1418               needs_warning = true;
1419
1420             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1421                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1422                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1423               break;
1424           }
1425         if (s1 && s2)
1426           tu->val = 0;
1427         else
1428           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1429         return tu->val;
1430       }
1431
1432     default:
1433       gcc_unreachable ();
1434     }
1435 }
1436
1437 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1438    If either type specifies no argument types,
1439    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1440    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1441    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1442    Otherwise, the argument types must match.
1443    ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1444
1445 static int
1446 function_types_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2,
1447                              bool *enum_and_int_p)
1448 {
1449   tree args1, args2;
1450   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1451   int val = 1;
1452   int val1;
1453   tree ret1, ret2;
1454
1455   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1456   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1457
1458   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1459      the function is noreturn.  */
1460   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1461     pedwarn (input_location, 0, "function return types not compatible due to %<volatile%>");
1462   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1463     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1464                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1465   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1466     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1467                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1468   val = comptypes_internal (ret1, ret2, enum_and_int_p);
1469   if (val == 0)
1470     return 0;
1471
1472   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1473   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1474
1475   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1476      whose argument types don't need default promotions.  */
1477
1478   if (args1 == 0)
1479     {
1480       if (!self_promoting_args_p (args2))
1481         return 0;
1482       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1483          compare that with the other type's arglist.
1484          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1485       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1486           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1),
1487                                            enum_and_int_p))
1488         val = 2;
1489       return val;
1490     }
1491   if (args2 == 0)
1492     {
1493       if (!self_promoting_args_p (args1))
1494         return 0;
1495       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1496           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2),
1497                                            enum_and_int_p))
1498         val = 2;
1499       return val;
1500     }
1501
1502   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1503   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2, enum_and_int_p);
1504   return val1 != 1 ? val1 : val;
1505 }
1506
1507 /* Check two lists of types for compatibility, returning 0 for
1508    incompatible, 1 for compatible, or 2 for compatible with
1509    warning.  ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1510
1511 static int
1512 type_lists_compatible_p (const_tree args1, const_tree args2,
1513                          bool *enum_and_int_p)
1514 {
1515   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1516   int val = 1;
1517   int newval = 0;
1518
1519   while (1)
1520     {
1521       tree a1, mv1, a2, mv2;
1522       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1523         return val;
1524       /* If one list is shorter than the other,
1525          they fail to match.  */
1526       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1527         return 0;
1528       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1529       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1530       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1531         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1532       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1533         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1534       /* A null pointer instead of a type
1535          means there is supposed to be an argument
1536          but nothing is specified about what type it has.
1537          So match anything that self-promotes.  */
1538       if (a1 == 0)
1539         {
1540           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1541             return 0;
1542         }
1543       else if (a2 == 0)
1544         {
1545           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1546             return 0;
1547         }
1548       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1549       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1550                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1551         ;
1552       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2, enum_and_int_p)))
1553         {
1554           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1555              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1556           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1557               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1558                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1559               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1560               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1561                                      TYPE_SIZE (a2)))
1562             {
1563               tree memb;
1564               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1565                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1566                 {
1567                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1568                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1569                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1570                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1571                   if (comptypes_internal (mv3, mv2, enum_and_int_p))
1572                     break;
1573                 }
1574               if (memb == 0)
1575                 return 0;
1576             }
1577           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1578                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1579                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1580                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1581                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1582                                           TYPE_SIZE (a1)))
1583             {
1584               tree memb;
1585               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1586                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1587                 {
1588                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1589                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1590                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1591                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1592                   if (comptypes_internal (mv3, mv1, enum_and_int_p))
1593                     break;
1594                 }
1595               if (memb == 0)
1596                 return 0;
1597             }
1598           else
1599             return 0;
1600         }
1601
1602       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1603       if (newval > val)
1604         val = newval;
1605
1606       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1607       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1608     }
1609 }
1610 \f
1611 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1612
1613 static tree
1614 c_size_in_bytes (const_tree type)
1615 {
1616   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1617
1618   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1619     return size_one_node;
1620
1621   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1622     {
1623       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1624       return size_one_node;
1625     }
1626
1627   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1628   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1629                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1630                                / BITS_PER_UNIT));
1631 }
1632 \f
1633 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1634
1635 tree
1636 decl_constant_value (tree decl)
1637 {
1638   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1639          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1640          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1641       current_function_decl != 0
1642       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1643       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1644       && TREE_READONLY (decl)
1645       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1646       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1647       /* This is invalid if initial value is not constant.
1648          If it has either a function call, a memory reference,
1649          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1650       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1651       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1652       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1653     return DECL_INITIAL (decl);
1654   return decl;
1655 }
1656
1657 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1658 static tree
1659 array_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1660 {
1661   tree orig_exp = exp;
1662   tree type = TREE_TYPE (exp);
1663   tree adr;
1664   tree restype = TREE_TYPE (type);
1665   tree ptrtype;
1666
1667   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1668
1669   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1670
1671   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1672     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1673
1674   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1675
1676   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1677     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1678
1679   adr = build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 1);
1680   return convert (ptrtype, adr);
1681 }
1682
1683 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1684 static tree
1685 function_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1686 {
1687   tree orig_exp = exp;
1688
1689   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1690
1691   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1692
1693   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1694     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1695
1696   return build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 0);
1697 }
1698
1699 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1700    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1701    return EXP.
1702
1703    LOC is the location of the expression.  */
1704
1705 struct c_expr
1706 default_function_array_conversion (location_t loc, struct c_expr exp)
1707 {
1708   tree orig_exp = exp.value;
1709   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1710   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1711
1712   switch (code)
1713     {
1714     case ARRAY_TYPE:
1715       {
1716         bool not_lvalue = false;
1717         bool lvalue_array_p;
1718
1719         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1720                 || CONVERT_EXPR_P (exp.value))
1721                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1722           {
1723             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1724               not_lvalue = true;
1725             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1726           }
1727
1728         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1729           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1730
1731         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1732         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1733           {
1734             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1735                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1736                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1737                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1738             return exp;
1739           }
1740
1741         exp.value = array_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1742       }
1743       break;
1744     case FUNCTION_TYPE:
1745       exp.value = function_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1746       break;
1747     default:
1748       break;
1749     }
1750
1751   return exp;
1752 }
1753
1754
1755 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1756    to it and return the promoted value.  */
1757
1758 tree
1759 perform_integral_promotions (tree exp)
1760 {
1761   tree type = TREE_TYPE (exp);
1762   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1763
1764   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1765
1766   /* Normally convert enums to int,
1767      but convert wide enums to something wider.  */
1768   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1769     {
1770       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1771                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1772                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1773                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1774                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1775
1776       return convert (type, exp);
1777     }
1778
1779   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1780      proper types.  */
1781   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1782       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1783       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1784          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1785       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1786                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1787     return convert (integer_type_node, exp);
1788
1789   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1790     {
1791       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1792       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1793           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1794         return convert (unsigned_type_node, exp);
1795
1796       return convert (integer_type_node, exp);
1797     }
1798
1799   return exp;
1800 }
1801
1802
1803 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1804    Enumeral types or short or char are converted to int.
1805    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1806
1807 tree
1808 default_conversion (tree exp)
1809 {
1810   tree orig_exp;
1811   tree type = TREE_TYPE (exp);
1812   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1813   tree promoted_type;
1814
1815   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1816   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1817   if (code == ARRAY_TYPE)
1818     return exp;
1819
1820   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1821   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1822     exp = DECL_INITIAL (exp);
1823
1824   /* Strip no-op conversions.  */
1825   orig_exp = exp;
1826   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1827
1828   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1829     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1830
1831   if (code == VOID_TYPE)
1832     {
1833       error ("void value not ignored as it ought to be");
1834       return error_mark_node;
1835     }
1836
1837   exp = require_complete_type (exp);
1838   if (exp == error_mark_node)
1839     return error_mark_node;
1840
1841   promoted_type = targetm.promoted_type (type);
1842   if (promoted_type)
1843     return convert (promoted_type, exp);
1844
1845   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1846     return perform_integral_promotions (exp);
1847
1848   return exp;
1849 }
1850 \f
1851 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1852
1853    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1854    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1855    stepping down the chain to the component, which is in the last
1856    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1857    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1858    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1859
1860 static tree
1861 lookup_field (tree decl, tree component)
1862 {
1863   tree type = TREE_TYPE (decl);
1864   tree field;
1865
1866   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1867      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1868      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1869      will always be set for structures which have many elements.  */
1870
1871   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1872     {
1873       int bot, top, half;
1874       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1875
1876       field = TYPE_FIELDS (type);
1877       bot = 0;
1878       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1879       while (top - bot > 1)
1880         {
1881           half = (top - bot + 1) >> 1;
1882           field = field_array[bot+half];
1883
1884           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1885             {
1886               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1887               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1888                 {
1889                   field = field_array[bot++];
1890                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1891                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1892                     {
1893                       tree anon = lookup_field (field, component);
1894
1895                       if (anon)
1896                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1897                     }
1898                 }
1899
1900               /* Entire record is only anon unions.  */
1901               if (bot > top)
1902                 return NULL_TREE;
1903
1904               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1905               continue;
1906             }
1907
1908           if (DECL_NAME (field) == component)
1909             break;
1910           if (DECL_NAME (field) < component)
1911             bot += half;
1912           else
1913             top = bot + half;
1914         }
1915
1916       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1917         field = field_array[bot];
1918       else if (DECL_NAME (field) != component)
1919         return NULL_TREE;
1920     }
1921   else
1922     {
1923       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1924         {
1925           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1926               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1927                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1928             {
1929               tree anon = lookup_field (field, component);
1930
1931               if (anon)
1932                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1933             }
1934
1935           if (DECL_NAME (field) == component)
1936             break;
1937         }
1938
1939       if (field == NULL_TREE)
1940         return NULL_TREE;
1941     }
1942
1943   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1944 }
1945
1946 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of structure or
1947    union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  LOC is the
1948    location of the COMPONENT_REF.  */
1949
1950 tree
1951 build_component_ref (location_t loc, tree datum, tree component)
1952 {
1953   tree type = TREE_TYPE (datum);
1954   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1955   tree field = NULL;
1956   tree ref;
1957   bool datum_lvalue = lvalue_p (datum);
1958
1959   if (!objc_is_public (datum, component))
1960     return error_mark_node;
1961
1962   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1963
1964   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1965     {
1966       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1967         {
1968           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1969           return error_mark_node;
1970         }
1971
1972       field = lookup_field (datum, component);
1973
1974       if (!field)
1975         {
1976           error_at (loc, "%qT has no member named %qE", type, component);
1977           return error_mark_node;
1978         }
1979
1980       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1981          This might be better solved in future the way the C++ front
1982          end does it - by giving the anonymous entities each a
1983          separate name and type, and then have build_component_ref
1984          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1985       do
1986         {
1987           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1988           int quals;
1989           tree subtype;
1990           bool use_datum_quals;
1991
1992           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1993             return error_mark_node;
1994
1995           /* If this is an rvalue, it does not have qualifiers in C
1996              standard terms and we must avoid propagating such
1997              qualifiers down to a non-lvalue array that is then
1998              converted to a pointer.  */
1999           use_datum_quals = (datum_lvalue
2000                              || TREE_CODE (TREE_TYPE (subdatum)) != ARRAY_TYPE);
2001
2002           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
2003           if (use_datum_quals)
2004             quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
2005           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
2006
2007           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
2008                         NULL_TREE);
2009           SET_EXPR_LOCATION (ref, loc);
2010           if (TREE_READONLY (subdatum)
2011               || (use_datum_quals && TREE_READONLY (datum)))
2012             TREE_READONLY (ref) = 1;
2013           if (TREE_THIS_VOLATILE (subdatum)
2014               || (use_datum_quals && TREE_THIS_VOLATILE (datum)))
2015             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
2016
2017           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
2018             warn_deprecated_use (subdatum, NULL_TREE);
2019
2020           datum = ref;
2021
2022           field = TREE_CHAIN (field);
2023         }
2024       while (field);
2025
2026       return ref;
2027     }
2028   else if (code != ERROR_MARK)
2029     error_at (loc,
2030               "request for member %qE in something not a structure or union",
2031               component);
2032
2033   return error_mark_node;
2034 }
2035 \f
2036 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
2037    for the value pointed to.
2038    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.
2039
2040    LOC is the location to use for the generated tree.  */
2041
2042 tree
2043 build_indirect_ref (location_t loc, tree ptr, const char *errorstring)
2044 {
2045   tree pointer = default_conversion (ptr);
2046   tree type = TREE_TYPE (pointer);
2047   tree ref;
2048
2049   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2050     {
2051       if (CONVERT_EXPR_P (pointer)
2052           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2053         {
2054           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
2055              the backend.  This only needs to be done at
2056              warn_strict_aliasing > 2.  */
2057           if (warn_strict_aliasing > 2)
2058             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
2059                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
2060               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
2061         }
2062
2063       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
2064           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
2065               == TREE_TYPE (type)))
2066         {
2067           ref = TREE_OPERAND (pointer, 0);
2068           protected_set_expr_location (ref, loc);
2069           return ref;
2070         }
2071       else
2072         {
2073           tree t = TREE_TYPE (type);
2074
2075           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
2076
2077           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
2078             {
2079               error_at (loc, "dereferencing pointer to incomplete type");
2080               return error_mark_node;
2081             }
2082           if (VOID_TYPE_P (t) && c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
2083             warning_at (loc, 0, "dereferencing %<void *%> pointer");
2084
2085           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2086              so that we get the proper error message if the result is used
2087              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
2088              And ANSI C seems to specify that the type of the result
2089              should be the const type.  */
2090           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
2091              to change it via some other pointer.  */
2092           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
2093           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2094             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
2095           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
2096           protected_set_expr_location (ref, loc);
2097           return ref;
2098         }
2099     }
2100   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
2101     error_at (loc,
2102               "invalid type argument of %qs (have %qT)", errorstring, type);
2103   return error_mark_node;
2104 }
2105
2106 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2107    an array reference.
2108
2109    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2110    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2111    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2112    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2113    by functions).
2114
2115    LOC is the location to use for the returned expression.  */
2116
2117 tree
2118 build_array_ref (location_t loc, tree array, tree index)
2119 {
2120   tree ret;
2121   bool swapped = false;
2122   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2123       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
2124     return error_mark_node;
2125
2126   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
2127       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
2128     {
2129       tree temp;
2130       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
2131           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
2132         {
2133           error_at (loc, "subscripted value is neither array nor pointer");
2134           return error_mark_node;
2135         }
2136       temp = array;
2137       array = index;
2138       index = temp;
2139       swapped = true;
2140     }
2141
2142   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
2143     {
2144       error_at (loc, "array subscript is not an integer");
2145       return error_mark_node;
2146     }
2147
2148   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
2149     {
2150       error_at (loc, "subscripted value is pointer to function");
2151       return error_mark_node;
2152     }
2153
2154   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
2155      index is syntactically the index, not for char[array].  */
2156   if (!swapped)
2157      warn_array_subscript_with_type_char (index);
2158
2159   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
2160   index = default_conversion (index);
2161
2162   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
2163
2164   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2165     {
2166       tree rval, type;
2167
2168       /* An array that is indexed by a non-constant
2169          cannot be stored in a register; we must be able to do
2170          address arithmetic on its address.
2171          Likewise an array of elements of variable size.  */
2172       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
2173           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2174               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
2175         {
2176           if (!c_mark_addressable (array))
2177             return error_mark_node;
2178         }
2179       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2180          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2181          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2182          to access a non-existent part of the register.  */
2183       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2184           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2185           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2186         {
2187           if (!c_mark_addressable (array))
2188             return error_mark_node;
2189         }
2190
2191       if (pedantic)
2192         {
2193           tree foo = array;
2194           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2195             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2196           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2197             pedwarn (loc, OPT_pedantic, 
2198                      "ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2199           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2200             pedwarn (loc, OPT_pedantic, 
2201                      "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2202         }
2203
2204       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2205       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2206       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2207          or if the array is.  */
2208       TREE_READONLY (rval)
2209         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2210             | TREE_READONLY (array));
2211       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2212         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2213             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2214       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2215         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2216             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2217                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2218                in an inline function.
2219                Hope it doesn't break something else.  */
2220             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2221       ret = require_complete_type (rval);
2222       protected_set_expr_location (ret, loc);
2223       return ret;
2224     }
2225   else
2226     {
2227       tree ar = default_conversion (array);
2228
2229       if (ar == error_mark_node)
2230         return ar;
2231
2232       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2233       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2234
2235       return build_indirect_ref
2236         (loc, build_binary_op (loc, PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2237          "array indexing");
2238     }
2239 }
2240 \f
2241 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2242    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2243    location of the identifier.  This sets *TYPE to the type of the
2244    identifier, which is not the same as the type of the returned value
2245    for CONST_DECLs defined as enum constants.  If the type of the
2246    identifier is not available, *TYPE is set to NULL.  */
2247 tree
2248 build_external_ref (location_t loc, tree id, int fun, tree *type)
2249 {
2250   tree ref;
2251   tree decl = lookup_name (id);
2252
2253   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2254      whatever lookup_name() found.  */
2255   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2256
2257   *type = NULL;
2258   if (decl && decl != error_mark_node)
2259     {
2260       ref = decl;
2261       *type = TREE_TYPE (ref);
2262     }
2263   else if (fun)
2264     /* Implicit function declaration.  */
2265     ref = implicitly_declare (loc, id);
2266   else if (decl == error_mark_node)
2267     /* Don't complain about something that's already been
2268        complained about.  */
2269     return error_mark_node;
2270   else
2271     {
2272       undeclared_variable (loc, id);
2273       return error_mark_node;
2274     }
2275
2276   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2277     return error_mark_node;
2278
2279   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2280     warn_deprecated_use (ref, NULL_TREE);
2281
2282   /* Recursive call does not count as usage.  */
2283   if (ref != current_function_decl) 
2284     {
2285       TREE_USED (ref) = 1;
2286     }
2287
2288   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2289     {
2290       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2291         C_DECL_USED (ref) = 1;
2292       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2293                && DECL_EXTERNAL (ref)
2294                && !TREE_PUBLIC (ref))
2295         record_maybe_used_decl (ref);
2296     }
2297
2298   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2299     {
2300       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2301
2302       if (warn_cxx_compat
2303           && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ENUMERAL_TYPE
2304           && C_TYPE_DEFINED_IN_STRUCT (TREE_TYPE (ref)))
2305         {
2306           warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
2307                       ("enum constant defined in struct or union "
2308                        "is not visible in C++"));
2309           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (ref), "enum constant defined here");
2310         }
2311
2312       ref = DECL_INITIAL (ref);
2313       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2314     }
2315   else if (current_function_decl != 0
2316            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2317            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2318                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2319                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2320     {
2321       tree context = decl_function_context (ref);
2322
2323       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2324         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2325     }
2326   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2327      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2328      internal linkage.  */
2329   else if (current_function_decl != 0
2330            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2331            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2332            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2333            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2334            && ! TREE_PUBLIC (ref)
2335            && DECL_CONTEXT (ref) != current_function_decl)
2336     record_inline_static (loc, current_function_decl, ref,
2337                           csi_internal);
2338
2339   return ref;
2340 }
2341
2342 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2343 struct maybe_used_decl
2344 {
2345   /* The decl.  */
2346   tree decl;
2347   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2348   int level;
2349   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2350   struct maybe_used_decl *next;
2351 };
2352
2353 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2354
2355 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2356    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2357    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2358    type.  */
2359
2360 static void
2361 record_maybe_used_decl (tree decl)
2362 {
2363   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2364   t->decl = decl;
2365   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2366   t->next = maybe_used_decls;
2367   maybe_used_decls = t;
2368 }
2369
2370 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2371    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2372    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2373    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2374
2375 void
2376 pop_maybe_used (bool used)
2377 {
2378   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2379   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2380   while (p && p->level > cur_level)
2381     {
2382       if (used)
2383         {
2384           if (cur_level == 0)
2385             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2386           else
2387             p->level = cur_level;
2388         }
2389       p = p->next;
2390     }
2391   if (!used || cur_level == 0)
2392     maybe_used_decls = p;
2393 }
2394
2395 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2396
2397 struct c_expr
2398 c_expr_sizeof_expr (location_t loc, struct c_expr expr)
2399 {
2400   struct c_expr ret;
2401   if (expr.value == error_mark_node)
2402     {
2403       ret.value = error_mark_node;
2404       ret.original_code = ERROR_MARK;
2405       ret.original_type = NULL;
2406       pop_maybe_used (false);
2407     }
2408   else
2409     {
2410       bool expr_const_operands = true;
2411       tree folded_expr = c_fully_fold (expr.value, require_constant_value,
2412                                        &expr_const_operands);
2413       ret.value = c_sizeof (loc, TREE_TYPE (folded_expr));
2414       ret.original_code = ERROR_MARK;
2415       ret.original_type = NULL;
2416       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (folded_expr)))
2417         {
2418           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2419           ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2420                               folded_expr, ret.value);
2421           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !expr_const_operands;
2422           SET_EXPR_LOCATION (ret.value, loc);
2423         }
2424       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (folded_expr)));
2425     }
2426   return ret;
2427 }
2428
2429 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2430    name passed to sizeof (rather than the type itself).  LOC is the
2431    location of the original expression.  */
2432
2433 struct c_expr
2434 c_expr_sizeof_type (location_t loc, struct c_type_name *t)
2435 {
2436   tree type;
2437   struct c_expr ret;
2438   tree type_expr = NULL_TREE;
2439   bool type_expr_const = true;
2440   type = groktypename (t, &type_expr, &type_expr_const);
2441   ret.value = c_sizeof (loc, type);
2442   ret.original_code = ERROR_MARK;
2443   ret.original_type = NULL;
2444   if ((type_expr || TREE_CODE (ret.value) == INTEGER_CST)
2445       && c_vla_type_p (type))
2446     {
2447       /* If the type is a [*] array, it is a VLA but is represented as
2448          having a size of zero.  In such a case we must ensure that
2449          the result of sizeof does not get folded to a constant by
2450          c_fully_fold, because if the size is evaluated the result is
2451          not constant and so constraints on zero or negative size
2452          arrays must not be applied when this sizeof call is inside
2453          another array declarator.  */
2454       if (!type_expr)
2455         type_expr = integer_zero_node;
2456       ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2457                           type_expr, ret.value);
2458       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !type_expr_const;
2459     }
2460   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2461                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2462   return ret;
2463 }
2464
2465 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2466    The function call is at LOC.
2467    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2468    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2469    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2470
2471 tree
2472 build_function_call (location_t loc, tree function, tree params)
2473 {
2474   VEC(tree,gc) *vec;
2475   tree ret;
2476
2477   vec = VEC_alloc (tree, gc, list_length (params));
2478   for (; params; params = TREE_CHAIN (params))
2479     VEC_quick_push (tree, vec, TREE_VALUE (params));
2480   ret = build_function_call_vec (loc, function, vec, NULL);
2481   VEC_free (tree, gc, vec);
2482   return ret;
2483 }
2484
2485 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2486    ORIGTYPES, if not NULL, is a vector of types; each element is
2487    either NULL or the original type of the corresponding element in
2488    PARAMS.  The original type may differ from TREE_TYPE of the
2489    parameter for enums.  FUNCTION's data type may be a function type
2490    or pointer-to-function.  This function changes the elements of
2491    PARAMS.  */
2492
2493 tree
2494 build_function_call_vec (location_t loc, tree function, VEC(tree,gc) *params,
2495                          VEC(tree,gc) *origtypes)
2496 {
2497   tree fntype, fundecl = 0;
2498   tree name = NULL_TREE, result;
2499   tree tem;
2500   int nargs;
2501   tree *argarray;
2502   
2503
2504   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2505   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2506
2507   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2508   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2509     {
2510       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2511          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2512          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2513          that implements this function call.  */
2514       tem = resolve_overloaded_builtin (loc, function, params);
2515       if (tem)
2516         return tem;
2517
2518       name = DECL_NAME (function);
2519       fundecl = function;
2520     }
2521   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2522     function = function_to_pointer_conversion (loc, function);
2523
2524   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2525      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2526   if (!VEC_empty (tree, params))
2527     function = objc_rewrite_function_call (function,
2528                                            VEC_index (tree, params, 0));
2529
2530   function = c_fully_fold (function, false, NULL);
2531
2532   fntype = TREE_TYPE (function);
2533
2534   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2535     return error_mark_node;
2536
2537   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2538         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2539     {
2540       error_at (loc, "called object %qE is not a function", function);
2541       return error_mark_node;
2542     }
2543
2544   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2545     current_function_returns_abnormally = 1;
2546
2547   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2548   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2549
2550   /* Convert the parameters to the types declared in the
2551      function prototype, or apply default promotions.  */
2552
2553   nargs = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, origtypes,
2554                              function, fundecl);
2555   if (nargs < 0)
2556     return error_mark_node;
2557
2558   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2559      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2560      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2561      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2562      blow up in the RTL expander later.  */
2563   if (CONVERT_EXPR_P (function)
2564       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2565       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2566       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2567     {
2568       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2569       tree trap = build_function_call (loc, built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2570                                        NULL_TREE);
2571       int i;
2572
2573       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2574          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2575          executions of the program must execute the code.  */
2576       if (warning_at (loc, 0, "function called through a non-compatible type"))
2577         /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2578            Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2579         inform (loc, "if this code is reached, the program will abort");
2580       /* Before the abort, allow the function arguments to exit or
2581          call longjmp.  */
2582       for (i = 0; i < nargs; i++)
2583         trap = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node,
2584                        VEC_index (tree, params, i), trap);
2585
2586       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2587         {
2588           if (TYPE_QUALS (return_type) != TYPE_UNQUALIFIED)
2589             pedwarn (input_location, 0,
2590                      "function with qualified void return type called");
2591           return trap;
2592         }
2593       else
2594         {
2595           tree rhs;
2596
2597           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2598             rhs = build_compound_literal (loc, return_type,
2599                                           build_constructor (return_type, 0),
2600                                           false);
2601           else
2602             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2603
2604           return require_complete_type (build2 (COMPOUND_EXPR, return_type,
2605                                                 trap, rhs));
2606         }
2607     }
2608
2609   argarray = VEC_address (tree, params);
2610
2611   /* Check that arguments to builtin functions match the expectations.  */
2612   if (fundecl
2613       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2614       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL
2615       && !check_builtin_function_arguments (fundecl, nargs, argarray))
2616     return error_mark_node;
2617
2618   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2619   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2620                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2621
2622   if (name != NULL_TREE
2623       && !strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10))
2624     {
2625       if (require_constant_value)
2626         result = fold_build_call_array_initializer (TREE_TYPE (fntype),
2627                                                     function, nargs, argarray);
2628       else
2629         result = fold_build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2630                                         function, nargs, argarray);
2631       if (TREE_CODE (result) == NOP_EXPR
2632           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (result, 0)) == INTEGER_CST)
2633         STRIP_TYPE_NOPS (result);
2634     }
2635   else
2636     result = build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2637                                function, nargs, argarray);
2638
2639   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2640     {
2641       if (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (result)) != TYPE_UNQUALIFIED)
2642         pedwarn (input_location, 0,
2643                  "function with qualified void return type called");
2644       return result;
2645     }
2646   return require_complete_type (result);
2647 }
2648 \f
2649 /* Convert the argument expressions in the vector VALUES
2650    to the types in the list TYPELIST.
2651
2652    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2653    perform the default conversions.
2654
2655    ORIGTYPES is the original types of the expressions in VALUES.  This
2656    holds the type of enum values which have been converted to integral
2657    types.  It may be NULL.
2658
2659    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2660    error messages, where it is formatted with %qE.
2661
2662    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2663
2664    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2665    than the length of VALUES in some error situations), or -1 on
2666    failure.  */
2667
2668 static int
2669 convert_arguments (tree typelist, VEC(tree,gc) *values,
2670                    VEC(tree,gc) *origtypes, tree function, tree fundecl)
2671 {
2672   tree typetail, val;
2673   unsigned int parmnum;
2674   const bool type_generic = fundecl
2675     && lookup_attribute ("type generic", TYPE_ATTRIBUTES(TREE_TYPE (fundecl)));
2676   bool type_generic_remove_excess_precision = false;
2677   tree selector;
2678
2679   /* Change pointer to function to the function itself for
2680      diagnostics.  */
2681   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2682       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2683     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2684
2685   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2686   selector = objc_message_selector ();
2687
2688   /* For type-generic built-in functions, determine whether excess
2689      precision should be removed (classification) or not
2690      (comparison).  */
2691   if (type_generic
2692       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2693       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL)
2694     {
2695       switch (DECL_FUNCTION_CODE (fundecl))
2696         {
2697         case BUILT_IN_ISFINITE:
2698         case BUILT_IN_ISINF:
2699         case BUILT_IN_ISINF_SIGN:
2700         case BUILT_IN_ISNAN:
2701         case BUILT_IN_ISNORMAL:
2702         case BUILT_IN_FPCLASSIFY:
2703           type_generic_remove_excess_precision = true;
2704           break;
2705
2706         default:
2707           type_generic_remove_excess_precision = false;
2708           break;
2709         }
2710     }
2711
2712   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2713      converted arguments.  */
2714
2715   for (typetail = typelist, parmnum = 0;
2716        VEC_iterate (tree, values, parmnum, val);
2717        ++parmnum)
2718     {
2719       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2720       tree valtype = TREE_TYPE (val);
2721       tree rname = function;
2722       int argnum = parmnum + 1;
2723       const char *invalid_func_diag;
2724       bool excess_precision = false;
2725       bool npc;
2726       tree parmval;
2727
2728       if (type == void_type_node)
2729         {
2730           error ("too many arguments to function %qE", function);
2731           return parmnum;
2732         }
2733
2734       if (selector && argnum > 2)
2735         {
2736           rname = selector;
2737           argnum -= 2;
2738         }
2739
2740       npc = null_pointer_constant_p (val);
2741
2742       /* If there is excess precision and a prototype, convert once to
2743          the required type rather than converting via the semantic
2744          type.  Likewise without a prototype a float value represented
2745          as long double should be converted once to double.  But for
2746          type-generic classification functions excess precision must
2747          be removed here.  */
2748       if (TREE_CODE (val) == EXCESS_PRECISION_EXPR
2749           && (type || !type_generic || !type_generic_remove_excess_precision))
2750         {
2751           val = TREE_OPERAND (val, 0);
2752           excess_precision = true;
2753         }
2754       val = c_fully_fold (val, false, NULL);
2755       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2756
2757       val = require_complete_type (val);
2758
2759       if (type != 0)
2760         {
2761           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2762
2763           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2764             {
2765               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2766               parmval = val;
2767             }
2768           else
2769             {
2770               tree origtype;
2771
2772               /* Optionally warn about conversions that
2773                  differ from the default conversions.  */
2774               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2775                 {
2776                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2777
2778                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2779                       && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2780                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2781                              "rather than floating due to prototype",
2782                              argnum, rname);
2783                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2784                       && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
2785                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2786                              "rather than complex due to prototype",
2787                              argnum, rname);
2788                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2789                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2790                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2791                              "rather than floating due to prototype",
2792                              argnum, rname);
2793                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2794                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2795                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2796                              "rather than integer due to prototype",
2797                              argnum, rname);
2798                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2799                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2800                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2801                              "rather than integer due to prototype",
2802                              argnum, rname);
2803                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2804                            && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
2805                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2806                              "rather than complex due to prototype",
2807                              argnum, rname);
2808                   /* ??? At some point, messages should be written about
2809                      conversions between complex types, but that's too messy
2810                      to do now.  */
2811                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2812                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2813                     {
2814                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2815                          since without a prototype it would be `double'.  */
2816                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2817                           && type != dfloat32_type_node)
2818                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2819                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2820                                  argnum, rname);
2821
2822                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2823                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2824                          binary float types and of precision narrowing due to
2825                          prototype. */
2826                       else if (type != valtype
2827                                && (type == dfloat32_type_node
2828                                    || type == dfloat64_type_node
2829                                    || type == dfloat128_type_node
2830                                    || valtype == dfloat32_type_node
2831                                    || valtype == dfloat64_type_node
2832                                    || valtype == dfloat128_type_node)
2833                                && (formal_prec
2834                                    <= TYPE_PRECISION (valtype)
2835                                    || (type == dfloat128_type_node
2836                                        && (valtype
2837                                            != dfloat64_type_node
2838                                            && (valtype
2839                                                != dfloat32_type_node)))
2840                                    || (type == dfloat64_type_node
2841                                        && (valtype
2842                                            != dfloat32_type_node))))
2843                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2844                                  "rather than %qT due to prototype",
2845                                  argnum, rname, type, valtype);
2846
2847                     }
2848                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2849                      These warnings are only activated with
2850                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2851                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2852                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2853                     {
2854                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2855                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2856
2857                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2858                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2859                               == TYPE_MAIN_VARIANT (valtype)))
2860                         /* No warning if function asks for enum
2861                            and the actual arg is that enum type.  */
2862                         ;
2863                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2864                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2865                                  "passing argument %d of %qE "
2866                                  "with different width due to prototype",
2867                                  argnum, rname);
2868                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2869                         ;
2870                       /* Don't complain if the formal parameter type
2871                          is an enum, because we can't tell now whether
2872                          the value was an enum--even the same enum.  */
2873                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2874                         ;
2875                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2876                                && int_fits_type_p (val, type))
2877                         /* Change in signedness doesn't matter
2878                            if a constant value is unaffected.  */
2879                         ;
2880                       /* If the value is extended from a narrower
2881                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2882                          pass it as signed or unsigned; the value
2883                          certainly is the same either way.  */
2884                       else if (TYPE_PRECISION (valtype) < TYPE_PRECISION (type)
2885                                && TYPE_UNSIGNED (valtype))
2886                         ;
2887                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2888                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2889                                  "passing argument %d of %qE "
2890                                  "as unsigned due to prototype",
2891                                  argnum, rname);
2892                       else
2893                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2894                                  "passing argument %d of %qE "
2895                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2896                     }
2897                 }
2898
2899               /* Possibly restore an EXCESS_PRECISION_EXPR for the
2900                  sake of better warnings from convert_and_check.  */
2901               if (excess_precision)
2902                 val = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, valtype, val);
2903               origtype = (origtypes == NULL
2904                           ? NULL_TREE
2905                           : VEC_index (tree, origtypes, parmnum));
2906               parmval = convert_for_assignment (input_location, type, val,
2907                                                 origtype, ic_argpass, npc,
2908                                                 fundecl, function,
2909                                                 parmnum + 1);
2910
2911               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2912                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2913                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2914                 parmval = default_conversion (parmval);
2915             }
2916         }
2917       else if (TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE
2918                && (TYPE_PRECISION (valtype)
2919                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2920                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (valtype)))
2921         {
2922           if (type_generic)
2923             parmval = val;
2924           else
2925             /* Convert `float' to `double'.  */
2926             parmval = convert (double_type_node, val);
2927         }
2928       else if (excess_precision && !type_generic)
2929         /* A "double" argument with excess precision being passed
2930            without a prototype or in variable arguments.  */
2931         parmval = convert (valtype, val);
2932       else if ((invalid_func_diag =
2933                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2934         {
2935           error (invalid_func_diag);
2936           return -1;
2937         }
2938       else
2939         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2940         parmval = default_conversion (val);
2941
2942       VEC_replace (tree, values, parmnum, parmval);
2943
2944       if (typetail)
2945         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2946     }
2947
2948   gcc_assert (parmnum == VEC_length (tree, values));
2949
2950   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2951     {
2952       error ("too few arguments to function %qE", function);
2953       return -1;
2954     }
2955
2956   return parmnum;
2957 }
2958 \f
2959 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2960    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2961    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2962    CONVERT_EXPR for code.
2963
2964    LOC is the location to use for the tree generated.
2965 */
2966
2967 struct c_expr
2968 parser_build_unary_op (location_t loc, enum tree_code code, struct c_expr arg)
2969 {
2970   struct c_expr result;
2971
2972   result.value = build_unary_op (loc, code, arg.value, 0);
2973   result.original_code = code;
2974   result.original_type = NULL;
2975
2976   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2977     overflow_warning (loc, result.value);
2978
2979   return result;
2980 }
2981
2982 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2983    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2984    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2985    expression, we check for operands that were written with other binary
2986    operators in a way that is likely to confuse the user.
2987
2988    LOCATION is the location of the binary operator.  */
2989
2990 struct c_expr
2991 parser_build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
2992                         struct c_expr arg1, struct c_expr arg2)
2993 {
2994   struct c_expr result;
2995
2996   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2997   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2998   tree type1 = (arg1.original_type
2999                 ? arg1.original_type
3000                 : TREE_TYPE (arg1.value));
3001   tree type2 = (arg2.original_type
3002                 ? arg2.original_type
3003                 : TREE_TYPE (arg2.value));
3004
3005   result.value = build_binary_op (location, code,
3006                                   arg1.value, arg2.value, 1);
3007   result.original_code = code;
3008   result.original_type = NULL;
3009
3010   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
3011     return result;
3012
3013   if (location != UNKNOWN_LOCATION)
3014     protected_set_expr_location (result.value, location);
3015
3016   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
3017      to misinterpret.  */
3018   if (warn_parentheses)
3019     warn_about_parentheses (code, code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3020
3021   if (warn_logical_op)
3022     warn_logical_operator (input_location, code, TREE_TYPE (result.value),
3023                            code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3024
3025   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
3026      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
3027   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
3028     {
3029       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
3030           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
3031         warning_at (location, OPT_Waddress,
3032                     "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3033     }
3034   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3035            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
3036     warning_at (location, OPT_Waddress,
3037                 "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3038
3039   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
3040       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
3041       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
3042     overflow_warning (location, result.value);
3043
3044   /* Warn about comparisons of different enum types.  */
3045   if (warn_enum_compare
3046       && TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3047       && TREE_CODE (type1) == ENUMERAL_TYPE
3048       && TREE_CODE (type2) == ENUMERAL_TYPE
3049       && TYPE_MAIN_VARIANT (type1) != TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3050     warning_at (location, OPT_Wenum_compare,
3051                 "comparison between %qT and %qT",
3052                 type1, type2);
3053
3054   return result;
3055 }
3056 \f
3057 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
3058    The resulting tree has type int.  */
3059
3060 static tree
3061 pointer_diff (tree op0, tree op1)
3062 {
3063   tree restype = ptrdiff_type_node;
3064
3065   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
3066   tree con0, con1, lit0, lit1;
3067   tree orig_op1 = op1;
3068
3069   if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
3070     pedwarn (input_location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3071              "pointer of type %<void *%> used in subtraction");
3072   if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
3073     pedwarn (input_location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3074              "pointer to a function used in subtraction");
3075
3076   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
3077      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
3078      that is in the way to do any simplifications.
3079      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
3080      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
3081      different mode in place.)
3082      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
3083      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
3084   if (CONVERT_EXPR_P (op0)
3085       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
3086           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
3087     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
3088   else
3089     con0 = op0;
3090   if (CONVERT_EXPR_P (op1)
3091       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
3092           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
3093     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
3094   else
3095     con1 = op1;
3096
3097   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
3098     {
3099       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
3100       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
3101     }
3102   else
3103     lit0 = integer_zero_node;
3104
3105   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
3106     {
3107       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
3108       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
3109     }
3110   else
3111     lit1 = integer_zero_node;
3112
3113   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
3114     {
3115       op0 = lit0;
3116       op1 = lit1;
3117     }
3118
3119
3120   /* First do the subtraction as integers;
3121      then drop through to build the divide operator.
3122      Do not do default conversions on the minus operator
3123      in case restype is a short type.  */
3124
3125   op0 = build_binary_op (input_location,
3126                          MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
3127                          convert (restype, op1), 0);
3128   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
3129   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
3130     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
3131
3132   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
3133   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
3134
3135   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
3136   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
3137 }
3138 \f
3139 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
3140    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
3141    and XARG is the operand.
3142    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
3143    the default promotions (such as from short to int).
3144    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
3145    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
3146    arrays to pointers in C99.
3147
3148    LOCATION is the location of the operator.  */
3149
3150 tree
3151 build_unary_op (location_t location,
3152                 enum tree_code code, tree xarg, int flag)
3153 {
3154   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
3155   tree arg = xarg;
3156   tree argtype = 0;
3157   enum tree_code typecode;
3158   tree val;
3159   tree ret = error_mark_node;
3160   tree eptype = NULL_TREE;
3161   int noconvert = flag;
3162   const char *invalid_op_diag;
3163   bool int_operands;
3164
3165   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (xarg);
3166   if (int_operands)
3167     arg = remove_c_maybe_const_expr (arg);
3168
3169   if (code != ADDR_EXPR)
3170     arg = require_complete_type (arg);
3171
3172   typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
3173   if (typecode == ERROR_MARK)
3174     return error_mark_node;
3175   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
3176     typecode = INTEGER_TYPE;
3177
3178   if ((invalid_op_diag
3179        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
3180     {
3181       error_at (location, invalid_op_diag);
3182       return error_mark_node;
3183     }
3184
3185   if (TREE_CODE (arg) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3186     {
3187       eptype = TREE_TYPE (arg);
3188       arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
3189     }
3190
3191   switch (code)
3192     {
3193     case CONVERT_EXPR:
3194       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
3195          is enough to prevent anybody from looking inside for
3196          associativity, but won't generate any code.  */
3197       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3198             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3199             || typecode == VECTOR_TYPE))
3200         {
3201           error_at (location, "wrong type argument to unary plus");
3202           return error_mark_node;
3203         }
3204       else if (!noconvert)
3205         arg = default_conversion (arg);
3206       arg = non_lvalue (arg);
3207       break;
3208
3209     case NEGATE_EXPR:
3210       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3211             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3212             || typecode == VECTOR_TYPE))
3213         {
3214           error_at (location, "wrong type argument to unary minus");
3215           return error_mark_node;
3216         }
3217       else if (!noconvert)
3218         arg = default_conversion (arg);
3219       break;
3220
3221     case BIT_NOT_EXPR:
3222       /* ~ works on integer types and non float vectors. */
3223       if (typecode == INTEGER_TYPE
3224           || (typecode == VECTOR_TYPE
3225               && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))))
3226         {
3227           if (!noconvert)
3228             arg = default_conversion (arg);
3229         }
3230       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3231         {
3232           code = CONJ_EXPR;
3233           pedwarn (location, OPT_pedantic, 
3234                    "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
3235           if (!noconvert)
3236             arg = default_conversion (arg);
3237         }
3238       else
3239         {
3240           error_at (location, "wrong type argument to bit-complement");
3241           return error_mark_node;
3242         }
3243       break;
3244
3245     case ABS_EXPR:
3246       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
3247         {
3248           error_at (location, "wrong type argument to abs");
3249           return error_mark_node;
3250         }
3251       else if (!noconvert)
3252         arg = default_conversion (arg);
3253       break;
3254
3255     case CONJ_EXPR:
3256       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
3257       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3258             || typecode == COMPLEX_TYPE))
3259         {
3260           error_at (location, "wrong type argument to conjugation");
3261           return error_mark_node;
3262         }
3263       else if (!noconvert)
3264         arg = default_conversion (arg);
3265       break;
3266
3267     case TRUTH_NOT_EXPR:
3268       if (typecode != INTEGER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3269           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
3270           && typecode != COMPLEX_TYPE)
3271         {
3272           error_at (location,
3273                     "wrong type argument to unary exclamation mark");
3274           return error_mark_node;
3275         }
3276       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (location, arg);
3277       ret = invert_truthvalue (arg);
3278       /* If the TRUTH_NOT_EXPR has been folded, reset the location.  */
3279       if (EXPR_P (ret) && EXPR_HAS_LOCATION (ret))
3280         location = EXPR_LOCATION (ret);
3281       goto return_build_unary_op;
3282
3283     case REALPART_EXPR:
3284       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3285         ret = TREE_REALPART (arg);
3286       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3287         ret = fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3288       else
3289         ret = arg;
3290       if (eptype && TREE_CODE (eptype) == COMPLEX_TYPE)
3291         eptype = TREE_TYPE (eptype);
3292       goto return_build_unary_op;
3293
3294     case IMAGPART_EXPR:
3295       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3296         ret = TREE_IMAGPART (arg);
3297       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3298         ret = fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3299       else
3300         ret = omit_one_operand (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node, arg);
3301       if (eptype && TREE_CODE (eptype) == COMPLEX_TYPE)
3302         eptype = TREE_TYPE (eptype);
3303       goto return_build_unary_op;
3304
3305     case PREINCREMENT_EXPR:
3306     case POSTINCREMENT_EXPR:
3307     case PREDECREMENT_EXPR:
3308     case POSTDECREMENT_EXPR:
3309
3310       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3311         {
3312           tree inner = build_unary_op (location, code,
3313                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3314           if (inner == error_mark_node)
3315             return error_mark_node;
3316           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3317                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3318           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3319           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = 1;
3320           goto return_build_unary_op;
3321         }
3322
3323       /* Complain about anything that is not a true lvalue.  */
3324       if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3325                                   || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3326                                  ? lv_increment
3327                                  : lv_decrement)))
3328         return error_mark_node;
3329
3330       if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == ENUMERAL_TYPE)
3331         {
3332           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3333             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3334                         "increment of enumeration value is invalid in C++");
3335           else
3336             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3337                         "decrement of enumeration value is invalid in C++");
3338         }
3339
3340       /* Ensure the argument is fully folded inside any SAVE_EXPR.  */
3341       arg = c_fully_fold (arg, false, NULL);
3342
3343       /* Increment or decrement the real part of the value,
3344          and don't change the imaginary part.  */
3345       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3346         {
3347           tree real, imag;
3348
3349           pedwarn (location, OPT_pedantic, 
3350                    "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types");
3351
3352           arg = stabilize_reference (arg);
3353           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), REALPART_EXPR, arg, 1);
3354           imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3355           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), code, real, 1);
3356           if (real == error_mark_node || imag == error_mark_node)
3357             return error_mark_node;
3358           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3359                         real, imag);
3360           goto return_build_unary_op;
3361         }
3362
3363       /* Report invalid types.  */
3364
3365       if (typecode != POINTER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3366           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
3367         {
3368           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3369             error_at (location, "wrong type argument to increment");
3370           else
3371             error_at (location, "wrong type argument to decrement");
3372
3373           return error_mark_node;
3374         }
3375
3376       {
3377         tree inc;
3378
3379         argtype = TREE_TYPE (arg);
3380
3381         /* Compute the increment.  */
3382
3383         if (typecode == POINTER_TYPE)
3384           {
3385             /* If pointer target is an undefined struct,
3386                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
3387             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (argtype)))
3388               {
3389                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3390                   error_at (location,
3391                             "increment of pointer to unknown structure");
3392                 else
3393                   error_at (location,
3394                             "decrement of pointer to unknown structure");
3395               }
3396             else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == FUNCTION_TYPE
3397                      || TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == VOID_TYPE)
3398               {
3399                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3400                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3401                            "wrong type argument to increment");
3402                 else
3403                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3404                            "wrong type argument to decrement");
3405               }
3406
3407             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (argtype));
3408             inc = fold_convert (sizetype, inc);
3409           }
3410         else if (FRACT_MODE_P (TYPE_MODE (argtype)))
3411           {
3412             /* For signed fract types, we invert ++ to -- or
3413                -- to ++, and change inc from 1 to -1, because
3414                it is not possible to represent 1 in signed fract constants.
3415                For unsigned fract types, the result always overflows and
3416                we get an undefined (original) or the maximum value.  */
3417             if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3418               code = PREDECREMENT_EXPR;
3419             else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3420               code = PREINCREMENT_EXPR;
3421             else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3422               code = POSTDECREMENT_EXPR;
3423             else /* code == POSTDECREMENT_EXPR  */
3424               code = POSTINCREMENT_EXPR;
3425
3426             inc = integer_minus_one_node;
3427             inc = convert (argtype, inc);
3428           }
3429         else
3430           {
3431             inc = integer_one_node;
3432             inc = convert (argtype, inc);
3433           }
3434
3435         /* Report a read-only lvalue.  */
3436         if (TYPE_READONLY (argtype))
3437           {
3438             readonly_error (arg,
3439                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3440                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3441                              ? lv_increment : lv_decrement));
3442             return error_mark_node;
3443           }
3444         else if (TREE_READONLY (arg))
3445           readonly_warning (arg,
3446                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3447                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3448                              ? lv_increment : lv_decrement));
3449
3450         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3451           val = boolean_increment (code, arg);
3452         else
3453           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3454         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3455         if (TREE_CODE (val) != code)
3456           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3457         ret = val;
3458         goto return_build_unary_op;
3459       }
3460
3461     case ADDR_EXPR:
3462       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3463
3464       /* The operand of unary '&' must be an lvalue (which excludes
3465          expressions of type void), or, in C99, the result of a [] or
3466          unary '*' operator.  */
3467       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))
3468           && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (arg)) == TYPE_UNQUALIFIED
3469           && (TREE_CODE (arg) != INDIRECT_REF
3470               || !flag_isoc99))
3471         pedwarn (location, 0, "taking address of expression of type %<void%>");
3472
3473       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3474       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3475         {
3476           /* Don't let this be an lvalue.  */
3477           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3478             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
3479           ret = TREE_OPERAND (arg, 0);
3480           goto return_build_unary_op;
3481         }
3482
3483       /* For &x[y], return x+y */
3484       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3485         {
3486           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3487           if (!c_mark_addressable (op0))
3488             return error_mark_node;
3489           return build_binary_op (location, PLUS_EXPR,
3490                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3491                                    ? array_to_pointer_conversion (location,
3492                                                                   op0)
3493                                    : op0),
3494                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3495         }
3496
3497       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3498          or a non-lvalue array is an error.  */
3499       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3500                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3501         return error_mark_node;
3502
3503       /* Move address operations inside C_MAYBE_CONST_EXPR to simplify
3504          folding later.  */
3505       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3506         {
3507           tree inner = build_unary_op (location, code,
3508                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3509           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3510                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3511           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3512           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret)
3513             = C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (arg);
3514           goto return_build_unary_op;
3515         }
3516
3517       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3518       argtype = TREE_TYPE (arg);
3519
3520       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3521          to which the address will point.  Note that you can't get a
3522          restricted pointer by taking the address of something, so we
3523          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3524       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3525           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3526           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3527                                           TREE_READONLY (arg),
3528                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3529
3530       if (!c_mark_addressable (arg))
3531         return error_mark_node;
3532
3533       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3534                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3535
3536       argtype = build_pointer_type (argtype);
3537
3538       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3539          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3540       val = get_base_address (arg);
3541       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3542           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3543         {
3544           tree op0 = fold_convert (sizetype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3545
3546           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3547           ret = fold_build2 (POINTER_PLUS_EXPR, argtype, op1, op0);
3548           goto return_build_unary_op;
3549         }
3550
3551       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3552
3553       ret = val;
3554       goto return_build_unary_op;
3555
3556     default:
3557       gcc_unreachable ();
3558     }
3559
3560   if (argtype == 0)
3561     argtype = TREE_TYPE (arg);
3562   if (TREE_CODE (arg) == INTEGER_CST)
3563     ret = (require_constant_value
3564            ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3565            : fold_build1 (code, argtype, arg));
3566   else
3567     ret = build1 (code, argtype, arg);
3568  return_build_unary_op:
3569   gcc_assert (ret != error_mark_node);
3570   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret)
3571       && !(TREE_CODE (xarg) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (xarg)))
3572     ret = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret);
3573   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands)
3574     ret = note_integer_operands (ret);
3575   if (eptype)
3576     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
3577   protected_set_expr_location (ret, location);
3578   return ret;
3579 }
3580
3581 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3582    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3583    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3584
3585 bool
3586 lvalue_p (const_tree ref)
3587 {
3588   const enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3589
3590   switch (code)
3591     {
3592     case REALPART_EXPR:
3593     case IMAGPART_EXPR:
3594     case COMPONENT_REF:
3595       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3596
3597     case C_MAYBE_CONST_EXPR:
3598       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 1));
3599
3600     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3601     case STRING_CST:
3602       return 1;
3603
3604     case INDIRECT_REF:
3605     case ARRAY_REF:
3606     case VAR_DECL:
3607     case PARM_DECL:
3608     case RESULT_DECL:
3609     case ERROR_MARK:
3610       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3611               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3612
3613     case BIND_EXPR:
3614       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3615
3616     default:
3617       return 0;
3618     }
3619 }
3620 \f
3621 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3622
3623 static void
3624 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3625 {
3626   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3627               || use == lv_asm);
3628   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3629      ensures that all the format strings are checked at compile
3630      time.  */
3631 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3632                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3633                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3634   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3635     {
3636       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3637         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3638       else
3639         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3640                              G_("increment of read-only member %qD"),
3641                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3642                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3643                TREE_OPERAND (arg, 1));
3644     }
3645   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3646     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3647                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3648                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3649                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3650            arg);
3651   else
3652     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location %qE"),
3653                          G_("increment of read-only location %qE"),
3654                          G_("decrement of read-only location %qE"),
3655                          G_("read-only location %qE used as %<asm%> output")),
3656            arg);
3657 }
3658
3659 /* Give a warning for storing in something that is read-only in GCC
3660    terms but not const in ISO C terms.  */
3661
3662 static void
3663 readonly_warning (tree arg, enum lvalue_use use)
3664 {
3665   switch (use)
3666     {
3667     case lv_assign:
3668       warning (0, "assignment of read-only location %qE", arg);
3669       break;
3670     case lv_increment:
3671       warning (0, "increment of read-only location %qE", arg);
3672       break;
3673     case lv_decrement:
3674       warning (0, "decrement of read-only location %qE", arg);
3675       break;
3676     default:
3677       gcc_unreachable ();
3678     }
3679   return;
3680 }
3681
3682
3683 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3684    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3685    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3686
3687 static int
3688 lvalue_or_else (const_tree ref, enum lvalue_use use)
3689 {
3690   int win = lvalue_p (ref);
3691
3692   if (!win)
3693     lvalue_error (use);
3694
3695   return win;
3696 }
3697 \f
3698 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3699    address of it; it should not be allocated in a register.
3700    Returns true if successful.  */
3701
3702 bool
3703 c_mark_addressable (tree exp)
3704 {
3705   tree x = exp;
3706
3707   while (1)
3708     switch (TREE_CODE (x))
3709       {
3710       case COMPONENT_REF:
3711         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3712           {
3713             error
3714               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3715             return false;
3716           }
3717
3718         /* ... fall through ...  */
3719
3720       case ADDR_EXPR:
3721       case ARRAY_REF:
3722       case REALPART_EXPR:
3723       case IMAGPART_EXPR:
3724         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3725         break;
3726
3727       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3728       case CONSTRUCTOR:
3729         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3730         return true;
3731
3732       case VAR_DECL:
3733       case CONST_DECL:
3734       case PARM_DECL:
3735       case RESULT_DECL:
3736         if (C_DECL_REGISTER (x)
3737             && DECL_NONLOCAL (x))
3738           {
3739             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3740               {
3741                 error
3742                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3743                 return false;
3744               }
3745             pedwarn (input_location, 0, "register variable %qD used in nested function", x);
3746           }
3747         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3748           {
3749             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3750               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3751             else
3752               error ("address of register variable %qD requested", x);
3753             return false;
3754           }
3755
3756         /* drops in */
3757       case FUNCTION_DECL:
3758         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3759         /* drops out */
3760       default:
3761         return true;
3762     }
3763 }
3764 \f
3765 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  If
3766    IFEXP_BCP then the condition is a call to __builtin_constant_p, and
3767    if folded to an integer constant then the unselected half may
3768    contain arbitrary operations not normally permitted in constant
3769    expressions.  Set the location of the expression to LOC.  */
3770
3771 tree
3772 build_conditional_expr (location_t colon_loc, tree ifexp, bool ifexp_bcp,
3773                         tree op1, tree op2)
3774 {
3775   tree type1;
3776   tree type2;
3777   enum tree_code code1;
3778   enum tree_code code2;
3779   tree result_type = NULL;
3780   tree ep_result_type = NULL;
3781   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3782   bool int_const, op1_int_operands, op2_int_operands, int_operands;
3783   bool ifexp_int_operands;
3784   tree ret;
3785   bool objc_ok;
3786
3787   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
3788   if (op1_int_operands)
3789     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
3790   op2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op2);
3791   if (op2_int_operands)
3792     op2 = remove_c_maybe_const_expr (op2);
3793   ifexp_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (ifexp);
3794   if (ifexp_int_operands)
3795     ifexp = remove_c_maybe_const_expr (ifexp);
3796
3797   /* Promote both alternatives.  */
3798
3799   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3800     op1 = default_conversion (op1);
3801   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3802     op2 = default_conversion (op2);
3803
3804   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3805       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3806       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3807     return error_mark_node;
3808
3809   type1 = TREE_TYPE (op1);
3810   code1 = TREE_CODE (type1);
3811   type2 = TREE_TYPE (op2);
3812   code2 = TREE_CODE (type2);
3813
3814   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3815      In C99 they will be pointers by now.  */
3816   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3817     {
3818       error_at (colon_loc, "non-lvalue array in conditional expression");
3819       return error_mark_node;
3820     }
3821
3822   objc_ok = objc_compare_types (type1, type2, -3, NULL_TREE);
3823
3824   if ((TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR
3825        || TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3826       && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3827           || code1 == COMPLEX_TYPE)
3828       && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3829           || code2 == COMPLEX_TYPE))
3830     {
3831       ep_result_type = c_common_type (type1, type2);
3832       if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3833         {
3834           op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
3835           type1 = TREE_TYPE (op1);
3836           gcc_assert (TREE_CODE (type1) == code1);
3837         }
3838       if (TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3839         {
3840           op2 = TREE_OPERAND (op2, 0);
3841           type2 = TREE_TYPE (op2);
3842           gcc_assert (TREE_CODE (type2) == code2);
3843         }
3844     }
3845
3846   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3847      after promotion.  */
3848   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3849     {
3850       if (type1 == type2)
3851         result_type = type1;
3852       else
3853         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3854     }
3855   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3856             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3857            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3858                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3859     {
3860       result_type = c_common_type (type1, type2);
3861
3862       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3863          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3864          and later code won't know it used to be different.
3865          Do this check on the original types, so that explicit casts
3866          will be considered, but default promotions won't.  */
3867       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
3868         {
3869           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3870           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3871
3872           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3873             {
3874               bool ovf;
3875
3876               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3877                  signed type will only be chosen if it can represent
3878                  all the values of the unsigned type.  */
3879               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3880                 /* OK */;
3881               else
3882                 {
3883                   bool op1_maybe_const = true;
3884                   bool op2_maybe_const = true;
3885
3886                   /* Do not warn if the signed quantity is an
3887                      unsuffixed integer literal (or some static
3888                      constant expression involving such literals) and
3889                      it is non-negative.  This warning requires the
3890                      operands to be folded for best results, so do
3891                      that folding in this case even without
3892                      warn_sign_compare to avoid warning options
3893                      possibly affecting code generation.  */
3894                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
3895                                       &op1_maybe_const);
3896                   op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value,
3897                                       &op2_maybe_const);
3898
3899                   if (warn_sign_compare)
3900                     {
3901                       if ((unsigned_op2
3902                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3903                           || (unsigned_op1
3904                               && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3905                         /* OK */;
3906                       else
3907                         warning_at (colon_loc, OPT_Wsign_compare,
3908                                     ("signed and unsigned type in "
3909                                      "conditional expression"));
3910                     }
3911                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
3912                     {
3913                       op1 = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (op1),
3914                                     NULL, op1);
3915                       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (op1) = !op1_maybe_const;
3916                     }
3917                   if (!op2_maybe_const || TREE_CODE (op2) != INTEGER_CST)
3918                     {
3919                       op2 = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (op2),
3920                                     NULL, op2);
3921                       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (op2) = !op2_maybe_const;
3922                     }
3923                 }
3924             }
3925         }
3926     }
3927   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3928     {
3929       if (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE)
3930         pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
3931                  "ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3932       result_type = void_type_node;
3933     }
3934   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3935     {
3936       if (comp_target_types (colon_loc, type1, type2))
3937         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3938       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3939         result_type = qualify_type (type2, type1);
3940       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3941         result_type = qualify_type (type1, type2);
3942       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3943         {
3944           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3945             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
3946                      "ISO C forbids conditional expr between "
3947                      "%<void *%> and function pointer");
3948           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3949                                                           TREE_TYPE (type2)));
3950         }
3951       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3952         {
3953           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3954             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
3955                      "ISO C forbids conditional expr between "
3956                      "%<void *%> and function pointer");
3957           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3958                                                           TREE_TYPE (type1)));
3959         }
3960       else
3961         {
3962           if (!objc_ok)
3963             pedwarn (colon_loc, 0,
3964                      "pointer type mismatch in conditional expression");
3965           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3966         }
3967     }
3968   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3969     {
3970       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3971         pedwarn (colon_loc, 0,
3972                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3973       else
3974         {
3975           op2 = null_pointer_node;
3976         }
3977       result_type = type1;
3978     }
3979   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3980     {
3981       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3982         pedwarn (colon_loc, 0,
3983                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3984       else
3985         {
3986           op1 = null_pointer_node;
3987         }
3988       result_type = type2;
3989     }
3990
3991   if (!result_type)
3992     {
3993       if (flag_cond_mismatch)
3994         result_type = void_type_node;
3995       else
3996         {
3997           error_at (colon_loc, "type mismatch in conditional expression");
3998           return error_mark_node;
3999         }
4000     }
4001
4002   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
4003   result_type
4004     = build_type_variant (result_type,
4005                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
4006                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
4007
4008   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
4009     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
4010   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
4011     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
4012
4013   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_true_node)
4014     {
4015       op2_int_operands = true;
4016       op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value, NULL);
4017     }
4018   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_false_node)
4019     {
4020       op1_int_operands = true;
4021       op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value, NULL);
4022     }
4023   int_const = int_operands = (ifexp_int_operands
4024                               && op1_int_operands
4025                               && op2_int_operands);
4026   if (int_operands)
4027     {
4028       int_const = ((ifexp == truthvalue_true_node
4029                     && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST
4030                     && !TREE_OVERFLOW (orig_op1))
4031                    || (ifexp == truthvalue_false_node
4032                        && TREE_CODE (orig_op2) == INTEGER_CST
4033                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op2)));
4034     }
4035   if (int_const || (ifexp_bcp && TREE_CODE (ifexp) == INTEGER_CST))
4036     ret = fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4037   else
4038     {
4039       ret = build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4040       if (int_operands)
4041         ret = note_integer_operands (ret);
4042     }
4043   if (ep_result_type)
4044     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, ep_result_type, ret);
4045
4046   protected_set_expr_location (ret, colon_loc);
4047   return ret;
4048 }
4049 \f
4050 /* Return a compound expression that performs two expressions and
4051    returns the value of the second of them.
4052
4053    LOC is the location of the COMPOUND_EXPR.  */
4054
4055 tree
4056 build_compound_expr (location_t loc, tree expr1, tree expr2)
4057 {
4058   bool expr1_int_operands, expr2_int_operands;
4059   tree eptype = NULL_TREE;
4060   tree ret;
4061
4062   expr1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr1);
4063   if (expr1_int_operands)
4064     expr1 = remove_c_maybe_const_expr (expr1);
4065   expr2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr2);
4066   if (expr2_int_operands)
4067     expr2 = remove_c_maybe_const_expr (expr2);
4068
4069   if (TREE_CODE (expr1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4070     expr1 = TREE_OPERAND (expr1, 0);
4071   if (TREE_CODE (expr2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4072     {
4073       eptype = TREE_TYPE (expr2);
4074       expr2 = TREE_OPERAND (expr2, 0);
4075     }
4076
4077   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
4078     {
4079       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
4080          statement: with -Wunused, we should warn if it doesn't have
4081          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
4082       if (warn_unused_value)
4083         {
4084           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4085               && CONVERT_EXPR_P (expr1))
4086             ; /* (void) a, b */
4087           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4088                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
4089                    && CONVERT_EXPR_P (TREE_OPERAND (expr1, 1)))
4090             ; /* (void) a, (void) b, c */
4091           else
4092             warning_at (loc, OPT_Wunused_value, 
4093                         "left-hand operand of comma expression has no effect");
4094         }
4095     }
4096
4097   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
4098      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
4099      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
4100      so we should issue a warning.  */
4101   else if (warn_unused_value)
4102     warn_if_unused_value (expr1, loc);
4103
4104   if (expr2 == error_mark_node)
4105     return error_mark_node;
4106
4107   ret = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
4108
4109   if (flag_isoc99
4110       && expr1_int_operands
4111       && expr2_int_operands)
4112     ret = note_integer_operands (ret);
4113
4114   if (eptype)
4115     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
4116
4117   protected_set_expr_location (ret, loc);
4118   return ret;
4119 }
4120
4121 /* Issue -Wcast-qual warnings when appropriate.  TYPE is the type to
4122    which we are casting.  OTYPE is the type of the expression being
4123    cast.  Both TYPE and OTYPE are pointer types.  -Wcast-qual appeared
4124    on the command line.  */
4125
4126 static void
4127 handle_warn_cast_qual (tree type, tree otype)
4128 {
4129   tree in_type = type;
4130   tree in_otype = otype;
4131   int added = 0;
4132   int discarded = 0;
4133   bool is_const;
4134
4135   /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of the
4136      qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of POINTER_TYPE
4137      nodes is uninteresting and we stop as soon as we hit a
4138      non-POINTER_TYPE node on either type.  */
4139   do
4140     {
4141       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4142       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4143
4144       /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const' means the
4145          function is very pure, 'volatile' means it can't return.  We
4146          need to warn when such qualifiers are added, not when they're
4147          taken away.  */
4148       if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
4149           && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
4150         added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
4151       else
4152         discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
4153     }
4154   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
4155          && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
4156
4157   if (added)
4158     warning (OPT_Wcast_qual, "cast adds new qualifiers to function type");
4159
4160   if (discarded)
4161     /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not present
4162        in IN_TYPE.  */
4163     warning (OPT_Wcast_qual,
4164              "cast discards qualifiers from pointer target type");
4165
4166   if (added || discarded)
4167     return;
4168
4169   /* A cast from **T to const **T is unsafe, because it can cause a
4170      const value to be changed with no additional warning.  We only
4171      issue this warning if T is the same on both sides, and we only
4172      issue the warning if there are the same number of pointers on
4173      both sides, as otherwise the cast is clearly unsafe anyhow.  A
4174      cast is unsafe when a qualifier is added at one level and const
4175      is not present at all outer levels.
4176
4177      To issue this warning, we check at each level whether the cast
4178      adds new qualifiers not already seen.  We don't need to special
4179      case function types, as they won't have the same
4180      TYPE_MAIN_VARIANT.  */
4181
4182   if (TYPE_MAIN_VARIANT (in_type) != TYPE_MAIN_VARIANT (in_otype))
4183     return;
4184   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != POINTER_TYPE)
4185     return;
4186
4187   in_type = type;
4188   in_otype = otype;
4189   is_const = TYPE_READONLY (TREE_TYPE (in_type));
4190   do
4191     {
4192       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4193       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4194       if ((TYPE_QUALS (in_type) &~ TYPE_QUALS (in_otype)) != 0
4195           && !is_const)
4196         {
4197           warning (OPT_Wcast_qual,
4198                    ("new qualifiers in middle of multi-level non-const cast "
4199                     "are unsafe"));
4200           break;
4201         }
4202       if (is_const)
4203         is_const = TYPE_READONLY (in_type);
4204     }
4205   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE);
4206 }
4207
4208 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  
4209    LOC is the location of the cast-- typically the open paren of the cast.  */
4210
4211 tree
4212 build_c_cast (location_t loc, tree type, tree expr)
4213 {
4214   tree value;
4215
4216   if (TREE_CODE (expr) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4217     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4218
4219   value = expr;
4220
4221   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
4222     return error_mark_node;
4223
4224   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
4225      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
4226      the protocols do matter and must be kept around.  */
4227   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
4228     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
4229
4230   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4231
4232   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4233     {
4234       error_at (loc, "cast specifies array type");
4235       return error_mark_node;
4236     }
4237
4238   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4239     {
4240       error_at (loc, "cast specifies function type");
4241       return error_mark_node;
4242     }
4243
4244   if (!VOID_TYPE_P (type))
4245     {
4246       value = require_complete_type (value);
4247       if (value == error_mark_node)
4248         return error_mark_node;
4249     }
4250
4251   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
4252     {
4253       if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4254           || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4255         pedwarn (loc, OPT_pedantic, 
4256                  "ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
4257     }
4258   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4259     {
4260       tree field;
4261
4262       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
4263         if (TREE_TYPE (field) != error_mark_node
4264             && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
4265                           TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
4266           break;
4267
4268       if (field)
4269         {
4270           tree t;
4271
4272           pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids casts to union type");
4273           t = digest_init (loc, type,
4274                            build_constructor_single (type, field, value),
4275                            NULL_TREE, false, true, 0);
4276           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
4277           return t;
4278         }
4279       error_at (loc, "cast to union type from type not present in union");
4280       return error_mark_node;
4281     }
4282   else
4283     {
4284       tree otype, ovalue;
4285
4286       if (type == void_type_node)
4287         {
4288           tree t = build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
4289           SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4290           return t;
4291         }
4292
4293       otype = TREE_TYPE (value);
4294
4295       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
4296       if (warn_cast_qual
4297           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4298           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
4299         handle_warn_cast_qual (type, otype);
4300
4301       /* Warn about possible alignment problems.  */
4302       if (STRICT_ALIGNMENT
4303           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4304           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4305           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
4306           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4307           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
4308              restriction is unknown.  */
4309           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
4310                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
4311                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
4312           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
4313         warning_at (loc, OPT_Wcast_align,
4314                     "cast increases required alignment of target type");
4315
4316       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
4317           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4318           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
4319       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
4320          warning is disabled for converting constants because
4321          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
4322          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
4323          sign extension, and a warning is appropriate.  */
4324         warning_at (loc, OPT_Wpointer_to_int_cast,
4325                     "cast from pointer to integer of different size");
4326
4327       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
4328           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
4329         warning_at (loc, OPT_Wbad_function_cast,
4330                     "cast from function call of type %qT "
4331                     "to non-matching type %qT", otype, type);
4332
4333       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4334           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
4335           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
4336           /* Don't warn about converting any constant.  */
4337           && !TREE_CONSTANT (value))
4338         warning_at (loc,
4339                     OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
4340                     "of different size");
4341
4342       if (warn_strict_aliasing <= 2)
4343         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
4344
4345       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
4346          pointer types, except for converting a null pointer constant
4347          to function pointer type.  */
4348       if (pedantic
4349           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4350           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4351           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
4352           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
4353         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4354                  "conversion of function pointer to object pointer type");
4355
4356       if (pedantic
4357           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4358           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4359           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
4360           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4361           && !null_pointer_constant_p (value))
4362         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4363                  "conversion of object pointer to function pointer type");
4364
4365       ovalue = value;
4366       value = convert (type, value);
4367
4368       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4369       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST && !FLOAT_TYPE_P (otype))
4370         {
4371           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
4372             {
4373               if (!TREE_OVERFLOW (value))
4374                 {
4375                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
4376                   value = copy_node (value);
4377                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
4378                 }
4379             }
4380           else if (TREE_OVERFLOW (value))
4381             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
4382             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
4383                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
4384                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
4385         }
4386     }
4387
4388   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
4389   if (value == expr)
4390     value = non_lvalue (value);
4391
4392   /* Don't allow the results of casting to floating-point or complex
4393      types be confused with actual constants, or casts involving
4394      integer and pointer types other than direct integer-to-integer
4395      and integer-to-pointer be confused with integer constant
4396      expressions and null pointer constants.  */
4397   if (TREE_CODE (value) == REAL_CST
4398       || TREE_CODE (value) == COMPLEX_CST
4399       || (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4400           && !((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
4401                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)))
4402                || TREE_CODE (expr) == REAL_CST
4403                || TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)))
4404       value = build1 (NOP_EXPR, type, value);
4405
4406   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (value))
4407     SET_EXPR_LOCATION (value, loc);
4408   return value;
4409 }
4410
4411 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  LOC is the
4412    location of the open paren of the cast, or the position of the cast
4413    expr.  */
4414 tree
4415 c_cast_expr (location_t loc, struct c_type_name *type_name, tree expr)
4416 {
4417   tree type;
4418   tree type_expr = NULL_TREE;
4419   bool type_expr_const = true;
4420   tree ret;
4421   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
4422
4423   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
4424      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
4425   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
4426     warn_strict_prototypes = 0;
4427   type = groktypename (type_name, &type_expr, &type_expr_const);
4428   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
4429
4430   ret = build_c_cast (loc, type, expr);
4431   if (type_expr)
4432     {
4433       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret), type_expr, ret);
4434       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = !type_expr_const;
4435       SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4436     }
4437
4438   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (ret) && !EXPR_HAS_LOCATION (ret))
4439     SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4440
4441   /* C++ does not permits types to be defined in a cast.  */
4442   if (warn_cxx_compat && type_name->specs->tag_defined_p)
4443     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
4444                 "defining a type in a cast is invalid in C++");
4445
4446   return ret;
4447 }
4448 \f
4449 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
4450    If LHS_ORIGTYPE is not NULL, it is the original type of LHS, which
4451    may differ from TREE_TYPE (LHS) for an enum bitfield.
4452    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
4453    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
4454    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.
4455    If RHS_ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of RHS,
4456    which may differ from TREE_TYPE (RHS) for an enum value.
4457
4458    LOCATION is the location of the MODIFYCODE operator.
4459    RHS_LOC is the location of the RHS.  */
4460
4461 tree
4462 build_modify_expr (location_t location, tree lhs, tree lhs_origtype,
4463                    enum tree_code modifycode, 
4464                    location_t rhs_loc, tree rhs, tree rhs_origtype)
4465 {
4466   tree result;
4467   tree newrhs;
4468   tree rhs_semantic_type = NULL_TREE;
4469   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
4470   tree olhstype = lhstype;
4471   bool npc;
4472
4473   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
4474   lhs = require_complete_type (lhs);
4475
4476   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
4477   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
4478     return error_mark_node;
4479
4480   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
4481     return error_mark_node;
4482
4483   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4484     {
4485       rhs_semantic_type = TREE_TYPE (rhs);
4486       rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4487     }
4488
4489   newrhs = rhs;
4490
4491   if (TREE_CODE (lhs) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
4492     {
4493       tree inner = build_modify_expr (location, C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (lhs),
4494                                       lhs_origtype, modifycode, rhs_loc, rhs,
4495                                       rhs_origtype);
4496       if (inner == error_mark_node)
4497         return error_mark_node;
4498       result = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
4499                        C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (lhs), inner);
4500       gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (lhs));
4501       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (result) = 1;
4502       protected_set_expr_location (result, location);
4503       return result;
4504     }
4505
4506   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
4507      producing the value we should actually store into the LHS.  */
4508
4509   if (modifycode != NOP_EXPR)
4510     {
4511       lhs = c_fully_fold (lhs, false, NULL);
4512       lhs = stabilize_reference (lhs);
4513       newrhs = build_binary_op (location,
4514                                 modifycode, lhs, rhs, 1);
4515
4516       /* The original type of the right hand side is no longer
4517          meaningful.  */
4518       rhs_origtype = NULL_TREE;
4519     }
4520
4521   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
4522
4523   if (TYPE_READONLY (lhstype)
4524       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
4525            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
4526           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
4527     {
4528       readonly_error (lhs, lv_assign);
4529       return error_mark_node;
4530     }
4531   else if (TREE_READONLY (lhs))
4532     readonly_warning (lhs, lv_assign);
4533
4534   /* If storing into a structure or union member,
4535      it has probably been given type `int'.
4536      Compute the type that would go with
4537      the actual amount of storage the member occupies.  */
4538
4539   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
4540       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
4541           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
4542           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
4543           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
4544     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
4545
4546   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
4547      we must store in the field in its actual type.  */
4548
4549   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
4550     {
4551       lhs = copy_node (lhs);
4552       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
4553     }
4554
4555   /* Issue -Wc++-compat warnings about an assignment to an enum type
4556      when LHS does not have its original type.  This happens for,
4557      e.g., an enum bitfield in a struct.  */
4558   if (warn_cxx_compat
4559       && lhs_origtype != NULL_TREE
4560       && lhs_origtype != lhstype
4561       && TREE_CODE (lhs_origtype) == ENUMERAL_TYPE)
4562     {
4563       tree checktype = (rhs_origtype != NULL_TREE
4564                         ? rhs_origtype
4565                         : TREE_TYPE (rhs));
4566       if (checktype != error_mark_node
4567           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (lhs_origtype))
4568         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
4569                     "enum conversion in assignment is invalid in C++");
4570     }
4571
4572   /* Convert new value to destination type.  Fold it first, then
4573      restore any excess precision information, for the sake of
4574      conversion warnings.  */
4575
4576   npc = null_pointer_constant_p (newrhs);
4577   newrhs = c_fully_fold (newrhs, false, NULL);
4578   if (rhs_semantic_type)
4579     newrhs = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, rhs_semantic_type, newrhs);
4580   newrhs = convert_for_assignment (location, lhstype, newrhs, rhs_origtype,
4581                                    ic_assign, npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4582   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
4583     return error_mark_node;
4584
4585   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
4586   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
4587     {
4588       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
4589       if (result)
4590         {
4591           protected_set_expr_location (result, location);
4592           return result;
4593         }
4594     }
4595
4596   /* Scan operands.  */
4597
4598   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
4599   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
4600   protected_set_expr_location (result, location);
4601
4602   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
4603      convert the result back to the nominal type of LHS
4604      so that the value we return always has the same type
4605      as the LHS argument.  */
4606
4607   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
4608     return result;
4609
4610   result = convert_for_assignment (location, olhstype, result, rhs_origtype,
4611                                    ic_assign, false, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4612   protected_set_expr_location (result, location);
4613   return result;
4614 }
4615 \f
4616 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment to
4617    an lvalue of type TYPE.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the
4618    original type of RHS; this differs from TREE_TYPE (RHS) for enum
4619    types.  NULL_POINTER_CONSTANT says whether RHS was a null pointer
4620    constant before any folding.
4621    The real work of conversion is done by `convert'.
4622    The purpose of this function is to generate error messages
4623    for assignments that are not allowed in C.
4624    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
4625    initialization or return.
4626
4627    LOCATION is the location of the RHS.
4628    FUNCTION is a tree for the function being called.
4629    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
4630
4631 static tree
4632 convert_for_assignment (location_t location, tree type, tree rhs,
4633                         tree origtype, enum impl_conv errtype,
4634                         bool null_pointer_constant, tree fundecl,
4635                         tree function, int parmnum)
4636 {
4637   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
4638   tree orig_rhs = rhs;
4639   tree rhstype;
4640   enum tree_code coder;
4641   tree rname = NULL_TREE;
4642   bool objc_ok = false;
4643
4644   if (errtype == ic_argpass)
4645     {
4646       tree selector;
4647       /* Change pointer to function to the function itself for
4648          diagnostics.  */
4649       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
4650           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
4651         function = TREE_OPERAND (function, 0);
4652
4653       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
4654       selector = objc_message_selector ();
4655       rname = function;
4656       if (selector && parmnum > 2)
4657         {
4658           rname = selector;
4659           parmnum -= 2;
4660         }
4661     }
4662
4663   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
4664      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
4665      compile time.  */
4666 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(LOCATION, OPT, AR, AS, IN, RE)               \
4667   do {                                                                   \
4668     switch (errtype)                                                     \
4669       {                                                                  \
4670       case ic_argpass:                                                   \
4671         if (pedwarn (LOCATION, OPT, AR, parmnum, rname))                 \
4672           inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))                \
4673                   ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : LOCATION,           \
4674                   "expected %qT but argument is of type %qT",            \
4675                   type, rhstype);                                        \
4676         break;                                                           \
4677       case ic_assign:                                                    \
4678         pedwarn (LOCATION, OPT, AS);                                     \
4679         break;                                                           \
4680       case ic_init:                                                      \
4681         pedwarn (LOCATION, OPT, IN);                                     \
4682         break;                                                           \
4683       case ic_return:                                                    \
4684         pedwarn (LOCATION, OPT, RE);                                     \
4685         break;                                                           \
4686       default:                                                           \
4687         gcc_unreachable ();                                              \
4688       }                                                                  \
4689   } while (0)
4690
4691   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4692     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4693
4694   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
4695   coder = TREE_CODE (rhstype);
4696
4697   if (coder == ERROR_MARK)
4698     return error_mark_node;
4699
4700   if (c_dialect_objc ())
4701     {
4702       int parmno;
4703
4704       switch (errtype)
4705         {
4706         case ic_return:
4707           parmno = 0;
4708           break;
4709
4710         case ic_assign:
4711           parmno = -1;
4712           break;
4713
4714         case ic_init:
4715           parmno = -2;
4716           break;
4717
4718         default:
4719           parmno = parmnum;
4720           break;
4721         }
4722
4723       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
4724     }
4725
4726   if (warn_cxx_compat)
4727     {
4728       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : rhstype;
4729       if (checktype != error_mark_node
4730           && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
4731           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4732         {
4733           WARN_FOR_ASSIGNMENT (input_location, OPT_Wc___compat,
4734                                G_("enum conversion when passing argument "
4735                                   "%d of %qE is invalid in C++"),
4736                                G_("enum conversion in assignment is "
4737                                   "invalid in C++"),
4738                                G_("enum conversion in initialization is "
4739                                   "invalid in C++"),
4740                                G_("enum conversion in return is "
4741                                   "invalid in C++"));
4742         }
4743     }
4744
4745   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
4746     return rhs;
4747
4748   if (coder == VOID_TYPE)
4749     {
4750       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
4751          this is a constraint violation.  When passing an argument to
4752          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
4753          making it a constraint in that case was rejected in
4754          DR#252.  */
4755       error_at (location, "void value not ignored as it ought to be");
4756       return error_mark_node;
4757     }
4758   rhs = require_complete_type (rhs);
4759   if (rhs == error_mark_node)
4760     return error_mark_node;
4761   /* A type converts to a reference to it.
4762      This code doesn't fully support references, it's just for the
4763      special case of va_start and va_copy.  */
4764   if (codel == REFERENCE_TYPE
4765       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
4766     {
4767       if (!lvalue_p (rhs))
4768         {
4769           error_at (location, "cannot pass rvalue to reference parameter");
4770           return error_mark_node;
4771         }
4772       if (!c_mark_addressable (rhs))
4773         return error_mark_node;
4774       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
4775       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4776
4777       /* We already know that these two types are compatible, but they
4778          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
4779          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
4780          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
4781          is different enough that it will cause problems later.  */
4782       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
4783         {
4784           rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
4785           SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4786         }
4787
4788       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4789       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4790       return rhs;
4791     }
4792   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
4793   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
4794            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
4795     return convert (type, rhs);
4796   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
4797   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
4798             || codel == FIXED_POINT_TYPE
4799             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
4800             || codel == BOOLEAN_TYPE)
4801            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
4802                || coder == FIXED_POINT_TYPE
4803                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
4804                || coder == BOOLEAN_TYPE))
4805     {
4806       tree ret;
4807       bool save = in_late_binary_op;
4808       if (codel == BOOLEAN_TYPE)
4809         in_late_binary_op = true;
4810       ret = convert_and_check (type, orig_rhs);
4811       if (codel == BOOLEAN_TYPE)
4812         in_late_binary_op = save;
4813       return ret;
4814     }
4815
4816   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
4817   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
4818       && codel == coder
4819       && comptypes (type, rhstype))
4820     return convert_and_check (type, rhs);
4821
4822   /* Conversion to a transparent union from its member types.
4823      This applies only to function arguments.  */
4824   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
4825       && errtype == ic_argpass)
4826     {
4827       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
4828
4829       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
4830         {
4831           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
4832
4833           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
4834                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
4835             break;
4836
4837           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
4838             continue;
4839
4840           if (coder == POINTER_TYPE)
4841             {
4842               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
4843               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4844
4845               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4846                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4847                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
4848                  the rhs.  */
4849               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4850                   || comp_target_types (location, memb_type, rhstype))
4851                 {
4852                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
4853                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
4854                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4855                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4856                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4857                              == TYPE_QUALS (ttr))
4858                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4859                              == TYPE_QUALS (ttl))))
4860                     break;
4861
4862                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
4863                   if (!marginal_memb)
4864                     marginal_memb = memb;
4865                 }
4866             }
4867
4868           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
4869           if (null_pointer_constant)
4870             {
4871               rhs = null_pointer_node;
4872               break;
4873             }
4874         }
4875
4876       if (memb || marginal_memb)
4877         {
4878           if (!memb)
4879             {
4880               /* We have only a marginally acceptable member type;
4881                  it needs a warning.  */
4882               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
4883               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4884
4885               /* Const and volatile mean something different for function
4886                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
4887               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4888                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4889                 {
4890                   /* Because const and volatile on functions are
4891                      restrictions that say the function will not do
4892                      certain things, it is okay to use a const or volatile
4893                      function where an ordinary one is wanted, but not
4894                      vice-versa.  */
4895                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4896                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
4897                                          G_("passing argument %d of %qE "
4898                                             "makes qualified function "
4899                                             "pointer from unqualified"),
4900                                          G_("assignment makes qualified "
4901                                             "function pointer from "
4902                                             "unqualified"),
4903                                          G_("initialization makes qualified "
4904                                             "function pointer from "
4905                                             "unqualified"),
4906                                          G_("return makes qualified function "
4907                                             "pointer from unqualified"));
4908                 }
4909               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4910                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
4911                                      G_("passing argument %d of %qE discards "
4912                                         "qualifiers from pointer target type"),
4913                                      G_("assignment discards qualifiers "
4914                                         "from pointer target type"),
4915                                      G_("initialization discards qualifiers "
4916                                         "from pointer target type"),
4917                                      G_("return discards qualifiers from "
4918                                         "pointer target type"));
4919
4920               memb = marginal_memb;
4921             }
4922
4923           if (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl))
4924             pedwarn (location, OPT_pedantic, 
4925                      "ISO C prohibits argument conversion to union type");
4926
4927           rhs = fold_convert (TREE_TYPE (memb), rhs);
4928           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4929         }
4930     }
4931
4932   /* Conversions among pointers */
4933   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4934            && (coder == codel))
4935     {
4936       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4937       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4938       tree mvl = ttl;
4939       tree mvr = ttr;
4940       bool is_opaque_pointer;
4941       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4942
4943       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4944         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4945       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4946         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4947       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4948       is_opaque_pointer = vector_targets_convertible_p (ttl, ttr);
4949
4950       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4951          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4952          tolerate the special case of
4953
4954                 int *p = NULL;
4955
4956          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4957       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4958         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
4959                     "request for implicit conversion "
4960                     "from %qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4961
4962       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4963          left-hand side doesn't.  */
4964       if (warn_missing_format_attribute
4965           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4966         {
4967           switch (errtype)
4968           {
4969           case ic_argpass:
4970             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
4971                         "argument %d of %qE might be "
4972                         "a candidate for a format attribute",
4973                         parmnum, rname);
4974             break;
4975           case ic_assign:
4976             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
4977                         "assignment left-hand side might be "
4978                         "a candidate for a format attribute");
4979             break;
4980           case ic_init:
4981             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
4982                         "initialization left-hand side might be "
4983                         "a candidate for a format attribute");
4984             break;
4985           case ic_return:
4986             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
4987                         "return type might be "
4988                         "a candidate for a format attribute");
4989             break;
4990           default:
4991             gcc_unreachable ();
4992           }
4993         }
4994
4995       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4996          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4997          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4998       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4999           || (target_cmp = comp_target_types (location, type, rhstype))
5000           || is_opaque_pointer
5001           || (c_common_unsigned_type (mvl)
5002               == c_common_unsigned_type (mvr)))
5003         {
5004           if (pedantic
5005               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5006                   ||
5007                   (VOID_TYPE_P (ttr)
5008                    && !null_pointer_constant
5009                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
5010             WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_pedantic,
5011                                  G_("ISO C forbids passing argument %d of "
5012                                     "%qE between function pointer "
5013                                     "and %<void *%>"),
5014                                  G_("ISO C forbids assignment between "
5015                                     "function pointer and %<void *%>"),
5016                                  G_("ISO C forbids initialization between "
5017                                     "function pointer and %<void *%>"),
5018                                  G_("ISO C forbids return between function "
5019                                     "pointer and %<void *%>"));
5020           /* Const and volatile mean something different for function types,
5021              so the usual warnings are not appropriate.  */
5022           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
5023                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
5024             {
5025               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
5026                 {
5027                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
5028                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
5029                      in by the Objective-C EH machinery.  */
5030                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
5031                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5032                                          G_("passing argument %d of %qE discards "
5033                                             "qualifiers from pointer target type"),
5034                                          G_("assignment discards qualifiers "
5035                                             "from pointer target type"),
5036                                          G_("initialization discards qualifiers "
5037                                             "from pointer target type"),
5038                                          G_("return discards qualifiers from "
5039                                             "pointer target type"));
5040                 }
5041               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
5042                  no warning.  */
5043               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5044                        || target_cmp)
5045                 ;
5046               /* If there is a mismatch, do warn.  */
5047               else if (warn_pointer_sign)
5048                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_Wpointer_sign,
5049                                      G_("pointer targets in passing argument "
5050                                         "%d of %qE differ in signedness"),
5051                                      G_("pointer targets in assignment "
5052                                         "differ in signedness"),
5053                                      G_("pointer targets in initialization "
5054                                         "differ in signedness"),
5055                                      G_("pointer targets in return differ "
5056                                         "in signedness"));
5057             }
5058           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
5059                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5060             {
5061               /* Because const and volatile on functions are restrictions
5062                  that say the function will not do certain things,
5063                  it is okay to use a const or volatile function
5064                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
5065               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
5066                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5067                                      G_("passing argument %d of %qE makes "
5068                                         "qualified function pointer "
5069                                         "from unqualified"),
5070                                      G_("assignment makes qualified function "
5071                                         "pointer from unqualified"),
5072                                      G_("initialization makes qualified "
5073                                         "function pointer from unqualified"),
5074                                      G_("return makes qualified function "
5075                                         "pointer from unqualified"));
5076             }
5077         }
5078       else
5079         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
5080         if (!objc_ok)
5081           WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5082                                G_("passing argument %d of %qE from "
5083                                   "incompatible pointer type"),
5084                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
5085                                G_("initialization from incompatible "
5086                                   "pointer type"),
5087                                G_("return from incompatible pointer type"));
5088
5089       return convert (type, rhs);
5090     }
5091   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
5092     {
5093       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
5094          unprototyped functions.  */
5095       error_at (location, "invalid use of non-lvalue array");
5096       return error_mark_node;
5097     }
5098   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
5099     {
5100       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
5101          or one that results from arithmetic, even including
5102          a cast to integer type.  */
5103       if (!null_pointer_constant)
5104         WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5105                              G_("passing argument %d of %qE makes "
5106                                 "pointer from integer without a cast"),
5107                              G_("assignment makes pointer from integer "
5108                                 "without a cast"),
5109                              G_("initialization makes pointer from "
5110                                 "integer without a cast"),
5111                              G_("return makes pointer from integer "
5112                                 "without a cast"));
5113
5114       return convert (type, rhs);
5115     }
5116   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5117     {
5118       WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5119                            G_("passing argument %d of %qE makes integer "
5120                               "from pointer without a cast"),
5121                            G_("assignment makes integer from pointer "
5122                               "without a cast"),
5123                            G_("initialization makes integer from pointer "
5124                               "without a cast"),
5125                            G_("return makes integer from pointer "
5126                               "without a cast"));
5127       return convert (type, rhs);
5128     }
5129   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5130     {
5131       tree ret;
5132       bool save = in_late_binary_op;
5133       in_late_binary_op = true;
5134       ret = convert (type, rhs);
5135       in_late_binary_op = save;
5136       return ret;
5137     }
5138
5139   switch (errtype)
5140     {
5141     case ic_argpass:
5142       error_at (location, "incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
5143       inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))
5144               ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : input_location,
5145               "expected %qT but argument is of type %qT", type, rhstype);
5146       break;
5147     case ic_assign:
5148       error_at (location, "incompatible types when assigning to type %qT from "
5149                 "type %qT", type, rhstype);
5150       break;
5151     case ic_init:
5152       error_at (location,
5153                 "incompatible types when initializing type %qT using type %qT",
5154                 type, rhstype);
5155       break;
5156     case ic_return:
5157       error_at (location,
5158                 "incompatible types when returning type %qT but %qT was "
5159                 "expected", rhstype, type);
5160       break;
5161     default:
5162       gcc_unreachable ();
5163     }
5164
5165   return error_mark_node;
5166 }
5167 \f
5168 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
5169    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
5170
5171    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
5172    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
5173
5174 static tree
5175 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
5176 {
5177   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
5178     {
5179       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
5180           == error_mark_node)
5181         return error_mark_node;
5182       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
5183                                               endtype);
5184     }
5185   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
5186     return error_mark_node;
5187   else
5188     return value;
5189 }
5190 \f
5191 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
5192    store it in the declaration DECL,
5193    and print any error messages that are appropriate.
5194    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5195    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.
5196
5197    INIT_LOC is the location of the initial value.  */
5198
5199 void
5200 store_init_value (location_t init_loc, tree decl, tree init, tree origtype)
5201 {
5202   tree value, type;
5203   bool npc = false;
5204
5205   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
5206
5207   type = TREE_TYPE (decl);
5208   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
5209     return;
5210
5211   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
5212
5213   if (init)
5214     npc = null_pointer_constant_p (init);
5215   value = digest_init (init_loc, type, init, origtype, npc,
5216                        true, TREE_STATIC (decl));
5217
5218   /* Store the expression if valid; else report error.  */
5219
5220   if (!in_system_header
5221       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
5222     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
5223              "aggregate initialization");
5224
5225   DECL_INITIAL (decl) = value;
5226
5227   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
5228   STRIP_TYPE_NOPS (value);
5229   if (TREE_STATIC (decl)) 
5230     constant_expression_warning (value);
5231
5232   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
5233   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5234       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
5235       && value != error_mark_node)
5236     {
5237       tree inside_init = init;
5238
5239       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5240       inside_init = fold (inside_init);
5241
5242       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5243         {
5244           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
5245
5246           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
5247             {
5248               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
5249                  now since later on array initializer will be just the
5250                  brace enclosed list of the compound literal.  */
5251               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
5252               TREE_TYPE (decl) = type;
5253               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
5254               layout_type (type);
5255               layout_decl (cldecl, 0);
5256             }
5257         }
5258     }
5259 }
5260 \f
5261 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
5262
5263 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
5264    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
5265
5266 struct spelling
5267 {
5268   int kind;
5269   union
5270     {
5271       unsigned HOST_WIDE_INT i;
5272       const char *s;
5273     } u;
5274 };
5275
5276 #define SPELLING_STRING 1
5277 #define SPELLING_MEMBER 2
5278 #define SPELLING_BOUNDS 3
5279
5280 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
5281 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
5282 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
5283
5284 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
5285    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
5286
5287 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
5288 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
5289
5290 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
5291    to MEMBER.  */
5292
5293 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
5294 {                                                                       \
5295   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
5296                                                                         \
5297   if (depth >= spelling_size)                                           \
5298     {                                                                   \
5299       spelling_size += 10;                                              \
5300       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
5301                                   spelling_size);                       \
5302       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
5303     }                                                                   \
5304                                                                         \
5305   spelling->kind = (KIND);                                              \
5306   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
5307   spelling++;                                                           \
5308 }
5309
5310 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
5311
5312 static void
5313 push_string (const char *string)
5314 {
5315   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
5316 }
5317
5318 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
5319
5320 static void
5321 push_member_name (tree decl)
5322 {
5323   const char *const string
5324     = (DECL_NAME (decl)
5325        ? identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)))
5326        : _("<anonymous>"));
5327   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
5328 }
5329
5330 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
5331
5332 static void
5333 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
5334 {
5335   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
5336 }
5337
5338 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
5339
5340 static int
5341 spelling_length (void)
5342 {
5343   int size = 0;
5344   struct spelling *p;
5345
5346   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5347     {
5348       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5349         size += 25;
5350       else
5351         size += strlen (p->u.s) + 1;
5352     }
5353
5354   return size;
5355 }
5356
5357 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
5358
5359 static char *
5360 print_spelling (char *buffer)
5361 {
5362   char *d = buffer;
5363   struct spelling *p;
5364
5365   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5366     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5367       {
5368         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
5369         d += strlen (d);
5370       }
5371     else
5372       {
5373         const char *s;
5374         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
5375           *d++ = '.';
5376         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
5377           ;
5378       }
5379   *d++ = '\0';
5380   return buffer;
5381 }
5382
5383 /* Issue an error message for a bad initializer component.
5384    MSGID identifies the message.
5385    The component name is taken from the spelling stack.  */
5386
5387 void
5388 error_init (const char *msgid)
5389 {
5390   char *ofwhat;
5391
5392   error ("%s", _(msgid));
5393   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5394   if (*ofwhat)
5395     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
5396 }
5397
5398 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.  OPT is
5399    the option OPT_* (from options.h) controlling this warning or 0 if
5400    it is unconditionally given.  MSGID identifies the message.  The
5401    component name is taken from the spelling stack.  */
5402
5403 void
5404 pedwarn_init (location_t location, int opt, const char *msgid)
5405 {
5406   char *ofwhat;
5407
5408   pedwarn (location, opt, "%s", _(msgid));
5409   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5410   if (*ofwhat)
5411     pedwarn (location, opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5412 }
5413
5414 /* Issue a warning for a bad initializer component.  
5415
5416    OPT is the OPT_W* value corresponding to the warning option that
5417    controls this warning.  MSGID identifies the message.  The
5418    component name is taken from the spelling stack.  */
5419
5420 static void
5421 warning_init (int opt, const char *msgid)
5422 {
5423   char *ofwhat;
5424
5425   warning (opt, "%s", _(msgid));
5426   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5427   if (*ofwhat)
5428     warning (opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5429 }
5430 \f
5431 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
5432    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
5433    object of type TYPE.  */
5434
5435 void
5436 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
5437 {
5438   if (pedantic
5439       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5440       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
5441       && expr.original_code != STRING_CST)
5442     pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic, 
5443                   "array initialized from parenthesized string constant");
5444 }
5445
5446 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
5447    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
5448
5449    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5450
5451    NULL_POINTER_CONSTANT is true if INIT is a null pointer constant.
5452
5453    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
5454    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
5455    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
5456
5457    INIT_LOC is the location of the INIT.
5458
5459    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
5460    elements are seen.  */
5461
5462 static tree
5463 digest_init (location_t init_loc, tree type, tree init, tree origtype,
5464              bool null_pointer_constant, bool strict_string,
5465              int require_constant)
5466 {
5467   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
5468   tree inside_init = init;
5469   tree semantic_type = NULL_TREE;
5470   bool maybe_const = true;
5471
5472   if (type == error_mark_node
5473       || !init
5474       || init == error_mark_node
5475       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
5476     return error_mark_node;
5477
5478   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5479
5480   if (TREE_CODE (inside_init) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
5481     {
5482       semantic_type = TREE_TYPE (inside_init);
5483       inside_init = TREE_OPERAND (inside_init, 0);
5484     }
5485   inside_init = c_fully_fold (inside_init, require_constant, &maybe_const);
5486   inside_init = decl_constant_value_for_optimization (inside_init);
5487
5488   /* Initialization of an array of chars from a string constant
5489      optionally enclosed in braces.  */
5490
5491   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
5492       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
5493     {
5494       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
5495       /* Note that an array could be both an array of character type
5496          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
5497          char.  */
5498       bool char_array = (typ1 == char_type_node
5499                          || typ1 == signed_char_type_node
5500                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
5501       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
5502       bool char16_array = !!comptypes (typ1, char16_type_node);
5503       bool char32_array = !!comptypes (typ1, char32_type_node);
5504
5505       if (char_array || wchar_array || char16_array || char32_array)
5506         {
5507           struct c_expr expr;
5508           tree typ2 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)));
5509           expr.value = inside_init;
5510           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
5511           expr.original_type = NULL;
5512           maybe_warn_string_init (type, expr);
5513
5514           if (TYPE_DOMAIN (type) && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)))
5515             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
5516                           "initialization of a flexible array member");
5517
5518           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5519                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
5520             return inside_init;
5521
5522           if (char_array)
5523             {
5524               if (typ2 != char_type_node)
5525                 {
5526                   error_init ("char-array initialized from wide string");
5527                   return error_mark_node;
5528                 }
5529             }
5530           else
5531             {
5532               if (typ2 == char_type_node)
5533                 {
5534                   error_init ("wide character array initialized from non-wide "
5535                               "string");
5536                   return error_mark_node;
5537                 }
5538               else if (!comptypes(typ1, typ2))
5539                 {
5540                   error_init ("wide character array initialized from "
5541                               "incompatible wide string");
5542                   return error_mark_node;
5543                 }
5544             }
5545
5546           TREE_TYPE (inside_init) = type;
5547           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
5548               && TYPE_SIZE (type) != 0
5549               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST)
5550             {
5551               unsigned HOST_WIDE_INT len = TREE_STRING_LENGTH (inside_init);
5552
5553               /* Subtract the size of a single (possibly wide) character
5554                  because it's ok to ignore the terminating null char
5555                  that is counted in the length of the constant.  */
5556               if (0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
5557                                         (len
5558                                          - (TYPE_PRECISION (typ1)
5559                                             / BITS_PER_UNIT))))
5560                 pedwarn_init (init_loc, 0,
5561                               ("initializer-string for array of chars "
5562                                "is too long"));
5563               else if (warn_cxx_compat
5564                        && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type), len))
5565                 warning_at (init_loc, OPT_Wc___compat,
5566                             ("initializer-string for array chars "
5567                              "is too long for C++"));
5568             }
5569
5570           return inside_init;
5571         }
5572       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
5573         {
5574           error_init ("array of inappropriate type initialized "
5575                       "from string constant");
5576           return error_mark_node;
5577         }
5578     }
5579
5580   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
5581      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
5582      below and handle as a constructor.  */
5583   if (code == VECTOR_TYPE
5584       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
5585       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
5586       && TREE_CONSTANT (inside_init))
5587     {
5588       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
5589           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5590                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
5591         return inside_init;
5592
5593       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
5594         {
5595           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5596           tree value;
5597           bool constant_p = true;
5598
5599           /* Iterate through elements and check if all constructor
5600              elements are *_CSTs.  */
5601           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
5602             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
5603               {
5604                 constant_p = false;
5605                 break;
5606               }
5607
5608           if (constant_p)
5609             return build_vector_from_ctor (type,
5610                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
5611         }
5612     }
5613
5614   if (warn_sequence_point)
5615     verify_sequence_points (inside_init);
5616
5617   /* Any type can be initialized
5618      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
5619
5620   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
5621       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5622                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
5623           || (code == ARRAY_TYPE
5624               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
5625           || (code == VECTOR_TYPE
5626               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
5627           || (code == POINTER_TYPE
5628               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
5629               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
5630                             TREE_TYPE (type)))))
5631     {
5632       if (code == POINTER_TYPE)
5633         {
5634           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
5635             {
5636               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
5637                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5638                 inside_init = array_to_pointer_conversion
5639                   (init_loc, inside_init);
5640               else
5641                 {
5642                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
5643                   return error_mark_node;
5644                 }
5645             }
5646         }
5647
5648       if (code == VECTOR_TYPE)
5649         /* Although the types are compatible, we may require a
5650            conversion.  */
5651         inside_init = convert (type, inside_init);
5652
5653       if (require_constant
5654           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
5655           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5656         {
5657           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
5658              duration with compound literals (which are then treated just as
5659              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
5660              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
5661           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
5662           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
5663         }
5664
5665       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
5666           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
5667         {
5668           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
5669           return error_mark_node;
5670         }
5671
5672       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
5673          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
5674          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
5675       if (require_constant && pedantic
5676           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
5677         {
5678           inside_init
5679             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
5680                                                TREE_TYPE (inside_init));
5681           if (inside_init == error_mark_node)
5682             error_init ("initializer element is not constant");
5683           else
5684             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
5685                           "initializer element is not constant");
5686           if (flag_pedantic_errors)
5687             inside_init = error_mark_node;
5688         }
5689       else if (require_constant
5690                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
5691                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
5692         {
5693           error_init ("initializer element is not constant");
5694           inside_init = error_mark_node;
5695         }
5696       else if (require_constant && !maybe_const)
5697         pedwarn_init (init_loc, 0,
5698                       "initializer element is not a constant expression");
5699
5700       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
5701       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
5702         inside_init = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init,
5703                                               origtype,
5704                                               ic_init, null_pointer_constant,
5705                                               NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
5706       return inside_init;
5707     }
5708
5709   /* Handle scalar types, including conversions.  */
5710
5711   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE
5712       || code == POINTER_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE
5713       || code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
5714     {
5715       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
5716           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
5717               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
5718         inside_init = init = array_to_pointer_conversion (init_loc, init);
5719       if (semantic_type)
5720         inside_init = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
5721                               inside_init);
5722       inside_init
5723         = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init, origtype,
5724                                   ic_init, null_pointer_constant,
5725                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
5726
5727       /* Check to see if we have already given an error message.  */
5728       if (inside_init == error_mark_node)
5729         ;
5730       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
5731         {
5732           error_init ("initializer element is not constant");
5733           inside_init = error_mark_node;
5734         }
5735       else if (require_constant
5736                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
5737                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
5738         {
5739           error_init ("initializer element is not computable at load time");
5740           inside_init = error_mark_node;
5741         }
5742       else if (require_constant && !maybe_const)
5743         pedwarn_init (init_loc, 0,
5744                       "initializer element is not a constant expression");
5745
5746       return inside_init;
5747     }
5748
5749   /* Come here only for records and arrays.  */
5750
5751   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5752     {
5753       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
5754       return error_mark_node;
5755     }
5756
5757   error_init ("invalid initializer");
5758   return error_mark_node;
5759 }
5760 \f
5761 /* Handle initializers that use braces.  */
5762
5763 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
5764    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
5765 static tree constructor_type;
5766
5767 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
5768    left to fill.  */
5769 static tree constructor_fields;
5770
5771 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
5772    at which to store the next element we get.  */
5773 static tree constructor_index;
5774
5775 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
5776 static tree constructor_max_index;
5777
5778 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
5779 static tree constructor_unfilled_fields;
5780
5781 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
5782    not yet written out.  */
5783 static tree constructor_unfilled_index;
5784
5785 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
5786    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
5787 static tree constructor_bit_index;
5788
5789 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
5790    this is the list of elements so far (in reverse order,
5791    most recent first).  */
5792 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
5793
5794 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
5795    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
5796 static int constructor_incremental;
5797
5798 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
5799 static int constructor_constant;
5800
5801 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
5802 static int constructor_simple;
5803
5804 /* 1 if this constructor has an element that cannot be part of a
5805    constant expression.  */
5806 static int constructor_nonconst;
5807
5808 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
5809 static int constructor_erroneous;
5810
5811 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
5812    AVL tree.  */
5813
5814 struct init_node
5815 {
5816   struct init_node *left, *right;
5817   struct init_node *parent;
5818   int balance;
5819   tree purpose;
5820   tree value;
5821   tree origtype;
5822 };
5823
5824 /* Tree of pending elements at this constructor level.
5825    These are elements encountered out of order
5826    which belong at places we haven't reached yet in actually
5827    writing the output.
5828    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
5829 static struct init_node *constructor_pending_elts;
5830
5831 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
5832 static int constructor_depth;
5833
5834 /* DECL node for which an initializer is being read.
5835    0 means we are reading a constructor expression
5836    such as (struct foo) {...}.  */
5837 static tree constructor_decl;
5838
5839 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
5840 static int constructor_top_level;
5841
5842 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
5843 static int constructor_designated;
5844
5845 /* Nesting depth of designator list.  */
5846 static int designator_depth;
5847
5848 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
5849 static int designator_erroneous;
5850
5851 \f
5852 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
5853    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
5854    saves the values of most of the variables above.  */
5855
5856 struct constructor_range_stack;
5857
5858 struct constructor_stack
5859 {
5860   struct constructor_stack *next;
5861   tree type;
5862   tree fields;
5863   tree index;
5864   tree max_index;
5865   tree unfilled_index;
5866   tree unfilled_fields;
5867   tree bit_index;
5868   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5869   struct init_node *pending_elts;
5870   int offset;
5871   int depth;
5872   /* If value nonzero, this value should replace the entire
5873      constructor at this level.  */
5874   struct c_expr replacement_value;
5875   struct constructor_range_stack *range_stack;
5876   char constant;
5877   char simple;
5878   char nonconst;
5879   char implicit;
5880   char erroneous;
5881   char outer;
5882   char incremental;
5883   char designated;
5884 };
5885
5886 static struct constructor_stack *constructor_stack;
5887
5888 /* This stack represents designators from some range designator up to
5889    the last designator in the list.  */
5890
5891 struct constructor_range_stack
5892 {
5893   struct constructor_range_stack *next, *prev;
5894   struct constructor_stack *stack;
5895   tree range_start;
5896   tree index;
5897   tree range_end;
5898   tree fields;
5899 };
5900
5901 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5902
5903 /* This stack records separate initializers that are nested.
5904    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
5905    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
5906
5907 struct initializer_stack
5908 {
5909   struct initializer_stack *next;
5910   tree decl;
5911   struct constructor_stack *constructor_stack;
5912   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5913   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
5914   struct spelling *spelling;
5915   struct spelling *spelling_base;
5916   int spelling_size;
5917   char top_level;
5918   char require_constant_value;
5919   char require_constant_elements;
5920 };
5921
5922 static struct initializer_stack *initializer_stack;
5923 \f
5924 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
5925
5926 void
5927 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
5928 {
5929   const char *locus;
5930   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
5931
5932   p->decl = constructor_decl;
5933   p->require_constant_value = require_constant_value;
5934   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
5935   p->constructor_stack = constructor_stack;
5936   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
5937   p->elements = constructor_elements;
5938   p->spelling = spelling;
5939   p->spelling_base = spelling_base;
5940   p->spelling_size = spelling_size;
5941   p->top_level = constructor_top_level;
5942   p->next = initializer_stack;
5943   initializer_stack = p;
5944
5945   constructor_decl = decl;
5946   constructor_designated = 0;
5947   constructor_top_level = top_level;
5948
5949   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
5950     {
5951       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
5952       require_constant_elements
5953         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
5954            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
5955               even within braces.  */
5956            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
5957                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
5958                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
5959                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
5960       locus = identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
5961     }
5962   else
5963     {
5964       require_constant_value = 0;
5965       require_constant_elements = 0;
5966       locus = _("(anonymous)");
5967     }
5968
5969   constructor_stack = 0;
5970   constructor_range_stack = 0;
5971
5972   missing_braces_mentioned = 0;
5973
5974   spelling_base = 0;
5975   spelling_size = 0;
5976   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
5977
5978   if (locus)
5979     push_string (locus);
5980 }
5981
5982 void
5983 finish_init (void)
5984 {
5985   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5986
5987   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5988   while (constructor_stack)
5989     {
5990       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5991       constructor_stack = q->next;
5992       free (q);
5993     }
5994
5995   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5996
5997   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5998   free (spelling_base);
5999
6000   constructor_decl = p->decl;
6001   require_constant_value = p->require_constant_value;
6002   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
6003   constructor_stack = p->constructor_stack;
6004   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
6005   constructor_elements = p->elements;
6006   spelling = p->spelling;
6007   spelling_base = p->spelling_base;
6008   spelling_size = p->spelling_size;
6009   constructor_top_level = p->top_level;
6010   initializer_stack = p->next;
6011   free (p);
6012 }
6013 \f
6014 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
6015    This is instead of a call to push_init_level;
6016    it is matched by a call to pop_init_level.
6017
6018    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
6019    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
6020
6021 void
6022 really_start_incremental_init (tree type)
6023 {
6024   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
6025
6026   if (type == 0)
6027     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
6028
6029   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
6030       && TYPE_VECTOR_OPAQUE (type))
6031     error ("opaque vector types cannot be initialized");
6032
6033   p->type = constructor_type;
6034   p->fields = constructor_fields;
6035   p->index = constructor_index;
6036   p->max_index = constructor_max_index;
6037   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6038   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6039   p->bit_index = constructor_bit_index;
6040   p->elements = constructor_elements;
6041   p->constant = constructor_constant;
6042   p->simple = constructor_simple;
6043   p->nonconst = constructor_nonconst;
6044   p->erroneous = constructor_erroneous;
6045   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6046   p->depth = constructor_depth;
6047   p->replacement_value.value = 0;
6048   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6049   p->replacement_value.original_type = NULL;
6050   p->implicit = 0;
6051   p->range_stack = 0;
6052   p->outer = 0;
6053   p->incremental = constructor_incremental;
6054   p->designated = constructor_designated;
6055   p->next = 0;
6056   constructor_stack = p;
6057
6058   constructor_constant = 1;
6059   constructor_simple = 1;
6060   constructor_nonconst = 0;
6061   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6062   constructor_elements = 0;
6063   constructor_pending_elts = 0;
6064   constructor_type = type;
6065   constructor_incremental = 1;
6066   constructor_designated = 0;
6067   designator_depth = 0;
6068   designator_erroneous = 0;
6069
6070   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6071       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6072     {
6073       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6074       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6075       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6076              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6077         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6078
6079       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6080       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6081     }
6082   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6083     {
6084       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6085         {
6086           constructor_max_index
6087             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6088
6089           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6090           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6091               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6092             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6093
6094           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6095              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6096              checking errors as well by setting a safe value.  */
6097           if (constructor_max_index
6098               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6099             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6100
6101           constructor_index
6102             = convert (bitsizetype,
6103                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6104         }
6105       else
6106         {
6107           constructor_index = bitsize_zero_node;
6108           constructor_max_index = NULL_TREE;
6109         }
6110
6111       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6112     }
6113   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6114     {
6115       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6116       constructor_max_index =
6117         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6118       constructor_index = bitsize_zero_node;
6119       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6120     }
6121   else
6122     {
6123       /* Handle the case of int x = {5}; */
6124       constructor_fields = constructor_type;
6125       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6126     }
6127 }
6128 \f
6129 /* Push down into a subobject, for initialization.
6130    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
6131    If it is because the next element belongs at a lower level,
6132    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
6133
6134 void
6135 push_init_level (int implicit)
6136 {
6137   struct constructor_stack *p;
6138   tree value = NULL_TREE;
6139
6140   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6141      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
6142      process_init_element; do not repeat it here because in the case
6143      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
6144      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
6145      it.  */
6146   if (implicit != 1)
6147     {
6148       while (constructor_stack->implicit)
6149         {
6150           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6151                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6152               && constructor_fields == 0)
6153             process_init_element (pop_init_level (1), true);
6154           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6155                    && constructor_max_index
6156                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6157                                        constructor_index))
6158             process_init_element (pop_init_level (1), true);
6159           else
6160             break;
6161         }
6162     }
6163
6164   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
6165      content if any.  */
6166   if (implicit)
6167     {
6168       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6169            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6170           && constructor_fields)
6171         value = find_init_member (constructor_fields);
6172       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6173         value = find_init_member (constructor_index);
6174     }
6175
6176   p = XNEW (struct constructor_stack);
6177   p->type = constructor_type;
6178   p->fields = constructor_fields;
6179   p->index = constructor_index;
6180   p->max_index = constructor_max_index;
6181   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6182   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6183   p->bit_index = constructor_bit_index;
6184   p->elements = constructor_elements;
6185   p->constant = constructor_constant;
6186   p->simple = constructor_simple;
6187   p->nonconst = constructor_nonconst;
6188   p->erroneous = constructor_erroneous;
6189   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6190   p->depth = constructor_depth;
6191   p->replacement_value.value = 0;
6192   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6193   p->replacement_value.original_type = NULL;
6194   p->implicit = implicit;
6195   p->outer = 0;
6196   p->incremental = constructor_incremental;
6197   p->designated = constructor_designated;
6198   p->next = constructor_stack;
6199   p->range_stack = 0;
6200   constructor_stack = p;
6201
6202   constructor_constant = 1;
6203   constructor_simple = 1;
6204   constructor_nonconst = 0;
6205   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6206   constructor_elements = 0;
6207   constructor_incremental = 1;
6208   constructor_designated = 0;
6209   constructor_pending_elts = 0;
6210   if (!implicit)
6211     {
6212       p->range_stack = constructor_range_stack;
6213       constructor_range_stack = 0;
6214       designator_depth = 0;
6215       designator_erroneous = 0;
6216     }
6217
6218   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
6219      in the containing level.  */
6220   if (constructor_type == 0)
6221     ;
6222   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6223            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6224     {
6225       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
6226       if (constructor_fields == 0)
6227         constructor_type = 0;
6228       else
6229         {
6230           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
6231           push_member_name (constructor_fields);
6232           constructor_depth++;
6233         }
6234     }
6235   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6236     {
6237       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
6238       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6239       constructor_depth++;
6240     }
6241
6242   if (constructor_type == 0)
6243     {
6244       error_init ("extra brace group at end of initializer");
6245       constructor_fields = 0;
6246       constructor_unfilled_fields = 0;
6247       return;
6248     }
6249
6250   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
6251     {
6252       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
6253       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
6254       constructor_nonconst = CONSTRUCTOR_NON_CONST (value);
6255       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
6256       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6257           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6258               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
6259         set_nonincremental_init ();
6260     }
6261
6262   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
6263     {
6264       missing_braces_mentioned = 1;
6265       warning_init (OPT_Wmissing_braces, "missing braces around initializer");
6266     }
6267
6268   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6269            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6270     {
6271       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6272       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6273       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6274              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6275         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6276
6277       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6278       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6279     }
6280   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6281     {
6282       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6283       constructor_max_index =
6284         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6285       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
6286       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6287     }
6288   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6289     {
6290       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6291         {
6292           constructor_max_index
6293             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6294
6295           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6296           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6297               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6298             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6299
6300           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6301              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6302              checking errors as well by setting a safe value.  */
6303           if (constructor_max_index
6304               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6305             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6306
6307           constructor_index
6308             = convert (bitsizetype,
6309                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6310         }
6311       else
6312         constructor_index = bitsize_zero_node;
6313
6314       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6315       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
6316         {
6317           /* We need to split the char/wchar array into individual
6318              characters, so that we don't have to special case it
6319              everywhere.  */
6320           set_nonincremental_init_from_string (value);
6321         }
6322     }
6323   else
6324     {
6325       if (constructor_type != error_mark_node)
6326         warning_init (0, "braces around scalar initializer");
6327       constructor_fields = constructor_type;
6328       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6329     }
6330 }
6331
6332 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
6333    finish up that level of constructor.  If a single expression
6334    with redundant braces initialized that level, return the
6335    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
6336    element is set to ERROR_MARK.
6337    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
6338    from inner levels (process_init_element ignores that),
6339    but return error_mark_node as the value from the outermost level
6340    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
6341    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
6342
6343 struct c_expr
6344 pop_init_level (int implicit)
6345 {
6346   struct constructor_stack *p;
6347   struct c_expr ret;
6348   ret.value = 0;
6349   ret.original_code = ERROR_MARK;
6350   ret.original_type = NULL;
6351
6352   if (implicit == 0)
6353     {
6354       /* When we come to an explicit close brace,
6355          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
6356       while (constructor_stack->implicit)
6357         process_init_element (pop_init_level (1), true);
6358
6359       gcc_assert (!constructor_range_stack);
6360     }
6361
6362   /* Now output all pending elements.  */
6363   constructor_incremental = 1;
6364   output_pending_init_elements (1);
6365
6366   p = constructor_stack;
6367
6368   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
6369      array member in an inappropriate context.  */
6370   if (constructor_type && constructor_fields
6371       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6372       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
6373       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
6374     {
6375       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
6376          already have pedwarned for empty brackets.  */
6377       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6378         constructor_type = NULL_TREE;
6379       else
6380         {
6381           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
6382
6383           if (constructor_depth > 2)
6384             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
6385           else
6386             pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6387                           "initialization of a flexible array member");
6388
6389           /* We have already issued an error message for the existence
6390              of a flexible array member not at the end of the structure.
6391              Discard the initializer so that we do not die later.  */
6392           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
6393             constructor_type = NULL_TREE;
6394         }
6395     }
6396
6397   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
6398   if (warn_missing_field_initializers
6399       && constructor_type
6400       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6401       && constructor_unfilled_fields)
6402     {
6403         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
6404         while (constructor_unfilled_fields
6405                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
6406                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
6407           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6408
6409         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
6410            designators; it is likely to be deliberate.  */
6411         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
6412           {
6413             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
6414             warning_init (OPT_Wmissing_field_initializers,
6415                           "missing initializer");
6416             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6417           }
6418     }
6419
6420   /* Pad out the end of the structure.  */
6421   if (p->replacement_value.value)
6422     /* If this closes a superfluous brace pair,
6423        just pass out the element between them.  */
6424     ret = p->replacement_value;
6425   else if (constructor_type == 0)
6426     ;
6427   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6428            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
6429            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
6430            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
6431     {
6432       /* A nonincremental scalar initializer--just return
6433          the element, after verifying there is just one.  */
6434       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
6435         {
6436           if (!constructor_erroneous)
6437             error_init ("empty scalar initializer");
6438           ret.value = error_mark_node;
6439         }
6440       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
6441         {
6442           error_init ("extra elements in scalar initializer");
6443           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6444         }
6445       else
6446         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6447     }
6448   else
6449     {
6450       if (constructor_erroneous)
6451         ret.value = error_mark_node;
6452       else
6453         {
6454           ret.value = build_constructor (constructor_type,
6455                                          constructor_elements);
6456           if (constructor_constant)
6457             TREE_CONSTANT (ret.value) = 1;
6458           if (constructor_constant && constructor_simple)
6459             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
6460           if (constructor_nonconst)
6461             CONSTRUCTOR_NON_CONST (ret.value) = 1;
6462         }
6463     }
6464
6465   if (ret.value && TREE_CODE (ret.value) != CONSTRUCTOR)
6466     {
6467       if (constructor_nonconst)
6468         ret.original_code = C_MAYBE_CONST_EXPR;
6469       else if (ret.original_code == C_MAYBE_CONST_EXPR)
6470         ret.original_code = ERROR_MARK;
6471     }
6472
6473   constructor_type = p->type;
6474   constructor_fields = p->fields;
6475   constructor_index = p->index;
6476   constructor_max_index = p->max_index;
6477   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
6478   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
6479   constructor_bit_index = p->bit_index;
6480   constructor_elements = p->elements;
6481   constructor_constant = p->constant;
6482   constructor_simple = p->simple;
6483   constructor_nonconst = p->nonconst;
6484   constructor_erroneous = p->erroneous;
6485   constructor_incremental = p->incremental;
6486   constructor_designated = p->designated;
6487   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
6488   constructor_depth = p->depth;
6489   if (!p->implicit)
6490     constructor_range_stack = p->range_stack;
6491   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6492
6493   constructor_stack = p->next;
6494   free (p);
6495
6496   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
6497     ret.value = error_mark_node;
6498   return ret;
6499 }
6500
6501 /* Common handling for both array range and field name designators.
6502    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
6503
6504 static int
6505 set_designator (int array)
6506 {
6507   tree subtype;
6508   enum tree_code subcode;
6509
6510   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
6511      in the containing level.  */
6512   if (constructor_type == 0)
6513     return 1;
6514
6515   /* If there were errors in this designator list already, bail out
6516      silently.  */
6517   if (designator_erroneous)
6518     return 1;
6519
6520   if (!designator_depth)
6521     {
6522       gcc_assert (!constructor_range_stack);
6523
6524       /* Designator list starts at the level of closest explicit
6525          braces.  */
6526       while (constructor_stack->implicit)
6527         process_init_element (pop_init_level (1), true);
6528       constructor_designated = 1;
6529       return 0;
6530     }
6531
6532   switch (TREE_CODE (constructor_type))
6533     {
6534     case  RECORD_TYPE:
6535     case  UNION_TYPE:
6536       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6537       if (subtype != error_mark_node)
6538         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
6539       break;
6540     case ARRAY_TYPE:
6541       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6542       break;
6543     default:
6544       gcc_unreachable ();
6545     }
6546
6547   subcode = TREE_CODE (subtype);
6548   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
6549     {
6550       error_init ("array index in non-array initializer");
6551       return 1;
6552     }
6553   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
6554     {
6555       error_init ("field name not in record or union initializer");
6556       return 1;
6557     }
6558
6559   constructor_designated = 1;
6560   push_init_level (2);
6561   return 0;
6562 }
6563
6564 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
6565    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
6566    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
6567
6568 static void
6569 push_range_stack (tree range_end)
6570 {
6571   struct constructor_range_stack *p;
6572
6573   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
6574   p->prev = constructor_range_stack;
6575   p->next = 0;
6576   p->fields = constructor_fields;
6577   p->range_start = constructor_index;
6578   p->index = constructor_index;
6579   p->stack = constructor_stack;
6580   p->range_end = range_end;
6581   if (constructor_range_stack)
6582     constructor_range_stack->next = p;
6583   constructor_range_stack = p;
6584 }
6585
6586 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
6587    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
6588    of indices, running from FIRST through LAST.  */
6589
6590 void
6591 set_init_index (tree first, tree last)
6592 {
6593   if (set_designator (1))
6594     return;
6595
6596   designator_erroneous = 1;
6597
6598   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
6599       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
6600     {
6601       error_init ("array index in initializer not of integer type");
6602       return;
6603     }
6604
6605   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
6606     {
6607       first = c_fully_fold (first, false, NULL);
6608       if (TREE_CODE (first) == INTEGER_CST)
6609         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6610                       "array index in initializer is not "
6611                       "an integer constant expression");
6612     }
6613
6614   if (last && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
6615     {
6616       last = c_fully_fold (last, false, NULL);
6617       if (TREE_CODE (last) == INTEGER_CST)
6618         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6619                       "array index in initializer is not "
6620                       "an integer constant expression");
6621     }
6622
6623   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
6624     error_init ("nonconstant array index in initializer");
6625   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
6626     error_init ("nonconstant array index in initializer");
6627   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6628     error_init ("array index in non-array initializer");
6629   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
6630     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
6631   else if (constructor_max_index
6632            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
6633     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
6634   else
6635     {
6636       constant_expression_warning (first);
6637       if (last)
6638         constant_expression_warning (last);
6639       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
6640
6641       if (last)
6642         {
6643           if (tree_int_cst_equal (first, last))
6644             last = 0;
6645           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
6646             {
6647               error_init ("empty index range in initializer");
6648               last = 0;
6649             }
6650           else
6651             {
6652               last = convert (bitsizetype, last);
6653               if (constructor_max_index != 0
6654                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
6655                 {
6656                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
6657                   last = 0;
6658                 }
6659             }
6660         }
6661
6662       designator_depth++;
6663       designator_erroneous = 0;
6664       if (constructor_range_stack || last)
6665         push_range_stack (last);
6666     }
6667 }
6668
6669 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
6670
6671 void
6672 set_init_label (tree fieldname)
6673 {
6674   tree tail;
6675
6676   if (set_designator (0))
6677     return;
6678
6679   designator_erroneous = 1;
6680
6681   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6682       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
6683     {
6684       error_init ("field name not in record or union initializer");
6685       return;
6686     }
6687
6688   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
6689        tail = TREE_CHAIN (tail))
6690     {
6691       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
6692         break;
6693     }
6694
6695   if (tail == 0)
6696     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
6697   else
6698     {
6699       constructor_fields = tail;
6700       designator_depth++;
6701       designator_erroneous = 0;
6702       if (constructor_range_stack)
6703         push_range_stack (NULL_TREE);
6704     }
6705 }
6706 \f
6707 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
6708    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
6709    VALUE is the value of that index or field.  If ORIGTYPE is not
6710    NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
6711
6712    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
6713    the new initializer has been merged with the existing one
6714    and thus no warnings should be emitted about overriding an
6715    existing initializer.  */
6716
6717 static void
6718 add_pending_init (tree purpose, tree value, tree origtype, bool implicit)
6719 {
6720   struct init_node *p, **q, *r;
6721
6722   q = &constructor_pending_elts;
6723   p = 0;
6724
6725   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6726     {
6727       while (*q != 0)
6728         {
6729           p = *q;
6730           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
6731             q = &p->left;
6732           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
6733             q = &p->right;
6734           else
6735             {
6736               if (!implicit)
6737                 {
6738                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
6739                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
6740                   else if (warn_override_init)
6741                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
6742                 }
6743               p->value = value;
6744               p->origtype = origtype;
6745               return;
6746             }
6747         }
6748     }
6749   else
6750     {
6751       tree bitpos;
6752
6753       bitpos = bit_position (purpose);
6754       while (*q != NULL)
6755         {
6756           p = *q;
6757           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6758             q = &p->left;
6759           else if (p->purpose != purpose)
6760             q = &p->right;
6761           else
6762             {
6763               if (!implicit)
6764                 {
6765                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
6766                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
6767                   else if (warn_override_init)
6768                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
6769                 }
6770               p->value = value;
6771               p->origtype = origtype;
6772               return;
6773             }
6774         }
6775     }
6776
6777   r = GGC_NEW (struct init_node);
6778   r->purpose = purpose;
6779   r->value = value;
6780   r->origtype = origtype;
6781
6782   *q = r;
6783   r->parent = p;
6784   r->left = 0;
6785   r->right = 0;
6786   r->balance = 0;
6787
6788   while (p)
6789     {
6790       struct init_node *s;
6791
6792       if (r == p->left)
6793         {
6794           if (p->balance == 0)
6795             p->balance = -1;
6796           else if (p->balance < 0)
6797             {
6798               if (r->balance < 0)
6799                 {
6800                   /* L rotation.  */
6801                   p->left = r->right;
6802                   if (p->left)
6803                     p->left->parent = p;
6804                   r->right = p;
6805
6806                   p->balance = 0;
6807                   r->balance = 0;
6808
6809                   s = p->parent;
6810                   p->parent = r;
6811                   r->parent = s;
6812                   if (s)
6813                     {
6814                       if (s->left == p)
6815                         s->left = r;
6816                       else
6817                         s->right = r;
6818                     }
6819                   else
6820                     constructor_pending_elts = r;
6821                 }
6822               else
6823                 {
6824                   /* LR rotation.  */
6825                   struct init_node *t = r->right;
6826
6827                   r->right = t->left;
6828                   if (r->right)
6829                     r->right->parent = r;
6830                   t->left = r;
6831
6832                   p->left = t->right;
6833                   if (p->left)
6834                     p->left->parent = p;
6835                   t->right = p;
6836
6837                   p->balance = t->balance < 0;
6838                   r->balance = -(t->balance > 0);
6839                   t->balance = 0;
6840
6841                   s = p->parent;
6842                   p->parent = t;
6843                   r->parent = t;
6844                   t->parent = s;
6845                   if (s)
6846                     {
6847                       if (s->left == p)
6848                         s->left = t;
6849                       else
6850                         s->right = t;
6851                     }
6852                   else
6853                     constructor_pending_elts = t;
6854                 }
6855               break;
6856             }
6857           else
6858             {
6859               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
6860               p->balance = 0;
6861               break;
6862             }
6863         }
6864       else /* r == p->right */
6865         {
6866           if (p->balance == 0)
6867             /* Growth propagation from right side.  */
6868             p->balance++;
6869           else if (p->balance > 0)
6870             {
6871               if (r->balance > 0)
6872                 {
6873                   /* R rotation.  */
6874                   p->right = r->left;
6875                   if (p->right)
6876                     p->right->parent = p;
6877                   r->left = p;
6878
6879                   p->balance = 0;
6880                   r->balance = 0;
6881
6882                   s = p->parent;
6883                   p->parent = r;
6884                   r->parent = s;
6885                   if (s)
6886                     {
6887                       if (s->left == p)
6888                         s->left = r;
6889                       else
6890                         s->right = r;
6891                     }
6892                   else
6893                     constructor_pending_elts = r;
6894                 }
6895               else /* r->balance == -1 */
6896                 {
6897                   /* RL rotation */
6898                   struct init_node *t = r->left;
6899
6900                   r->left = t->right;
6901                   if (r->left)
6902                     r->left->parent = r;
6903                   t->right = r;
6904
6905                   p->right = t->left;
6906                   if (p->right)
6907                     p->right->parent = p;
6908                   t->left = p;
6909
6910                   r->balance = (t->balance < 0);
6911                   p->balance = -(t->balance > 0);
6912                   t->balance = 0;
6913
6914                   s = p->parent;
6915                   p->parent = t;
6916                   r->parent = t;
6917                   t->parent = s;
6918                   if (s)
6919                     {
6920                       if (s->left == p)
6921                         s->left = t;
6922                       else
6923                         s->right = t;
6924                     }
6925                   else
6926                     constructor_pending_elts = t;
6927                 }
6928               break;
6929             }
6930           else
6931             {
6932               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
6933               p->balance = 0;
6934               break;
6935             }
6936         }
6937
6938       r = p;
6939       p = p->parent;
6940     }
6941 }
6942
6943 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
6944
6945 static void
6946 set_nonincremental_init (void)
6947 {
6948   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
6949   tree index, value;
6950
6951   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6952       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6953     return;
6954
6955   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
6956     add_pending_init (index, value, NULL_TREE, false);
6957   constructor_elements = 0;
6958   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6959     {
6960       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6961       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6962       while (constructor_unfilled_fields != 0
6963              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6964              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6965         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6966
6967     }
6968   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6969     {
6970       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6971         constructor_unfilled_index
6972             = convert (bitsizetype,
6973                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6974       else
6975         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
6976     }
6977   constructor_incremental = 0;
6978 }
6979
6980 /* Build AVL tree from a string constant.  */
6981
6982 static void
6983 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
6984 {
6985   tree value, purpose, type;
6986   HOST_WIDE_INT val[2];
6987   const char *p, *end;
6988   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
6989
6990   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
6991
6992   wchar_bytes = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str))) / BITS_PER_UNIT;
6993   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
6994   type = TREE_TYPE (constructor_type);
6995   p = TREE_STRING_POINTER (str);
6996   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
6997
6998   for (purpose = bitsize_zero_node;
6999        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
7000        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
7001     {
7002       if (wchar_bytes == 1)
7003         {
7004           val[1] = (unsigned char) *p++;
7005           val[0] = 0;
7006         }
7007       else
7008         {
7009           val[0] = 0;
7010           val[1] = 0;
7011           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
7012             {
7013               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
7014                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
7015               else
7016                 bitpos = byte * charwidth;
7017               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
7018                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
7019                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7020             }
7021         }
7022
7023       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
7024         {
7025           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
7026           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7027             {
7028               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
7029                 {
7030                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
7031                   val[0] = -1;
7032                 }
7033             }
7034           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7035             {
7036               if (val[1] < 0)
7037                 val[0] = -1;
7038             }
7039           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
7040                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
7041             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
7042                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7043         }
7044
7045       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
7046       add_pending_init (purpose, value, NULL_TREE, false);
7047     }
7048
7049   constructor_incremental = 0;
7050 }
7051
7052 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
7053    not initialized yet.  */
7054
7055 static tree
7056 find_init_member (tree field)
7057 {
7058   struct init_node *p;
7059
7060   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7061     {
7062       if (constructor_incremental
7063           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7064         set_nonincremental_init ();
7065
7066       p = constructor_pending_elts;
7067       while (p)
7068         {
7069           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
7070             p = p->left;
7071           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
7072             p = p->right;
7073           else
7074             return p->value;
7075         }
7076     }
7077   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7078     {
7079       tree bitpos = bit_position (field);
7080
7081       if (constructor_incremental
7082           && (!constructor_unfilled_fields
7083               || tree_int_cst_lt (bitpos,
7084                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
7085         set_nonincremental_init ();
7086
7087       p = constructor_pending_elts;
7088       while (p)
7089         {
7090           if (field == p->purpose)
7091             return p->value;
7092           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
7093             p = p->left;
7094           else
7095             p = p->right;
7096         }
7097     }
7098   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7099     {
7100       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
7101           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
7102               == field))
7103         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
7104     }
7105   return 0;
7106 }
7107
7108 /* "Output" the next constructor element.
7109    At top level, really output it to assembler code now.
7110    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
7111    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
7112    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
7113    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
7114    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
7115    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
7116    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
7117
7118    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
7119    right after this element.  (PENDING is normally 1;
7120    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)
7121
7122    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7123    the new initializer has been merged with the existing one
7124    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7125    existing initializer.  */
7126
7127 static void
7128 output_init_element (tree value, tree origtype, bool strict_string, tree type,
7129                      tree field, int pending, bool implicit)
7130 {
7131   tree semantic_type = NULL_TREE;
7132   constructor_elt *celt;
7133   bool maybe_const = true;
7134   bool npc;
7135
7136   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
7137     {
7138       constructor_erroneous = 1;
7139       return;
7140     }
7141   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
7142       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
7143           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
7144       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
7145            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
7146            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
7147       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
7148                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
7149     value = array_to_pointer_conversion (input_location, value);
7150
7151   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
7152       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
7153     {
7154       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
7155          duration with compound literals (which are then treated just as
7156          the brace enclosed list they contain).  */
7157       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
7158       value = DECL_INITIAL (decl);
7159     }
7160
7161   npc = null_pointer_constant_p (value);
7162   if (TREE_CODE (value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
7163     {
7164       semantic_type = TREE_TYPE (value);
7165       value = TREE_OPERAND (value, 0);
7166     }
7167   value = c_fully_fold (value, require_constant_value, &maybe_const);
7168
7169   if (value == error_mark_node)
7170     constructor_erroneous = 1;
7171   else if (!TREE_CONSTANT (value))
7172     constructor_constant = 0;
7173   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
7174            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7175                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7176                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
7177                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
7178     constructor_simple = 0;
7179   if (!maybe_const)
7180     constructor_nonconst = 1;
7181
7182   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
7183     {
7184       if (require_constant_value)
7185         {
7186           error_init ("initializer element is not constant");
7187           value = error_mark_node;
7188         }
7189       else if (require_constant_elements)
7190         pedwarn (input_location, 0,
7191                  "initializer element is not computable at load time");
7192     }
7193   else if (!maybe_const
7194            && (require_constant_value || require_constant_elements))
7195     pedwarn_init (input_location, 0,
7196                   "initializer element is not a constant expression");
7197
7198   /* Issue -Wc++-compat warnings about initializing a bitfield with
7199      enum type.  */
7200   if (warn_cxx_compat
7201       && field != NULL_TREE
7202       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
7203       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field) != NULL_TREE
7204       && (TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))
7205           != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
7206       && TREE_CODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)) == ENUMERAL_TYPE)
7207     {
7208       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : TREE_TYPE (value);
7209       if (checktype != error_mark_node
7210           && (TYPE_MAIN_VARIANT (checktype)
7211               != TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))))
7212         warning_init (OPT_Wc___compat,
7213                       "enum conversion in initialization is invalid in C++");
7214     }
7215
7216   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
7217      don't do anything other than checking the initializer.  */
7218   if (field
7219       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
7220           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
7221               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
7222               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7223                   || TREE_CHAIN (field)))))
7224     return;
7225
7226   if (semantic_type)
7227     value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, value);
7228   value = digest_init (input_location, type, value, origtype, npc,
7229                        strict_string, require_constant_value);
7230   if (value == error_mark_node)
7231     {
7232       constructor_erroneous = 1;
7233       return;
7234     }
7235   if (require_constant_value || require_constant_elements)
7236     constant_expression_warning (value);
7237
7238   /* If this element doesn't come next in sequence,
7239      put it on constructor_pending_elts.  */
7240   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7241       && (!constructor_incremental
7242           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
7243     {
7244       if (constructor_incremental
7245           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7246         set_nonincremental_init ();
7247
7248       add_pending_init (field, value, origtype, implicit);
7249       return;
7250     }
7251   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7252            && (!constructor_incremental
7253                || field != constructor_unfilled_fields))
7254     {
7255       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
7256          no matter which field is specified, it can be initialized
7257          right away since it starts at the beginning of the union.  */
7258       if (constructor_incremental)
7259         {
7260           if (!constructor_unfilled_fields)
7261             set_nonincremental_init ();
7262           else
7263             {
7264               tree bitpos, unfillpos;
7265
7266               bitpos = bit_position (field);
7267               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7268
7269               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
7270                 set_nonincremental_init ();
7271             }
7272         }
7273
7274       add_pending_init (field, value, origtype, implicit);
7275       return;
7276     }
7277   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
7278            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
7279     {
7280       if (!implicit)
7281         {
7282           if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
7283                                            constructor_elements)->value))
7284             warning_init (0,
7285                           "initialized field with side-effects overwritten");
7286           else if (warn_override_init)
7287             warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
7288         }
7289
7290       /* We can have just one union field set.  */
7291       constructor_elements = 0;
7292     }
7293
7294   /* Otherwise, output this element either to
7295      constructor_elements or to the assembler file.  */
7296
7297   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
7298   celt->index = field;
7299   celt->value = value;
7300
7301   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
7302   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7303     constructor_unfilled_index
7304       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
7305                     bitsize_one_node);
7306   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7307     {
7308       constructor_unfilled_fields
7309         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7310
7311       /* Skip any nameless bit fields.  */
7312       while (constructor_unfilled_fields != 0
7313              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7314              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7315         constructor_unfilled_fields =
7316           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7317     }
7318   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7319     constructor_unfilled_fields = 0;
7320
7321   /* Now output any pending elements which have become next.  */
7322   if (pending)
7323     output_pending_init_elements (0);
7324 }
7325
7326 /* Output any pending elements which have become next.
7327    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
7328    advances, which may cause other elements to become next;
7329    if so, they too are output.
7330
7331    If ALL is 0, we return when there are
7332    no more pending elements to output now.
7333
7334    If ALL is 1, we output space as necessary so that
7335    we can output all the pending elements.  */
7336
7337 static void
7338 output_pending_init_elements (int all)
7339 {
7340   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
7341   tree next;
7342
7343  retry:
7344
7345   /* Look through the whole pending tree.
7346      If we find an element that should be output now,
7347      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
7348      that comes first among those still pending.  */
7349
7350   next = 0;
7351   while (elt)
7352     {
7353       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7354         {
7355           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
7356                                   constructor_unfilled_index))
7357             output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7358                                  TREE_TYPE (constructor_type),
7359                                  constructor_unfilled_index, 0, false);
7360           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7361                                     elt->purpose))
7362             {
7363               /* Advance to the next smaller node.  */
7364               if (elt->left)
7365                 elt = elt->left;
7366               else
7367                 {
7368                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7369                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
7370                   next = elt->purpose;
7371                   break;
7372                 }
7373             }
7374           else
7375             {
7376               /* Advance to the next bigger node.  */
7377               if (elt->right)
7378                 elt = elt->right;
7379               else
7380                 {
7381                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7382                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7383                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7384                     elt = elt->parent;
7385                   elt = elt->parent;
7386                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7387                                               elt->purpose))
7388                     {
7389                       next = elt->purpose;
7390                       break;
7391                     }
7392                 }
7393             }
7394         }
7395       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7396                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7397         {
7398           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
7399
7400           /* If the current record is complete we are done.  */
7401           if (constructor_unfilled_fields == 0)
7402             break;
7403
7404           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7405           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
7406           /* We can't compare fields here because there might be empty
7407              fields in between.  */
7408           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
7409             {
7410               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
7411               output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7412                                    TREE_TYPE (elt->purpose),
7413                                    elt->purpose, 0, false);
7414             }
7415           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
7416             {
7417               /* Advance to the next smaller node.  */
7418               if (elt->left)
7419                 elt = elt->left;
7420               else
7421                 {
7422                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7423                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
7424                   next = elt->purpose;
7425                   break;
7426                 }
7427             }
7428           else
7429             {
7430               /* Advance to the next bigger node.  */
7431               if (elt->right)
7432                 elt = elt->right;
7433               else
7434                 {
7435                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7436                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7437                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7438                     elt = elt->parent;
7439                   elt = elt->parent;
7440                   if (elt
7441                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
7442                                            bit_position (elt->purpose))))
7443                     {
7444                       next = elt->purpose;
7445                       break;
7446                     }
7447                 }
7448             }
7449         }
7450     }
7451
7452   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
7453      and there are elements left.  */
7454   if (!(all && next != 0))
7455     return;
7456
7457   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
7458      jumping to retry we will output the next successive element.  */
7459   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7460       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7461     constructor_unfilled_fields = next;
7462   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7463     constructor_unfilled_index = next;
7464
7465   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
7466      initializer to output.  */
7467   goto retry;
7468 }
7469 \f
7470 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
7471    This adjusts the current position within the constructor's type.
7472    This may also start or terminate implicit levels
7473    to handle a partly-braced initializer.
7474
7475    Once this has found the correct level for the new element,
7476    it calls output_init_element.
7477
7478    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7479    the new initializer has been merged with the existing one
7480    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7481    existing initializer.  */
7482
7483 void
7484 process_init_element (struct c_expr value, bool implicit)
7485 {
7486   tree orig_value = value.value;
7487   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
7488   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
7489
7490   designator_depth = 0;
7491   designator_erroneous = 0;
7492
7493   /* Handle superfluous braces around string cst as in
7494      char x[] = {"foo"}; */
7495   if (string_flag
7496       && constructor_type
7497       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7498       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
7499       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
7500     {
7501       if (constructor_stack->replacement_value.value)
7502         error_init ("excess elements in char array initializer");
7503       constructor_stack->replacement_value = value;
7504       return;
7505     }
7506
7507   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
7508     {
7509       error_init ("excess elements in struct initializer");
7510       return;
7511     }
7512
7513   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
7514      and has already been diagnosed.  */
7515   if (constructor_type == 0)
7516     return;
7517
7518   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
7519      pop them now.  */
7520   while (constructor_stack->implicit)
7521     {
7522       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7523            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7524           && constructor_fields == 0)
7525         process_init_element (pop_init_level (1), true);
7526       else if ((TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7527                 || TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
7528                && (constructor_max_index == 0
7529                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
7530                                        constructor_index)))
7531         process_init_element (pop_init_level (1), true);
7532       else
7533         break;
7534     }
7535
7536   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
7537   if (constructor_range_stack)
7538     {
7539       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
7540          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
7541       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
7542           || !require_constant_value
7543           || flag_isoc99)
7544         {
7545           tree semantic_type = NULL_TREE;
7546           if (TREE_CODE (value.value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
7547             {
7548               semantic_type = TREE_TYPE (value.value);
7549               value.value = TREE_OPERAND (value.value, 0);
7550             }
7551           value.value = c_save_expr (value.value);
7552           if (semantic_type)
7553             value.value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
7554                                   value.value);
7555         }
7556     }
7557
7558   while (1)
7559     {
7560       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7561         {
7562           tree fieldtype;
7563           enum tree_code fieldcode;
7564
7565           if (constructor_fields == 0)
7566             {
7567               pedwarn_init (input_location, 0,
7568                             "excess elements in struct initializer");
7569               break;
7570             }
7571
7572           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
7573           if (fieldtype != error_mark_node)
7574             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
7575           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
7576
7577           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
7578           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
7579               && !require_constant_value
7580               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
7581               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
7582             {
7583               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
7584               break;
7585             }
7586
7587           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7588           if (value.value != 0
7589               && fieldcode == ARRAY_TYPE
7590               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
7591               && string_flag)
7592             value.value = orig_value;
7593           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7594              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7595           else if (value.value != 0
7596                    && value.value != error_mark_node
7597                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
7598                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
7599                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
7600             {
7601               push_init_level (1);
7602               continue;
7603             }
7604
7605           if (value.value)
7606             {
7607               push_member_name (constructor_fields);
7608               output_init_element (value.value, value.original_type,
7609                                    strict_string, fieldtype,
7610                                    constructor_fields, 1, implicit);
7611               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7612             }
7613           else
7614             /* Do the bookkeeping for an element that was
7615                directly output as a constructor.  */
7616             {
7617               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
7618               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
7619                 constructor_bit_index
7620                   = size_binop (PLUS_EXPR,
7621                                 bit_position (constructor_fields),
7622                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
7623
7624               /* If the current field was the first one not yet written out,
7625                  it isn't now, so update.  */
7626               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
7627                 {
7628                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7629                   /* Skip any nameless bit fields.  */
7630                   while (constructor_unfilled_fields != 0
7631                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7632                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7633                     constructor_unfilled_fields =
7634                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7635                 }
7636             }
7637
7638           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7639           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
7640           while (constructor_fields != 0
7641                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
7642                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
7643             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7644         }
7645       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7646         {
7647           tree fieldtype;
7648           enum tree_code fieldcode;
7649
7650           if (constructor_fields == 0)
7651             {
7652               pedwarn_init (input_location, 0,
7653                             "excess elements in union initializer");
7654               break;
7655             }
7656
7657           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
7658           if (fieldtype != error_mark_node)
7659             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
7660           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
7661
7662           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
7663              We skip the warning if the value is zero.  This is done
7664              under the assumption that the zero initializer in user
7665              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
7666              "missing initializer" warnings and relies on default
7667              initialization to zero in the traditional C case.
7668              We also skip the warning if the initializer is designated,
7669              again on the assumption that this must be conditional on
7670              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
7671              member-designator already).  */
7672           if (!in_system_header && !constructor_designated
7673               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
7674                                    || real_zerop (value.value))))
7675             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
7676                      "of unions");
7677
7678           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7679           if (value.value != 0
7680               && fieldcode == ARRAY_TYPE
7681               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
7682               && string_flag)
7683             value.value = orig_value;
7684           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7685              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7686           else if (value.value != 0
7687                    && value.value != error_mark_node
7688                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
7689                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
7690                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
7691             {
7692               push_init_level (1);
7693               continue;
7694             }
7695
7696           if (value.value)
7697             {
7698               push_member_name (constructor_fields);
7699               output_init_element (value.value, value.original_type,
7700                                    strict_string, fieldtype,
7701                                    constructor_fields, 1, implicit);
7702               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7703             }
7704           else
7705             /* Do the bookkeeping for an element that was
7706                directly output as a constructor.  */
7707             {
7708               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
7709               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7710             }
7711
7712           constructor_fields = 0;
7713         }
7714       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7715         {
7716           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
7717           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
7718
7719           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7720           if (value.value != 0
7721               && eltcode == ARRAY_TYPE
7722               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
7723               && string_flag)
7724             value.value = orig_value;
7725           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7726              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7727           else if (value.value != 0
7728                    && value.value != error_mark_node
7729                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
7730                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
7731                        || eltcode == UNION_TYPE || eltcode == VECTOR_TYPE))
7732             {
7733               push_init_level (1);
7734               continue;
7735             }
7736
7737           if (constructor_max_index != 0
7738               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
7739                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
7740             {
7741               pedwarn_init (input_location, 0,
7742                             "excess elements in array initializer");
7743               break;
7744             }
7745
7746           /* Now output the actual element.  */
7747           if (value.value)
7748             {
7749               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
7750               output_init_element (value.value, value.original_type,
7751                                    strict_string, elttype,
7752                                    constructor_index, 1, implicit);
7753               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7754             }
7755
7756           constructor_index
7757             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
7758
7759           if (!value.value)
7760             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
7761                directly output as a constructor, we must update
7762                constructor_unfilled_index.  */
7763             constructor_unfilled_index = constructor_index;
7764         }
7765       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
7766         {
7767           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
7768
7769          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
7770             always have a fixed size derived from their type.  */
7771           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
7772             {
7773               pedwarn_init (input_location, 0,
7774                             "excess elements in vector initializer");
7775               break;
7776             }
7777
7778           /* Now output the actual element.  */
7779           if (value.value)
7780             {
7781               if (TREE_CODE (value.value) == VECTOR_CST)
7782                 elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (constructor_type);
7783               output_init_element (value.value, value.original_type,
7784                                    strict_string, elttype,
7785                                    constructor_index, 1, implicit);
7786             }
7787
7788           constructor_index
7789             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
7790
7791           if (!value.value)
7792             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
7793                directly output as a constructor, we must update
7794                constructor_unfilled_index.  */
7795             constructor_unfilled_index = constructor_index;
7796         }
7797
7798       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
7799          for a scalar variable.  */
7800       else if (constructor_type != error_mark_node
7801                && constructor_fields == 0)
7802         {
7803           pedwarn_init (input_location, 0,
7804                         "excess elements in scalar initializer");
7805           break;
7806         }
7807       else
7808         {
7809           if (value.value)
7810             output_init_element (value.value, value.original_type,
7811                                  strict_string, constructor_type,
7812                                  NULL_TREE, 1, implicit);
7813           constructor_fields = 0;
7814         }
7815
7816       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
7817          in the designator stack.  */
7818       if (constructor_range_stack)
7819         {
7820           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
7821           int finish = 0;
7822
7823           range_stack = constructor_range_stack;
7824           constructor_range_stack = 0;
7825           while (constructor_stack != range_stack->stack)
7826             {
7827               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
7828               process_init_element (pop_init_level (1), true);
7829             }
7830           for (p = range_stack;
7831                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
7832                p = p->prev)
7833             {
7834               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
7835               process_init_element (pop_init_level (1), true);
7836             }
7837
7838           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
7839           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
7840             finish = 1;
7841
7842           while (1)
7843             {
7844               constructor_index = p->index;
7845               constructor_fields = p->fields;
7846               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
7847                 {
7848                   finish = 0;
7849                   p->prev = 0;
7850                 }
7851               p = p->next;
7852               if (!p)
7853                 break;
7854               push_init_level (2);
7855               p->stack = constructor_stack;
7856               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
7857                 p->index = p->range_start;
7858             }
7859
7860           if (!finish)
7861             constructor_range_stack = range_stack;
7862           continue;
7863         }
7864
7865       break;
7866     }
7867
7868   constructor_range_stack = 0;
7869 }
7870 \f
7871 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
7872    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
7873    an ASM_EXPR node).  */
7874 tree
7875 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
7876 {
7877   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
7878     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
7879   return add_stmt (args);
7880 }
7881
7882 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
7883    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
7884    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
7885    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
7886    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
7887 tree
7888 build_asm_expr (location_t loc, tree string, tree outputs, tree inputs,
7889                 tree clobbers, bool simple)
7890 {
7891   tree tail;
7892   tree args;
7893   int i;
7894   const char *constraint;
7895   const char **oconstraints;
7896   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
7897   int ninputs, noutputs;
7898
7899   ninputs = list_length (inputs);
7900   noutputs = list_length (outputs);
7901   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
7902
7903   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
7904
7905   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
7906   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
7907     {
7908       tree output = TREE_VALUE (tail);
7909
7910       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
7911          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
7912          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
7913          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
7914          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
7915          get an error.  Gross, but ...  */
7916       STRIP_NOPS (output);
7917
7918       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
7919         output = error_mark_node;
7920
7921       if (output != error_mark_node
7922           && (TREE_READONLY (output)
7923               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
7924               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
7925                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
7926                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
7927         readonly_error (output, lv_asm);
7928
7929       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
7930       oconstraints[i] = constraint;
7931
7932       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
7933                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
7934         {
7935           /* If the operand is going to end up in memory,
7936              mark it addressable.  */
7937           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
7938             output = error_mark_node;
7939         }
7940       else
7941         output = error_mark_node;
7942
7943       TREE_VALUE (tail) = output;
7944     }
7945
7946   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
7947     {
7948       tree input;
7949
7950       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
7951       input = TREE_VALUE (tail);
7952
7953       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
7954                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
7955         {
7956           /* If the operand is going to end up in memory,
7957              mark it addressable.  */
7958           if (!allows_reg && allows_mem)
7959             {
7960               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
7961                  should be rejected or made deprecated.  */
7962               STRIP_NOPS (input);
7963               if (!c_mark_addressable (input))
7964                 input = error_mark_node;
7965           }
7966         }
7967       else
7968         input = error_mark_node;
7969
7970       TREE_VALUE (tail) = input;
7971     }
7972
7973   args = build_stmt (loc, ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
7974
7975   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
7976      as volatile.  */
7977   ASM_INPUT_P (args) = simple;
7978   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
7979
7980   return args;
7981 }
7982 \f
7983 /* Generate a goto statement to LABEL.  LOC is the location of the
7984    GOTO.  */
7985
7986 tree
7987 c_finish_goto_label (location_t loc, tree label)
7988 {
7989   tree decl = lookup_label_for_goto (loc, label);
7990   if (!decl)
7991     return NULL_TREE;
7992   TREE_USED (decl) = 1;
7993   {
7994     tree t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl);
7995     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
7996     return add_stmt (t);
7997   }
7998 }
7999
8000 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  LOC is the location of
8001    the GOTO.  */
8002
8003 tree
8004 c_finish_goto_ptr (location_t loc, tree expr)
8005 {
8006   tree t;
8007   pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids %<goto *expr;%>");
8008   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
8009   expr = convert (ptr_type_node, expr);
8010   t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr);
8011   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8012   return add_stmt (t);
8013 }
8014
8015 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
8016    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  LOC is
8017    the location of the return statement.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it
8018    is the original type of RETVAL.  */
8019
8020 tree
8021 c_finish_return (location_t loc, tree retval, tree origtype)
8022 {
8023   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
8024   bool no_warning = false;
8025   bool npc = false;
8026
8027   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
8028     warning_at (loc, 0,
8029                 "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
8030
8031   if (retval)
8032     {
8033       tree semantic_type = NULL_TREE;
8034       npc = null_pointer_constant_p (retval);
8035       if (TREE_CODE (retval) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
8036         {
8037           semantic_type = TREE_TYPE (retval);
8038           retval = TREE_OPERAND (retval, 0);
8039         }
8040       retval = c_fully_fold (retval, false, NULL);
8041       if (semantic_type)
8042         retval = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, retval);
8043     }
8044
8045   if (!retval)
8046     {
8047       current_function_returns_null = 1;
8048       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
8049           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
8050         {
8051           pedwarn_c99 (loc, flag_isoc99 ? 0 : OPT_Wreturn_type, 
8052                        "%<return%> with no value, in "
8053                        "function returning non-void");
8054           no_warning = true;
8055         }
8056     }
8057   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
8058     {
8059       current_function_returns_null = 1;
8060       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
8061         pedwarn (loc, 0, 
8062                  "%<return%> with a value, in function returning void");
8063       else 
8064         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
8065                  "%<return%> with expression, in function returning void");
8066     }
8067   else
8068     {
8069       tree t = convert_for_assignment (loc, valtype, retval, origtype,
8070                                        ic_return,
8071                                        npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
8072       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
8073       tree inner;
8074
8075       current_function_returns_value = 1;
8076       if (t == error_mark_node)
8077         return NULL_TREE;
8078
8079       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
8080
8081       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
8082          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
8083       while (1)
8084         {
8085           switch (TREE_CODE (inner))
8086             {
8087             CASE_CONVERT:
8088             case NON_LVALUE_EXPR:
8089             case PLUS_EXPR:
8090             case POINTER_PLUS_EXPR:
8091               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8092               continue;
8093
8094             case MINUS_EXPR:
8095               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
8096                  type (or is converted from it), this may be valid, so
8097                  don't give a warning.  */
8098               {
8099                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
8100
8101                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
8102                        && (CONVERT_EXPR_P (op1)
8103                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR))
8104                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
8105
8106                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
8107                   break;
8108
8109                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8110                 continue;
8111               }
8112
8113             case ADDR_EXPR:
8114               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8115
8116               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
8117                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
8118                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8119
8120               if (DECL_P (inner)
8121                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
8122                   && !TREE_STATIC (inner)
8123                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
8124                 warning_at (loc,
8125                             0, "function returns address of local variable");
8126               break;
8127
8128             default:
8129               break;
8130             }
8131
8132           break;
8133         }
8134
8135       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
8136       SET_EXPR_LOCATION (retval, loc);
8137
8138       if (warn_sequence_point)
8139         verify_sequence_points (retval);
8140     }
8141
8142   ret_stmt = build_stmt (loc, RETURN_EXPR, retval);
8143   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
8144   return add_stmt (ret_stmt);
8145 }
8146 \f
8147 struct c_switch {
8148   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
8149   tree switch_expr;
8150
8151   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
8152      default conversion is applied.  */
8153   tree orig_type;
8154
8155   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
8156      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
8157      determine whether or not a new case label duplicates an old case
8158      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
8159      of the GNU case range extension.  */
8160   splay_tree cases;
8161
8162   /* The bindings at the point of the switch.  This is used for
8163      warnings crossing decls when branching to a case label.  */
8164   struct c_spot_bindings *bindings;
8165
8166   /* The next node on the stack.  */
8167   struct c_switch *next;
8168 };
8169
8170 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
8171    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
8172    mark the stack for garbage collection because it is only active
8173    during the processing of the body of a function, and we never
8174    collect at that point.  */
8175
8176 struct c_switch *c_switch_stack;
8177
8178 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
8179    SWITCH_EXPR.  SWITCH_LOC is the location of the `switch'.
8180    SWITCH_COND_LOC is the location of the switch's condition.  */
8181
8182 tree
8183 c_start_case (location_t switch_loc,
8184               location_t switch_cond_loc,
8185               tree exp)
8186 {
8187   tree orig_type = error_mark_node;
8188   struct c_switch *cs;
8189
8190   if (exp != error_mark_node)
8191     {
8192       orig_type = TREE_TYPE (exp);
8193
8194       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
8195         {
8196           if (orig_type != error_mark_node)
8197             {
8198               error_at (switch_cond_loc, "switch quantity not an integer");
8199               orig_type = error_mark_node;
8200             }
8201           exp = integer_zero_node;
8202         }
8203       else
8204         {
8205           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
8206
8207           if (!in_system_header
8208               && (type == long_integer_type_node
8209                   || type == long_unsigned_type_node))
8210             warning_at (switch_cond_loc,
8211                         OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
8212                         "converted to %<int%> in ISO C");
8213
8214           exp = c_fully_fold (exp, false, NULL);
8215           exp = default_conversion (exp);
8216
8217           if (warn_sequence_point)
8218             verify_sequence_points (exp);
8219         }
8220     }
8221
8222   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
8223   cs = XNEW (struct c_switch);
8224   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
8225   SET_EXPR_LOCATION (cs->switch_expr, switch_loc);
8226   cs->orig_type = orig_type;
8227   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
8228   cs->bindings = c_get_switch_bindings ();
8229   cs->next = c_switch_stack;
8230   c_switch_stack = cs;
8231
8232   return add_stmt (cs->switch_expr);
8233 }
8234
8235 /* Process a case label at location LOC.  */
8236
8237 tree
8238 do_case (location_t loc, tree low_value, tree high_value)
8239 {
8240   tree label = NULL_TREE;
8241
8242   if (low_value && TREE_CODE (low_value) != INTEGER_CST)
8243     {
8244       low_value = c_fully_fold (low_value, false, NULL);
8245       if (TREE_CODE (low_value) == INTEGER_CST)
8246         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8247                  "case label is not an integer constant expression");
8248     }
8249
8250   if (high_value && TREE_CODE (high_value) != INTEGER_CST)
8251     {
8252       high_value = c_fully_fold (high_value, false, NULL);
8253       if (TREE_CODE (high_value) == INTEGER_CST)
8254         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8255                  "case label is not an integer constant expression");
8256     }
8257
8258   if (c_switch_stack == NULL)
8259     {
8260       if (low_value)
8261         error_at (loc, "case label not within a switch statement");
8262       else
8263         error_at (loc, "%<default%> label not within a switch statement");
8264       return NULL_TREE;
8265     }
8266
8267   if (c_check_switch_jump_warnings (c_switch_stack->bindings,
8268                                     EXPR_LOCATION (c_switch_stack->switch_expr),
8269                                     loc))
8270     return NULL_TREE;
8271
8272   label = c_add_case_label (loc, c_switch_stack->cases,
8273                             SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
8274                             c_switch_stack->orig_type,
8275                             low_value, high_value);
8276   if (label == error_mark_node)
8277     label = NULL_TREE;
8278   return label;
8279 }
8280
8281 /* Finish the switch statement.  */
8282
8283 void
8284 c_finish_case (tree body)
8285 {
8286   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
8287   location_t switch_location;
8288
8289   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
8290
8291   /* Emit warnings as needed.  */
8292   switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
8293   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
8294                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
8295                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
8296
8297   /* Pop the stack.  */
8298   c_switch_stack = cs->next;
8299   splay_tree_delete (cs->cases);
8300   c_release_switch_bindings (cs->bindings);
8301   XDELETE (cs);
8302 }
8303 \f
8304 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
8305    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
8306    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
8307    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
8308
8309 void
8310 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
8311                   tree else_block, bool nested_if)
8312 {
8313   tree stmt;
8314
8315   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
8316   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
8317     {
8318       tree inner_if = then_block;
8319
8320       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
8321          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
8322          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
8323          non-container statement within.  */
8324       while (1)
8325         switch (TREE_CODE (inner_if))
8326           {
8327           case COND_EXPR:
8328             goto found;
8329           case BIND_EXPR:
8330             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
8331             break;
8332           case STATEMENT_LIST:
8333             inner_if = expr_last (then_block);
8334             break;
8335           case TRY_FINALLY_EXPR:
8336           case TRY_CATCH_EXPR:
8337             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
8338             break;
8339           default:
8340             gcc_unreachable ();
8341           }
8342     found:
8343
8344       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
8345          warning (OPT_Wparentheses,
8346                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
8347                   &if_locus);
8348     }
8349
8350   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
8351   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
8352   add_stmt (stmt);
8353 }
8354
8355 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
8356    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
8357    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
8358    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
8359    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
8360
8361 void
8362 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
8363                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
8364 {
8365   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
8366
8367   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
8368   if (cond && integer_zerop (cond))
8369     {
8370       if (cond_is_first)
8371         {
8372           t = build_and_jump (&blab);
8373           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8374           add_stmt (t);
8375         }
8376     }
8377   else
8378     {
8379       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8380
8381       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
8382          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
8383          then we just build a jump back to the top.  */
8384       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
8385
8386       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
8387         {
8388           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
8389              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
8390              continue label, if possible.  */
8391           if (cond_is_first)
8392             {
8393               if (incr || !clab)
8394                 {
8395                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8396                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
8397                 }
8398               else
8399                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
8400               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8401               add_stmt (t);
8402             }
8403
8404           t = build_and_jump (&blab);
8405           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
8406           if (cond_is_first)
8407             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
8408           else
8409             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
8410         }
8411
8412       add_stmt (top);
8413     }
8414
8415   if (body)
8416     add_stmt (body);
8417   if (clab)
8418     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
8419   if (incr)
8420     add_stmt (incr);
8421   if (entry)
8422     add_stmt (entry);
8423   if (exit)
8424     add_stmt (exit);
8425   if (blab)
8426     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
8427 }
8428
8429 tree
8430 c_finish_bc_stmt (location_t loc, tree *label_p, bool is_break)
8431 {
8432   bool skip;
8433   tree label = *label_p;
8434
8435   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
8436      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
8437      control reaching the end of a non-void function when it is
8438      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
8439      language specific tree nodes; this works because
8440      block_may_fallthru returns true when given something it does not
8441      understand.  */
8442   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
8443
8444   if (!label)
8445     {
8446       if (!skip)
8447         *label_p = label = create_artificial_label (loc);
8448     }
8449   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
8450     ;
8451   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
8452     {
8453     case 0:
8454       if (is_break)
8455         error_at (loc, "break statement not within loop or switch");
8456       else
8457         error_at (loc, "continue statement not within a loop");
8458       return NULL_TREE;
8459
8460     case 1:
8461       gcc_assert (is_break);
8462       error_at (loc, "break statement used with OpenMP for loop");
8463       return NULL_TREE;
8464
8465     default:
8466       gcc_unreachable ();
8467     }
8468
8469   if (skip)
8470     return NULL_TREE;
8471
8472   if (!is_break)
8473     add_stmt (build_predict_expr (PRED_CONTINUE, NOT_TAKEN));
8474
8475   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
8476 }
8477
8478 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
8479
8480 static void
8481 emit_side_effect_warnings (location_t loc, tree expr)
8482 {
8483   if (expr == error_mark_node)
8484     ;
8485   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
8486     {
8487       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
8488         warning_at (loc, OPT_Wunused_value, "statement with no effect");
8489     }
8490   else
8491     warn_if_unused_value (expr, loc);
8492 }
8493
8494 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
8495    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  LOC is the location of the
8496    statement.  */
8497
8498 tree
8499 c_process_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
8500 {
8501   if (!expr)
8502     return NULL_TREE;
8503
8504   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
8505
8506   if (warn_sequence_point)
8507     verify_sequence_points (expr);
8508
8509   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
8510       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
8511       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
8512     error_at (loc, "expression statement has incomplete type");
8513
8514   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
8515      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
8516      out which is the result.  */
8517   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
8518       && warn_unused_value)
8519     emit_side_effect_warnings (loc, expr);
8520
8521   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
8522      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
8523   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
8524     {
8525       expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
8526       SET_EXPR_LOCATION (expr, loc);
8527     }
8528
8529   return expr;
8530 }
8531
8532 /* Emit an expression as a statement.  LOC is the location of the
8533    expression.  */
8534
8535 tree
8536 c_finish_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
8537 {
8538   if (expr)
8539     return add_stmt (c_process_expr_stmt (loc, expr));
8540   else
8541     return NULL;
8542 }
8543
8544 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
8545    create a new binding level and return it.  */
8546
8547 tree
8548 c_begin_stmt_expr (void)
8549 {
8550   tree ret;
8551
8552   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
8553      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
8554      are contained in it.  */
8555   keep_next_level ();
8556   ret = c_begin_compound_stmt (true);
8557
8558   c_bindings_start_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
8559                               ? NULL
8560                               : c_switch_stack->bindings);
8561
8562   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
8563   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
8564
8565   return ret;
8566 }
8567
8568 /* LOC is the location of the compound statement to which this body
8569    belongs.  */
8570
8571 tree
8572 c_finish_stmt_expr (location_t loc, tree body)
8573 {
8574   tree last, type, tmp, val;
8575   tree *last_p;
8576
8577   body = c_end_compound_stmt (loc, body, true);
8578
8579   c_bindings_end_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
8580                             ? NULL
8581                             : c_switch_stack->bindings);
8582
8583   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
8584      about always returning a BIND_EXPR.  */
8585   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
8586   last = BIND_EXPR_BODY (body);
8587
8588  continue_searching:
8589   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
8590     {
8591       tree_stmt_iterator i;
8592
8593       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
8594       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
8595         return body;
8596
8597       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
8598          all of the statements except the last.  */
8599       if (warn_unused_value)
8600         {
8601           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
8602             {
8603               location_t tloc;
8604               tree t = tsi_stmt (i);
8605
8606               tloc = EXPR_HAS_LOCATION (t) ? EXPR_LOCATION (t) : loc;
8607               emit_side_effect_warnings (tloc, t);
8608             }
8609         }
8610       else
8611         i = tsi_last (last);
8612       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
8613       last = *last_p;
8614     }
8615
8616   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
8617      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
8618   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
8619       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
8620     {
8621       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
8622       last = *last_p;
8623       goto continue_searching;
8624     }
8625
8626   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
8627      expression out from inside it.  */
8628   if (last == error_mark_node
8629       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
8630           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
8631     {
8632       /* Even if this looks constant, do not allow it in a constant
8633          expression.  */
8634       last = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (last), NULL_TREE, last);
8635       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (last) = 1;
8636       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
8637          unused.  */
8638       TREE_NO_WARNING (last) = 1;
8639       return last;
8640     }
8641
8642   /* Extract the type of said expression.  */
8643   type = TREE_TYPE (last);
8644
8645   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
8646      we already have is a fine expression to return.  */
8647   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
8648     return body;
8649
8650   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
8651      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
8652      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
8653   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
8654
8655   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
8656      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
8657   val = last;
8658   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
8659       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
8660     val = TREE_OPERAND (val, 0);
8661
8662   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
8663   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
8664
8665   {
8666     tree t = build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
8667     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8668     return t;
8669   }
8670 }
8671 \f
8672 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
8673    and popping new statement lists from the tree.  */
8674
8675 tree
8676 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
8677 {
8678   tree stmt = push_stmt_list ();
8679   if (do_scope)
8680     push_scope ();
8681   return stmt;
8682 }
8683
8684 /* End a compound statement.  STMT is the statement.  LOC is the
8685    location of the compound statement-- this is usually the location
8686    of the opening brace.  */
8687
8688 tree
8689 c_end_compound_stmt (location_t loc, tree stmt, bool do_scope)
8690 {
8691   tree block = NULL;
8692
8693   if (do_scope)
8694     {
8695       if (c_dialect_objc ())
8696         objc_clear_super_receiver ();
8697       block = pop_scope ();
8698     }
8699
8700   stmt = pop_stmt_list (stmt);
8701   stmt = c_build_bind_expr (loc, block, stmt);
8702
8703   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
8704      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
8705      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
8706      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
8707      was really last.  */
8708   if (cur_stmt_list
8709       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
8710       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
8711     {
8712       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
8713       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
8714       SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
8715     }
8716
8717   return stmt;
8718 }
8719
8720 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
8721    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
8722    meant to apply to normal control flow transfer.  */
8723
8724 void
8725 push_cleanup (tree decl, tree cleanup, bool eh_only)
8726 {
8727   enum tree_code code;
8728   tree stmt, list;
8729   bool stmt_expr;
8730
8731   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
8732   stmt = build_stmt (DECL_SOURCE_LOCATION (decl), code, NULL, cleanup);
8733   add_stmt (stmt);
8734   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
8735   list = push_stmt_list ();
8736   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
8737   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
8738 }
8739 \f
8740 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
8741    CODE is the kind of expression to build.
8742    LOCATION is the operator's location.
8743    This function differs from `build' in several ways:
8744    the data type of the result is computed and recorded in it,
8745    warnings are generated if arg data types are invalid,
8746    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
8747    and some optimization is done (operations on narrow ints
8748    are done in the narrower type when that gives the same result).
8749    Constant folding is also done before the result is returned.
8750
8751    Note that the operands will never have enumeral types, or function
8752    or array types, because either they will have the default conversions
8753    performed or they have both just been converted to some other type in which
8754    the arithmetic is to be done.  */
8755
8756 tree
8757 build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
8758                  tree orig_op0, tree orig_op1, int convert_p)
8759 {
8760   tree type0, type1, orig_type0, orig_type1;
8761   tree eptype;
8762   enum tree_code code0, code1;
8763   tree op0, op1;
8764   tree ret = error_mark_node;
8765   const char *invalid_op_diag;
8766   bool op0_int_operands, op1_int_operands;
8767   bool int_const, int_const_or_overflow, int_operands;
8768
8769   /* Expression code to give to the expression when it is built.
8770      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
8771      but in some special cases we change it.  */
8772   enum tree_code resultcode = code;
8773
8774   /* Data type in which the computation is to be performed.
8775      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
8776   tree result_type = NULL;
8777
8778   /* When the computation is in excess precision, the type of the
8779      final EXCESS_PRECISION_EXPR.  */
8780   tree real_result_type = NULL;
8781
8782   /* Nonzero means operands have already been type-converted
8783      in whatever way is necessary.
8784      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
8785   int converted = 0;
8786
8787   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
8788      RESULT_TYPE.  */
8789   tree build_type = 0;
8790
8791   /* Nonzero means after finally constructing the expression
8792      convert it to this type.  */
8793   tree final_type = 0;
8794
8795   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
8796      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
8797      Also implies COMMON.
8798      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
8799      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
8800      in a narrower mode.  */
8801   int shorten = 0;
8802
8803   /* Nonzero if this is a comparison operation;
8804      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
8805      Also implies COMMON.  */
8806   int short_compare = 0;
8807
8808   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
8809      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
8810   int short_shift = 0;
8811
8812   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
8813   int common = 0;
8814
8815   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
8816   bool objc_ok;
8817
8818   /* True means this is an arithmetic operation that may need excess
8819      precision.  */
8820   bool may_need_excess_precision;
8821
8822   if (location == UNKNOWN_LOCATION)
8823     location = input_location;
8824
8825   op0 = orig_op0;
8826   op1 = orig_op1;
8827
8828   op0_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op0);
8829   if (op0_int_operands)
8830     op0 = remove_c_maybe_const_expr (op0);
8831   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
8832   if (op1_int_operands)
8833     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
8834   int_operands = (op0_int_operands && op1_int_operands);
8835   if (int_operands)
8836     {
8837       int_const_or_overflow = (TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
8838                                && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST);
8839       int_const = (int_const_or_overflow
8840                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
8841                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op1));
8842     }
8843   else
8844     int_const = int_const_or_overflow = false;
8845
8846   if (convert_p)
8847     {
8848       op0 = default_conversion (op0);
8849       op1 = default_conversion (op1);
8850     }
8851
8852   orig_type0 = type0 = TREE_TYPE (op0);
8853   orig_type1 = type1 = TREE_TYPE (op1);
8854
8855   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
8856      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
8857   code0 = TREE_CODE (type0);
8858   code1 = TREE_CODE (type1);
8859
8860   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
8861   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
8862   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
8863
8864   /* If an error was already reported for one of the arguments,
8865      avoid reporting another error.  */
8866
8867   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8868     return error_mark_node;
8869
8870   if ((invalid_op_diag
8871        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
8872     {
8873       error_at (location, invalid_op_diag);
8874       return error_mark_node;
8875     }
8876
8877   switch (code)
8878     {
8879     case PLUS_EXPR:
8880     case MINUS_EXPR:
8881     case MULT_EXPR:
8882     case TRUNC_DIV_EXPR:
8883     case CEIL_DIV_EXPR:
8884     case FLOOR_DIV_EXPR:
8885     case ROUND_DIV_EXPR:
8886     case EXACT_DIV_EXPR:
8887       may_need_excess_precision = true;
8888       break;
8889     default:
8890       may_need_excess_precision = false;
8891       break;
8892     }
8893   if (TREE_CODE (op0) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
8894     {
8895       op0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
8896       type0 = TREE_TYPE (op0);
8897     }
8898   else if (may_need_excess_precision
8899            && (eptype = excess_precision_type (type0)) != NULL_TREE)
8900     {
8901       type0 = eptype;
8902       op0 = convert (eptype, op0);
8903     }
8904   if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
8905     {
8906       op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
8907       type1 = TREE_TYPE (op1);
8908     }
8909   else if (may_need_excess_precision
8910            && (eptype = excess_precision_type (type1)) != NULL_TREE)
8911     {
8912       type1 = eptype;
8913       op1 = convert (eptype, op1);
8914     }
8915
8916   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
8917
8918   switch (code)
8919     {
8920     case PLUS_EXPR:
8921       /* Handle the pointer + int case.  */
8922       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8923         {
8924           ret = pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
8925           goto return_build_binary_op;
8926         }
8927       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
8928         {
8929           ret = pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
8930           goto return_build_binary_op;
8931         }
8932       else
8933         common = 1;
8934       break;
8935
8936     case MINUS_EXPR:
8937       /* Subtraction of two similar pointers.
8938          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
8939       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
8940           && comp_target_types (location, type0, type1))
8941         {
8942           ret = pointer_diff (op0, op1);
8943           goto return_build_binary_op;
8944         }
8945       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
8946       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8947         {
8948           ret = pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
8949           goto return_build_binary_op;
8950         }
8951       else
8952         common = 1;
8953       break;
8954
8955     case MULT_EXPR:
8956       common = 1;
8957       break;
8958
8959     case TRUNC_DIV_EXPR:
8960     case CEIL_DIV_EXPR:
8961     case FLOOR_DIV_EXPR:
8962     case ROUND_DIV_EXPR:
8963     case EXACT_DIV_EXPR:
8964       warn_for_div_by_zero (location, op1);
8965
8966       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8967            || code0 == FIXED_POINT_TYPE
8968            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8969           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8970               || code1 == FIXED_POINT_TYPE
8971               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
8972         {
8973           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
8974
8975           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
8976             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
8977           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
8978             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
8979
8980           if (!((tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE)
8981               || (tcode0 == FIXED_POINT_TYPE && tcode1 == FIXED_POINT_TYPE)))
8982             resultcode = RDIV_EXPR;
8983           else
8984             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
8985                loses on some targets, since the modulo instruction is
8986                undefined if the quotient can't be represented in the
8987                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
8988                dividing by something we know != -1.  */
8989             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
8990                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
8991                            && !integer_all_onesp (op1)));
8992           common = 1;
8993         }
8994       break;
8995
8996     case BIT_AND_EXPR:
8997     case BIT_IOR_EXPR:
8998     case BIT_XOR_EXPR:
8999       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9000         shorten = -1;
9001       /* Allow vector types which are not floating point types.   */
9002       else if (code0 == VECTOR_TYPE
9003                && code1 == VECTOR_TYPE
9004                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type0)
9005                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type1))
9006         common = 1;
9007       break;
9008
9009     case TRUNC_MOD_EXPR:
9010     case FLOOR_MOD_EXPR:
9011       warn_for_div_by_zero (location, op1);
9012
9013       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9014           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE
9015           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == INTEGER_TYPE)
9016         common = 1;
9017       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9018         {
9019           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
9020              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
9021              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
9022              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
9023           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
9024                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
9025                          && !integer_all_onesp (op1)));
9026           common = 1;
9027         }
9028       break;
9029
9030     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9031     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9032     case TRUTH_AND_EXPR:
9033     case TRUTH_OR_EXPR:
9034     case TRUTH_XOR_EXPR:
9035       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
9036            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9037            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9038           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
9039               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9040               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9041         {
9042           /* Result of these operations is always an int,
9043              but that does not mean the operands should be
9044              converted to ints!  */
9045           result_type = integer_type_node;
9046           op0 = c_common_truthvalue_conversion (location, op0);
9047           op1 = c_common_truthvalue_conversion (location, op1);
9048           converted = 1;
9049         }
9050       if (code == TRUTH_ANDIF_EXPR)
9051         {
9052           int_const_or_overflow = (int_operands
9053                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9054                                    && (op0 == truthvalue_false_node
9055                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9056           int_const = (int_const_or_overflow
9057                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9058                        && (op0 == truthvalue_false_node
9059                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9060         }
9061       else if (code == TRUTH_ORIF_EXPR)
9062         {
9063           int_const_or_overflow = (int_operands
9064                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9065                                    && (op0 == truthvalue_true_node
9066                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9067           int_const = (int_const_or_overflow
9068                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9069                        && (op0 == truthvalue_true_node
9070                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9071         }
9072       break;
9073
9074       /* Shift operations: result has same type as first operand;
9075          always convert second operand to int.
9076          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
9077
9078     case RSHIFT_EXPR:
9079       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9080           && code1 == INTEGER_TYPE)
9081         {
9082           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9083             {
9084               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9085                 {
9086                   int_const = false;
9087                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9088                     warning (0, "right shift count is negative");
9089                 }
9090               else
9091                 {
9092                   if (!integer_zerop (op1))
9093                     short_shift = 1;
9094
9095                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9096                     {
9097                       int_const = false;
9098                       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9099                         warning (0, "right shift count >= width of type");
9100                     }
9101                 }
9102             }
9103
9104           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9105           result_type = type0;
9106           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
9107              of value being shifted.  */
9108           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9109             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9110           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9111           converted = 1;
9112         }
9113       break;
9114
9115     case LSHIFT_EXPR:
9116       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9117           && code1 == INTEGER_TYPE)
9118         {
9119           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9120             {
9121               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9122                 {
9123                   int_const = false;
9124                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9125                     warning (0, "left shift count is negative");
9126                 }
9127
9128               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9129                 {
9130                   int_const = false;
9131                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9132                     warning (0, "left shift count >= width of type");
9133                 }
9134             }
9135
9136           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9137           result_type = type0;
9138           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
9139              of value being shifted.  */
9140           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9141             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9142           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9143           converted = 1;
9144         }
9145       break;
9146
9147     case EQ_EXPR:
9148     case NE_EXPR:
9149       if (FLOAT_TYPE_P (type0) || FLOAT_TYPE_P (type1))
9150         warning_at (location,
9151                     OPT_Wfloat_equal,
9152                     "comparing floating point with == or != is unsafe");
9153       /* Result of comparison is always int,
9154          but don't convert the args to int!  */
9155       build_type = integer_type_node;
9156       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9157            || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
9158           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9159               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
9160         short_compare = 1;
9161       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9162         {
9163           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
9164           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
9165           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
9166              Otherwise, the targets must be compatible
9167              and both must be object or both incomplete.  */
9168           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9169             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9170           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
9171             {
9172               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
9173                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
9174               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
9175                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
9176                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9177                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9178             }
9179           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
9180             {
9181               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
9182                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
9183                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9184                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9185             }
9186           else
9187             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
9188             if (!objc_ok)
9189               pedwarn (location, 0,
9190                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9191
9192           if (result_type == NULL_TREE)
9193             result_type = ptr_type_node;
9194         }
9195       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9196         {
9197           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
9198               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
9199             warning_at (location,
9200                         OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
9201                         TREE_OPERAND (op0, 0));
9202           result_type = type0;
9203         }
9204       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9205         {
9206           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
9207               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
9208             warning_at (location,
9209                         OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
9210                         TREE_OPERAND (op1, 0));
9211           result_type = type1;
9212         }
9213       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9214         {
9215           result_type = type0;
9216           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9217         }
9218       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9219         {
9220           result_type = type1;
9221           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9222         }
9223       break;
9224
9225     case LE_EXPR:
9226     case GE_EXPR:
9227     case LT_EXPR:
9228     case GT_EXPR:
9229       build_type = integer_type_node;
9230       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9231            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9232           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9233               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9234         short_compare = 1;
9235       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9236         {
9237           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9238             {
9239               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9240               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
9241                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
9242                 pedwarn (location, 0,
9243                          "comparison of complete and incomplete pointers");
9244               else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
9245                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9246                          "ordered comparisons of pointers to functions");
9247             }
9248           else
9249             {
9250               result_type = ptr_type_node;
9251               pedwarn (location, 0,
9252                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9253             }
9254         }
9255       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9256         {
9257           result_type = type0;
9258           if (pedantic)
9259             pedwarn (location, OPT_pedantic, 
9260                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9261           else if (extra_warnings)
9262             warning_at (location, OPT_Wextra,
9263                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9264         }
9265       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9266         {
9267           result_type = type1;
9268           pedwarn (location, OPT_pedantic, 
9269                    "ordered comparison of pointer with integer zero");
9270         }
9271       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9272         {
9273           result_type = type0;
9274           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9275         }
9276       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9277         {
9278           result_type = type1;
9279           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9280         }
9281       break;
9282
9283     default:
9284       gcc_unreachable ();
9285     }
9286
9287   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
9288     return error_mark_node;
9289
9290   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9291       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
9292           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
9293                                                     TREE_TYPE (type1))))
9294     {
9295       binary_op_error (location, code, type0, type1);
9296       return error_mark_node;
9297     }
9298
9299   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9300        || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9301       &&
9302       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9303        || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
9304     {
9305       bool first_complex = (code0 == COMPLEX_TYPE);
9306       bool second_complex = (code1 == COMPLEX_TYPE);
9307       int none_complex = (!first_complex && !second_complex);
9308
9309       if (shorten || common || short_compare)
9310         {
9311           result_type = c_common_type (type0, type1);
9312           if (result_type == error_mark_node)
9313             return error_mark_node;
9314         }
9315
9316       if (first_complex != second_complex
9317           && (code == PLUS_EXPR
9318               || code == MINUS_EXPR
9319               || code == MULT_EXPR
9320               || (code == TRUNC_DIV_EXPR && first_complex))
9321           && TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == REAL_TYPE
9322           && flag_signed_zeros)
9323         {
9324           /* An operation on mixed real/complex operands must be
9325              handled specially, but the language-independent code can
9326              more easily optimize the plain complex arithmetic if
9327              -fno-signed-zeros.  */
9328           tree real_type = TREE_TYPE (result_type);
9329           tree real, imag;
9330           if (type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
9331             {
9332               gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
9333               real_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
9334             }
9335           if (first_complex)
9336             {
9337               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9338                 op0 = convert_and_check (result_type, op0);
9339               if (TREE_TYPE (op1) != real_type)
9340                 op1 = convert_and_check (real_type, op1);
9341             }
9342           else
9343             {
9344               if (TREE_TYPE (op0) != real_type)
9345                 op0 = convert_and_check (real_type, op0);
9346               if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
9347                 op1 = convert_and_check (result_type, op1);
9348             }
9349           if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
9350             return error_mark_node;
9351           if (first_complex)
9352             {
9353               op0 = c_save_expr (op0);
9354               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), REALPART_EXPR,
9355                                      op0, 1);
9356               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), IMAGPART_EXPR,
9357                                      op0, 1);
9358               switch (code)
9359                 {
9360                 case MULT_EXPR:
9361                 case TRUNC_DIV_EXPR:
9362                   imag = build2 (resultcode, real_type, imag, op1);
9363                   /* Fall through.  */
9364                 case PLUS_EXPR:
9365                 case MINUS_EXPR:
9366                   real = build2 (resultcode, real_type, real, op1);
9367                   break;
9368                 default:
9369                   gcc_unreachable();
9370                 }
9371             }
9372           else
9373             {
9374               op1 = c_save_expr (op1);
9375               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), REALPART_EXPR,
9376                                      op1, 1);
9377               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), IMAGPART_EXPR,
9378                                      op1, 1);
9379               switch (code)
9380                 {
9381                 case MULT_EXPR:
9382                   imag = build2 (resultcode, real_type, op0, imag);
9383                   /* Fall through.  */
9384                 case PLUS_EXPR:
9385                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
9386                   break;
9387                 case MINUS_EXPR:
9388                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
9389                   imag = build1 (NEGATE_EXPR, real_type, imag);
9390                   break;
9391                 default:
9392                   gcc_unreachable();
9393                 }
9394             }
9395           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, result_type, real, imag);
9396           goto return_build_binary_op;
9397         }
9398
9399       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
9400          if both args were extended from the same smaller type,
9401          do the arithmetic in that type and then extend.
9402
9403          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
9404          For them, this optimization is safe only if
9405          both args are zero-extended or both are sign-extended.
9406          Otherwise, we might change the result.
9407          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
9408          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
9409
9410       if (shorten && none_complex)
9411         {
9412           final_type = result_type;
9413           result_type = shorten_binary_op (result_type, op0, op1, 
9414                                            shorten == -1);
9415         }
9416
9417       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
9418
9419       if (short_shift)
9420         {
9421           int unsigned_arg;
9422           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
9423
9424           final_type = result_type;
9425
9426           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
9427             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
9428
9429           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
9430               /* We can shorten only if the shift count is less than the
9431                  number of bits in the smaller type size.  */
9432               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
9433               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
9434               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
9435             {
9436               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
9437               result_type
9438                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
9439                                                     TREE_TYPE (arg0));
9440               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
9441               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9442                 op0 = convert (result_type, op0);
9443               converted = 1;
9444             }
9445         }
9446
9447       /* Comparison operations are shortened too but differently.
9448          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
9449
9450       if (short_compare)
9451         {
9452           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
9453              from being kept in a register.
9454              Instead, make copies of the our local variables and
9455              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
9456           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
9457           enum tree_code xresultcode = resultcode;
9458           tree val
9459             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
9460
9461           if (val != 0)
9462             {
9463               ret = val;
9464               goto return_build_binary_op;
9465             }
9466
9467           op0 = xop0, op1 = xop1;
9468           converted = 1;
9469           resultcode = xresultcode;
9470
9471           if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9472             {
9473               bool op0_maybe_const = true;
9474               bool op1_maybe_const = true;
9475               tree orig_op0_folded, orig_op1_folded;
9476
9477               if (in_late_binary_op)
9478                 {
9479                   orig_op0_folded = orig_op0;
9480                   orig_op1_folded = orig_op1;
9481                 }
9482               else
9483                 {
9484                   /* Fold for the sake of possible warnings, as in
9485                      build_conditional_expr.  This requires the
9486                      "original" values to be folded, not just op0 and
9487                      op1.  */
9488                   op0 = c_fully_fold (op0, require_constant_value,
9489                                       &op0_maybe_const);
9490                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
9491                                       &op1_maybe_const);
9492                   orig_op0_folded = c_fully_fold (orig_op0,
9493                                                   require_constant_value,
9494                                                   NULL);
9495                   orig_op1_folded = c_fully_fold (orig_op1,
9496                                                   require_constant_value,
9497                                                   NULL);
9498                 }
9499
9500               if (warn_sign_compare)
9501                 warn_for_sign_compare (location, orig_op0_folded,
9502                                        orig_op1_folded, op0, op1,
9503                                        result_type, resultcode);
9504               if (!in_late_binary_op)
9505                 {
9506                   if (!op0_maybe_const || TREE_CODE (op0) != INTEGER_CST)
9507                     {
9508                       op0 = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (op0),
9509                                     NULL, op0);
9510                       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (op0) = !op0_maybe_const;
9511                     }
9512                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
9513                     {
9514                       op1 = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (op1),
9515                                     NULL, op1);
9516                       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (op1) = !op1_maybe_const;
9517                     }
9518                 }
9519             }
9520         }
9521     }
9522
9523   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
9524      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
9525      Then the expression will be built.
9526      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
9527      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
9528
9529   if (!result_type)
9530     {
9531       binary_op_error (location, code, TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
9532       return error_mark_node;
9533     }
9534
9535   if (!converted)
9536     {
9537       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9538         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
9539       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
9540         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
9541
9542       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
9543          has a different type.  */
9544       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
9545         return error_mark_node;
9546     }
9547
9548   if (build_type == NULL_TREE)
9549     {
9550       build_type = result_type;
9551       if (type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
9552         {
9553           gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
9554           real_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
9555         }
9556     }
9557
9558   /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
9559   if (int_const_or_overflow)
9560     ret = (require_constant_value
9561            ? fold_build2_initializer (resultcode, build_type, op0, op1)
9562            : fold_build2 (resultcode, build_type, op0, op1));
9563   else
9564     ret = build2 (resultcode, build_type, op0, op1);
9565   if (final_type != 0)
9566     ret = convert (final_type, ret);
9567
9568  return_build_binary_op:
9569   gcc_assert (ret != error_mark_node);
9570   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret) && !int_const)
9571     ret = (int_operands
9572            ? note_integer_operands (ret)
9573            : build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret));
9574   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands
9575            && !in_late_binary_op)
9576     ret = note_integer_operands (ret);
9577   if (real_result_type)
9578     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, real_result_type, ret);
9579   protected_set_expr_location (ret, location);
9580   return ret;
9581 }
9582
9583
9584 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
9585    purpose.  LOCATION is the source location for the expression.  */
9586
9587 tree
9588 c_objc_common_truthvalue_conversion (location_t location, tree expr)
9589 {
9590   bool int_const, int_operands;
9591
9592   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
9593     {
9594     case ARRAY_TYPE:
9595       error_at (location, "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
9596       return error_mark_node;
9597
9598     case RECORD_TYPE:
9599       error_at (location, "used struct type value where scalar is required");
9600       return error_mark_node;
9601
9602     case UNION_TYPE:
9603       error_at (location, "used union type value where scalar is required");
9604       return error_mark_node;
9605
9606     case FUNCTION_TYPE:
9607       gcc_unreachable ();
9608
9609     default:
9610       break;
9611     }
9612
9613   int_const = (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (expr));
9614   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr);
9615   if (int_operands)
9616     expr = remove_c_maybe_const_expr (expr);
9617
9618   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
9619      leaving those to give errors later?  */
9620   expr = c_common_truthvalue_conversion (location, expr);
9621
9622   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && int_operands && !int_const)
9623     {
9624       if (TREE_OVERFLOW (expr))
9625         return expr;
9626       else
9627         return note_integer_operands (expr);
9628     }
9629   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !int_const)
9630     return build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
9631   return expr;
9632 }
9633 \f
9634
9635 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
9636    required.  */
9637
9638 tree
9639 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
9640 {
9641   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
9642     {
9643       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
9644       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
9645          it.  */
9646       if (!TREE_STATIC (decl))
9647         *se = true;
9648       return decl;
9649     }
9650   else
9651     return expr;
9652 }
9653 \f
9654 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
9655
9656 tree
9657 c_begin_omp_parallel (void)
9658 {
9659   tree block;
9660
9661   keep_next_level ();
9662   block = c_begin_compound_stmt (true);
9663
9664   return block;
9665 }
9666
9667 /* Generate OMP_PARALLEL, with CLAUSES and BLOCK as its compound
9668    statement.  LOC is the location of the OMP_PARALLEL.  */
9669
9670 tree
9671 c_finish_omp_parallel (location_t loc, tree clauses, tree block)
9672 {
9673   tree stmt;
9674
9675   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
9676
9677   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
9678   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
9679   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
9680   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
9681   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
9682
9683   return add_stmt (stmt);
9684 }
9685
9686 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
9687
9688 tree
9689 c_begin_omp_task (void)
9690 {
9691   tree block;
9692
9693   keep_next_level ();
9694   block = c_begin_compound_stmt (true);
9695
9696   return block;
9697 }
9698
9699 /* Generate OMP_TASK, with CLAUSES and BLOCK as its compound
9700    statement.  LOC is the location of the #pragma.  */
9701
9702 tree
9703 c_finish_omp_task (location_t loc, tree clauses, tree block)
9704 {
9705   tree stmt;
9706
9707   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
9708
9709   stmt = make_node (OMP_TASK);
9710   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
9711   OMP_TASK_CLAUSES (stmt) = clauses;
9712   OMP_TASK_BODY (stmt) = block;
9713   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
9714
9715   return add_stmt (stmt);
9716 }
9717
9718 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
9719    Remove any elements from the list that are invalid.  */
9720
9721 tree
9722 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
9723 {
9724   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
9725   tree c, t, *pc = &clauses;
9726   const char *name;
9727
9728   bitmap_obstack_initialize (NULL);
9729   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
9730   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
9731   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
9732
9733   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
9734     {
9735       bool remove = false;
9736       bool need_complete = false;
9737       bool need_implicitly_determined = false;
9738
9739       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
9740         {
9741         case OMP_CLAUSE_SHARED:
9742           name = "shared";
9743           need_implicitly_determined = true;
9744           goto check_dup_generic;
9745
9746         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
9747           name = "private";
9748           need_complete = true;
9749           need_implicitly_determined = true;
9750           goto check_dup_generic;
9751
9752         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
9753           name = "reduction";
9754           need_implicitly_determined = true;
9755           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
9756           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
9757               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
9758             {
9759               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9760                         "%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
9761               remove = true;
9762             }
9763           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
9764             {
9765               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
9766               const char *r_name = NULL;
9767
9768               switch (r_code)
9769                 {
9770                 case PLUS_EXPR:
9771                 case MULT_EXPR:
9772                 case MINUS_EXPR:
9773                   break;
9774                 case BIT_AND_EXPR:
9775                   r_name = "&";
9776                   break;
9777                 case BIT_XOR_EXPR:
9778                   r_name = "^";
9779                   break;
9780                 case BIT_IOR_EXPR:
9781                   r_name = "|";
9782                   break;
9783                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9784                   r_name = "&&";
9785                   break;
9786                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
9787                   r_name = "||";
9788                   break;
9789                 default:
9790                   gcc_unreachable ();
9791                 }
9792               if (r_name)
9793                 {
9794                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9795                             "%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
9796                             t, r_name);
9797                   remove = true;
9798                 }
9799             }
9800           goto check_dup_generic;
9801
9802         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
9803           name = "copyprivate";
9804           goto check_dup_generic;
9805
9806         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
9807           name = "copyin";
9808           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
9809           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
9810             {
9811               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9812                         "%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
9813               remove = true;
9814             }
9815           goto check_dup_generic;
9816
9817         check_dup_generic:
9818           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
9819           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
9820             {
9821               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9822                         "%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
9823               remove = true;
9824             }
9825           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
9826                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
9827                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
9828             {
9829               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9830                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
9831               remove = true;
9832             }
9833           else
9834             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
9835           break;
9836
9837         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
9838           name = "firstprivate";
9839           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
9840           need_complete = true;
9841           need_implicitly_determined = true;
9842           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
9843             {
9844               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9845                         "%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
9846               remove = true;
9847             }
9848           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
9849                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
9850             {
9851               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9852                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
9853               remove = true;
9854             }
9855           else
9856             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
9857           break;
9858
9859         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
9860           name = "lastprivate";
9861           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
9862           need_complete = true;
9863           need_implicitly_determined = true;
9864           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
9865             {
9866               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9867                         "%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
9868               remove = true;
9869             }
9870           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
9871                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
9872             {
9873               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9874                      "%qE appears more than once in data clauses", t);
9875               remove = true;
9876             }
9877           else
9878             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
9879           break;
9880
9881         case OMP_CLAUSE_IF:
9882         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
9883         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
9884         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
9885         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
9886         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
9887         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
9888         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
9889           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
9890           continue;
9891
9892         default:
9893           gcc_unreachable ();
9894         }
9895
9896       if (!remove)
9897         {
9898           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
9899
9900           if (need_complete)
9901             {
9902               t = require_complete_type (t);
9903               if (t == error_mark_node)
9904                 remove = true;
9905             }
9906
9907           if (need_implicitly_determined)
9908             {
9909               const char *share_name = NULL;
9910
9911               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
9912                 share_name = "threadprivate";
9913               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
9914                 {
9915                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
9916                   break;
9917                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
9918                   share_name = "shared";
9919                   break;
9920                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
9921                   share_name = "private";
9922                   break;
9923                 default:
9924                   gcc_unreachable ();
9925                 }
9926               if (share_name)
9927                 {
9928                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9929                             "%qE is predetermined %qs for %qs",
9930                             t, share_name, name);
9931                   remove = true;
9932                 }
9933             }
9934         }
9935
9936       if (remove)
9937         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
9938       else
9939         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
9940     }
9941
9942   bitmap_obstack_release (NULL);
9943   return clauses;
9944 }
9945
9946 /* Make a variant type in the proper way for C/C++, propagating qualifiers
9947    down to the element type of an array.  */
9948
9949 tree
9950 c_build_qualified_type (tree type, int type_quals)
9951 {
9952   if (type == error_mark_node)
9953     return type;
9954
9955   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9956     {
9957       tree t;
9958       tree element_type = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
9959                                                   type_quals);
9960
9961       /* See if we already have an identically qualified type.  */
9962       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
9963         {
9964           if (TYPE_QUALS (strip_array_types (t)) == type_quals
9965               && TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (type)
9966               && TYPE_CONTEXT (t) == TYPE_CONTEXT (type)
9967               && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t),
9968                                        TYPE_ATTRIBUTES (type)))
9969             break;
9970         }
9971       if (!t)
9972         {
9973           tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
9974
9975           t = build_variant_type_copy (type);
9976           TREE_TYPE (t) = element_type;
9977
9978           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (element_type)
9979               || (domain && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (domain)))
9980             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
9981           else if (TYPE_CANONICAL (element_type) != element_type
9982                    || (domain && TYPE_CANONICAL (domain) != domain))
9983             {
9984               tree unqualified_canon 
9985                 = build_array_type (TYPE_CANONICAL (element_type),
9986                                     domain? TYPE_CANONICAL (domain) 
9987                                           : NULL_TREE);
9988               TYPE_CANONICAL (t) 
9989                 = c_build_qualified_type (unqualified_canon, type_quals);
9990             }
9991           else
9992             TYPE_CANONICAL (t) = t;
9993         }
9994       return t;
9995     }
9996
9997   /* A restrict-qualified pointer type must be a pointer to object or
9998      incomplete type.  Note that the use of POINTER_TYPE_P also allows
9999      REFERENCE_TYPEs, which is appropriate for C++.  */
10000   if ((type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
10001       && (!POINTER_TYPE_P (type)
10002           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type))))
10003     {
10004       error ("invalid use of %<restrict%>");
10005       type_quals &= ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
10006     }
10007
10008   return build_qualified_type (type, type_quals);
10009 }
10010
10011 /* Build a VA_ARG_EXPR for the C parser.  */
10012
10013 tree
10014 c_build_va_arg (location_t loc, tree expr, tree type)
10015 {
10016   if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
10017     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
10018                 "C++ requires promoted type, not enum type, in %<va_arg%>");
10019   return build_va_arg (loc, expr, type);
10020 }