OSDN Git Service

PR c/42708
[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 "c-lang.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "output.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "intl.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "target.h"
45 #include "tree-iterator.h"
46 #include "gimple.h"
47 #include "tree-flow.h"
48
49 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
50    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
51 enum impl_conv {
52   ic_argpass,
53   ic_assign,
54   ic_init,
55   ic_return
56 };
57
58 /* Whether we are building a boolean conversion inside
59    convert_for_assignment, or some other late binary operation.  If
60    build_binary_op is called (from code shared with C++) in this case,
61    then the operands have already been folded and the result will not
62    be folded again, so C_MAYBE_CONST_EXPR should not be generated.  */
63 bool in_late_binary_op;
64
65 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
66 int in_alignof;
67
68 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
69 int in_sizeof;
70
71 /* The level of nesting inside "typeof".  */
72 int in_typeof;
73
74 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
75    message within this initializer.  */
76 static int missing_braces_mentioned;
77
78 static int require_constant_value;
79 static int require_constant_elements;
80
81 static bool null_pointer_constant_p (const_tree);
82 static tree qualify_type (tree, tree);
83 static int tagged_types_tu_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
84 static int comp_target_types (location_t, tree, tree);
85 static int function_types_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
86 static int type_lists_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
87 static tree lookup_field (tree, tree);
88 static int convert_arguments (tree, VEC(tree,gc) *, VEC(tree,gc) *, tree,
89                               tree);
90 static tree pointer_diff (location_t, tree, tree);
91 static tree convert_for_assignment (location_t, tree, tree, tree,
92                                     enum impl_conv, bool, tree, tree, int);
93 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
94 static void push_string (const char *);
95 static void push_member_name (tree);
96 static int spelling_length (void);
97 static char *print_spelling (char *);
98 static void warning_init (int, const char *);
99 static tree digest_init (location_t, tree, tree, tree, bool, bool, int);
100 static void output_init_element (tree, tree, bool, tree, tree, int, bool);
101 static void output_pending_init_elements (int);
102 static int set_designator (int);
103 static void push_range_stack (tree);
104 static void add_pending_init (tree, tree, tree, bool);
105 static void set_nonincremental_init (void);
106 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
107 static tree find_init_member (tree);
108 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
109 static void readonly_warning (tree, enum lvalue_use);
110 static int lvalue_or_else (const_tree, enum lvalue_use);
111 static void record_maybe_used_decl (tree);
112 static int comptypes_internal (const_tree, const_tree, bool *);
113 \f
114 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
115
116 static bool
117 null_pointer_constant_p (const_tree expr)
118 {
119   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
120      yet available everywhere required.  */
121   tree type = TREE_TYPE (expr);
122   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
123           && !TREE_OVERFLOW (expr)
124           && integer_zerop (expr)
125           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
126               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
127                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
128                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
129 }
130
131 /* EXPR may appear in an unevaluated part of an integer constant
132    expression, but not in an evaluated part.  Wrap it in a
133    C_MAYBE_CONST_EXPR, or mark it with TREE_OVERFLOW if it is just an
134    INTEGER_CST and we cannot create a C_MAYBE_CONST_EXPR.  */
135
136 static tree
137 note_integer_operands (tree expr)
138 {
139   tree ret;
140   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && in_late_binary_op)
141     {
142       ret = copy_node (expr);
143       TREE_OVERFLOW (ret) = 1;
144     }
145   else
146     {
147       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (expr), NULL_TREE, expr);
148       C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (ret) = 1;
149     }
150   return ret;
151 }
152
153 /* Having checked whether EXPR may appear in an unevaluated part of an
154    integer constant expression and found that it may, remove any
155    C_MAYBE_CONST_EXPR noting this fact and return the resulting
156    expression.  */
157
158 static inline tree
159 remove_c_maybe_const_expr (tree expr)
160 {
161   if (TREE_CODE (expr) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
162     return C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (expr);
163   else
164     return expr;
165 }
166
167 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
168
169 struct tagged_tu_seen_cache {
170   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
171   const_tree t1;
172   const_tree t2;
173   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
174      these two types already.  */
175   int val;
176 };
177
178 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
179 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
180
181 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
182    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
183
184 tree
185 require_complete_type (tree value)
186 {
187   tree type = TREE_TYPE (value);
188
189   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
190     return error_mark_node;
191
192   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
193   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
194     return value;
195
196   c_incomplete_type_error (value, type);
197   return error_mark_node;
198 }
199
200 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
201    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
202    and TYPE is the type that was invalid.  */
203
204 void
205 c_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
206 {
207   const char *type_code_string;
208
209   /* Avoid duplicate error message.  */
210   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
211     return;
212
213   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
214                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
215     error ("%qD has an incomplete type", value);
216   else
217     {
218     retry:
219       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
220
221       switch (TREE_CODE (type))
222         {
223         case RECORD_TYPE:
224           type_code_string = "struct";
225           break;
226
227         case UNION_TYPE:
228           type_code_string = "union";
229           break;
230
231         case ENUMERAL_TYPE:
232           type_code_string = "enum";
233           break;
234
235         case VOID_TYPE:
236           error ("invalid use of void expression");
237           return;
238
239         case ARRAY_TYPE:
240           if (TYPE_DOMAIN (type))
241             {
242               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
243                 {
244                   error ("invalid use of flexible array member");
245                   return;
246                 }
247               type = TREE_TYPE (type);
248               goto retry;
249             }
250           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
251           return;
252
253         default:
254           gcc_unreachable ();
255         }
256
257       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
258         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
259                type_code_string, TYPE_NAME (type));
260       else
261         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
262         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
263     }
264 }
265
266 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
267    arguments and return the new type.  */
268
269 tree
270 c_type_promotes_to (tree type)
271 {
272   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
273     return double_type_node;
274
275   if (c_promoting_integer_type_p (type))
276     {
277       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
278       if (TYPE_UNSIGNED (type)
279           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
280         return unsigned_type_node;
281       return integer_type_node;
282     }
283
284   return type;
285 }
286
287 /* Return true if between two named address spaces, whether there is a superset
288    named address space that encompasses both address spaces.  If there is a
289    superset, return which address space is the superset.  */
290
291 static bool
292 addr_space_superset (addr_space_t as1, addr_space_t as2, addr_space_t *common)
293 {
294   if (as1 == as2)
295     {
296       *common = as1;
297       return true;
298     }
299   else if (targetm.addr_space.subset_p (as1, as2))
300     {
301       *common = as2;
302       return true;
303     }
304   else if (targetm.addr_space.subset_p (as2, as1))
305     {
306       *common = as1;
307       return true;
308     }
309   else
310     return false;
311 }
312
313 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
314    as well as those of TYPE.  */
315
316 static tree
317 qualify_type (tree type, tree like)
318 {
319   addr_space_t as_type = TYPE_ADDR_SPACE (type);
320   addr_space_t as_like = TYPE_ADDR_SPACE (like);
321   addr_space_t as_common;
322
323   /* If the two named address spaces are different, determine the common
324      superset address space.  If there isn't one, raise an error.  */
325   if (!addr_space_superset (as_type, as_like, &as_common))
326     {
327       as_common = as_type;
328       error ("%qT and %qT are in disjoint named address spaces",
329              type, like);
330     }
331
332   return c_build_qualified_type (type,
333                                  TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (type)
334                                  | TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (like)
335                                  | ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common));
336 }
337
338 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
339
340 bool
341 c_vla_type_p (const_tree t)
342 {
343   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
344       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
345     return true;
346   return false;
347 }
348 \f
349 /* Return the composite type of two compatible types.
350
351    We assume that comptypes has already been done and returned
352    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
353    assume that qualifiers match.  */
354
355 tree
356 composite_type (tree t1, tree t2)
357 {
358   enum tree_code code1;
359   enum tree_code code2;
360   tree attributes;
361
362   /* Save time if the two types are the same.  */
363
364   if (t1 == t2) return t1;
365
366   /* If one type is nonsense, use the other.  */
367   if (t1 == error_mark_node)
368     return t2;
369   if (t2 == error_mark_node)
370     return t1;
371
372   code1 = TREE_CODE (t1);
373   code2 = TREE_CODE (t2);
374
375   /* Merge the attributes.  */
376   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
377
378   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
379      integer type, the composite type might be either of the two
380      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
381      the composite type.  */
382
383   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
384     return t1;
385   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
386     return t2;
387
388   gcc_assert (code1 == code2);
389
390   switch (code1)
391     {
392     case POINTER_TYPE:
393       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
394       {
395         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
396         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
397         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
398         t1 = build_pointer_type (target);
399         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
400         return qualify_type (t1, t2);
401       }
402
403     case ARRAY_TYPE:
404       {
405         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
406         int quals;
407         tree unqual_elt;
408         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
409         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
410         bool d1_variable, d2_variable;
411         bool d1_zero, d2_zero;
412         bool t1_complete, t2_complete;
413
414         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
415         gcc_assert (!TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (t1)
416                     && !TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (t2));
417
418         t1_complete = COMPLETE_TYPE_P (t1);
419         t2_complete = COMPLETE_TYPE_P (t2);
420
421         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
422         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
423
424         d1_variable = (!d1_zero
425                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
426                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
427         d2_variable = (!d2_zero
428                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
429                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
430         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
431         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
432
433         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
434         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
435             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
436           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
437         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
438             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
439           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
440
441         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
442           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
443         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
444           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
445
446         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
447            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
448            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
449            composite of the unqualified types and add the qualifiers
450            back at the end.  */
451         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
452         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
453         t1 = build_array_type (unqual_elt,
454                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
455                                              && (d2_variable
456                                                  || d2_zero
457                                                  || !d1_variable))
458                                             ? t1
459                                             : t2));
460         /* Ensure a composite type involving a zero-length array type
461            is a zero-length type not an incomplete type.  */
462         if (d1_zero && d2_zero
463             && (t1_complete || t2_complete)
464             && !COMPLETE_TYPE_P (t1))
465           {
466             TYPE_SIZE (t1) = bitsize_zero_node;
467             TYPE_SIZE_UNIT (t1) = size_zero_node;
468           }
469         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
470         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
471       }
472
473     case ENUMERAL_TYPE:
474     case RECORD_TYPE:
475     case UNION_TYPE:
476       if (attributes != NULL)
477         {
478           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
479           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
480             return t1;
481           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
482             return t2;
483         }
484       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
485
486     case FUNCTION_TYPE:
487       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
488          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
489       {
490         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
491         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
492         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
493         int len;
494         tree newargs, n;
495         int i;
496
497         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
498         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
499           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
500         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
501           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
502
503         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
504         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
505          {
506             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
507             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
508             return qualify_type (t1, t2);
509          }
510         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
511          {
512            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
513            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
514            return qualify_type (t1, t2);
515          }
516
517         /* If both args specify argument types, we must merge the two
518            lists, argument by argument.  */
519         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
520            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
521         c_override_global_bindings_to_false = true;
522
523         len = list_length (p1);
524         newargs = 0;
525
526         for (i = 0; i < len; i++)
527           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
528
529         n = newargs;
530
531         for (; p1;
532              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
533           {
534             /* A null type means arg type is not specified.
535                Take whatever the other function type has.  */
536             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
537               {
538                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
539                 goto parm_done;
540               }
541             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
542               {
543                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
544                 goto parm_done;
545               }
546
547             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
548                and  wait (union wait *),
549                prefer  union wait *  as type of parm.  */
550             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
551                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
552               {
553                 tree memb;
554                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
555                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
556                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
557                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
558                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
559                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
560                   {
561                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
562                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
563                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
564                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
565                     if (comptypes (mv3, mv2))
566                       {
567                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
568                                                          TREE_VALUE (p2));
569                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
570                                  "function types not truly compatible in ISO C");
571                         goto parm_done;
572                       }
573                   }
574               }
575             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
576                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
577               {
578                 tree memb;
579                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
580                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
581                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
582                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
583                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
584                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
585                   {
586                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
587                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
588                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
589                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
590                     if (comptypes (mv3, mv1))
591                       {
592                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
593                                                          TREE_VALUE (p1));
594                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
595                                  "function types not truly compatible in ISO C");
596                         goto parm_done;
597                       }
598                   }
599               }
600             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
601           parm_done: ;
602           }
603
604         c_override_global_bindings_to_false = false;
605         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
606         t1 = qualify_type (t1, t2);
607         /* ... falls through ...  */
608       }
609
610     default:
611       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
612     }
613
614 }
615
616 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
617    possibly differently qualified versions of compatible types.
618
619    We assume that comp_target_types has already been done and returned
620    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
621
622 static tree
623 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
624 {
625   tree attributes;
626   tree pointed_to_1, mv1;
627   tree pointed_to_2, mv2;
628   tree target;
629   unsigned target_quals;
630   addr_space_t as1, as2, as_common;
631   int quals1, quals2;
632
633   /* Save time if the two types are the same.  */
634
635   if (t1 == t2) return t1;
636
637   /* If one type is nonsense, use the other.  */
638   if (t1 == error_mark_node)
639     return t2;
640   if (t2 == error_mark_node)
641     return t1;
642
643   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
644               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
645
646   /* Merge the attributes.  */
647   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
648
649   /* Find the composite type of the target types, and combine the
650      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
651      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
652   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
653   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
654   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
655     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
656   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
657     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
658   target = composite_type (mv1, mv2);
659
660   /* For function types do not merge const qualifiers, but drop them
661      if used inconsistently.  The middle-end uses these to mark const
662      and noreturn functions.  */
663   quals1 = TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (pointed_to_1);
664   quals2 = TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (pointed_to_2);
665
666   if (TREE_CODE (pointed_to_1) == FUNCTION_TYPE)
667     target_quals = (quals1 & quals2);
668   else
669     target_quals = (quals1 | quals2);
670
671   /* If the two named address spaces are different, determine the common
672      superset address space.  This is guaranteed to exist due to the
673      assumption that comp_target_type returned non-zero.  */
674   as1 = TYPE_ADDR_SPACE (pointed_to_1);
675   as2 = TYPE_ADDR_SPACE (pointed_to_2);
676   if (!addr_space_superset (as1, as2, &as_common))
677     gcc_unreachable ();
678
679   target_quals |= ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
680
681   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type (target, target_quals));
682   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
683 }
684
685 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
686    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
687    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
688    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
689
690    This is the type for the result of most arithmetic operations
691    if the operands have the given two types.  */
692
693 static tree
694 c_common_type (tree t1, tree t2)
695 {
696   enum tree_code code1;
697   enum tree_code code2;
698
699   /* If one type is nonsense, use the other.  */
700   if (t1 == error_mark_node)
701     return t2;
702   if (t2 == error_mark_node)
703     return t1;
704
705   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
706     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
707
708   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
709     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
710
711   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
712     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
713
714   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
715     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
716
717   /* Save time if the two types are the same.  */
718
719   if (t1 == t2) return t1;
720
721   code1 = TREE_CODE (t1);
722   code2 = TREE_CODE (t2);
723
724   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
725               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == REAL_TYPE
726               || code1 == INTEGER_TYPE);
727   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
728               || code2 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == REAL_TYPE
729               || code2 == INTEGER_TYPE);
730
731   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
732      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
733      here.  */
734   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
735       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
736     {
737       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
738         {
739           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
740           return error_mark_node;
741         }
742       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
743         {
744           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
745           return error_mark_node;
746         }
747       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
748         {
749           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
750           return error_mark_node;
751         }
752     }
753
754   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
755      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
756      precisely specified.)  */
757   if (code1 == VECTOR_TYPE)
758     return t1;
759
760   if (code2 == VECTOR_TYPE)
761     return t2;
762
763   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
764      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
765      required type.  */
766   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
767     {
768       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
769       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
770       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
771
772       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
773         return t1;
774       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
775         return t2;
776       else
777         return build_complex_type (subtype);
778     }
779
780   /* If only one is real, use it as the result.  */
781
782   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
783     return t1;
784
785   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
786     return t2;
787
788   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
789      the decimal floating point type with the greater precision. */
790
791   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
792     {
793       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
794           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
795         return dfloat128_type_node;
796       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
797                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
798         return dfloat64_type_node;
799       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
800                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
801         return dfloat32_type_node;
802     }
803
804   /* Deal with fixed-point types.  */
805   if (code1 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == FIXED_POINT_TYPE)
806     {
807       unsigned int unsignedp = 0, satp = 0;
808       enum machine_mode m1, m2;
809       unsigned int fbit1, ibit1, fbit2, ibit2, max_fbit, max_ibit;
810
811       m1 = TYPE_MODE (t1);
812       m2 = TYPE_MODE (t2);
813
814       /* If one input type is saturating, the result type is saturating.  */
815       if (TYPE_SATURATING (t1) || TYPE_SATURATING (t2))
816         satp = 1;
817
818       /* If both fixed-point types are unsigned, the result type is unsigned.
819          When mixing fixed-point and integer types, follow the sign of the
820          fixed-point type.
821          Otherwise, the result type is signed.  */
822       if ((TYPE_UNSIGNED (t1) && TYPE_UNSIGNED (t2)
823            && code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE)
824           || (code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 != FIXED_POINT_TYPE
825               && TYPE_UNSIGNED (t1))
826           || (code1 != FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE
827               && TYPE_UNSIGNED (t2)))
828         unsignedp = 1;
829
830       /* The result type is signed.  */
831       if (unsignedp == 0)
832         {
833           /* If the input type is unsigned, we need to convert to the
834              signed type.  */
835           if (code1 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t1))
836             {
837               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
838               if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UFRACT)
839                 mclass = MODE_FRACT;
840               else if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UACCUM)
841                 mclass = MODE_ACCUM;
842               else
843                 gcc_unreachable ();
844               m1 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m1), mclass, 0);
845             }
846           if (code2 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t2))
847             {
848               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
849               if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UFRACT)
850                 mclass = MODE_FRACT;
851               else if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UACCUM)
852                 mclass = MODE_ACCUM;
853               else
854                 gcc_unreachable ();
855               m2 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m2), mclass, 0);
856             }
857         }
858
859       if (code1 == FIXED_POINT_TYPE)
860         {
861           fbit1 = GET_MODE_FBIT (m1);
862           ibit1 = GET_MODE_IBIT (m1);
863         }
864       else
865         {
866           fbit1 = 0;
867           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
868           ibit1 = TYPE_PRECISION (t1) - (!TYPE_UNSIGNED (t1));
869         }
870
871       if (code2 == FIXED_POINT_TYPE)
872         {
873           fbit2 = GET_MODE_FBIT (m2);
874           ibit2 = GET_MODE_IBIT (m2);
875         }
876       else
877         {
878           fbit2 = 0;
879           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
880           ibit2 = TYPE_PRECISION (t2) - (!TYPE_UNSIGNED (t2));
881         }
882
883       max_ibit = ibit1 >= ibit2 ?  ibit1 : ibit2;
884       max_fbit = fbit1 >= fbit2 ?  fbit1 : fbit2;
885       return c_common_fixed_point_type_for_size (max_ibit, max_fbit, unsignedp,
886                                                  satp);
887     }
888
889   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
890
891   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
892     return t1;
893   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
894     return t2;
895
896   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
897      same precision, following the C99 rules on integer type rank
898      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
899
900   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
901       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
902     return long_long_unsigned_type_node;
903
904   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
905       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
906     {
907       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
908         return long_long_unsigned_type_node;
909       else
910         return long_long_integer_type_node;
911     }
912
913   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
914       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
915     return long_unsigned_type_node;
916
917   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
918       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
919     {
920       /* But preserve unsignedness from the other type,
921          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
922       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
923         return long_unsigned_type_node;
924       else
925         return long_integer_type_node;
926     }
927
928   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
929   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
930       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
931     return long_double_type_node;
932
933   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
934
935   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
936     return t1;
937   else
938     return t2;
939 }
940 \f
941 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
942    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
943    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
944    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
945    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
946 tree
947 common_type (tree t1, tree t2)
948 {
949   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
950     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
951   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
952     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
953
954   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
955   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
956       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
957     return boolean_type_node;
958
959   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
960   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
961     return t2;
962   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
963     return t1;
964
965   return c_common_type (t1, t2);
966 }
967
968 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
969    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
970    but a warning may be needed if you use them together.  */
971
972 int
973 comptypes (tree type1, tree type2)
974 {
975   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
976   int val;
977
978   val = comptypes_internal (type1, type2, NULL);
979   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
980
981   return val;
982 }
983
984 /* Like comptypes, but if it returns non-zero because enum and int are
985    compatible, it sets *ENUM_AND_INT_P to true.  */
986
987 static int
988 comptypes_check_enum_int (tree type1, tree type2, bool *enum_and_int_p)
989 {
990   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
991   int val;
992
993   val = comptypes_internal (type1, type2, enum_and_int_p);
994   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
995
996   return val;
997 }
998 \f
999 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
1000    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
1001    but a warning may be needed if you use them together.  If
1002    ENUM_AND_INT_P is not NULL, and one type is an enum and the other a
1003    compatible integer type, then this sets *ENUM_AND_INT_P to true;
1004    *ENUM_AND_INT_P is never set to false.  This differs from
1005    comptypes, in that we don't free the seen types.  */
1006
1007 static int
1008 comptypes_internal (const_tree type1, const_tree type2, bool *enum_and_int_p)
1009 {
1010   const_tree t1 = type1;
1011   const_tree t2 = type2;
1012   int attrval, val;
1013
1014   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
1015
1016   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
1017       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
1018     return 1;
1019
1020   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
1021      language version.  */
1022   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
1023       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
1024     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
1025
1026   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
1027       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
1028     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
1029
1030
1031   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
1032      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
1033      are compatible with each other only if they are the same type.  */
1034
1035   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
1036     {
1037       t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
1038       if (enum_and_int_p != NULL && TREE_CODE (t2) != VOID_TYPE)
1039         *enum_and_int_p = true;
1040     }
1041   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
1042     {
1043       t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
1044       if (enum_and_int_p != NULL && TREE_CODE (t1) != VOID_TYPE)
1045         *enum_and_int_p = true;
1046     }
1047
1048   if (t1 == t2)
1049     return 1;
1050
1051   /* Different classes of types can't be compatible.  */
1052
1053   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
1054     return 0;
1055
1056   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
1057
1058   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
1059     return 0;
1060
1061   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
1062      definition.  Note that we already checked for equality of the type
1063      qualifiers (just above).  */
1064
1065   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
1066       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
1067     return 1;
1068
1069   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1070   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
1071      return 0;
1072
1073   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1074   val = 0;
1075
1076   switch (TREE_CODE (t1))
1077     {
1078     case POINTER_TYPE:
1079       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
1080       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
1081           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
1082         break;
1083       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
1084              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1085                                        enum_and_int_p));
1086       break;
1087
1088     case FUNCTION_TYPE:
1089       val = function_types_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1090       break;
1091
1092     case ARRAY_TYPE:
1093       {
1094         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
1095         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
1096         bool d1_variable, d2_variable;
1097         bool d1_zero, d2_zero;
1098         val = 1;
1099
1100         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
1101         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
1102             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1103                                                enum_and_int_p)))
1104           return 0;
1105
1106         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
1107         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
1108           break;
1109
1110         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
1111         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
1112
1113         d1_variable = (!d1_zero
1114                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
1115                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
1116         d2_variable = (!d2_zero
1117                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
1118                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
1119         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
1120         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
1121
1122         if (d1_variable || d2_variable)
1123           break;
1124         if (d1_zero && d2_zero)
1125           break;
1126         if (d1_zero || d2_zero
1127             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
1128             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
1129           val = 0;
1130
1131         break;
1132       }
1133
1134     case ENUMERAL_TYPE:
1135     case RECORD_TYPE:
1136     case UNION_TYPE:
1137       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
1138         {
1139           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
1140           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
1141
1142           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
1143               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
1144             break;
1145
1146           if (attrval != 2)
1147             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1148           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1149         }
1150       break;
1151
1152     case VECTOR_TYPE:
1153       val = (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1154              && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1155                                     enum_and_int_p));
1156       break;
1157
1158     default:
1159       break;
1160     }
1161   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
1162 }
1163
1164 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent, ignoring
1165    their qualifiers, except for named address spaces.  If the pointers point to
1166    different named addresses, then we must determine if one address space is a
1167    subset of the other.  */
1168
1169 static int
1170 comp_target_types (location_t location, tree ttl, tree ttr)
1171 {
1172   int val;
1173   tree mvl = TREE_TYPE (ttl);
1174   tree mvr = TREE_TYPE (ttr);
1175   addr_space_t asl = TYPE_ADDR_SPACE (mvl);
1176   addr_space_t asr = TYPE_ADDR_SPACE (mvr);
1177   addr_space_t as_common;
1178   bool enum_and_int_p;
1179
1180   /* Fail if pointers point to incompatible address spaces.  */
1181   if (!addr_space_superset (asl, asr, &as_common))
1182     return 0;
1183
1184   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
1185      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
1186   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
1187     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
1188   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
1189     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
1190   enum_and_int_p = false;
1191   val = comptypes_check_enum_int (mvl, mvr, &enum_and_int_p);
1192
1193   if (val == 2)
1194     pedwarn (location, OPT_pedantic, "types are not quite compatible");
1195
1196   if (val == 1 && enum_and_int_p && warn_cxx_compat)
1197     warning_at (location, OPT_Wc___compat,
1198                 "pointer target types incompatible in C++");
1199
1200   return val;
1201 }
1202 \f
1203 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1204
1205 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
1206    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
1207    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
1208    they're in the same translation unit.  */
1209 int
1210 same_translation_unit_p (const_tree t1, const_tree t2)
1211 {
1212   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1213     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
1214       {
1215       case tcc_declaration:
1216         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
1217       case tcc_type:
1218         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
1219       case tcc_exceptional:
1220         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
1221       default: gcc_unreachable ();
1222       }
1223
1224   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1225     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
1226       {
1227       case tcc_declaration:
1228         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
1229       case tcc_type:
1230         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
1231       case tcc_exceptional:
1232         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
1233       default: gcc_unreachable ();
1234       }
1235
1236   return t1 == t2;
1237 }
1238
1239 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
1240
1241 static struct tagged_tu_seen_cache *
1242 alloc_tagged_tu_seen_cache (const_tree t1, const_tree t2)
1243 {
1244   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
1245   tu->next = tagged_tu_seen_base;
1246   tu->t1 = t1;
1247   tu->t2 = t2;
1248
1249   tagged_tu_seen_base = tu;
1250
1251   /* The C standard says that two structures in different translation
1252      units are compatible with each other only if the types of their
1253      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1254      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1255      An example where this can occur is:
1256      struct a
1257      {
1258        struct a *next;
1259      };
1260      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1261      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1262      loop.  */
1263   tu->val = 1;
1264   return tu;
1265 }
1266
1267 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1268
1269 static void
1270 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1271 {
1272   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1273   while (tu != tu_til)
1274     {
1275       const struct tagged_tu_seen_cache *const tu1
1276         = (const struct tagged_tu_seen_cache *) tu;
1277       tu = tu1->next;
1278       free (CONST_CAST (struct tagged_tu_seen_cache *, tu1));
1279     }
1280   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1281 }
1282
1283 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1284    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1285    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1286    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1287    rules.  ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1288
1289 static int
1290 tagged_types_tu_compatible_p (const_tree t1, const_tree t2,
1291                               bool *enum_and_int_p)
1292 {
1293   tree s1, s2;
1294   bool needs_warning = false;
1295
1296   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1297      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1298      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1299      typedef...
1300      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1301      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1302   while (TYPE_NAME (t1)
1303          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1304          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1305     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1306
1307   while (TYPE_NAME (t2)
1308          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1309          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1310     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1311
1312   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1313   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1314     return 0;
1315
1316   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1317      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1318      are compatible.  */
1319   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1320       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1321     return 1;
1322
1323   {
1324     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1325     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1326       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1327         return tts_i->val;
1328   }
1329
1330   switch (TREE_CODE (t1))
1331     {
1332     case ENUMERAL_TYPE:
1333       {
1334         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1335         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1336         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1337         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1338
1339         if (tv1 == tv2)
1340           {
1341             return 1;
1342           }
1343
1344         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1345           {
1346             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1347               break;
1348             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1349               {
1350                 tu->val = 0;
1351                 return 0;
1352               }
1353           }
1354
1355         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1356           {
1357             return 1;
1358           }
1359         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1360           {
1361             tu->val = 0;
1362             return 0;
1363           }
1364
1365         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1366           {
1367             tu->val = 0;
1368             return 0;
1369           }
1370
1371         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1372           {
1373             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1374             if (s2 == NULL
1375                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1376               {
1377                 tu->val = 0;
1378                 return 0;
1379               }
1380           }
1381         return 1;
1382       }
1383
1384     case UNION_TYPE:
1385       {
1386         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1387         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1388           {
1389             tu->val = 0;
1390             return 0;
1391           }
1392
1393         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1394         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1395              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1396           {
1397             int result;
1398
1399             if (DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1400               break;
1401             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1402                                          enum_and_int_p);
1403
1404             if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1405               break;
1406             if (result == 0)
1407               {
1408                 tu->val = 0;
1409                 return 0;
1410               }
1411             if (result == 2)
1412               needs_warning = true;
1413
1414             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1415                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1416                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1417               {
1418                 tu->val = 0;
1419                 return 0;
1420               }
1421           }
1422         if (!s1 && !s2)
1423           {
1424             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1425             return tu->val;
1426           }
1427
1428         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1429           {
1430             bool ok = false;
1431
1432             for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1433               if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1434                 {
1435                   int result;
1436
1437                   result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1438                                                enum_and_int_p);
1439
1440                   if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1441                     continue;
1442                   if (result == 0)
1443                     {
1444                       tu->val = 0;
1445                       return 0;
1446                     }
1447                   if (result == 2)
1448                     needs_warning = true;
1449
1450                   if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1451                       && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1452                                            DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1453                     break;
1454
1455                   ok = true;
1456                   break;
1457                 }
1458             if (!ok)
1459               {
1460                 tu->val = 0;
1461                 return 0;
1462               }
1463           }
1464         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1465         return tu->val;
1466       }
1467
1468     case RECORD_TYPE:
1469       {
1470         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1471
1472         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1473              s1 && s2;
1474              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1475           {
1476             int result;
1477             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1478                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1479               break;
1480             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1481                                          enum_and_int_p);
1482             if (result == 0)
1483               break;
1484             if (result == 2)
1485               needs_warning = true;
1486
1487             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1488                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1489                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1490               break;
1491           }
1492         if (s1 && s2)
1493           tu->val = 0;
1494         else
1495           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1496         return tu->val;
1497       }
1498
1499     default:
1500       gcc_unreachable ();
1501     }
1502 }
1503
1504 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1505    If either type specifies no argument types,
1506    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1507    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1508    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1509    Otherwise, the argument types must match.
1510    ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1511
1512 static int
1513 function_types_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2,
1514                              bool *enum_and_int_p)
1515 {
1516   tree args1, args2;
1517   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1518   int val = 1;
1519   int val1;
1520   tree ret1, ret2;
1521
1522   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1523   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1524
1525   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1526      the function is noreturn.  */
1527   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1528     pedwarn (input_location, 0, "function return types not compatible due to %<volatile%>");
1529   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1530     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1531                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1532   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1533     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1534                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1535   val = comptypes_internal (ret1, ret2, enum_and_int_p);
1536   if (val == 0)
1537     return 0;
1538
1539   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1540   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1541
1542   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1543      whose argument types don't need default promotions.  */
1544
1545   if (args1 == 0)
1546     {
1547       if (!self_promoting_args_p (args2))
1548         return 0;
1549       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1550          compare that with the other type's arglist.
1551          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1552       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1553           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1),
1554                                            enum_and_int_p))
1555         val = 2;
1556       return val;
1557     }
1558   if (args2 == 0)
1559     {
1560       if (!self_promoting_args_p (args1))
1561         return 0;
1562       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1563           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2),
1564                                            enum_and_int_p))
1565         val = 2;
1566       return val;
1567     }
1568
1569   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1570   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2, enum_and_int_p);
1571   return val1 != 1 ? val1 : val;
1572 }
1573
1574 /* Check two lists of types for compatibility, returning 0 for
1575    incompatible, 1 for compatible, or 2 for compatible with
1576    warning.  ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1577
1578 static int
1579 type_lists_compatible_p (const_tree args1, const_tree args2,
1580                          bool *enum_and_int_p)
1581 {
1582   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1583   int val = 1;
1584   int newval = 0;
1585
1586   while (1)
1587     {
1588       tree a1, mv1, a2, mv2;
1589       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1590         return val;
1591       /* If one list is shorter than the other,
1592          they fail to match.  */
1593       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1594         return 0;
1595       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1596       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1597       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1598         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1599       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1600         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1601       /* A null pointer instead of a type
1602          means there is supposed to be an argument
1603          but nothing is specified about what type it has.
1604          So match anything that self-promotes.  */
1605       if (a1 == 0)
1606         {
1607           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1608             return 0;
1609         }
1610       else if (a2 == 0)
1611         {
1612           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1613             return 0;
1614         }
1615       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1616       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1617                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1618         ;
1619       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2, enum_and_int_p)))
1620         {
1621           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1622              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1623           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1624               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1625                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1626               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1627               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1628                                      TYPE_SIZE (a2)))
1629             {
1630               tree memb;
1631               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1632                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1633                 {
1634                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1635                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1636                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1637                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1638                   if (comptypes_internal (mv3, mv2, enum_and_int_p))
1639                     break;
1640                 }
1641               if (memb == 0)
1642                 return 0;
1643             }
1644           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1645                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1646                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1647                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1648                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1649                                           TYPE_SIZE (a1)))
1650             {
1651               tree memb;
1652               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1653                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1654                 {
1655                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1656                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1657                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1658                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1659                   if (comptypes_internal (mv3, mv1, enum_and_int_p))
1660                     break;
1661                 }
1662               if (memb == 0)
1663                 return 0;
1664             }
1665           else
1666             return 0;
1667         }
1668
1669       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1670       if (newval > val)
1671         val = newval;
1672
1673       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1674       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1675     }
1676 }
1677 \f
1678 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1679
1680 static tree
1681 c_size_in_bytes (const_tree type)
1682 {
1683   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1684
1685   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1686     return size_one_node;
1687
1688   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1689     {
1690       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1691       return size_one_node;
1692     }
1693
1694   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1695   return size_binop_loc (input_location, CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1696                          size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1697                                    / BITS_PER_UNIT));
1698 }
1699 \f
1700 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1701
1702 tree
1703 decl_constant_value (tree decl)
1704 {
1705   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1706          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1707          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1708       current_function_decl != 0
1709       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1710       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1711       && TREE_READONLY (decl)
1712       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1713       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1714       /* This is invalid if initial value is not constant.
1715          If it has either a function call, a memory reference,
1716          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1717       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1718       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1719       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1720     return DECL_INITIAL (decl);
1721   return decl;
1722 }
1723
1724 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1725 static tree
1726 array_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1727 {
1728   tree orig_exp = exp;
1729   tree type = TREE_TYPE (exp);
1730   tree adr;
1731   tree restype = TREE_TYPE (type);
1732   tree ptrtype;
1733
1734   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1735
1736   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1737
1738   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1739     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1740
1741   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1742
1743   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1744     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1745
1746   adr = build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 1);
1747   return convert (ptrtype, adr);
1748 }
1749
1750 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1751 static tree
1752 function_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1753 {
1754   tree orig_exp = exp;
1755
1756   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1757
1758   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1759
1760   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1761     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1762
1763   return build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 0);
1764 }
1765
1766 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1767    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1768    return EXP.
1769
1770    LOC is the location of the expression.  */
1771
1772 struct c_expr
1773 default_function_array_conversion (location_t loc, struct c_expr exp)
1774 {
1775   tree orig_exp = exp.value;
1776   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1777   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1778
1779   switch (code)
1780     {
1781     case ARRAY_TYPE:
1782       {
1783         bool not_lvalue = false;
1784         bool lvalue_array_p;
1785
1786         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1787                 || CONVERT_EXPR_P (exp.value))
1788                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1789           {
1790             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1791               not_lvalue = true;
1792             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1793           }
1794
1795         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1796           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1797
1798         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1799         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1800           {
1801             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1802                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1803                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1804                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1805             return exp;
1806           }
1807
1808         exp.value = array_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1809       }
1810       break;
1811     case FUNCTION_TYPE:
1812       exp.value = function_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1813       break;
1814     default:
1815       break;
1816     }
1817
1818   return exp;
1819 }
1820
1821
1822 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1823    to it and return the promoted value.  */
1824
1825 tree
1826 perform_integral_promotions (tree exp)
1827 {
1828   tree type = TREE_TYPE (exp);
1829   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1830
1831   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1832
1833   /* Normally convert enums to int,
1834      but convert wide enums to something wider.  */
1835   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1836     {
1837       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1838                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1839                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1840                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1841                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1842
1843       return convert (type, exp);
1844     }
1845
1846   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1847      proper types.  */
1848   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1849       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1850       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1851          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1852       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1853                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1854     return convert (integer_type_node, exp);
1855
1856   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1857     {
1858       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1859       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1860           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1861         return convert (unsigned_type_node, exp);
1862
1863       return convert (integer_type_node, exp);
1864     }
1865
1866   return exp;
1867 }
1868
1869
1870 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1871    Enumeral types or short or char are converted to int.
1872    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1873
1874 tree
1875 default_conversion (tree exp)
1876 {
1877   tree orig_exp;
1878   tree type = TREE_TYPE (exp);
1879   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1880   tree promoted_type;
1881
1882   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1883   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1884   if (code == ARRAY_TYPE)
1885     return exp;
1886
1887   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1888   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1889     exp = DECL_INITIAL (exp);
1890
1891   /* Strip no-op conversions.  */
1892   orig_exp = exp;
1893   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1894
1895   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1896     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1897
1898   if (code == VOID_TYPE)
1899     {
1900       error ("void value not ignored as it ought to be");
1901       return error_mark_node;
1902     }
1903
1904   exp = require_complete_type (exp);
1905   if (exp == error_mark_node)
1906     return error_mark_node;
1907
1908   promoted_type = targetm.promoted_type (type);
1909   if (promoted_type)
1910     return convert (promoted_type, exp);
1911
1912   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1913     return perform_integral_promotions (exp);
1914
1915   return exp;
1916 }
1917 \f
1918 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1919
1920    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1921    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1922    stepping down the chain to the component, which is in the last
1923    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1924    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1925    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1926
1927 static tree
1928 lookup_field (tree decl, tree component)
1929 {
1930   tree type = TREE_TYPE (decl);
1931   tree field;
1932
1933   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1934      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1935      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1936      will always be set for structures which have many elements.  */
1937
1938   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1939     {
1940       int bot, top, half;
1941       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1942
1943       field = TYPE_FIELDS (type);
1944       bot = 0;
1945       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1946       while (top - bot > 1)
1947         {
1948           half = (top - bot + 1) >> 1;
1949           field = field_array[bot+half];
1950
1951           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1952             {
1953               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1954               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1955                 {
1956                   field = field_array[bot++];
1957                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1958                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1959                     {
1960                       tree anon = lookup_field (field, component);
1961
1962                       if (anon)
1963                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1964                     }
1965                 }
1966
1967               /* Entire record is only anon unions.  */
1968               if (bot > top)
1969                 return NULL_TREE;
1970
1971               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1972               continue;
1973             }
1974
1975           if (DECL_NAME (field) == component)
1976             break;
1977           if (DECL_NAME (field) < component)
1978             bot += half;
1979           else
1980             top = bot + half;
1981         }
1982
1983       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1984         field = field_array[bot];
1985       else if (DECL_NAME (field) != component)
1986         return NULL_TREE;
1987     }
1988   else
1989     {
1990       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1991         {
1992           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1993               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1994                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1995             {
1996               tree anon = lookup_field (field, component);
1997
1998               if (anon)
1999                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
2000             }
2001
2002           if (DECL_NAME (field) == component)
2003             break;
2004         }
2005
2006       if (field == NULL_TREE)
2007         return NULL_TREE;
2008     }
2009
2010   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
2011 }
2012
2013 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of structure or
2014    union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  LOC is the
2015    location of the COMPONENT_REF.  */
2016
2017 tree
2018 build_component_ref (location_t loc, tree datum, tree component)
2019 {
2020   tree type = TREE_TYPE (datum);
2021   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
2022   tree field = NULL;
2023   tree ref;
2024   bool datum_lvalue = lvalue_p (datum);
2025
2026   if (!objc_is_public (datum, component))
2027     return error_mark_node;
2028
2029   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
2030
2031   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
2032     {
2033       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2034         {
2035           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2036           return error_mark_node;
2037         }
2038
2039       field = lookup_field (datum, component);
2040
2041       if (!field)
2042         {
2043           error_at (loc, "%qT has no member named %qE", type, component);
2044           return error_mark_node;
2045         }
2046
2047       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
2048          This might be better solved in future the way the C++ front
2049          end does it - by giving the anonymous entities each a
2050          separate name and type, and then have build_component_ref
2051          recursively call itself.  We can't do that here.  */
2052       do
2053         {
2054           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
2055           int quals;
2056           tree subtype;
2057           bool use_datum_quals;
2058
2059           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
2060             return error_mark_node;
2061
2062           /* If this is an rvalue, it does not have qualifiers in C
2063              standard terms and we must avoid propagating such
2064              qualifiers down to a non-lvalue array that is then
2065              converted to a pointer.  */
2066           use_datum_quals = (datum_lvalue
2067                              || TREE_CODE (TREE_TYPE (subdatum)) != ARRAY_TYPE);
2068
2069           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
2070           if (use_datum_quals)
2071             quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
2072           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
2073
2074           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
2075                         NULL_TREE);
2076           SET_EXPR_LOCATION (ref, loc);
2077           if (TREE_READONLY (subdatum)
2078               || (use_datum_quals && TREE_READONLY (datum)))
2079             TREE_READONLY (ref) = 1;
2080           if (TREE_THIS_VOLATILE (subdatum)
2081               || (use_datum_quals && TREE_THIS_VOLATILE (datum)))
2082             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
2083
2084           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
2085             warn_deprecated_use (subdatum, NULL_TREE);
2086
2087           datum = ref;
2088
2089           field = TREE_CHAIN (field);
2090         }
2091       while (field);
2092
2093       return ref;
2094     }
2095   else if (code != ERROR_MARK)
2096     error_at (loc,
2097               "request for member %qE in something not a structure or union",
2098               component);
2099
2100   return error_mark_node;
2101 }
2102 \f
2103 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
2104    for the value pointed to.
2105    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.
2106
2107    LOC is the location to use for the generated tree.  */
2108
2109 tree
2110 build_indirect_ref (location_t loc, tree ptr, ref_operator errstring)
2111 {
2112   tree pointer = default_conversion (ptr);
2113   tree type = TREE_TYPE (pointer);
2114   tree ref;
2115
2116   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2117     {
2118       if (CONVERT_EXPR_P (pointer)
2119           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2120         {
2121           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
2122              the backend.  This only needs to be done at
2123              warn_strict_aliasing > 2.  */
2124           if (warn_strict_aliasing > 2)
2125             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
2126                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
2127               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
2128         }
2129
2130       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
2131           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
2132               == TREE_TYPE (type)))
2133         {
2134           ref = TREE_OPERAND (pointer, 0);
2135           protected_set_expr_location (ref, loc);
2136           return ref;
2137         }
2138       else
2139         {
2140           tree t = TREE_TYPE (type);
2141
2142           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
2143
2144           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
2145             {
2146               error_at (loc, "dereferencing pointer to incomplete type");
2147               return error_mark_node;
2148             }
2149           if (VOID_TYPE_P (t) && c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
2150             warning_at (loc, 0, "dereferencing %<void *%> pointer");
2151
2152           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2153              so that we get the proper error message if the result is used
2154              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
2155              And ANSI C seems to specify that the type of the result
2156              should be the const type.  */
2157           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
2158              to change it via some other pointer.  */
2159           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
2160           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2161             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
2162           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
2163           protected_set_expr_location (ref, loc);
2164           return ref;
2165         }
2166     }
2167   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
2168     switch (errstring)
2169       {
2170          case RO_ARRAY_INDEXING:
2171            error_at (loc,
2172                      "invalid type argument of array indexing (have %qT)",
2173                      type);
2174            break;
2175          case RO_UNARY_STAR:
2176            error_at (loc,
2177                      "invalid type argument of unary %<*%> (have %qT)",
2178                      type);
2179            break;
2180          case RO_ARROW:
2181            error_at (loc,
2182                      "invalid type argument of %<->%> (have %qT)",
2183                      type);
2184            break;
2185          default:
2186            gcc_unreachable ();
2187       }
2188   return error_mark_node;
2189 }
2190
2191 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2192    an array reference.
2193
2194    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2195    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2196    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2197    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2198    by functions).
2199
2200    LOC is the location to use for the returned expression.  */
2201
2202 tree
2203 build_array_ref (location_t loc, tree array, tree index)
2204 {
2205   tree ret;
2206   bool swapped = false;
2207   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2208       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
2209     return error_mark_node;
2210
2211   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
2212       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
2213     {
2214       tree temp;
2215       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
2216           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
2217         {
2218           error_at (loc, "subscripted value is neither array nor pointer");
2219           return error_mark_node;
2220         }
2221       temp = array;
2222       array = index;
2223       index = temp;
2224       swapped = true;
2225     }
2226
2227   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
2228     {
2229       error_at (loc, "array subscript is not an integer");
2230       return error_mark_node;
2231     }
2232
2233   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
2234     {
2235       error_at (loc, "subscripted value is pointer to function");
2236       return error_mark_node;
2237     }
2238
2239   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
2240      index is syntactically the index, not for char[array].  */
2241   if (!swapped)
2242      warn_array_subscript_with_type_char (index);
2243
2244   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
2245   index = default_conversion (index);
2246
2247   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
2248
2249   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2250     {
2251       tree rval, type;
2252
2253       /* An array that is indexed by a non-constant
2254          cannot be stored in a register; we must be able to do
2255          address arithmetic on its address.
2256          Likewise an array of elements of variable size.  */
2257       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
2258           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2259               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
2260         {
2261           if (!c_mark_addressable (array))
2262             return error_mark_node;
2263         }
2264       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2265          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2266          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2267          to access a non-existent part of the register.  */
2268       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2269           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2270           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2271         {
2272           if (!c_mark_addressable (array))
2273             return error_mark_node;
2274         }
2275
2276       if (pedantic)
2277         {
2278           tree foo = array;
2279           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2280             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2281           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2282             pedwarn (loc, OPT_pedantic,
2283                      "ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2284           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2285             pedwarn (loc, OPT_pedantic,
2286                      "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2287         }
2288
2289       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2290       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2291       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2292          or if the array is.  */
2293       TREE_READONLY (rval)
2294         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2295             | TREE_READONLY (array));
2296       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2297         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2298             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2299       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2300         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2301             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2302                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2303                in an inline function.
2304                Hope it doesn't break something else.  */
2305             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2306       ret = require_complete_type (rval);
2307       protected_set_expr_location (ret, loc);
2308       return ret;
2309     }
2310   else
2311     {
2312       tree ar = default_conversion (array);
2313
2314       if (ar == error_mark_node)
2315         return ar;
2316
2317       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2318       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2319
2320       return build_indirect_ref
2321         (loc, build_binary_op (loc, PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2322          RO_ARRAY_INDEXING);
2323     }
2324 }
2325 \f
2326 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2327    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2328    location of the identifier.  This sets *TYPE to the type of the
2329    identifier, which is not the same as the type of the returned value
2330    for CONST_DECLs defined as enum constants.  If the type of the
2331    identifier is not available, *TYPE is set to NULL.  */
2332 tree
2333 build_external_ref (location_t loc, tree id, int fun, tree *type)
2334 {
2335   tree ref;
2336   tree decl = lookup_name (id);
2337
2338   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2339      whatever lookup_name() found.  */
2340   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2341
2342   *type = NULL;
2343   if (decl && decl != error_mark_node)
2344     {
2345       ref = decl;
2346       *type = TREE_TYPE (ref);
2347     }
2348   else if (fun)
2349     /* Implicit function declaration.  */
2350     ref = implicitly_declare (loc, id);
2351   else if (decl == error_mark_node)
2352     /* Don't complain about something that's already been
2353        complained about.  */
2354     return error_mark_node;
2355   else
2356     {
2357       undeclared_variable (loc, id);
2358       return error_mark_node;
2359     }
2360
2361   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2362     return error_mark_node;
2363
2364   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2365     warn_deprecated_use (ref, NULL_TREE);
2366
2367   /* Recursive call does not count as usage.  */
2368   if (ref != current_function_decl)
2369     {
2370       TREE_USED (ref) = 1;
2371     }
2372
2373   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2374     {
2375       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2376         C_DECL_USED (ref) = 1;
2377       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2378                && DECL_EXTERNAL (ref)
2379                && !TREE_PUBLIC (ref))
2380         record_maybe_used_decl (ref);
2381     }
2382
2383   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2384     {
2385       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2386
2387       if (warn_cxx_compat
2388           && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ENUMERAL_TYPE
2389           && C_TYPE_DEFINED_IN_STRUCT (TREE_TYPE (ref)))
2390         {
2391           warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
2392                       ("enum constant defined in struct or union "
2393                        "is not visible in C++"));
2394           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (ref), "enum constant defined here");
2395         }
2396
2397       ref = DECL_INITIAL (ref);
2398       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2399     }
2400   else if (current_function_decl != 0
2401            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2402            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2403                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2404                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2405     {
2406       tree context = decl_function_context (ref);
2407
2408       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2409         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2410     }
2411   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2412      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2413      internal linkage.  */
2414   else if (current_function_decl != 0
2415            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2416            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2417            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2418            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2419            && ! TREE_PUBLIC (ref)
2420            && DECL_CONTEXT (ref) != current_function_decl)
2421     record_inline_static (loc, current_function_decl, ref,
2422                           csi_internal);
2423
2424   return ref;
2425 }
2426
2427 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2428 struct maybe_used_decl
2429 {
2430   /* The decl.  */
2431   tree decl;
2432   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2433   int level;
2434   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2435   struct maybe_used_decl *next;
2436 };
2437
2438 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2439
2440 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2441    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2442    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2443    type.  */
2444
2445 static void
2446 record_maybe_used_decl (tree decl)
2447 {
2448   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2449   t->decl = decl;
2450   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2451   t->next = maybe_used_decls;
2452   maybe_used_decls = t;
2453 }
2454
2455 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2456    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2457    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2458    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2459
2460 void
2461 pop_maybe_used (bool used)
2462 {
2463   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2464   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2465   while (p && p->level > cur_level)
2466     {
2467       if (used)
2468         {
2469           if (cur_level == 0)
2470             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2471           else
2472             p->level = cur_level;
2473         }
2474       p = p->next;
2475     }
2476   if (!used || cur_level == 0)
2477     maybe_used_decls = p;
2478 }
2479
2480 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2481
2482 struct c_expr
2483 c_expr_sizeof_expr (location_t loc, struct c_expr expr)
2484 {
2485   struct c_expr ret;
2486   if (expr.value == error_mark_node)
2487     {
2488       ret.value = error_mark_node;
2489       ret.original_code = ERROR_MARK;
2490       ret.original_type = NULL;
2491       pop_maybe_used (false);
2492     }
2493   else
2494     {
2495       bool expr_const_operands = true;
2496       tree folded_expr = c_fully_fold (expr.value, require_constant_value,
2497                                        &expr_const_operands);
2498       ret.value = c_sizeof (loc, TREE_TYPE (folded_expr));
2499       ret.original_code = ERROR_MARK;
2500       ret.original_type = NULL;
2501       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (folded_expr)))
2502         {
2503           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2504           ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2505                               folded_expr, ret.value);
2506           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !expr_const_operands;
2507           SET_EXPR_LOCATION (ret.value, loc);
2508         }
2509       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (folded_expr)));
2510     }
2511   return ret;
2512 }
2513
2514 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2515    name passed to sizeof (rather than the type itself).  LOC is the
2516    location of the original expression.  */
2517
2518 struct c_expr
2519 c_expr_sizeof_type (location_t loc, struct c_type_name *t)
2520 {
2521   tree type;
2522   struct c_expr ret;
2523   tree type_expr = NULL_TREE;
2524   bool type_expr_const = true;
2525   type = groktypename (t, &type_expr, &type_expr_const);
2526   ret.value = c_sizeof (loc, type);
2527   ret.original_code = ERROR_MARK;
2528   ret.original_type = NULL;
2529   if ((type_expr || TREE_CODE (ret.value) == INTEGER_CST)
2530       && c_vla_type_p (type))
2531     {
2532       /* If the type is a [*] array, it is a VLA but is represented as
2533          having a size of zero.  In such a case we must ensure that
2534          the result of sizeof does not get folded to a constant by
2535          c_fully_fold, because if the size is evaluated the result is
2536          not constant and so constraints on zero or negative size
2537          arrays must not be applied when this sizeof call is inside
2538          another array declarator.  */
2539       if (!type_expr)
2540         type_expr = integer_zero_node;
2541       ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2542                           type_expr, ret.value);
2543       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !type_expr_const;
2544     }
2545   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2546                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2547   return ret;
2548 }
2549
2550 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2551    The function call is at LOC.
2552    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2553    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2554    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2555
2556 tree
2557 build_function_call (location_t loc, tree function, tree params)
2558 {
2559   VEC(tree,gc) *vec;
2560   tree ret;
2561
2562   vec = VEC_alloc (tree, gc, list_length (params));
2563   for (; params; params = TREE_CHAIN (params))
2564     VEC_quick_push (tree, vec, TREE_VALUE (params));
2565   ret = build_function_call_vec (loc, function, vec, NULL);
2566   VEC_free (tree, gc, vec);
2567   return ret;
2568 }
2569
2570 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2571    ORIGTYPES, if not NULL, is a vector of types; each element is
2572    either NULL or the original type of the corresponding element in
2573    PARAMS.  The original type may differ from TREE_TYPE of the
2574    parameter for enums.  FUNCTION's data type may be a function type
2575    or pointer-to-function.  This function changes the elements of
2576    PARAMS.  */
2577
2578 tree
2579 build_function_call_vec (location_t loc, tree function, VEC(tree,gc) *params,
2580                          VEC(tree,gc) *origtypes)
2581 {
2582   tree fntype, fundecl = 0;
2583   tree name = NULL_TREE, result;
2584   tree tem;
2585   int nargs;
2586   tree *argarray;
2587
2588
2589   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2590   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2591
2592   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2593   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2594     {
2595       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2596          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2597          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2598          that implements this function call.  */
2599       tem = resolve_overloaded_builtin (loc, function, params);
2600       if (tem)
2601         return tem;
2602
2603       name = DECL_NAME (function);
2604       fundecl = function;
2605     }
2606   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2607     function = function_to_pointer_conversion (loc, function);
2608
2609   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2610      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2611   if (!VEC_empty (tree, params))
2612     function = objc_rewrite_function_call (function,
2613                                            VEC_index (tree, params, 0));
2614
2615   function = c_fully_fold (function, false, NULL);
2616
2617   fntype = TREE_TYPE (function);
2618
2619   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2620     return error_mark_node;
2621
2622   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2623         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2624     {
2625       error_at (loc, "called object %qE is not a function", function);
2626       return error_mark_node;
2627     }
2628
2629   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2630     current_function_returns_abnormally = 1;
2631
2632   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2633   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2634
2635   /* Convert the parameters to the types declared in the
2636      function prototype, or apply default promotions.  */
2637
2638   nargs = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, origtypes,
2639                              function, fundecl);
2640   if (nargs < 0)
2641     return error_mark_node;
2642
2643   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2644      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2645      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2646      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2647      blow up in the RTL expander later.  */
2648   if (CONVERT_EXPR_P (function)
2649       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2650       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2651       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2652     {
2653       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2654       tree trap = build_function_call (loc, built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2655                                        NULL_TREE);
2656       int i;
2657
2658       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2659          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2660          executions of the program must execute the code.  */
2661       if (warning_at (loc, 0, "function called through a non-compatible type"))
2662         /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2663            Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2664         inform (loc, "if this code is reached, the program will abort");
2665       /* Before the abort, allow the function arguments to exit or
2666          call longjmp.  */
2667       for (i = 0; i < nargs; i++)
2668         trap = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node,
2669                        VEC_index (tree, params, i), trap);
2670
2671       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2672         {
2673           if (TYPE_QUALS (return_type) != TYPE_UNQUALIFIED)
2674             pedwarn (loc, 0,
2675                      "function with qualified void return type called");
2676           return trap;
2677         }
2678       else
2679         {
2680           tree rhs;
2681
2682           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2683             rhs = build_compound_literal (loc, return_type,
2684                                           build_constructor (return_type, 0),
2685                                           false);
2686           else
2687             rhs = fold_convert_loc (loc, return_type, integer_zero_node);
2688
2689           return require_complete_type (build2 (COMPOUND_EXPR, return_type,
2690                                                 trap, rhs));
2691         }
2692     }
2693
2694   argarray = VEC_address (tree, params);
2695
2696   /* Check that arguments to builtin functions match the expectations.  */
2697   if (fundecl
2698       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2699       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL
2700       && !check_builtin_function_arguments (fundecl, nargs, argarray))
2701     return error_mark_node;
2702
2703   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2704   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2705                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2706
2707   if (name != NULL_TREE
2708       && !strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10))
2709     {
2710       if (require_constant_value)
2711         result =
2712           fold_build_call_array_initializer_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2713                                                  function, nargs, argarray);
2714       else
2715         result = fold_build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2716                                             function, nargs, argarray);
2717       if (TREE_CODE (result) == NOP_EXPR
2718           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (result, 0)) == INTEGER_CST)
2719         STRIP_TYPE_NOPS (result);
2720     }
2721   else
2722     result = build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2723                                    function, nargs, argarray);
2724
2725   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2726     {
2727       if (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (result)) != TYPE_UNQUALIFIED)
2728         pedwarn (loc, 0,
2729                  "function with qualified void return type called");
2730       return result;
2731     }
2732   return require_complete_type (result);
2733 }
2734 \f
2735 /* Convert the argument expressions in the vector VALUES
2736    to the types in the list TYPELIST.
2737
2738    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2739    perform the default conversions.
2740
2741    ORIGTYPES is the original types of the expressions in VALUES.  This
2742    holds the type of enum values which have been converted to integral
2743    types.  It may be NULL.
2744
2745    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2746    error messages, where it is formatted with %qE.
2747
2748    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2749
2750    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2751    than the length of VALUES in some error situations), or -1 on
2752    failure.  */
2753
2754 static int
2755 convert_arguments (tree typelist, VEC(tree,gc) *values,
2756                    VEC(tree,gc) *origtypes, tree function, tree fundecl)
2757 {
2758   tree typetail, val;
2759   unsigned int parmnum;
2760   bool error_args = false;
2761   const bool type_generic = fundecl
2762     && lookup_attribute ("type generic", TYPE_ATTRIBUTES(TREE_TYPE (fundecl)));
2763   bool type_generic_remove_excess_precision = false;
2764   tree selector;
2765
2766   /* Change pointer to function to the function itself for
2767      diagnostics.  */
2768   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2769       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2770     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2771
2772   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2773   selector = objc_message_selector ();
2774
2775   /* For type-generic built-in functions, determine whether excess
2776      precision should be removed (classification) or not
2777      (comparison).  */
2778   if (type_generic
2779       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2780       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL)
2781     {
2782       switch (DECL_FUNCTION_CODE (fundecl))
2783         {
2784         case BUILT_IN_ISFINITE:
2785         case BUILT_IN_ISINF:
2786         case BUILT_IN_ISINF_SIGN:
2787         case BUILT_IN_ISNAN:
2788         case BUILT_IN_ISNORMAL:
2789         case BUILT_IN_FPCLASSIFY:
2790           type_generic_remove_excess_precision = true;
2791           break;
2792
2793         default:
2794           type_generic_remove_excess_precision = false;
2795           break;
2796         }
2797     }
2798
2799   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2800      converted arguments.  */
2801
2802   for (typetail = typelist, parmnum = 0;
2803        VEC_iterate (tree, values, parmnum, val);
2804        ++parmnum)
2805     {
2806       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2807       tree valtype = TREE_TYPE (val);
2808       tree rname = function;
2809       int argnum = parmnum + 1;
2810       const char *invalid_func_diag;
2811       bool excess_precision = false;
2812       bool npc;
2813       tree parmval;
2814
2815       if (type == void_type_node)
2816         {
2817           error ("too many arguments to function %qE", function);
2818           return parmnum;
2819         }
2820
2821       if (selector && argnum > 2)
2822         {
2823           rname = selector;
2824           argnum -= 2;
2825         }
2826
2827       npc = null_pointer_constant_p (val);
2828
2829       /* If there is excess precision and a prototype, convert once to
2830          the required type rather than converting via the semantic
2831          type.  Likewise without a prototype a float value represented
2832          as long double should be converted once to double.  But for
2833          type-generic classification functions excess precision must
2834          be removed here.  */
2835       if (TREE_CODE (val) == EXCESS_PRECISION_EXPR
2836           && (type || !type_generic || !type_generic_remove_excess_precision))
2837         {
2838           val = TREE_OPERAND (val, 0);
2839           excess_precision = true;
2840         }
2841       val = c_fully_fold (val, false, NULL);
2842       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2843
2844       val = require_complete_type (val);
2845
2846       if (type != 0)
2847         {
2848           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2849
2850           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2851             {
2852               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2853               parmval = val;
2854             }
2855           else
2856             {
2857               tree origtype;
2858
2859               /* Optionally warn about conversions that
2860                  differ from the default conversions.  */
2861               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2862                 {
2863                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2864
2865                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2866                       && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2867                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2868                              "rather than floating due to prototype",
2869                              argnum, rname);
2870                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2871                       && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
2872                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2873                              "rather than complex due to prototype",
2874                              argnum, rname);
2875                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2876                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2877                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2878                              "rather than floating due to prototype",
2879                              argnum, rname);
2880                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2881                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2882                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2883                              "rather than integer due to prototype",
2884                              argnum, rname);
2885                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2886                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2887                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2888                              "rather than integer due to prototype",
2889                              argnum, rname);
2890                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2891                            && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
2892                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2893                              "rather than complex due to prototype",
2894                              argnum, rname);
2895                   /* ??? At some point, messages should be written about
2896                      conversions between complex types, but that's too messy
2897                      to do now.  */
2898                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2899                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2900                     {
2901                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2902                          since without a prototype it would be `double'.  */
2903                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2904                           && type != dfloat32_type_node)
2905                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2906                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2907                                  argnum, rname);
2908
2909                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2910                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2911                          binary float types and of precision narrowing due to
2912                          prototype. */
2913                       else if (type != valtype
2914                                && (type == dfloat32_type_node
2915                                    || type == dfloat64_type_node
2916                                    || type == dfloat128_type_node
2917                                    || valtype == dfloat32_type_node
2918                                    || valtype == dfloat64_type_node
2919                                    || valtype == dfloat128_type_node)
2920                                && (formal_prec
2921                                    <= TYPE_PRECISION (valtype)
2922                                    || (type == dfloat128_type_node
2923                                        && (valtype
2924                                            != dfloat64_type_node
2925                                            && (valtype
2926                                                != dfloat32_type_node)))
2927                                    || (type == dfloat64_type_node
2928                                        && (valtype
2929                                            != dfloat32_type_node))))
2930                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2931                                  "rather than %qT due to prototype",
2932                                  argnum, rname, type, valtype);
2933
2934                     }
2935                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2936                      These warnings are only activated with
2937                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2938                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2939                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2940                     {
2941                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2942                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2943
2944                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2945                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2946                               == TYPE_MAIN_VARIANT (valtype)))
2947                         /* No warning if function asks for enum
2948                            and the actual arg is that enum type.  */
2949                         ;
2950                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2951                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2952                                  "passing argument %d of %qE "
2953                                  "with different width due to prototype",
2954                                  argnum, rname);
2955                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2956                         ;
2957                       /* Don't complain if the formal parameter type
2958                          is an enum, because we can't tell now whether
2959                          the value was an enum--even the same enum.  */
2960                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2961                         ;
2962                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2963                                && int_fits_type_p (val, type))
2964                         /* Change in signedness doesn't matter
2965                            if a constant value is unaffected.  */
2966                         ;
2967                       /* If the value is extended from a narrower
2968                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2969                          pass it as signed or unsigned; the value
2970                          certainly is the same either way.  */
2971                       else if (TYPE_PRECISION (valtype) < TYPE_PRECISION (type)
2972                                && TYPE_UNSIGNED (valtype))
2973                         ;
2974                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2975                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2976                                  "passing argument %d of %qE "
2977                                  "as unsigned due to prototype",
2978                                  argnum, rname);
2979                       else
2980                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2981                                  "passing argument %d of %qE "
2982                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2983                     }
2984                 }
2985
2986               /* Possibly restore an EXCESS_PRECISION_EXPR for the
2987                  sake of better warnings from convert_and_check.  */
2988               if (excess_precision)
2989                 val = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, valtype, val);
2990               origtype = (origtypes == NULL
2991                           ? NULL_TREE
2992                           : VEC_index (tree, origtypes, parmnum));
2993               parmval = convert_for_assignment (input_location, type, val,
2994                                                 origtype, ic_argpass, npc,
2995                                                 fundecl, function,
2996                                                 parmnum + 1);
2997
2998               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2999                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
3000                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
3001                 parmval = default_conversion (parmval);
3002             }
3003         }
3004       else if (TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE
3005                && (TYPE_PRECISION (valtype)
3006                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
3007                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (valtype)))
3008         {
3009           if (type_generic)
3010             parmval = val;
3011           else
3012             /* Convert `float' to `double'.  */
3013             parmval = convert (double_type_node, val);
3014         }
3015       else if (excess_precision && !type_generic)
3016         /* A "double" argument with excess precision being passed
3017            without a prototype or in variable arguments.  */
3018         parmval = convert (valtype, val);
3019       else if ((invalid_func_diag =
3020                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
3021         {
3022           error (invalid_func_diag);
3023           return -1;
3024         }
3025       else
3026         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
3027         parmval = default_conversion (val);
3028
3029       VEC_replace (tree, values, parmnum, parmval);
3030       if (parmval == error_mark_node)
3031         error_args = true;
3032
3033       if (typetail)
3034         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
3035     }
3036
3037   gcc_assert (parmnum == VEC_length (tree, values));
3038
3039   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
3040     {
3041       error ("too few arguments to function %qE", function);
3042       return -1;
3043     }
3044
3045   return error_args ? -1 : (int) parmnum;
3046 }
3047 \f
3048 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
3049    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
3050    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
3051    CONVERT_EXPR for code.
3052
3053    LOC is the location to use for the tree generated.
3054 */
3055
3056 struct c_expr
3057 parser_build_unary_op (location_t loc, enum tree_code code, struct c_expr arg)
3058 {
3059   struct c_expr result;
3060
3061   result.value = build_unary_op (loc, code, arg.value, 0);
3062   result.original_code = code;
3063   result.original_type = NULL;
3064
3065   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
3066     overflow_warning (loc, result.value);
3067
3068   return result;
3069 }
3070
3071 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
3072    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
3073    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
3074    expression, we check for operands that were written with other binary
3075    operators in a way that is likely to confuse the user.
3076
3077    LOCATION is the location of the binary operator.  */
3078
3079 struct c_expr
3080 parser_build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
3081                         struct c_expr arg1, struct c_expr arg2)
3082 {
3083   struct c_expr result;
3084
3085   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
3086   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
3087   tree type1 = (arg1.original_type
3088                 ? arg1.original_type
3089                 : TREE_TYPE (arg1.value));
3090   tree type2 = (arg2.original_type
3091                 ? arg2.original_type
3092                 : TREE_TYPE (arg2.value));
3093
3094   result.value = build_binary_op (location, code,
3095                                   arg1.value, arg2.value, 1);
3096   result.original_code = code;
3097   result.original_type = NULL;
3098
3099   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
3100     return result;
3101
3102   if (location != UNKNOWN_LOCATION)
3103     protected_set_expr_location (result.value, location);
3104
3105   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
3106      to misinterpret.  */
3107   if (warn_parentheses)
3108     warn_about_parentheses (code, code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3109
3110   if (warn_logical_op)
3111     warn_logical_operator (input_location, code, TREE_TYPE (result.value),
3112                            code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3113
3114   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
3115      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
3116   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
3117     {
3118       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
3119           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
3120         warning_at (location, OPT_Waddress,
3121                     "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3122     }
3123   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3124            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
3125     warning_at (location, OPT_Waddress,
3126                 "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3127
3128   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value)
3129       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value)
3130       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
3131     overflow_warning (location, result.value);
3132
3133   /* Warn about comparisons of different enum types.  */
3134   if (warn_enum_compare
3135       && TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3136       && TREE_CODE (type1) == ENUMERAL_TYPE
3137       && TREE_CODE (type2) == ENUMERAL_TYPE
3138       && TYPE_MAIN_VARIANT (type1) != TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3139     warning_at (location, OPT_Wenum_compare,
3140                 "comparison between %qT and %qT",
3141                 type1, type2);
3142
3143   return result;
3144 }
3145 \f
3146 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
3147    The resulting tree has type int.  */
3148
3149 static tree
3150 pointer_diff (location_t loc, tree op0, tree op1)
3151 {
3152   tree restype = ptrdiff_type_node;
3153   tree result, inttype;
3154
3155   addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
3156   addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
3157   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
3158   tree con0, con1, lit0, lit1;
3159   tree orig_op1 = op1;
3160
3161   /* If the operands point into different address spaces, we need to
3162      explicitly convert them to pointers into the common address space
3163      before we can subtract the numerical address values.  */
3164   if (as0 != as1)
3165     {
3166       addr_space_t as_common;
3167       tree common_type;
3168
3169       /* Determine the common superset address space.  This is guaranteed
3170          to exist because the caller verified that comp_target_types
3171          returned non-zero.  */
3172       if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
3173         gcc_unreachable ();
3174
3175       common_type = common_pointer_type (TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
3176       op0 = convert (common_type, op0);
3177       op1 = convert (common_type, op1);
3178     }
3179
3180   /* Determine integer type to perform computations in.  This will usually
3181      be the same as the result type (ptrdiff_t), but may need to be a wider
3182      type if pointers for the address space are wider than ptrdiff_t.  */
3183   if (TYPE_PRECISION (restype) < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0)))
3184     inttype = lang_hooks.types.type_for_size
3185                 (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0)), 0);
3186   else
3187     inttype = restype;
3188
3189
3190   if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
3191     pedwarn (loc, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3192              "pointer of type %<void *%> used in subtraction");
3193   if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
3194     pedwarn (loc, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3195              "pointer to a function used in subtraction");
3196
3197   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
3198      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
3199      that is in the way to do any simplifications.
3200      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
3201      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
3202      different mode in place.)
3203      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
3204      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
3205   if (CONVERT_EXPR_P (op0)
3206       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
3207           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
3208     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
3209   else
3210     con0 = op0;
3211   if (CONVERT_EXPR_P (op1)
3212       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
3213           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
3214     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
3215   else
3216     con1 = op1;
3217
3218   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
3219     {
3220       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
3221       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
3222     }
3223   else
3224     lit0 = integer_zero_node;
3225
3226   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
3227     {
3228       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
3229       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
3230     }
3231   else
3232     lit1 = integer_zero_node;
3233
3234   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
3235     {
3236       op0 = lit0;
3237       op1 = lit1;
3238     }
3239
3240
3241   /* First do the subtraction as integers;
3242      then drop through to build the divide operator.
3243      Do not do default conversions on the minus operator
3244      in case restype is a short type.  */
3245
3246   op0 = build_binary_op (loc,
3247                          MINUS_EXPR, convert (inttype, op0),
3248                          convert (inttype, op1), 0);
3249   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
3250   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
3251     error_at (loc, "arithmetic on pointer to an incomplete type");
3252
3253   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
3254   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
3255
3256   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
3257   result = fold_build2_loc (loc, EXACT_DIV_EXPR, inttype,
3258                             op0, convert (inttype, op1));
3259
3260   /* Convert to final result type if necessary.  */
3261   return convert (restype, result);
3262 }
3263 \f
3264 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
3265    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
3266    and XARG is the operand.
3267    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
3268    the default promotions (such as from short to int).
3269    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
3270    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
3271    arrays to pointers in C99.
3272
3273    LOCATION is the location of the operator.  */
3274
3275 tree
3276 build_unary_op (location_t location,
3277                 enum tree_code code, tree xarg, int flag)
3278 {
3279   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
3280   tree arg = xarg;
3281   tree argtype = 0;
3282   enum tree_code typecode;
3283   tree val;
3284   tree ret = error_mark_node;
3285   tree eptype = NULL_TREE;
3286   int noconvert = flag;
3287   const char *invalid_op_diag;
3288   bool int_operands;
3289
3290   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (xarg);
3291   if (int_operands)
3292     arg = remove_c_maybe_const_expr (arg);
3293
3294   if (code != ADDR_EXPR)
3295     arg = require_complete_type (arg);
3296
3297   typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
3298   if (typecode == ERROR_MARK)
3299     return error_mark_node;
3300   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
3301     typecode = INTEGER_TYPE;
3302
3303   if ((invalid_op_diag
3304        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
3305     {
3306       error_at (location, invalid_op_diag);
3307       return error_mark_node;
3308     }
3309
3310   if (TREE_CODE (arg) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3311     {
3312       eptype = TREE_TYPE (arg);
3313       arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
3314     }
3315
3316   switch (code)
3317     {
3318     case CONVERT_EXPR:
3319       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
3320          is enough to prevent anybody from looking inside for
3321          associativity, but won't generate any code.  */
3322       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3323             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3324             || typecode == VECTOR_TYPE))
3325         {
3326           error_at (location, "wrong type argument to unary plus");
3327           return error_mark_node;
3328         }
3329       else if (!noconvert)
3330         arg = default_conversion (arg);
3331       arg = non_lvalue_loc (location, arg);
3332       break;
3333
3334     case NEGATE_EXPR:
3335       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3336             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3337             || typecode == VECTOR_TYPE))
3338         {
3339           error_at (location, "wrong type argument to unary minus");
3340           return error_mark_node;
3341         }
3342       else if (!noconvert)
3343         arg = default_conversion (arg);
3344       break;
3345
3346     case BIT_NOT_EXPR:
3347       /* ~ works on integer types and non float vectors. */
3348       if (typecode == INTEGER_TYPE
3349           || (typecode == VECTOR_TYPE
3350               && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))))
3351         {
3352           if (!noconvert)
3353             arg = default_conversion (arg);
3354         }
3355       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3356         {
3357           code = CONJ_EXPR;
3358           pedwarn (location, OPT_pedantic,
3359                    "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
3360           if (!noconvert)
3361             arg = default_conversion (arg);
3362         }
3363       else
3364         {
3365           error_at (location, "wrong type argument to bit-complement");
3366           return error_mark_node;
3367         }
3368       break;
3369
3370     case ABS_EXPR:
3371       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
3372         {
3373           error_at (location, "wrong type argument to abs");
3374           return error_mark_node;
3375         }
3376       else if (!noconvert)
3377         arg = default_conversion (arg);
3378       break;
3379
3380     case CONJ_EXPR:
3381       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
3382       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3383             || typecode == COMPLEX_TYPE))
3384         {
3385           error_at (location, "wrong type argument to conjugation");
3386           return error_mark_node;
3387         }
3388       else if (!noconvert)
3389         arg = default_conversion (arg);
3390       break;
3391
3392     case TRUTH_NOT_EXPR:
3393       if (typecode != INTEGER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3394           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
3395           && typecode != COMPLEX_TYPE)
3396         {
3397           error_at (location,
3398                     "wrong type argument to unary exclamation mark");
3399           return error_mark_node;
3400         }
3401       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (location, arg);
3402       ret = invert_truthvalue_loc (location, arg);
3403       /* If the TRUTH_NOT_EXPR has been folded, reset the location.  */
3404       if (EXPR_P (ret) && EXPR_HAS_LOCATION (ret))
3405         location = EXPR_LOCATION (ret);
3406       goto return_build_unary_op;
3407
3408     case REALPART_EXPR:
3409       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3410         ret = TREE_REALPART (arg);
3411       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3412         ret = fold_build1_loc (location,
3413                                REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3414       else
3415         ret = arg;
3416       if (eptype && TREE_CODE (eptype) == COMPLEX_TYPE)
3417         eptype = TREE_TYPE (eptype);
3418       goto return_build_unary_op;
3419
3420     case IMAGPART_EXPR:
3421       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3422         ret = TREE_IMAGPART (arg);
3423       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3424         ret = fold_build1_loc (location,
3425                                IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3426       else
3427         ret = omit_one_operand_loc (location, TREE_TYPE (arg),
3428                                 integer_zero_node, arg);
3429       if (eptype && TREE_CODE (eptype) == COMPLEX_TYPE)
3430         eptype = TREE_TYPE (eptype);
3431       goto return_build_unary_op;
3432
3433     case PREINCREMENT_EXPR:
3434     case POSTINCREMENT_EXPR:
3435     case PREDECREMENT_EXPR:
3436     case POSTDECREMENT_EXPR:
3437
3438       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3439         {
3440           tree inner = build_unary_op (location, code,
3441                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3442           if (inner == error_mark_node)
3443             return error_mark_node;
3444           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3445                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3446           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3447           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = 1;
3448           goto return_build_unary_op;
3449         }
3450
3451       /* Complain about anything that is not a true lvalue.  */
3452       if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3453                                   || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3454                                  ? lv_increment
3455                                  : lv_decrement)))
3456         return error_mark_node;
3457
3458       if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == ENUMERAL_TYPE)
3459         {
3460           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3461             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3462                         "increment of enumeration value is invalid in C++");
3463           else
3464             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3465                         "decrement of enumeration value is invalid in C++");
3466         }
3467
3468       /* Ensure the argument is fully folded inside any SAVE_EXPR.  */
3469       arg = c_fully_fold (arg, false, NULL);
3470
3471       /* Increment or decrement the real part of the value,
3472          and don't change the imaginary part.  */
3473       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3474         {
3475           tree real, imag;
3476
3477           pedwarn (location, OPT_pedantic,
3478                    "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types");
3479
3480           arg = stabilize_reference (arg);
3481           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), REALPART_EXPR, arg, 1);
3482           imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3483           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), code, real, 1);
3484           if (real == error_mark_node || imag == error_mark_node)
3485             return error_mark_node;
3486           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3487                         real, imag);
3488           goto return_build_unary_op;
3489         }
3490
3491       /* Report invalid types.  */
3492
3493       if (typecode != POINTER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3494           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
3495         {
3496           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3497             error_at (location, "wrong type argument to increment");
3498           else
3499             error_at (location, "wrong type argument to decrement");
3500
3501           return error_mark_node;
3502         }
3503
3504       {
3505         tree inc;
3506
3507         argtype = TREE_TYPE (arg);
3508
3509         /* Compute the increment.  */
3510
3511         if (typecode == POINTER_TYPE)
3512           {
3513             /* If pointer target is an undefined struct,
3514                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
3515             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (argtype)))
3516               {
3517                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3518                   error_at (location,
3519                             "increment of pointer to unknown structure");
3520                 else
3521                   error_at (location,
3522                             "decrement of pointer to unknown structure");
3523               }
3524             else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == FUNCTION_TYPE
3525                      || TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == VOID_TYPE)
3526               {
3527                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3528                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3529                            "wrong type argument to increment");
3530                 else
3531                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3532                            "wrong type argument to decrement");
3533               }
3534
3535             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (argtype));
3536             inc = fold_convert_loc (location, sizetype, inc);
3537           }
3538         else if (FRACT_MODE_P (TYPE_MODE (argtype)))
3539           {
3540             /* For signed fract types, we invert ++ to -- or
3541                -- to ++, and change inc from 1 to -1, because
3542                it is not possible to represent 1 in signed fract constants.
3543                For unsigned fract types, the result always overflows and
3544                we get an undefined (original) or the maximum value.  */
3545             if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3546               code = PREDECREMENT_EXPR;
3547             else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3548               code = PREINCREMENT_EXPR;
3549             else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3550               code = POSTDECREMENT_EXPR;
3551             else /* code == POSTDECREMENT_EXPR  */
3552               code = POSTINCREMENT_EXPR;
3553
3554             inc = integer_minus_one_node;
3555             inc = convert (argtype, inc);
3556           }
3557         else
3558           {
3559             inc = integer_one_node;
3560             inc = convert (argtype, inc);
3561           }
3562
3563         /* Report a read-only lvalue.  */
3564         if (TYPE_READONLY (argtype))
3565           {
3566             readonly_error (arg,
3567                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3568                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3569                              ? lv_increment : lv_decrement));
3570             return error_mark_node;
3571           }
3572         else if (TREE_READONLY (arg))
3573           readonly_warning (arg,
3574                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3575                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3576                              ? lv_increment : lv_decrement));
3577
3578         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3579           val = boolean_increment (code, arg);
3580         else
3581           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3582         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3583         if (TREE_CODE (val) != code)
3584           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3585         ret = val;
3586         goto return_build_unary_op;
3587       }
3588
3589     case ADDR_EXPR:
3590       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3591
3592       /* The operand of unary '&' must be an lvalue (which excludes
3593          expressions of type void), or, in C99, the result of a [] or
3594          unary '*' operator.  */
3595       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))
3596           && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (arg)) == TYPE_UNQUALIFIED
3597           && (TREE_CODE (arg) != INDIRECT_REF
3598               || !flag_isoc99))
3599         pedwarn (location, 0, "taking address of expression of type %<void%>");
3600
3601       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3602       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3603         {
3604           /* Don't let this be an lvalue.  */
3605           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3606             return non_lvalue_loc (location, TREE_OPERAND (arg, 0));
3607           ret = TREE_OPERAND (arg, 0);
3608           goto return_build_unary_op;
3609         }
3610
3611       /* For &x[y], return x+y */
3612       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3613         {
3614           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3615           if (!c_mark_addressable (op0))
3616             return error_mark_node;
3617           return build_binary_op (location, PLUS_EXPR,
3618                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3619                                    ? array_to_pointer_conversion (location,
3620                                                                   op0)
3621                                    : op0),
3622                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3623         }
3624
3625       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3626          or a non-lvalue array is an error.  */
3627       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3628                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3629         return error_mark_node;
3630
3631       /* Move address operations inside C_MAYBE_CONST_EXPR to simplify
3632          folding later.  */
3633       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3634         {
3635           tree inner = build_unary_op (location, code,
3636                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3637           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3638                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3639           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3640           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret)
3641             = C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (arg);
3642           goto return_build_unary_op;
3643         }
3644
3645       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3646       argtype = TREE_TYPE (arg);
3647
3648       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3649          to which the address will point.  Note that you can't get a
3650          restricted pointer by taking the address of something, so we
3651          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3652       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3653           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3654           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3655                                           TREE_READONLY (arg),
3656                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3657
3658       if (!c_mark_addressable (arg))
3659         return error_mark_node;
3660
3661       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3662                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3663
3664       argtype = build_pointer_type (argtype);
3665
3666       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3667          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3668       val = get_base_address (arg);
3669       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3670           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3671         {
3672           tree op0 = fold_convert_loc (location, sizetype,
3673                                        fold_offsetof (arg, val)), op1;
3674
3675           op1 = fold_convert_loc (location, argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3676           ret = fold_build2_loc (location, POINTER_PLUS_EXPR, argtype, op1, op0);
3677           goto return_build_unary_op;
3678         }
3679
3680       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3681
3682       ret = val;
3683       goto return_build_unary_op;
3684
3685     default:
3686       gcc_unreachable ();
3687     }
3688
3689   if (argtype == 0)
3690     argtype = TREE_TYPE (arg);
3691   if (TREE_CODE (arg) == INTEGER_CST)
3692     ret = (require_constant_value
3693            ? fold_build1_initializer_loc (location, code, argtype, arg)
3694            : fold_build1_loc (location, code, argtype, arg));
3695   else
3696     ret = build1 (code, argtype, arg);
3697  return_build_unary_op:
3698   gcc_assert (ret != error_mark_node);
3699   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret)
3700       && !(TREE_CODE (xarg) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (xarg)))
3701     ret = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret);
3702   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands)
3703     ret = note_integer_operands (ret);
3704   if (eptype)
3705     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
3706   protected_set_expr_location (ret, location);
3707   return ret;
3708 }
3709
3710 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3711    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3712    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3713
3714 bool
3715 lvalue_p (const_tree ref)
3716 {
3717   const enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3718
3719   switch (code)
3720     {
3721     case REALPART_EXPR:
3722     case IMAGPART_EXPR:
3723     case COMPONENT_REF:
3724       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3725
3726     case C_MAYBE_CONST_EXPR:
3727       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 1));
3728
3729     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3730     case STRING_CST:
3731       return 1;
3732
3733     case INDIRECT_REF:
3734     case ARRAY_REF:
3735     case VAR_DECL:
3736     case PARM_DECL:
3737     case RESULT_DECL:
3738     case ERROR_MARK:
3739       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3740               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3741
3742     case BIND_EXPR:
3743       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3744
3745     default:
3746       return 0;
3747     }
3748 }
3749 \f
3750 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3751
3752 static void
3753 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3754 {
3755   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3756               || use == lv_asm);
3757   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3758      ensures that all the format strings are checked at compile
3759      time.  */
3760 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3761                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3762                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3763   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3764     {
3765       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3766         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3767       else
3768         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3769                              G_("increment of read-only member %qD"),
3770                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3771                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3772                TREE_OPERAND (arg, 1));
3773     }
3774   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3775     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3776                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3777                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3778                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3779            arg);
3780   else
3781     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location %qE"),
3782                          G_("increment of read-only location %qE"),
3783                          G_("decrement of read-only location %qE"),
3784                          G_("read-only location %qE used as %<asm%> output")),
3785            arg);
3786 }
3787
3788 /* Give a warning for storing in something that is read-only in GCC
3789    terms but not const in ISO C terms.  */
3790
3791 static void
3792 readonly_warning (tree arg, enum lvalue_use use)
3793 {
3794   switch (use)
3795     {
3796     case lv_assign:
3797       warning (0, "assignment of read-only location %qE", arg);
3798       break;
3799     case lv_increment:
3800       warning (0, "increment of read-only location %qE", arg);
3801       break;
3802     case lv_decrement:
3803       warning (0, "decrement of read-only location %qE", arg);
3804       break;
3805     default:
3806       gcc_unreachable ();
3807     }
3808   return;
3809 }
3810
3811
3812 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3813    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3814    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3815
3816 static int
3817 lvalue_or_else (const_tree ref, enum lvalue_use use)
3818 {
3819   int win = lvalue_p (ref);
3820
3821   if (!win)
3822     lvalue_error (use);
3823
3824   return win;
3825 }
3826 \f
3827 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3828    address of it; it should not be allocated in a register.
3829    Returns true if successful.  */
3830
3831 bool
3832 c_mark_addressable (tree exp)
3833 {
3834   tree x = exp;
3835
3836   while (1)
3837     switch (TREE_CODE (x))
3838       {
3839       case COMPONENT_REF:
3840         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3841           {
3842             error
3843               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3844             return false;
3845           }
3846
3847         /* ... fall through ...  */
3848
3849       case ADDR_EXPR:
3850       case ARRAY_REF:
3851       case REALPART_EXPR:
3852       case IMAGPART_EXPR:
3853         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3854         break;
3855
3856       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3857       case CONSTRUCTOR:
3858         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3859         return true;
3860
3861       case VAR_DECL:
3862       case CONST_DECL:
3863       case PARM_DECL:
3864       case RESULT_DECL:
3865         if (C_DECL_REGISTER (x)
3866             && DECL_NONLOCAL (x))
3867           {
3868             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3869               {
3870                 error
3871                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3872                 return false;
3873               }
3874             pedwarn (input_location, 0, "register variable %qD used in nested function", x);
3875           }
3876         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3877           {
3878             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3879               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3880             else
3881               error ("address of register variable %qD requested", x);
3882             return false;
3883           }
3884
3885         /* drops in */
3886       case FUNCTION_DECL:
3887         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3888         /* drops out */
3889       default:
3890         return true;
3891     }
3892 }
3893 \f
3894 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  If
3895    IFEXP_BCP then the condition is a call to __builtin_constant_p, and
3896    if folded to an integer constant then the unselected half may
3897    contain arbitrary operations not normally permitted in constant
3898    expressions.  Set the location of the expression to LOC.  */
3899
3900 tree
3901 build_conditional_expr (location_t colon_loc, tree ifexp, bool ifexp_bcp,
3902                         tree op1, tree op1_original_type, tree op2,
3903                         tree op2_original_type)
3904 {
3905   tree type1;
3906   tree type2;
3907   enum tree_code code1;
3908   enum tree_code code2;
3909   tree result_type = NULL;
3910   tree ep_result_type = NULL;
3911   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3912   bool int_const, op1_int_operands, op2_int_operands, int_operands;
3913   bool ifexp_int_operands;
3914   tree ret;
3915   bool objc_ok;
3916
3917   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
3918   if (op1_int_operands)
3919     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
3920   op2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op2);
3921   if (op2_int_operands)
3922     op2 = remove_c_maybe_const_expr (op2);
3923   ifexp_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (ifexp);
3924   if (ifexp_int_operands)
3925     ifexp = remove_c_maybe_const_expr (ifexp);
3926
3927   /* Promote both alternatives.  */
3928
3929   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3930     op1 = default_conversion (op1);
3931   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3932     op2 = default_conversion (op2);
3933
3934   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3935       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3936       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3937     return error_mark_node;
3938
3939   type1 = TREE_TYPE (op1);
3940   code1 = TREE_CODE (type1);
3941   type2 = TREE_TYPE (op2);
3942   code2 = TREE_CODE (type2);
3943
3944   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3945      In C99 they will be pointers by now.  */
3946   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3947     {
3948       error_at (colon_loc, "non-lvalue array in conditional expression");
3949       return error_mark_node;
3950     }
3951
3952   objc_ok = objc_compare_types (type1, type2, -3, NULL_TREE);
3953
3954   if ((TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR
3955        || TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3956       && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3957           || code1 == COMPLEX_TYPE)
3958       && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3959           || code2 == COMPLEX_TYPE))
3960     {
3961       ep_result_type = c_common_type (type1, type2);
3962       if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3963         {
3964           op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
3965           type1 = TREE_TYPE (op1);
3966           gcc_assert (TREE_CODE (type1) == code1);
3967         }
3968       if (TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3969         {
3970           op2 = TREE_OPERAND (op2, 0);
3971           type2 = TREE_TYPE (op2);
3972           gcc_assert (TREE_CODE (type2) == code2);
3973         }
3974     }
3975
3976   if (warn_cxx_compat)
3977     {
3978       tree t1 = op1_original_type ? op1_original_type : TREE_TYPE (orig_op1);
3979       tree t2 = op2_original_type ? op2_original_type : TREE_TYPE (orig_op2);
3980
3981       if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE
3982           && TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE
3983           && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) != TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
3984         warning_at (colon_loc, OPT_Wc___compat,
3985                     ("different enum types in conditional is "
3986                      "invalid in C++: %qT vs %qT"),
3987                     t1, t2);
3988     }
3989
3990   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3991      after promotion.  */
3992   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3993     {
3994       if (type1 == type2)
3995         result_type = type1;
3996       else
3997         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3998     }
3999   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
4000             || code1 == COMPLEX_TYPE)
4001            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
4002                || code2 == COMPLEX_TYPE))
4003     {
4004       result_type = c_common_type (type1, type2);
4005
4006       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
4007          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
4008          and later code won't know it used to be different.
4009          Do this check on the original types, so that explicit casts
4010          will be considered, but default promotions won't.  */
4011       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
4012         {
4013           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
4014           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
4015
4016           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
4017             {
4018               bool ovf;
4019
4020               /* Do not warn if the result type is signed, since the
4021                  signed type will only be chosen if it can represent
4022                  all the values of the unsigned type.  */
4023               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
4024                 /* OK */;
4025               else
4026                 {
4027                   bool op1_maybe_const = true;
4028                   bool op2_maybe_const = true;
4029
4030                   /* Do not warn if the signed quantity is an
4031                      unsuffixed integer literal (or some static
4032                      constant expression involving such literals) and
4033                      it is non-negative.  This warning requires the
4034                      operands to be folded for best results, so do
4035                      that folding in this case even without
4036                      warn_sign_compare to avoid warning options
4037                      possibly affecting code generation.  */
4038                   c_inhibit_evaluation_warnings
4039                     += (ifexp == truthvalue_false_node);
4040                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
4041                                       &op1_maybe_const);
4042                   c_inhibit_evaluation_warnings
4043                     -= (ifexp == truthvalue_false_node);
4044
4045                   c_inhibit_evaluation_warnings
4046                     += (ifexp == truthvalue_true_node);
4047                   op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value,
4048                                       &op2_maybe_const);
4049                   c_inhibit_evaluation_warnings
4050                     -= (ifexp == truthvalue_true_node);
4051
4052                   if (warn_sign_compare)
4053                     {
4054                       if ((unsigned_op2
4055                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
4056                           || (unsigned_op1
4057                               && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
4058                         /* OK */;
4059                       else
4060                         warning_at (colon_loc, OPT_Wsign_compare,
4061                                     ("signed and unsigned type in "
4062                                      "conditional expression"));
4063                     }
4064                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4065                     op1 = c_wrap_maybe_const (op1, !op1_maybe_const);
4066                   if (!op2_maybe_const || TREE_CODE (op2) != INTEGER_CST)
4067                     op2 = c_wrap_maybe_const (op2, !op2_maybe_const);
4068                 }
4069             }
4070         }
4071     }
4072   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
4073     {
4074       if (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE)
4075         pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4076                  "ISO C forbids conditional expr with only one void side");
4077       result_type = void_type_node;
4078     }
4079   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
4080     {
4081       addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type1));
4082       addr_space_t as2 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type2));
4083       addr_space_t as_common;
4084
4085       if (comp_target_types (colon_loc, type1, type2))
4086         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
4087       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
4088         result_type = type2;
4089       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
4090         result_type = type1;
4091       else if (!addr_space_superset (as1, as2, &as_common))
4092         {
4093           error_at (colon_loc, "pointers to disjoint address spaces "
4094                     "used in conditional expression");
4095           return error_mark_node;
4096         }
4097       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
4098         {
4099           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
4100             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4101                      "ISO C forbids conditional expr between "
4102                      "%<void *%> and function pointer");
4103           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
4104                                                           TREE_TYPE (type2)));
4105         }
4106       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
4107         {
4108           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
4109             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4110                      "ISO C forbids conditional expr between "
4111                      "%<void *%> and function pointer");
4112           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
4113                                                           TREE_TYPE (type1)));
4114         }
4115       else
4116         {
4117           int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
4118
4119           if (!objc_ok)
4120             pedwarn (colon_loc, 0,
4121                      "pointer type mismatch in conditional expression");
4122           result_type = build_pointer_type
4123                           (build_qualified_type (void_type_node, qual));
4124         }
4125     }
4126   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
4127     {
4128       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
4129         pedwarn (colon_loc, 0,
4130                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
4131       else
4132         {
4133           op2 = null_pointer_node;
4134         }
4135       result_type = type1;
4136     }
4137   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
4138     {
4139       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
4140         pedwarn (colon_loc, 0,
4141                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
4142       else
4143         {
4144           op1 = null_pointer_node;
4145         }
4146       result_type = type2;
4147     }
4148
4149   if (!result_type)
4150     {
4151       if (flag_cond_mismatch)
4152         result_type = void_type_node;
4153       else
4154         {
4155           error_at (colon_loc, "type mismatch in conditional expression");
4156           return error_mark_node;
4157         }
4158     }
4159
4160   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
4161   result_type
4162     = build_type_variant (result_type,
4163                           TYPE_READONLY (type1) || TYPE_READONLY (type2),
4164                           TYPE_VOLATILE (type1) || TYPE_VOLATILE (type2));
4165
4166   if (result_type != type1)
4167     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
4168   if (result_type != type2)
4169     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
4170
4171   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_true_node)
4172     {
4173       op2_int_operands = true;
4174       op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value, NULL);
4175     }
4176   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_false_node)
4177     {
4178       op1_int_operands = true;
4179       op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value, NULL);
4180     }
4181   int_const = int_operands = (ifexp_int_operands
4182                               && op1_int_operands
4183                               && op2_int_operands);
4184   if (int_operands)
4185     {
4186       int_const = ((ifexp == truthvalue_true_node
4187                     && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST
4188                     && !TREE_OVERFLOW (orig_op1))
4189                    || (ifexp == truthvalue_false_node
4190                        && TREE_CODE (orig_op2) == INTEGER_CST
4191                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op2)));
4192     }
4193   if (int_const || (ifexp_bcp && TREE_CODE (ifexp) == INTEGER_CST))
4194     ret = fold_build3_loc (colon_loc, COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4195   else
4196     {
4197       ret = build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4198       if (int_operands)
4199         ret = note_integer_operands (ret);
4200     }
4201   if (ep_result_type)
4202     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, ep_result_type, ret);
4203
4204   protected_set_expr_location (ret, colon_loc);
4205   return ret;
4206 }
4207 \f
4208 /* Return a compound expression that performs two expressions and
4209    returns the value of the second of them.
4210
4211    LOC is the location of the COMPOUND_EXPR.  */
4212
4213 tree
4214 build_compound_expr (location_t loc, tree expr1, tree expr2)
4215 {
4216   bool expr1_int_operands, expr2_int_operands;
4217   tree eptype = NULL_TREE;
4218   tree ret;
4219
4220   expr1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr1);
4221   if (expr1_int_operands)
4222     expr1 = remove_c_maybe_const_expr (expr1);
4223   expr2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr2);
4224   if (expr2_int_operands)
4225     expr2 = remove_c_maybe_const_expr (expr2);
4226
4227   if (TREE_CODE (expr1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4228     expr1 = TREE_OPERAND (expr1, 0);
4229   if (TREE_CODE (expr2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4230     {
4231       eptype = TREE_TYPE (expr2);
4232       expr2 = TREE_OPERAND (expr2, 0);
4233     }
4234
4235   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
4236     {
4237       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
4238          statement: with -Wunused, we should warn if it doesn't have
4239          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
4240       if (warn_unused_value)
4241         {
4242           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4243               && CONVERT_EXPR_P (expr1))
4244             ; /* (void) a, b */
4245           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4246                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
4247                    && CONVERT_EXPR_P (TREE_OPERAND (expr1, 1)))
4248             ; /* (void) a, (void) b, c */
4249           else
4250             warning_at (loc, OPT_Wunused_value,
4251                         "left-hand operand of comma expression has no effect");
4252         }
4253     }
4254
4255   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
4256      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
4257      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
4258      so we should issue a warning.  */
4259   else if (warn_unused_value)
4260     warn_if_unused_value (expr1, loc);
4261
4262   if (expr2 == error_mark_node)
4263     return error_mark_node;
4264
4265   ret = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
4266
4267   if (flag_isoc99
4268       && expr1_int_operands
4269       && expr2_int_operands)
4270     ret = note_integer_operands (ret);
4271
4272   if (eptype)
4273     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
4274
4275   protected_set_expr_location (ret, loc);
4276   return ret;
4277 }
4278
4279 /* Issue -Wcast-qual warnings when appropriate.  TYPE is the type to
4280    which we are casting.  OTYPE is the type of the expression being
4281    cast.  Both TYPE and OTYPE are pointer types.  -Wcast-qual appeared
4282    on the command line.  Named address space qualifiers are not handled
4283    here, because they result in different warnings.  */
4284
4285 static void
4286 handle_warn_cast_qual (tree type, tree otype)
4287 {
4288   tree in_type = type;
4289   tree in_otype = otype;
4290   int added = 0;
4291   int discarded = 0;
4292   bool is_const;
4293
4294   /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of the
4295      qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of POINTER_TYPE
4296      nodes is uninteresting and we stop as soon as we hit a
4297      non-POINTER_TYPE node on either type.  */
4298   do
4299     {
4300       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4301       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4302
4303       /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const' means the
4304          function is very pure, 'volatile' means it can't return.  We
4305          need to warn when such qualifiers are added, not when they're
4306          taken away.  */
4307       if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
4308           && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
4309         added |= (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_type)
4310                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_otype));
4311       else
4312         discarded |= (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_otype)
4313                       & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_type));
4314     }
4315   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
4316          && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
4317
4318   if (added)
4319     warning (OPT_Wcast_qual, "cast adds new qualifiers to function type");
4320
4321   if (discarded)
4322     /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not present
4323        in IN_TYPE.  */
4324     warning (OPT_Wcast_qual,
4325              "cast discards qualifiers from pointer target type");
4326
4327   if (added || discarded)
4328     return;
4329
4330   /* A cast from **T to const **T is unsafe, because it can cause a
4331      const value to be changed with no additional warning.  We only
4332      issue this warning if T is the same on both sides, and we only
4333      issue the warning if there are the same number of pointers on
4334      both sides, as otherwise the cast is clearly unsafe anyhow.  A
4335      cast is unsafe when a qualifier is added at one level and const
4336      is not present at all outer levels.
4337
4338      To issue this warning, we check at each level whether the cast
4339      adds new qualifiers not already seen.  We don't need to special
4340      case function types, as they won't have the same
4341      TYPE_MAIN_VARIANT.  */
4342
4343   if (TYPE_MAIN_VARIANT (in_type) != TYPE_MAIN_VARIANT (in_otype))
4344     return;
4345   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != POINTER_TYPE)
4346     return;
4347
4348   in_type = type;
4349   in_otype = otype;
4350   is_const = TYPE_READONLY (TREE_TYPE (in_type));
4351   do
4352     {
4353       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4354       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4355       if ((TYPE_QUALS (in_type) &~ TYPE_QUALS (in_otype)) != 0
4356           && !is_const)
4357         {
4358           warning (OPT_Wcast_qual,
4359                    ("new qualifiers in middle of multi-level non-const cast "
4360                     "are unsafe"));
4361           break;
4362         }
4363       if (is_const)
4364         is_const = TYPE_READONLY (in_type);
4365     }
4366   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE);
4367 }
4368
4369 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.
4370    LOC is the location of the cast-- typically the open paren of the cast.  */
4371
4372 tree
4373 build_c_cast (location_t loc, tree type, tree expr)
4374 {
4375   tree value;
4376
4377   if (TREE_CODE (expr) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4378     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4379
4380   value = expr;
4381
4382   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
4383     return error_mark_node;
4384
4385   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
4386      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
4387      the protocols do matter and must be kept around.  */
4388   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
4389     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
4390
4391   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4392
4393   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4394     {
4395       error_at (loc, "cast specifies array type");
4396       return error_mark_node;
4397     }
4398
4399   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4400     {
4401       error_at (loc, "cast specifies function type");
4402       return error_mark_node;
4403     }
4404
4405   if (!VOID_TYPE_P (type))
4406     {
4407       value = require_complete_type (value);
4408       if (value == error_mark_node)
4409         return error_mark_node;
4410     }
4411
4412   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
4413     {
4414       if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4415           || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4416         pedwarn (loc, OPT_pedantic,
4417                  "ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
4418     }
4419   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4420     {
4421       tree field;
4422
4423       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
4424         if (TREE_TYPE (field) != error_mark_node
4425             && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
4426                           TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
4427           break;
4428
4429       if (field)
4430         {
4431           tree t;
4432           bool maybe_const = true;
4433
4434           pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids casts to union type");
4435           t = c_fully_fold (value, false, &maybe_const);
4436           t = build_constructor_single (type, field, t);
4437           if (!maybe_const)
4438             t = c_wrap_maybe_const (t, true);
4439           t = digest_init (loc, type, t,
4440                            NULL_TREE, false, true, 0);
4441           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
4442           return t;
4443         }
4444       error_at (loc, "cast to union type from type not present in union");
4445       return error_mark_node;
4446     }
4447   else
4448     {
4449       tree otype, ovalue;
4450
4451       if (type == void_type_node)
4452         {
4453           tree t = build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
4454           SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4455           return t;
4456         }
4457
4458       otype = TREE_TYPE (value);
4459
4460       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
4461       if (warn_cast_qual
4462           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4463           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
4464         handle_warn_cast_qual (type, otype);
4465
4466       /* Warn about conversions between pointers to disjoint
4467          address spaces.  */
4468       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4469           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4470           && !null_pointer_constant_p (value))
4471         {
4472           addr_space_t as_to = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type));
4473           addr_space_t as_from = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (otype));
4474           addr_space_t as_common;
4475
4476           if (!addr_space_superset (as_to, as_from, &as_common))
4477             {
4478               if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (as_from))
4479                 warning_at (loc, 0, "cast to %s address space pointer "
4480                             "from disjoint generic address space pointer",
4481                             c_addr_space_name (as_to));
4482
4483               else if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (as_to))
4484                 warning_at (loc, 0, "cast to generic address space pointer "
4485                             "from disjoint %s address space pointer",
4486                             c_addr_space_name (as_from));
4487
4488               else
4489                 warning_at (loc, 0, "cast to %s address space pointer "
4490                             "from disjoint %s address space pointer",
4491                             c_addr_space_name (as_to),
4492                             c_addr_space_name (as_from));
4493             }
4494         }
4495
4496       /* Warn about possible alignment problems.  */
4497       if (STRICT_ALIGNMENT
4498           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4499           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4500           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
4501           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4502           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
4503              restriction is unknown.  */
4504           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
4505                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
4506                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
4507           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
4508         warning_at (loc, OPT_Wcast_align,
4509                     "cast increases required alignment of target type");
4510
4511       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
4512           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4513           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
4514       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
4515          warning is disabled for converting constants because
4516          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
4517          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
4518          sign extension, and a warning is appropriate.  */
4519         warning_at (loc, OPT_Wpointer_to_int_cast,
4520                     "cast from pointer to integer of different size");
4521
4522       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
4523           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
4524         warning_at (loc, OPT_Wbad_function_cast,
4525                     "cast from function call of type %qT "
4526                     "to non-matching type %qT", otype, type);
4527
4528       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4529           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
4530           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
4531           /* Don't warn about converting any constant.  */
4532           && !TREE_CONSTANT (value))
4533         warning_at (loc,
4534                     OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
4535                     "of different size");
4536
4537       if (warn_strict_aliasing <= 2)
4538         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
4539
4540       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
4541          pointer types, except for converting a null pointer constant
4542          to function pointer type.  */
4543       if (pedantic
4544           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4545           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4546           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
4547           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
4548         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4549                  "conversion of function pointer to object pointer type");
4550
4551       if (pedantic
4552           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4553           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4554           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
4555           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4556           && !null_pointer_constant_p (value))
4557         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4558                  "conversion of object pointer to function pointer type");
4559
4560       ovalue = value;
4561       value = convert (type, value);
4562
4563       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4564       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST && !FLOAT_TYPE_P (otype))
4565         {
4566           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
4567             {
4568               if (!TREE_OVERFLOW (value))
4569                 {
4570                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
4571                   value = copy_node (value);
4572                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
4573                 }
4574             }
4575           else if (TREE_OVERFLOW (value))
4576             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
4577             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
4578                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
4579                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
4580         }
4581     }
4582
4583   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
4584   if (value == expr)
4585     value = non_lvalue_loc (loc, value);
4586
4587   /* Don't allow the results of casting to floating-point or complex
4588      types be confused with actual constants, or casts involving
4589      integer and pointer types other than direct integer-to-integer
4590      and integer-to-pointer be confused with integer constant
4591      expressions and null pointer constants.  */
4592   if (TREE_CODE (value) == REAL_CST
4593       || TREE_CODE (value) == COMPLEX_CST
4594       || (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4595           && !((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
4596                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)))
4597                || TREE_CODE (expr) == REAL_CST
4598                || TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)))
4599       value = build1 (NOP_EXPR, type, value);
4600
4601   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (value))
4602     SET_EXPR_LOCATION (value, loc);
4603   return value;
4604 }
4605
4606 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  LOC is the
4607    location of the open paren of the cast, or the position of the cast
4608    expr.  */
4609 tree
4610 c_cast_expr (location_t loc, struct c_type_name *type_name, tree expr)
4611 {
4612   tree type;
4613   tree type_expr = NULL_TREE;
4614   bool type_expr_const = true;
4615   tree ret;
4616   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
4617
4618   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
4619      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
4620   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
4621     warn_strict_prototypes = 0;
4622   type = groktypename (type_name, &type_expr, &type_expr_const);
4623   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
4624
4625   ret = build_c_cast (loc, type, expr);
4626   if (type_expr)
4627     {
4628       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret), type_expr, ret);
4629       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = !type_expr_const;
4630       SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4631     }
4632
4633   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (ret) && !EXPR_HAS_LOCATION (ret))
4634     SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4635
4636   /* C++ does not permits types to be defined in a cast.  */
4637   if (warn_cxx_compat && type_name->specs->tag_defined_p)
4638     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
4639                 "defining a type in a cast is invalid in C++");
4640
4641   return ret;
4642 }
4643 \f
4644 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
4645    If LHS_ORIGTYPE is not NULL, it is the original type of LHS, which
4646    may differ from TREE_TYPE (LHS) for an enum bitfield.
4647    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
4648    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
4649    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.
4650    If RHS_ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of RHS,
4651    which may differ from TREE_TYPE (RHS) for an enum value.
4652
4653    LOCATION is the location of the MODIFYCODE operator.
4654    RHS_LOC is the location of the RHS.  */
4655
4656 tree
4657 build_modify_expr (location_t location, tree lhs, tree lhs_origtype,
4658                    enum tree_code modifycode,
4659                    location_t rhs_loc, tree rhs, tree rhs_origtype)
4660 {
4661   tree result;
4662   tree newrhs;
4663   tree rhs_semantic_type = NULL_TREE;
4664   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
4665   tree olhstype = lhstype;
4666   bool npc;
4667
4668   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
4669   lhs = require_complete_type (lhs);
4670
4671   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
4672   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
4673     return error_mark_node;
4674
4675   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
4676     return error_mark_node;
4677
4678   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4679     {
4680       rhs_semantic_type = TREE_TYPE (rhs);
4681       rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4682     }
4683
4684   newrhs = rhs;
4685
4686   if (TREE_CODE (lhs) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
4687     {
4688       tree inner = build_modify_expr (location, C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (lhs),
4689                                       lhs_origtype, modifycode, rhs_loc, rhs,
4690                                       rhs_origtype);
4691       if (inner == error_mark_node)
4692         return error_mark_node;
4693       result = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
4694                        C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (lhs), inner);
4695       gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (lhs));
4696       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (result) = 1;
4697       protected_set_expr_location (result, location);
4698       return result;
4699     }
4700
4701   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
4702      producing the value we should actually store into the LHS.  */
4703
4704   if (modifycode != NOP_EXPR)
4705     {
4706       lhs = c_fully_fold (lhs, false, NULL);
4707       lhs = stabilize_reference (lhs);
4708       newrhs = build_binary_op (location,
4709                                 modifycode, lhs, rhs, 1);
4710
4711       /* The original type of the right hand side is no longer
4712          meaningful.  */
4713       rhs_origtype = NULL_TREE;
4714     }
4715
4716   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
4717
4718   if (TYPE_READONLY (lhstype)
4719       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
4720            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
4721           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
4722     {
4723       readonly_error (lhs, lv_assign);
4724       return error_mark_node;
4725     }
4726   else if (TREE_READONLY (lhs))
4727     readonly_warning (lhs, lv_assign);
4728
4729   /* If storing into a structure or union member,
4730      it has probably been given type `int'.
4731      Compute the type that would go with
4732      the actual amount of storage the member occupies.  */
4733
4734   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
4735       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
4736           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
4737           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
4738           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
4739     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
4740
4741   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
4742      we must store in the field in its actual type.  */
4743
4744   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
4745     {
4746       lhs = copy_node (lhs);
4747       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
4748     }
4749
4750   /* Issue -Wc++-compat warnings about an assignment to an enum type
4751      when LHS does not have its original type.  This happens for,
4752      e.g., an enum bitfield in a struct.  */
4753   if (warn_cxx_compat
4754       && lhs_origtype != NULL_TREE
4755       && lhs_origtype != lhstype
4756       && TREE_CODE (lhs_origtype) == ENUMERAL_TYPE)
4757     {
4758       tree checktype = (rhs_origtype != NULL_TREE
4759                         ? rhs_origtype
4760                         : TREE_TYPE (rhs));
4761       if (checktype != error_mark_node
4762           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (lhs_origtype))
4763         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
4764                     "enum conversion in assignment is invalid in C++");
4765     }
4766
4767   /* Convert new value to destination type.  Fold it first, then
4768      restore any excess precision information, for the sake of
4769      conversion warnings.  */
4770
4771   npc = null_pointer_constant_p (newrhs);
4772   newrhs = c_fully_fold (newrhs, false, NULL);
4773   if (rhs_semantic_type)
4774     newrhs = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, rhs_semantic_type, newrhs);
4775   newrhs = convert_for_assignment (location, lhstype, newrhs, rhs_origtype,
4776                                    ic_assign, npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4777   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
4778     return error_mark_node;
4779
4780   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
4781   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
4782     {
4783       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
4784       if (result)
4785         {
4786           protected_set_expr_location (result, location);
4787           return result;
4788         }
4789     }
4790
4791   /* Scan operands.  */
4792
4793   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
4794   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
4795   protected_set_expr_location (result, location);
4796
4797   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
4798      convert the result back to the nominal type of LHS
4799      so that the value we return always has the same type
4800      as the LHS argument.  */
4801
4802   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
4803     return result;
4804
4805   result = convert_for_assignment (location, olhstype, result, rhs_origtype,
4806                                    ic_assign, false, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4807   protected_set_expr_location (result, location);
4808   return result;
4809 }
4810 \f
4811 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment to
4812    an lvalue of type TYPE.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the
4813    original type of RHS; this differs from TREE_TYPE (RHS) for enum
4814    types.  NULL_POINTER_CONSTANT says whether RHS was a null pointer
4815    constant before any folding.
4816    The real work of conversion is done by `convert'.
4817    The purpose of this function is to generate error messages
4818    for assignments that are not allowed in C.
4819    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
4820    initialization or return.
4821
4822    LOCATION is the location of the RHS.
4823    FUNCTION is a tree for the function being called.
4824    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
4825
4826 static tree
4827 convert_for_assignment (location_t location, tree type, tree rhs,
4828                         tree origtype, enum impl_conv errtype,
4829                         bool null_pointer_constant, tree fundecl,
4830                         tree function, int parmnum)
4831 {
4832   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
4833   tree orig_rhs = rhs;
4834   tree rhstype;
4835   enum tree_code coder;
4836   tree rname = NULL_TREE;
4837   bool objc_ok = false;
4838
4839   if (errtype == ic_argpass)
4840     {
4841       tree selector;
4842       /* Change pointer to function to the function itself for
4843          diagnostics.  */
4844       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
4845           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
4846         function = TREE_OPERAND (function, 0);
4847
4848       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
4849       selector = objc_message_selector ();
4850       rname = function;
4851       if (selector && parmnum > 2)
4852         {
4853           rname = selector;
4854           parmnum -= 2;
4855         }
4856     }
4857
4858   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
4859      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
4860      compile time.  */
4861 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(LOCATION, OPT, AR, AS, IN, RE)               \
4862   do {                                                                   \
4863     switch (errtype)                                                     \
4864       {                                                                  \
4865       case ic_argpass:                                                   \
4866         if (pedwarn (LOCATION, OPT, AR, parmnum, rname))                 \
4867           inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))                \
4868                   ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : LOCATION,           \
4869                   "expected %qT but argument is of type %qT",            \
4870                   type, rhstype);                                        \
4871         break;                                                           \
4872       case ic_assign:                                                    \
4873         pedwarn (LOCATION, OPT, AS);                                     \
4874         break;                                                           \
4875       case ic_init:                                                      \
4876         pedwarn (LOCATION, OPT, IN);                                     \
4877         break;                                                           \
4878       case ic_return:                                                    \
4879         pedwarn (LOCATION, OPT, RE);                                     \
4880         break;                                                           \
4881       default:                                                           \
4882         gcc_unreachable ();                                              \
4883       }                                                                  \
4884   } while (0)
4885
4886   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4887     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4888
4889   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
4890   coder = TREE_CODE (rhstype);
4891
4892   if (coder == ERROR_MARK)
4893     return error_mark_node;
4894
4895   if (c_dialect_objc ())
4896     {
4897       int parmno;
4898
4899       switch (errtype)
4900         {
4901         case ic_return:
4902           parmno = 0;
4903           break;
4904
4905         case ic_assign:
4906           parmno = -1;
4907           break;
4908
4909         case ic_init:
4910           parmno = -2;
4911           break;
4912
4913         default:
4914           parmno = parmnum;
4915           break;
4916         }
4917
4918       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
4919     }
4920
4921   if (warn_cxx_compat)
4922     {
4923       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : rhstype;
4924       if (checktype != error_mark_node
4925           && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
4926           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4927         {
4928           WARN_FOR_ASSIGNMENT (input_location, OPT_Wc___compat,
4929                                G_("enum conversion when passing argument "
4930                                   "%d of %qE is invalid in C++"),
4931                                G_("enum conversion in assignment is "
4932                                   "invalid in C++"),
4933                                G_("enum conversion in initialization is "
4934                                   "invalid in C++"),
4935                                G_("enum conversion in return is "
4936                                   "invalid in C++"));
4937         }
4938     }
4939
4940   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
4941     return rhs;
4942
4943   if (coder == VOID_TYPE)
4944     {
4945       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
4946          this is a constraint violation.  When passing an argument to
4947          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
4948          making it a constraint in that case was rejected in
4949          DR#252.  */
4950       error_at (location, "void value not ignored as it ought to be");
4951       return error_mark_node;
4952     }
4953   rhs = require_complete_type (rhs);
4954   if (rhs == error_mark_node)
4955     return error_mark_node;
4956   /* A type converts to a reference to it.
4957      This code doesn't fully support references, it's just for the
4958      special case of va_start and va_copy.  */
4959   if (codel == REFERENCE_TYPE
4960       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
4961     {
4962       if (!lvalue_p (rhs))
4963         {
4964           error_at (location, "cannot pass rvalue to reference parameter");
4965           return error_mark_node;
4966         }
4967       if (!c_mark_addressable (rhs))
4968         return error_mark_node;
4969       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
4970       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4971
4972       /* We already know that these two types are compatible, but they
4973          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
4974          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
4975          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
4976          is different enough that it will cause problems later.  */
4977       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
4978         {
4979           rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
4980           SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4981         }
4982
4983       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4984       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4985       return rhs;
4986     }
4987   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
4988   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
4989            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
4990     return convert (type, rhs);
4991   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
4992   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
4993             || codel == FIXED_POINT_TYPE
4994             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
4995             || codel == BOOLEAN_TYPE)
4996            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
4997                || coder == FIXED_POINT_TYPE
4998                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
4999                || coder == BOOLEAN_TYPE))
5000     {
5001       tree ret;
5002       bool save = in_late_binary_op;
5003       if (codel == BOOLEAN_TYPE)
5004         in_late_binary_op = true;
5005       ret = convert_and_check (type, orig_rhs);
5006       if (codel == BOOLEAN_TYPE)
5007         in_late_binary_op = save;
5008       return ret;
5009     }
5010
5011   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
5012   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
5013       && codel == coder
5014       && comptypes (type, rhstype))
5015     return convert_and_check (type, rhs);
5016
5017   /* Conversion to a transparent union from its member types.
5018      This applies only to function arguments.  */
5019   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
5020       && errtype == ic_argpass)
5021     {
5022       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
5023
5024       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
5025         {
5026           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
5027
5028           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
5029                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
5030             break;
5031
5032           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
5033             continue;
5034
5035           if (coder == POINTER_TYPE)
5036             {
5037               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
5038               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5039
5040               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
5041                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
5042                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
5043                  the rhs.  */
5044               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5045                   || comp_target_types (location, memb_type, rhstype))
5046                 {
5047                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
5048                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
5049                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
5050                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
5051                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
5052                              == TYPE_QUALS (ttr))
5053                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
5054                              == TYPE_QUALS (ttl))))
5055                     break;
5056
5057                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
5058                   if (!marginal_memb)
5059                     marginal_memb = memb;
5060                 }
5061             }
5062
5063           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
5064           if (null_pointer_constant)
5065             {
5066               rhs = null_pointer_node;
5067               break;
5068             }
5069         }
5070
5071       if (memb || marginal_memb)
5072         {
5073           if (!memb)
5074             {
5075               /* We have only a marginally acceptable member type;
5076                  it needs a warning.  */
5077               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
5078               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5079
5080               /* Const and volatile mean something different for function
5081                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
5082               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
5083                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
5084                 {
5085                   /* Because const and volatile on functions are
5086                      restrictions that say the function will not do
5087                      certain things, it is okay to use a const or volatile
5088                      function where an ordinary one is wanted, but not
5089                      vice-versa.  */
5090                   if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl)
5091                       & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr))
5092                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5093                                          G_("passing argument %d of %qE "
5094                                             "makes qualified function "
5095                                             "pointer from unqualified"),
5096                                          G_("assignment makes qualified "
5097                                             "function pointer from "
5098                                             "unqualified"),
5099                                          G_("initialization makes qualified "
5100                                             "function pointer from "
5101                                             "unqualified"),
5102                                          G_("return makes qualified function "
5103                                             "pointer from unqualified"));
5104                 }
5105               else if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr)
5106                        & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl))
5107                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5108                                      G_("passing argument %d of %qE discards "
5109                                         "qualifiers from pointer target type"),
5110                                      G_("assignment discards qualifiers "
5111                                         "from pointer target type"),
5112                                      G_("initialization discards qualifiers "
5113                                         "from pointer target type"),
5114                                      G_("return discards qualifiers from "
5115                                         "pointer target type"));
5116
5117               memb = marginal_memb;
5118             }
5119
5120           if (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl))
5121             pedwarn (location, OPT_pedantic,
5122                      "ISO C prohibits argument conversion to union type");
5123
5124           rhs = fold_convert_loc (location, TREE_TYPE (memb), rhs);
5125           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
5126         }
5127     }
5128
5129   /* Conversions among pointers */
5130   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
5131            && (coder == codel))
5132     {
5133       tree ttl = TREE_TYPE (type);
5134       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5135       tree mvl = ttl;
5136       tree mvr = ttr;
5137       bool is_opaque_pointer;
5138       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
5139       addr_space_t asl;
5140       addr_space_t asr;
5141
5142       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
5143         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
5144       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
5145         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
5146       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
5147       is_opaque_pointer = vector_targets_convertible_p (ttl, ttr);
5148
5149       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
5150          for the purpose of reducing the number of false positives, we
5151          tolerate the special case of
5152
5153                 int *p = NULL;
5154
5155          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
5156       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
5157         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
5158                     "request for implicit conversion "
5159                     "from %qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
5160
5161       /* See if the pointers point to incompatible address spaces.  */
5162       asl = TYPE_ADDR_SPACE (ttl);
5163       asr = TYPE_ADDR_SPACE (ttr);
5164       if (!null_pointer_constant_p (rhs)
5165           && asr != asl && !targetm.addr_space.subset_p (asr, asl))
5166         {
5167           switch (errtype)
5168             {
5169             case ic_argpass:
5170               error_at (location, "passing argument %d of %qE from pointer to "
5171                         "non-enclosed address space", parmnum, rname);
5172               break;
5173             case ic_assign:
5174               error_at (location, "assignment from pointer to "
5175                         "non-enclosed address space");
5176               break;
5177             case ic_init:
5178               error_at (location, "initialization from pointer to "
5179                         "non-enclosed address space");
5180               break;
5181             case ic_return:
5182               error_at (location, "return from pointer to "
5183                         "non-enclosed address space");
5184               break;
5185             default:
5186               gcc_unreachable ();
5187             }
5188           return error_mark_node;
5189         }
5190
5191       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
5192          left-hand side doesn't.  */
5193       if (warn_missing_format_attribute
5194           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
5195         {
5196           switch (errtype)
5197           {
5198           case ic_argpass:
5199             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5200                         "argument %d of %qE might be "
5201                         "a candidate for a format attribute",
5202                         parmnum, rname);
5203             break;
5204           case ic_assign:
5205             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5206                         "assignment left-hand side might be "
5207                         "a candidate for a format attribute");
5208             break;
5209           case ic_init:
5210             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5211                         "initialization left-hand side might be "
5212                         "a candidate for a format attribute");
5213             break;
5214           case ic_return:
5215             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5216                         "return type might be "
5217                         "a candidate for a format attribute");
5218             break;
5219           default:
5220             gcc_unreachable ();
5221           }
5222         }
5223
5224       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
5225          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
5226          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
5227       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5228           || (target_cmp = comp_target_types (location, type, rhstype))
5229           || is_opaque_pointer
5230           || (c_common_unsigned_type (mvl)
5231               == c_common_unsigned_type (mvr)))
5232         {
5233           if (pedantic
5234               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5235                   ||
5236                   (VOID_TYPE_P (ttr)
5237                    && !null_pointer_constant
5238                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
5239             WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_pedantic,
5240                                  G_("ISO C forbids passing argument %d of "
5241                                     "%qE between function pointer "
5242                                     "and %<void *%>"),
5243                                  G_("ISO C forbids assignment between "
5244                                     "function pointer and %<void *%>"),
5245                                  G_("ISO C forbids initialization between "
5246                                     "function pointer and %<void *%>"),
5247                                  G_("ISO C forbids return between function "
5248                                     "pointer and %<void *%>"));
5249           /* Const and volatile mean something different for function types,
5250              so the usual warnings are not appropriate.  */
5251           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
5252                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
5253             {
5254               if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr)
5255                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl))
5256                 {
5257                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
5258                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
5259                      in by the Objective-C EH machinery.  */
5260                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
5261                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5262                                          G_("passing argument %d of %qE discards "
5263                                             "qualifiers from pointer target type"),
5264                                          G_("assignment discards qualifiers "
5265                                             "from pointer target type"),
5266                                          G_("initialization discards qualifiers "
5267                                             "from pointer target type"),
5268                                          G_("return discards qualifiers from "
5269                                             "pointer target type"));
5270                 }
5271               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
5272                  no warning.  */
5273               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5274                        || target_cmp)
5275                 ;
5276               /* If there is a mismatch, do warn.  */
5277               else if (warn_pointer_sign)
5278                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_Wpointer_sign,
5279                                      G_("pointer targets in passing argument "
5280                                         "%d of %qE differ in signedness"),
5281                                      G_("pointer targets in assignment "
5282                                         "differ in signedness"),
5283                                      G_("pointer targets in initialization "
5284                                         "differ in signedness"),
5285                                      G_("pointer targets in return differ "
5286                                         "in signedness"));
5287             }
5288           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
5289                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5290             {
5291               /* Because const and volatile on functions are restrictions
5292                  that say the function will not do certain things,
5293                  it is okay to use a const or volatile function
5294                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
5295               if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl)
5296                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr))
5297                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5298                                      G_("passing argument %d of %qE makes "
5299                                         "qualified function pointer "
5300                                         "from unqualified"),
5301                                      G_("assignment makes qualified function "
5302                                         "pointer from unqualified"),
5303                                      G_("initialization makes qualified "
5304                                         "function pointer from unqualified"),
5305                                      G_("return makes qualified function "
5306                                         "pointer from unqualified"));
5307             }
5308         }
5309       else
5310         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
5311         if (!objc_ok)
5312           WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5313                                G_("passing argument %d of %qE from "
5314                                   "incompatible pointer type"),
5315                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
5316                                G_("initialization from incompatible "
5317                                   "pointer type"),
5318                                G_("return from incompatible pointer type"));
5319
5320       return convert (type, rhs);
5321     }
5322   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
5323     {
5324       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
5325          unprototyped functions.  */
5326       error_at (location, "invalid use of non-lvalue array");
5327       return error_mark_node;
5328     }
5329   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
5330     {
5331       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
5332          or one that results from arithmetic, even including
5333          a cast to integer type.  */
5334       if (!null_pointer_constant)
5335         WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5336                              G_("passing argument %d of %qE makes "
5337                                 "pointer from integer without a cast"),
5338                              G_("assignment makes pointer from integer "
5339                                 "without a cast"),
5340                              G_("initialization makes pointer from "
5341                                 "integer without a cast"),
5342                              G_("return makes pointer from integer "
5343                                 "without a cast"));
5344
5345       return convert (type, rhs);
5346     }
5347   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5348     {
5349       WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5350                            G_("passing argument %d of %qE makes integer "
5351                               "from pointer without a cast"),
5352                            G_("assignment makes integer from pointer "
5353                               "without a cast"),
5354                            G_("initialization makes integer from pointer "
5355                               "without a cast"),
5356                            G_("return makes integer from pointer "
5357                               "without a cast"));
5358       return convert (type, rhs);
5359     }
5360   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5361     {
5362       tree ret;
5363       bool save = in_late_binary_op;
5364       in_late_binary_op = true;
5365       ret = convert (type, rhs);
5366       in_late_binary_op = save;
5367       return ret;
5368     }
5369
5370   switch (errtype)
5371     {
5372     case ic_argpass:
5373       error_at (location, "incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
5374       inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))
5375               ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : input_location,
5376               "expected %qT but argument is of type %qT", type, rhstype);
5377       break;
5378     case ic_assign:
5379       error_at (location, "incompatible types when assigning to type %qT from "
5380                 "type %qT", type, rhstype);
5381       break;
5382     case ic_init:
5383       error_at (location,
5384                 "incompatible types when initializing type %qT using type %qT",
5385                 type, rhstype);
5386       break;
5387     case ic_return:
5388       error_at (location,
5389                 "incompatible types when returning type %qT but %qT was "
5390                 "expected", rhstype, type);
5391       break;
5392     default:
5393       gcc_unreachable ();
5394     }
5395
5396   return error_mark_node;
5397 }
5398 \f
5399 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
5400    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
5401
5402    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
5403    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
5404
5405 static tree
5406 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
5407 {
5408   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
5409     {
5410       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
5411           == error_mark_node)
5412         return error_mark_node;
5413       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
5414                                               endtype);
5415     }
5416   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
5417     return error_mark_node;
5418   else
5419     return value;
5420 }
5421 \f
5422 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
5423    store it in the declaration DECL,
5424    and print any error messages that are appropriate.
5425    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5426    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.
5427
5428    INIT_LOC is the location of the initial value.  */
5429
5430 void
5431 store_init_value (location_t init_loc, tree decl, tree init, tree origtype)
5432 {
5433   tree value, type;
5434   bool npc = false;
5435
5436   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
5437
5438   type = TREE_TYPE (decl);
5439   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
5440     return;
5441
5442   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
5443
5444   if (init)
5445     npc = null_pointer_constant_p (init);
5446   value = digest_init (init_loc, type, init, origtype, npc,
5447                        true, TREE_STATIC (decl));
5448
5449   /* Store the expression if valid; else report error.  */
5450
5451   if (!in_system_header
5452       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
5453     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
5454              "aggregate initialization");
5455
5456   DECL_INITIAL (decl) = value;
5457
5458   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
5459   STRIP_TYPE_NOPS (value);
5460   if (TREE_STATIC (decl))
5461     constant_expression_warning (value);
5462
5463   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
5464   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5465       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
5466       && value != error_mark_node)
5467     {
5468       tree inside_init = init;
5469
5470       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5471       inside_init = fold (inside_init);
5472
5473       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5474         {
5475           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
5476
5477           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
5478             {
5479               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
5480                  now since later on array initializer will be just the
5481                  brace enclosed list of the compound literal.  */
5482               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
5483               TREE_TYPE (decl) = type;
5484               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
5485               layout_type (type);
5486               layout_decl (cldecl, 0);
5487             }
5488         }
5489     }
5490 }
5491 \f
5492 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
5493
5494 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
5495    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
5496
5497 struct spelling
5498 {
5499   int kind;
5500   union
5501     {
5502       unsigned HOST_WIDE_INT i;
5503       const char *s;
5504     } u;
5505 };
5506
5507 #define SPELLING_STRING 1
5508 #define SPELLING_MEMBER 2
5509 #define SPELLING_BOUNDS 3
5510
5511 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
5512 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
5513 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
5514
5515 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
5516    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
5517
5518 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
5519 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
5520
5521 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
5522    to MEMBER.  */
5523
5524 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
5525 {                                                                       \
5526   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
5527                                                                         \
5528   if (depth >= spelling_size)                                           \
5529     {                                                                   \
5530       spelling_size += 10;                                              \
5531       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
5532                                   spelling_size);                       \
5533       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
5534     }                                                                   \
5535                                                                         \
5536   spelling->kind = (KIND);                                              \
5537   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
5538   spelling++;                                                           \
5539 }
5540
5541 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
5542
5543 static void
5544 push_string (const char *string)
5545 {
5546   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
5547 }
5548
5549 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
5550
5551 static void
5552 push_member_name (tree decl)
5553 {
5554   const char *const string
5555     = (DECL_NAME (decl)
5556        ? identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)))
5557        : _("<anonymous>"));
5558   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
5559 }
5560
5561 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
5562
5563 static void
5564 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
5565 {
5566   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
5567 }
5568
5569 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
5570
5571 static int
5572 spelling_length (void)
5573 {
5574   int size = 0;
5575   struct spelling *p;
5576
5577   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5578     {
5579       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5580         size += 25;
5581       else
5582         size += strlen (p->u.s) + 1;
5583     }
5584
5585   return size;
5586 }
5587
5588 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
5589
5590 static char *
5591 print_spelling (char *buffer)
5592 {
5593   char *d = buffer;
5594   struct spelling *p;
5595
5596   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5597     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5598       {
5599         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
5600         d += strlen (d);
5601       }
5602     else
5603       {
5604         const char *s;
5605         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
5606           *d++ = '.';
5607         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
5608           ;
5609       }
5610   *d++ = '\0';
5611   return buffer;
5612 }
5613
5614 /* Issue an error message for a bad initializer component.
5615    MSGID identifies the message.
5616    The component name is taken from the spelling stack.  */
5617
5618 void
5619 error_init (const char *msgid)
5620 {
5621   char *ofwhat;
5622
5623   error ("%s", _(msgid));
5624   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5625   if (*ofwhat)
5626     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
5627 }
5628
5629 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.  OPT is
5630    the option OPT_* (from options.h) controlling this warning or 0 if
5631    it is unconditionally given.  MSGID identifies the message.  The
5632    component name is taken from the spelling stack.  */
5633
5634 void
5635 pedwarn_init (location_t location, int opt, const char *msgid)
5636 {
5637   char *ofwhat;
5638
5639   pedwarn (location, opt, "%s", _(msgid));
5640   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5641   if (*ofwhat)
5642     pedwarn (location, opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5643 }
5644
5645 /* Issue a warning for a bad initializer component.
5646
5647    OPT is the OPT_W* value corresponding to the warning option that
5648    controls this warning.  MSGID identifies the message.  The
5649    component name is taken from the spelling stack.  */
5650
5651 static void
5652 warning_init (int opt, const char *msgid)
5653 {
5654   char *ofwhat;
5655
5656   warning (opt, "%s", _(msgid));
5657   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5658   if (*ofwhat)
5659     warning (opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5660 }
5661 \f
5662 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
5663    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
5664    object of type TYPE.  */
5665
5666 void
5667 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
5668 {
5669   if (pedantic
5670       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5671       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
5672       && expr.original_code != STRING_CST)
5673     pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
5674                   "array initialized from parenthesized string constant");
5675 }
5676
5677 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
5678    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
5679
5680    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5681
5682    NULL_POINTER_CONSTANT is true if INIT is a null pointer constant.
5683
5684    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
5685    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
5686    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
5687
5688    INIT_LOC is the location of the INIT.
5689
5690    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
5691    elements are seen.  */
5692
5693 static tree
5694 digest_init (location_t init_loc, tree type, tree init, tree origtype,
5695              bool null_pointer_constant, bool strict_string,
5696              int require_constant)
5697 {
5698   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
5699   tree inside_init = init;
5700   tree semantic_type = NULL_TREE;
5701   bool maybe_const = true;
5702
5703   if (type == error_mark_node
5704       || !init
5705       || init == error_mark_node
5706       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
5707     return error_mark_node;
5708
5709   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5710
5711   if (TREE_CODE (inside_init) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
5712     {
5713       semantic_type = TREE_TYPE (inside_init);
5714       inside_init = TREE_OPERAND (inside_init, 0);
5715     }
5716   inside_init = c_fully_fold (inside_init, require_constant, &maybe_const);
5717   inside_init = decl_constant_value_for_optimization (inside_init);
5718
5719   /* Initialization of an array of chars from a string constant
5720      optionally enclosed in braces.  */
5721
5722   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
5723       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
5724     {
5725       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
5726       /* Note that an array could be both an array of character type
5727          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
5728          char.  */
5729       bool char_array = (typ1 == char_type_node
5730                          || typ1 == signed_char_type_node
5731                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
5732       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
5733       bool char16_array = !!comptypes (typ1, char16_type_node);
5734       bool char32_array = !!comptypes (typ1, char32_type_node);
5735
5736       if (char_array || wchar_array || char16_array || char32_array)
5737         {
5738           struct c_expr expr;
5739           tree typ2 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)));
5740           expr.value = inside_init;
5741           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
5742           expr.original_type = NULL;
5743           maybe_warn_string_init (type, expr);
5744
5745           if (TYPE_DOMAIN (type) && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)))
5746             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
5747                           "initialization of a flexible array member");
5748
5749           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5750                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
5751             return inside_init;
5752
5753           if (char_array)
5754             {
5755               if (typ2 != char_type_node)
5756                 {
5757                   error_init ("char-array initialized from wide string");
5758                   return error_mark_node;
5759                 }
5760             }
5761           else
5762             {
5763               if (typ2 == char_type_node)
5764                 {
5765                   error_init ("wide character array initialized from non-wide "
5766                               "string");
5767                   return error_mark_node;
5768                 }
5769               else if (!comptypes(typ1, typ2))
5770                 {
5771                   error_init ("wide character array initialized from "
5772                               "incompatible wide string");
5773                   return error_mark_node;
5774                 }
5775             }
5776
5777           TREE_TYPE (inside_init) = type;
5778           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
5779               && TYPE_SIZE (type) != 0
5780               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST)
5781             {
5782               unsigned HOST_WIDE_INT len = TREE_STRING_LENGTH (inside_init);
5783
5784               /* Subtract the size of a single (possibly wide) character
5785                  because it's ok to ignore the terminating null char
5786                  that is counted in the length of the constant.  */
5787               if (0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
5788                                         (len
5789                                          - (TYPE_PRECISION (typ1)
5790                                             / BITS_PER_UNIT))))
5791                 pedwarn_init (init_loc, 0,
5792                               ("initializer-string for array of chars "
5793                                "is too long"));
5794               else if (warn_cxx_compat
5795                        && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type), len))
5796                 warning_at (init_loc, OPT_Wc___compat,
5797                             ("initializer-string for array chars "
5798                              "is too long for C++"));
5799             }
5800
5801           return inside_init;
5802         }
5803       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
5804         {
5805           error_init ("array of inappropriate type initialized "
5806                       "from string constant");
5807           return error_mark_node;
5808         }
5809     }
5810
5811   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
5812      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
5813      below and handle as a constructor.  */
5814   if (code == VECTOR_TYPE
5815       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
5816       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
5817       && TREE_CONSTANT (inside_init))
5818     {
5819       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
5820           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5821                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
5822         return inside_init;
5823
5824       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
5825         {
5826           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5827           tree value;
5828           bool constant_p = true;
5829
5830           /* Iterate through elements and check if all constructor
5831              elements are *_CSTs.  */
5832           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
5833             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
5834               {
5835                 constant_p = false;
5836                 break;
5837               }
5838
5839           if (constant_p)
5840             return build_vector_from_ctor (type,
5841                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
5842         }
5843     }
5844
5845   if (warn_sequence_point)
5846     verify_sequence_points (inside_init);
5847
5848   /* Any type can be initialized
5849      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
5850
5851   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
5852       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5853                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
5854           || (code == ARRAY_TYPE
5855               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
5856           || (code == VECTOR_TYPE
5857               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
5858           || (code == POINTER_TYPE
5859               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
5860               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
5861                             TREE_TYPE (type)))))
5862     {
5863       if (code == POINTER_TYPE)
5864         {
5865           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
5866             {
5867               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
5868                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5869                 inside_init = array_to_pointer_conversion
5870                   (init_loc, inside_init);
5871               else
5872                 {
5873                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
5874                   return error_mark_node;
5875                 }
5876             }
5877         }
5878
5879       if (code == VECTOR_TYPE)
5880         /* Although the types are compatible, we may require a
5881            conversion.  */
5882         inside_init = convert (type, inside_init);
5883
5884       if (require_constant
5885           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
5886           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5887         {
5888           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
5889              duration with compound literals (which are then treated just as
5890              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
5891              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
5892           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
5893           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
5894         }
5895
5896       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
5897           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
5898         {
5899           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
5900           return error_mark_node;
5901         }
5902
5903       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
5904          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
5905          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
5906       if (require_constant && pedantic
5907           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
5908         {
5909           inside_init
5910             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
5911                                                TREE_TYPE (inside_init));
5912           if (inside_init == error_mark_node)
5913             error_init ("initializer element is not constant");
5914           else
5915             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
5916                           "initializer element is not constant");
5917           if (flag_pedantic_errors)
5918             inside_init = error_mark_node;
5919         }
5920       else if (require_constant
5921                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
5922                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
5923         {
5924           error_init ("initializer element is not constant");
5925           inside_init = error_mark_node;
5926         }
5927       else if (require_constant && !maybe_const)
5928         pedwarn_init (init_loc, 0,
5929                       "initializer element is not a constant expression");
5930
5931       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
5932       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
5933         inside_init = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init,
5934                                               origtype,
5935                                               ic_init, null_pointer_constant,
5936                                               NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
5937       return inside_init;
5938     }
5939
5940   /* Handle scalar types, including conversions.  */
5941
5942   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE
5943       || code == POINTER_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE
5944       || code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
5945     {
5946       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
5947           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
5948               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
5949         inside_init = init = array_to_pointer_conversion (init_loc, init);
5950       if (semantic_type)
5951         inside_init = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
5952                               inside_init);
5953       inside_init
5954         = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init, origtype,
5955                                   ic_init, null_pointer_constant,
5956                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
5957
5958       /* Check to see if we have already given an error message.  */
5959       if (inside_init == error_mark_node)
5960         ;
5961       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
5962         {
5963           error_init ("initializer element is not constant");
5964           inside_init = error_mark_node;
5965         }
5966       else if (require_constant
5967                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
5968                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
5969         {
5970           error_init ("initializer element is not computable at load time");
5971           inside_init = error_mark_node;
5972         }
5973       else if (require_constant && !maybe_const)
5974         pedwarn_init (init_loc, 0,
5975                       "initializer element is not a constant expression");
5976
5977       return inside_init;
5978     }
5979
5980   /* Come here only for records and arrays.  */
5981
5982   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5983     {
5984       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
5985       return error_mark_node;
5986     }
5987
5988   error_init ("invalid initializer");
5989   return error_mark_node;
5990 }
5991 \f
5992 /* Handle initializers that use braces.  */
5993
5994 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
5995    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
5996 static tree constructor_type;
5997
5998 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
5999    left to fill.  */
6000 static tree constructor_fields;
6001
6002 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
6003    at which to store the next element we get.  */
6004 static tree constructor_index;
6005
6006 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
6007 static tree constructor_max_index;
6008
6009 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
6010 static tree constructor_unfilled_fields;
6011
6012 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
6013    not yet written out.  */
6014 static tree constructor_unfilled_index;
6015
6016 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
6017    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
6018 static tree constructor_bit_index;
6019
6020 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
6021    this is the list of elements so far (in reverse order,
6022    most recent first).  */
6023 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
6024
6025 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
6026    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
6027 static int constructor_incremental;
6028
6029 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
6030 static int constructor_constant;
6031
6032 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
6033 static int constructor_simple;
6034
6035 /* 1 if this constructor has an element that cannot be part of a
6036    constant expression.  */
6037 static int constructor_nonconst;
6038
6039 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
6040 static int constructor_erroneous;
6041
6042 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
6043    AVL tree.  */
6044
6045 struct init_node
6046 {
6047   struct init_node *left, *right;
6048   struct init_node *parent;
6049   int balance;
6050   tree purpose;
6051   tree value;
6052   tree origtype;
6053 };
6054
6055 /* Tree of pending elements at this constructor level.
6056    These are elements encountered out of order
6057    which belong at places we haven't reached yet in actually
6058    writing the output.
6059    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
6060 static struct init_node *constructor_pending_elts;
6061
6062 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
6063 static int constructor_depth;
6064
6065 /* DECL node for which an initializer is being read.
6066    0 means we are reading a constructor expression
6067    such as (struct foo) {...}.  */
6068 static tree constructor_decl;
6069
6070 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
6071 static int constructor_top_level;
6072
6073 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
6074 static int constructor_designated;
6075
6076 /* Nesting depth of designator list.  */
6077 static int designator_depth;
6078
6079 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
6080 static int designator_erroneous;
6081
6082 \f
6083 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
6084    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
6085    saves the values of most of the variables above.  */
6086
6087 struct constructor_range_stack;
6088
6089 struct constructor_stack
6090 {
6091   struct constructor_stack *next;
6092   tree type;
6093   tree fields;
6094   tree index;
6095   tree max_index;
6096   tree unfilled_index;
6097   tree unfilled_fields;
6098   tree bit_index;
6099   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
6100   struct init_node *pending_elts;
6101   int offset;
6102   int depth;
6103   /* If value nonzero, this value should replace the entire
6104      constructor at this level.  */
6105   struct c_expr replacement_value;
6106   struct constructor_range_stack *range_stack;
6107   char constant;
6108   char simple;
6109   char nonconst;
6110   char implicit;
6111   char erroneous;
6112   char outer;
6113   char incremental;
6114   char designated;
6115 };
6116
6117 static struct constructor_stack *constructor_stack;
6118
6119 /* This stack represents designators from some range designator up to
6120    the last designator in the list.  */
6121
6122 struct constructor_range_stack
6123 {
6124   struct constructor_range_stack *next, *prev;
6125   struct constructor_stack *stack;
6126   tree range_start;
6127   tree index;
6128   tree range_end;
6129   tree fields;
6130 };
6131
6132 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
6133
6134 /* This stack records separate initializers that are nested.
6135    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
6136    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
6137
6138 struct initializer_stack
6139 {
6140   struct initializer_stack *next;
6141   tree decl;
6142   struct constructor_stack *constructor_stack;
6143   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
6144   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
6145   struct spelling *spelling;
6146   struct spelling *spelling_base;
6147   int spelling_size;
6148   char top_level;
6149   char require_constant_value;
6150   char require_constant_elements;
6151 };
6152
6153 static struct initializer_stack *initializer_stack;
6154 \f
6155 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
6156
6157 void
6158 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
6159 {
6160   const char *locus;
6161   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
6162
6163   p->decl = constructor_decl;
6164   p->require_constant_value = require_constant_value;
6165   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
6166   p->constructor_stack = constructor_stack;
6167   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
6168   p->elements = constructor_elements;
6169   p->spelling = spelling;
6170   p->spelling_base = spelling_base;
6171   p->spelling_size = spelling_size;
6172   p->top_level = constructor_top_level;
6173   p->next = initializer_stack;
6174   initializer_stack = p;
6175
6176   constructor_decl = decl;
6177   constructor_designated = 0;
6178   constructor_top_level = top_level;
6179
6180   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
6181     {
6182       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
6183       require_constant_elements
6184         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
6185            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
6186               even within braces.  */
6187            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
6188                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
6189                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
6190                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
6191       locus = identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
6192     }
6193   else
6194     {
6195       require_constant_value = 0;
6196       require_constant_elements = 0;
6197       locus = _("(anonymous)");
6198     }
6199
6200   constructor_stack = 0;
6201   constructor_range_stack = 0;
6202
6203   missing_braces_mentioned = 0;
6204
6205   spelling_base = 0;
6206   spelling_size = 0;
6207   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
6208
6209   if (locus)
6210     push_string (locus);
6211 }
6212
6213 void
6214 finish_init (void)
6215 {
6216   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
6217
6218   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
6219   while (constructor_stack)
6220     {
6221       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
6222       constructor_stack = q->next;
6223       free (q);
6224     }
6225
6226   gcc_assert (!constructor_range_stack);
6227
6228   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
6229   free (spelling_base);
6230
6231   constructor_decl = p->decl;
6232   require_constant_value = p->require_constant_value;
6233   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
6234   constructor_stack = p->constructor_stack;
6235   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
6236   constructor_elements = p->elements;
6237   spelling = p->spelling;
6238   spelling_base = p->spelling_base;
6239   spelling_size = p->spelling_size;
6240   constructor_top_level = p->top_level;
6241   initializer_stack = p->next;
6242   free (p);
6243 }
6244 \f
6245 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
6246    This is instead of a call to push_init_level;
6247    it is matched by a call to pop_init_level.
6248
6249    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
6250    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
6251
6252 void
6253 really_start_incremental_init (tree type)
6254 {
6255   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
6256
6257   if (type == 0)
6258     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
6259
6260   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
6261       && TYPE_VECTOR_OPAQUE (type))
6262     error ("opaque vector types cannot be initialized");
6263
6264   p->type = constructor_type;
6265   p->fields = constructor_fields;
6266   p->index = constructor_index;
6267   p->max_index = constructor_max_index;
6268   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6269   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6270   p->bit_index = constructor_bit_index;
6271   p->elements = constructor_elements;
6272   p->constant = constructor_constant;
6273   p->simple = constructor_simple;
6274   p->nonconst = constructor_nonconst;
6275   p->erroneous = constructor_erroneous;
6276   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6277   p->depth = constructor_depth;
6278   p->replacement_value.value = 0;
6279   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6280   p->replacement_value.original_type = NULL;
6281   p->implicit = 0;
6282   p->range_stack = 0;
6283   p->outer = 0;
6284   p->incremental = constructor_incremental;
6285   p->designated = constructor_designated;
6286   p->next = 0;
6287   constructor_stack = p;
6288
6289   constructor_constant = 1;
6290   constructor_simple = 1;
6291   constructor_nonconst = 0;
6292   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6293   constructor_elements = 0;
6294   constructor_pending_elts = 0;
6295   constructor_type = type;
6296   constructor_incremental = 1;
6297   constructor_designated = 0;
6298   designator_depth = 0;
6299   designator_erroneous = 0;
6300
6301   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6302       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6303     {
6304       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6305       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6306       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6307              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6308         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6309
6310       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6311       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6312     }
6313   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6314     {
6315       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6316         {
6317           constructor_max_index
6318             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6319
6320           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6321           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6322               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6323             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6324
6325           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6326              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6327              checking errors as well by setting a safe value.  */
6328           if (constructor_max_index
6329               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6330             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6331
6332           constructor_index
6333             = convert (bitsizetype,
6334                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6335         }
6336       else
6337         {
6338           constructor_index = bitsize_zero_node;
6339           constructor_max_index = NULL_TREE;
6340         }
6341
6342       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6343     }
6344   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6345     {
6346       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6347       constructor_max_index =
6348         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6349       constructor_index = bitsize_zero_node;
6350       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6351     }
6352   else
6353     {
6354       /* Handle the case of int x = {5}; */
6355       constructor_fields = constructor_type;
6356       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6357     }
6358 }
6359 \f
6360 /* Push down into a subobject, for initialization.
6361    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
6362    If it is because the next element belongs at a lower level,
6363    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
6364
6365 void
6366 push_init_level (int implicit)
6367 {
6368   struct constructor_stack *p;
6369   tree value = NULL_TREE;
6370
6371   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6372      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
6373      process_init_element; do not repeat it here because in the case
6374      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
6375      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
6376      it.  */
6377   if (implicit != 1)
6378     {
6379       while (constructor_stack->implicit)
6380         {
6381           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6382                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6383               && constructor_fields == 0)
6384             process_init_element (pop_init_level (1), true);
6385           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6386                    && constructor_max_index
6387                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6388                                        constructor_index))
6389             process_init_element (pop_init_level (1), true);
6390           else
6391             break;
6392         }
6393     }
6394
6395   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
6396      content if any.  */
6397   if (implicit)
6398     {
6399       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6400            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6401           && constructor_fields)
6402         value = find_init_member (constructor_fields);
6403       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6404         value = find_init_member (constructor_index);
6405     }
6406
6407   p = XNEW (struct constructor_stack);
6408   p->type = constructor_type;
6409   p->fields = constructor_fields;
6410   p->index = constructor_index;
6411   p->max_index = constructor_max_index;
6412   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6413   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6414   p->bit_index = constructor_bit_index;
6415   p->elements = constructor_elements;
6416   p->constant = constructor_constant;
6417   p->simple = constructor_simple;
6418   p->nonconst = constructor_nonconst;
6419   p->erroneous = constructor_erroneous;
6420   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6421   p->depth = constructor_depth;
6422   p->replacement_value.value = 0;
6423   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6424   p->replacement_value.original_type = NULL;
6425   p->implicit = implicit;
6426   p->outer = 0;
6427   p->incremental = constructor_incremental;
6428   p->designated = constructor_designated;
6429   p->next = constructor_stack;
6430   p->range_stack = 0;
6431   constructor_stack = p;
6432
6433   constructor_constant = 1;
6434   constructor_simple = 1;
6435   constructor_nonconst = 0;
6436   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6437   constructor_elements = 0;
6438   constructor_incremental = 1;
6439   constructor_designated = 0;
6440   constructor_pending_elts = 0;
6441   if (!implicit)
6442     {
6443       p->range_stack = constructor_range_stack;
6444       constructor_range_stack = 0;
6445       designator_depth = 0;
6446       designator_erroneous = 0;
6447     }
6448
6449   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
6450      in the containing level.  */
6451   if (constructor_type == 0)
6452     ;
6453   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6454            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6455     {
6456       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
6457       if (constructor_fields == 0)
6458         constructor_type = 0;
6459       else
6460         {
6461           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
6462           push_member_name (constructor_fields);
6463           constructor_depth++;
6464         }
6465     }
6466   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6467     {
6468       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
6469       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6470       constructor_depth++;
6471     }
6472
6473   if (constructor_type == 0)
6474     {
6475       error_init ("extra brace group at end of initializer");
6476       constructor_fields = 0;
6477       constructor_unfilled_fields = 0;
6478       return;
6479     }
6480
6481   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
6482     {
6483       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
6484       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
6485       constructor_nonconst = CONSTRUCTOR_NON_CONST (value);
6486       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
6487       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6488           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6489               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
6490         set_nonincremental_init ();
6491     }
6492
6493   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
6494     {
6495       missing_braces_mentioned = 1;
6496       warning_init (OPT_Wmissing_braces, "missing braces around initializer");
6497     }
6498
6499   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6500            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6501     {
6502       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6503       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6504       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6505              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6506         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6507
6508       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6509       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6510     }
6511   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6512     {
6513       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6514       constructor_max_index =
6515         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6516       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
6517       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6518     }
6519   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6520     {
6521       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6522         {
6523           constructor_max_index
6524             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6525
6526           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6527           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6528               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6529             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6530
6531           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6532              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6533              checking errors as well by setting a safe value.  */
6534           if (constructor_max_index
6535               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6536             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6537
6538           constructor_index
6539             = convert (bitsizetype,
6540                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6541         }
6542       else
6543         constructor_index = bitsize_zero_node;
6544
6545       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6546       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
6547         {
6548           /* We need to split the char/wchar array into individual
6549              characters, so that we don't have to special case it
6550              everywhere.  */
6551           set_nonincremental_init_from_string (value);
6552         }
6553     }
6554   else
6555     {
6556       if (constructor_type != error_mark_node)
6557         warning_init (0, "braces around scalar initializer");
6558       constructor_fields = constructor_type;
6559       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6560     }
6561 }
6562
6563 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
6564    finish up that level of constructor.  If a single expression
6565    with redundant braces initialized that level, return the
6566    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
6567    element is set to ERROR_MARK.
6568    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
6569    from inner levels (process_init_element ignores that),
6570    but return error_mark_node as the value from the outermost level
6571    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
6572    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
6573
6574 struct c_expr
6575 pop_init_level (int implicit)
6576 {
6577   struct constructor_stack *p;
6578   struct c_expr ret;
6579   ret.value = 0;
6580   ret.original_code = ERROR_MARK;
6581   ret.original_type = NULL;
6582
6583   if (implicit == 0)
6584     {
6585       /* When we come to an explicit close brace,
6586          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
6587       while (constructor_stack->implicit)
6588         process_init_element (pop_init_level (1), true);
6589
6590       gcc_assert (!constructor_range_stack);
6591     }
6592
6593   /* Now output all pending elements.  */
6594   constructor_incremental = 1;
6595   output_pending_init_elements (1);
6596
6597   p = constructor_stack;
6598
6599   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
6600      array member in an inappropriate context.  */
6601   if (constructor_type && constructor_fields
6602       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6603       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
6604       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
6605     {
6606       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
6607          already have pedwarned for empty brackets.  */
6608       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6609         constructor_type = NULL_TREE;
6610       else
6611         {
6612           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
6613
6614           if (constructor_depth > 2)
6615             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
6616           else
6617             pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6618                           "initialization of a flexible array member");
6619
6620           /* We have already issued an error message for the existence
6621              of a flexible array member not at the end of the structure.
6622              Discard the initializer so that we do not die later.  */
6623           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
6624             constructor_type = NULL_TREE;
6625         }
6626     }
6627
6628   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
6629   if (warn_missing_field_initializers
6630       && constructor_type
6631       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6632       && constructor_unfilled_fields)
6633     {
6634         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
6635         while (constructor_unfilled_fields
6636                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
6637                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
6638           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6639
6640         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
6641            designators; it is likely to be deliberate.  */
6642         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
6643           {
6644             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
6645             warning_init (OPT_Wmissing_field_initializers,
6646                           "missing initializer");
6647             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6648           }
6649     }
6650
6651   /* Pad out the end of the structure.  */
6652   if (p->replacement_value.value)
6653     /* If this closes a superfluous brace pair,
6654        just pass out the element between them.  */
6655     ret = p->replacement_value;
6656   else if (constructor_type == 0)
6657     ;
6658   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6659            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
6660            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
6661            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
6662     {
6663       /* A nonincremental scalar initializer--just return
6664          the element, after verifying there is just one.  */
6665       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
6666         {
6667           if (!constructor_erroneous)
6668             error_init ("empty scalar initializer");
6669           ret.value = error_mark_node;
6670         }
6671       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
6672         {
6673           error_init ("extra elements in scalar initializer");
6674           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6675         }
6676       else
6677         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6678     }
6679   else
6680     {
6681       if (constructor_erroneous)
6682         ret.value = error_mark_node;
6683       else
6684         {
6685           ret.value = build_constructor (constructor_type,
6686                                          constructor_elements);
6687           if (constructor_constant)
6688             TREE_CONSTANT (ret.value) = 1;
6689           if (constructor_constant && constructor_simple)
6690             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
6691           if (constructor_nonconst)
6692             CONSTRUCTOR_NON_CONST (ret.value) = 1;
6693         }
6694     }
6695
6696   if (ret.value && TREE_CODE (ret.value) != CONSTRUCTOR)
6697     {
6698       if (constructor_nonconst)
6699         ret.original_code = C_MAYBE_CONST_EXPR;
6700       else if (ret.original_code == C_MAYBE_CONST_EXPR)
6701         ret.original_code = ERROR_MARK;
6702     }
6703
6704   constructor_type = p->type;
6705   constructor_fields = p->fields;
6706   constructor_index = p->index;
6707   constructor_max_index = p->max_index;
6708   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
6709   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
6710   constructor_bit_index = p->bit_index;
6711   constructor_elements = p->elements;
6712   constructor_constant = p->constant;
6713   constructor_simple = p->simple;
6714   constructor_nonconst = p->nonconst;
6715   constructor_erroneous = p->erroneous;
6716   constructor_incremental = p->incremental;
6717   constructor_designated = p->designated;
6718   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
6719   constructor_depth = p->depth;
6720   if (!p->implicit)
6721     constructor_range_stack = p->range_stack;
6722   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6723
6724   constructor_stack = p->next;
6725   free (p);
6726
6727   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
6728     ret.value = error_mark_node;
6729   return ret;
6730 }
6731
6732 /* Common handling for both array range and field name designators.
6733    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
6734
6735 static int
6736 set_designator (int array)
6737 {
6738   tree subtype;
6739   enum tree_code subcode;
6740
6741   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
6742      in the containing level.  */
6743   if (constructor_type == 0)
6744     return 1;
6745
6746   /* If there were errors in this designator list already, bail out
6747      silently.  */
6748   if (designator_erroneous)
6749     return 1;
6750
6751   if (!designator_depth)
6752     {
6753       gcc_assert (!constructor_range_stack);
6754
6755       /* Designator list starts at the level of closest explicit
6756          braces.  */
6757       while (constructor_stack->implicit)
6758         process_init_element (pop_init_level (1), true);
6759       constructor_designated = 1;
6760       return 0;
6761     }
6762
6763   switch (TREE_CODE (constructor_type))
6764     {
6765     case  RECORD_TYPE:
6766     case  UNION_TYPE:
6767       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6768       if (subtype != error_mark_node)
6769         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
6770       break;
6771     case ARRAY_TYPE:
6772       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6773       break;
6774     default:
6775       gcc_unreachable ();
6776     }
6777
6778   subcode = TREE_CODE (subtype);
6779   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
6780     {
6781       error_init ("array index in non-array initializer");
6782       return 1;
6783     }
6784   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
6785     {
6786       error_init ("field name not in record or union initializer");
6787       return 1;
6788     }
6789
6790   constructor_designated = 1;
6791   push_init_level (2);
6792   return 0;
6793 }
6794
6795 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
6796    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
6797    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
6798
6799 static void
6800 push_range_stack (tree range_end)
6801 {
6802   struct constructor_range_stack *p;
6803
6804   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
6805   p->prev = constructor_range_stack;
6806   p->next = 0;
6807   p->fields = constructor_fields;
6808   p->range_start = constructor_index;
6809   p->index = constructor_index;
6810   p->stack = constructor_stack;
6811   p->range_end = range_end;
6812   if (constructor_range_stack)
6813     constructor_range_stack->next = p;
6814   constructor_range_stack = p;
6815 }
6816
6817 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
6818    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
6819    of indices, running from FIRST through LAST.  */
6820
6821 void
6822 set_init_index (tree first, tree last)
6823 {
6824   if (set_designator (1))
6825     return;
6826
6827   designator_erroneous = 1;
6828
6829   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
6830       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
6831     {
6832       error_init ("array index in initializer not of integer type");
6833       return;
6834     }
6835
6836   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
6837     {
6838       first = c_fully_fold (first, false, NULL);
6839       if (TREE_CODE (first) == INTEGER_CST)
6840         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6841                       "array index in initializer is not "
6842                       "an integer constant expression");
6843     }
6844
6845   if (last && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
6846     {
6847       last = c_fully_fold (last, false, NULL);
6848       if (TREE_CODE (last) == INTEGER_CST)
6849         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6850                       "array index in initializer is not "
6851                       "an integer constant expression");
6852     }
6853
6854   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
6855     error_init ("nonconstant array index in initializer");
6856   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
6857     error_init ("nonconstant array index in initializer");
6858   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6859     error_init ("array index in non-array initializer");
6860   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
6861     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
6862   else if (constructor_max_index
6863            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
6864     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
6865   else
6866     {
6867       constant_expression_warning (first);
6868       if (last)
6869         constant_expression_warning (last);
6870       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
6871
6872       if (last)
6873         {
6874           if (tree_int_cst_equal (first, last))
6875             last = 0;
6876           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
6877             {
6878               error_init ("empty index range in initializer");
6879               last = 0;
6880             }
6881           else
6882             {
6883               last = convert (bitsizetype, last);
6884               if (constructor_max_index != 0
6885                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
6886                 {
6887                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
6888                   last = 0;
6889                 }
6890             }
6891         }
6892
6893       designator_depth++;
6894       designator_erroneous = 0;
6895       if (constructor_range_stack || last)
6896         push_range_stack (last);
6897     }
6898 }
6899
6900 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
6901
6902 void
6903 set_init_label (tree fieldname)
6904 {
6905   tree tail;
6906
6907   if (set_designator (0))
6908     return;
6909
6910   designator_erroneous = 1;
6911
6912   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6913       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
6914     {
6915       error_init ("field name not in record or union initializer");
6916       return;
6917     }
6918
6919   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
6920        tail = TREE_CHAIN (tail))
6921     {
6922       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
6923         break;
6924     }
6925
6926   if (tail == 0)
6927     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
6928   else
6929     {
6930       constructor_fields = tail;
6931       designator_depth++;
6932       designator_erroneous = 0;
6933       if (constructor_range_stack)
6934         push_range_stack (NULL_TREE);
6935     }
6936 }
6937 \f
6938 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
6939    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
6940    VALUE is the value of that index or field.  If ORIGTYPE is not
6941    NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
6942
6943    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
6944    the new initializer has been merged with the existing one
6945    and thus no warnings should be emitted about overriding an
6946    existing initializer.  */
6947
6948 static void
6949 add_pending_init (tree purpose, tree value, tree origtype, bool implicit)
6950 {
6951   struct init_node *p, **q, *r;
6952
6953   q = &constructor_pending_elts;
6954   p = 0;
6955
6956   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6957     {
6958       while (*q != 0)
6959         {
6960           p = *q;
6961           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
6962             q = &p->left;
6963           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
6964             q = &p->right;
6965           else
6966             {
6967               if (!implicit)
6968                 {
6969                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
6970                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
6971                   else if (warn_override_init)
6972                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
6973                 }
6974               p->value = value;
6975               p->origtype = origtype;
6976               return;
6977             }
6978         }
6979     }
6980   else
6981     {
6982       tree bitpos;
6983
6984       bitpos = bit_position (purpose);
6985       while (*q != NULL)
6986         {
6987           p = *q;
6988           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6989             q = &p->left;
6990           else if (p->purpose != purpose)
6991             q = &p->right;
6992           else
6993             {
6994               if (!implicit)
6995                 {
6996                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
6997                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
6998                   else if (warn_override_init)
6999                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
7000                 }
7001               p->value = value;
7002               p->origtype = origtype;
7003               return;
7004             }
7005         }
7006     }
7007
7008   r = GGC_NEW (struct init_node);
7009   r->purpose = purpose;
7010   r->value = value;
7011   r->origtype = origtype;
7012
7013   *q = r;
7014   r->parent = p;
7015   r->left = 0;
7016   r->right = 0;
7017   r->balance = 0;
7018
7019   while (p)
7020     {
7021       struct init_node *s;
7022
7023       if (r == p->left)
7024         {
7025           if (p->balance == 0)
7026             p->balance = -1;
7027           else if (p->balance < 0)
7028             {
7029               if (r->balance < 0)
7030                 {
7031                   /* L rotation.  */
7032                   p->left = r->right;
7033                   if (p->left)
7034                     p->left->parent = p;
7035                   r->right = p;
7036
7037                   p->balance = 0;
7038                   r->balance = 0;
7039
7040                   s = p->parent;
7041                   p->parent = r;
7042                   r->parent = s;
7043                   if (s)
7044                     {
7045                       if (s->left == p)
7046                         s->left = r;
7047                       else
7048                         s->right = r;
7049                     }
7050                   else
7051                     constructor_pending_elts = r;
7052                 }
7053               else
7054                 {
7055                   /* LR rotation.  */
7056                   struct init_node *t = r->right;
7057
7058                   r->right = t->left;
7059                   if (r->right)
7060                     r->right->parent = r;
7061                   t->left = r;
7062
7063                   p->left = t->right;
7064                   if (p->left)
7065                     p->left->parent = p;
7066                   t->right = p;
7067
7068                   p->balance = t->balance < 0;
7069                   r->balance = -(t->balance > 0);
7070                   t->balance = 0;
7071
7072                   s = p->parent;
7073                   p->parent = t;
7074                   r->parent = t;
7075                   t->parent = s;
7076                   if (s)
7077                     {
7078                       if (s->left == p)
7079                         s->left = t;
7080                       else
7081                         s->right = t;
7082                     }
7083                   else
7084                     constructor_pending_elts = t;
7085                 }
7086               break;
7087             }
7088           else
7089             {
7090               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
7091               p->balance = 0;
7092               break;
7093             }
7094         }
7095       else /* r == p->right */
7096         {
7097           if (p->balance == 0)
7098             /* Growth propagation from right side.  */
7099             p->balance++;
7100           else if (p->balance > 0)
7101             {
7102               if (r->balance > 0)
7103                 {
7104                   /* R rotation.  */
7105                   p->right = r->left;
7106                   if (p->right)
7107                     p->right->parent = p;
7108                   r->left = p;
7109
7110                   p->balance = 0;
7111                   r->balance = 0;
7112
7113                   s = p->parent;
7114                   p->parent = r;
7115                   r->parent = s;
7116                   if (s)
7117                     {
7118                       if (s->left == p)
7119                         s->left = r;
7120                       else
7121                         s->right = r;
7122                     }
7123                   else
7124                     constructor_pending_elts = r;
7125                 }
7126               else /* r->balance == -1 */
7127                 {
7128                   /* RL rotation */
7129                   struct init_node *t = r->left;
7130
7131                   r->left = t->right;
7132                   if (r->left)
7133                     r->left->parent = r;
7134                   t->right = r;
7135
7136                   p->right = t->left;
7137                   if (p->right)
7138                     p->right->parent = p;
7139                   t->left = p;
7140
7141                   r->balance = (t->balance < 0);
7142                   p->balance = -(t->balance > 0);
7143                   t->balance = 0;
7144
7145                   s = p->parent;
7146                   p->parent = t;
7147                   r->parent = t;
7148                   t->parent = s;
7149                   if (s)
7150                     {
7151                       if (s->left == p)
7152                         s->left = t;
7153                       else
7154                         s->right = t;
7155                     }
7156                   else
7157                     constructor_pending_elts = t;
7158                 }
7159               break;
7160             }
7161           else
7162             {
7163               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
7164               p->balance = 0;
7165               break;
7166             }
7167         }
7168
7169       r = p;
7170       p = p->parent;
7171     }
7172 }
7173
7174 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
7175
7176 static void
7177 set_nonincremental_init (void)
7178 {
7179   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7180   tree index, value;
7181
7182   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
7183       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
7184     return;
7185
7186   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
7187     add_pending_init (index, value, NULL_TREE, false);
7188   constructor_elements = 0;
7189   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7190     {
7191       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
7192       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
7193       while (constructor_unfilled_fields != 0
7194              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7195              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7196         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7197
7198     }
7199   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7200     {
7201       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
7202         constructor_unfilled_index
7203             = convert (bitsizetype,
7204                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
7205       else
7206         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
7207     }
7208   constructor_incremental = 0;
7209 }
7210
7211 /* Build AVL tree from a string constant.  */
7212
7213 static void
7214 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
7215 {
7216   tree value, purpose, type;
7217   HOST_WIDE_INT val[2];
7218   const char *p, *end;
7219   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
7220
7221   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
7222
7223   wchar_bytes = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str))) / BITS_PER_UNIT;
7224   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
7225   type = TREE_TYPE (constructor_type);
7226   p = TREE_STRING_POINTER (str);
7227   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
7228
7229   for (purpose = bitsize_zero_node;
7230        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
7231        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
7232     {
7233       if (wchar_bytes == 1)
7234         {
7235           val[1] = (unsigned char) *p++;
7236           val[0] = 0;
7237         }
7238       else
7239         {
7240           val[0] = 0;
7241           val[1] = 0;
7242           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
7243             {
7244               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
7245                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
7246               else
7247                 bitpos = byte * charwidth;
7248               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
7249                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
7250                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7251             }
7252         }
7253
7254       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
7255         {
7256           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
7257           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7258             {
7259               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
7260                 {
7261                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
7262                   val[0] = -1;
7263                 }
7264             }
7265           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7266             {
7267               if (val[1] < 0)
7268                 val[0] = -1;
7269             }
7270           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
7271                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
7272             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
7273                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7274         }
7275
7276       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
7277       add_pending_init (purpose, value, NULL_TREE, false);
7278     }
7279
7280   constructor_incremental = 0;
7281 }
7282
7283 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
7284    not initialized yet.  */
7285
7286 static tree
7287 find_init_member (tree field)
7288 {
7289   struct init_node *p;
7290
7291   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7292     {
7293       if (constructor_incremental
7294           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7295         set_nonincremental_init ();
7296
7297       p = constructor_pending_elts;
7298       while (p)
7299         {
7300           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
7301             p = p->left;
7302           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
7303             p = p->right;
7304           else
7305             return p->value;
7306         }
7307     }
7308   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7309     {
7310       tree bitpos = bit_position (field);
7311
7312       if (constructor_incremental
7313           && (!constructor_unfilled_fields
7314               || tree_int_cst_lt (bitpos,
7315                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
7316         set_nonincremental_init ();
7317
7318       p = constructor_pending_elts;
7319       while (p)
7320         {
7321           if (field == p->purpose)
7322             return p->value;
7323           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
7324             p = p->left;
7325           else
7326             p = p->right;
7327         }
7328     }
7329   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7330     {
7331       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
7332           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
7333               == field))
7334         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
7335     }
7336   return 0;
7337 }
7338
7339 /* "Output" the next constructor element.
7340    At top level, really output it to assembler code now.
7341    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
7342    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
7343    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
7344    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
7345    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
7346    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
7347    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
7348
7349    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
7350    right after this element.  (PENDING is normally 1;
7351    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)
7352
7353    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7354    the new initializer has been merged with the existing one
7355    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7356    existing initializer.  */
7357
7358 static void
7359 output_init_element (tree value, tree origtype, bool strict_string, tree type,
7360                      tree field, int pending, bool implicit)
7361 {
7362   tree semantic_type = NULL_TREE;
7363   constructor_elt *celt;
7364   bool maybe_const = true;
7365   bool npc;
7366
7367   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
7368     {
7369       constructor_erroneous = 1;
7370       return;
7371     }
7372   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
7373       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
7374           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
7375       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
7376            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
7377            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
7378       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
7379                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
7380     value = array_to_pointer_conversion (input_location, value);
7381
7382   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
7383       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
7384     {
7385       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
7386          duration with compound literals (which are then treated just as
7387          the brace enclosed list they contain).  */
7388       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
7389       value = DECL_INITIAL (decl);
7390     }
7391
7392   npc = null_pointer_constant_p (value);
7393   if (TREE_CODE (value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
7394     {
7395       semantic_type = TREE_TYPE (value);
7396       value = TREE_OPERAND (value, 0);
7397     }
7398   value = c_fully_fold (value, require_constant_value, &maybe_const);
7399
7400   if (value == error_mark_node)
7401     constructor_erroneous = 1;
7402   else if (!TREE_CONSTANT (value))
7403     constructor_constant = 0;
7404   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
7405            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7406                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7407                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
7408                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
7409     constructor_simple = 0;
7410   if (!maybe_const)
7411     constructor_nonconst = 1;
7412
7413   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
7414     {
7415       if (require_constant_value)
7416         {
7417           error_init ("initializer element is not constant");
7418           value = error_mark_node;
7419         }
7420       else if (require_constant_elements)
7421         pedwarn (input_location, 0,
7422                  "initializer element is not computable at load time");
7423     }
7424   else if (!maybe_const
7425            && (require_constant_value || require_constant_elements))
7426     pedwarn_init (input_location, 0,
7427                   "initializer element is not a constant expression");
7428
7429   /* Issue -Wc++-compat warnings about initializing a bitfield with
7430      enum type.  */
7431   if (warn_cxx_compat
7432       && field != NULL_TREE
7433       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
7434       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field) != NULL_TREE
7435       && (TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))
7436           != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
7437       && TREE_CODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)) == ENUMERAL_TYPE)
7438     {
7439       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : TREE_TYPE (value);
7440       if (checktype != error_mark_node
7441           && (TYPE_MAIN_VARIANT (checktype)
7442               != TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))))
7443         warning_init (OPT_Wc___compat,
7444                       "enum conversion in initialization is invalid in C++");
7445     }
7446
7447   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
7448      don't do anything other than checking the initializer.  */
7449   if (field
7450       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
7451           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
7452               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
7453               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7454                   || TREE_CHAIN (field)))))
7455     return;
7456
7457   if (semantic_type)
7458     value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, value);
7459   value = digest_init (input_location, type, value, origtype, npc,
7460                        strict_string, require_constant_value);
7461   if (value == error_mark_node)
7462     {
7463       constructor_erroneous = 1;
7464       return;
7465     }
7466   if (require_constant_value || require_constant_elements)
7467     constant_expression_warning (value);
7468
7469   /* If this element doesn't come next in sequence,
7470      put it on constructor_pending_elts.  */
7471   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7472       && (!constructor_incremental
7473           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
7474     {
7475       if (constructor_incremental
7476           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7477         set_nonincremental_init ();
7478
7479       add_pending_init (field, value, origtype, implicit);
7480       return;
7481     }
7482   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7483            && (!constructor_incremental
7484                || field != constructor_unfilled_fields))
7485     {
7486       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
7487          no matter which field is specified, it can be initialized
7488          right away since it starts at the beginning of the union.  */
7489       if (constructor_incremental)
7490         {
7491           if (!constructor_unfilled_fields)
7492             set_nonincremental_init ();
7493           else
7494             {
7495               tree bitpos, unfillpos;
7496
7497               bitpos = bit_position (field);
7498               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7499
7500               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
7501                 set_nonincremental_init ();
7502             }
7503         }
7504
7505       add_pending_init (field, value, origtype, implicit);
7506       return;
7507     }
7508   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
7509            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
7510     {
7511       if (!implicit)
7512         {
7513           if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
7514                                            constructor_elements)->value))
7515             warning_init (0,
7516                           "initialized field with side-effects overwritten");
7517           else if (warn_override_init)
7518             warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
7519         }
7520
7521       /* We can have just one union field set.  */
7522       constructor_elements = 0;
7523     }
7524
7525   /* Otherwise, output this element either to
7526      constructor_elements or to the assembler file.  */
7527
7528   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
7529   celt->index = field;
7530   celt->value = value;
7531
7532   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
7533   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7534     constructor_unfilled_index
7535       = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
7536                         bitsize_one_node);
7537   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7538     {
7539       constructor_unfilled_fields
7540         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7541
7542       /* Skip any nameless bit fields.  */
7543       while (constructor_unfilled_fields != 0
7544              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7545              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7546         constructor_unfilled_fields =
7547           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7548     }
7549   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7550     constructor_unfilled_fields = 0;
7551
7552   /* Now output any pending elements which have become next.  */
7553   if (pending)
7554     output_pending_init_elements (0);
7555 }
7556
7557 /* Output any pending elements which have become next.
7558    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
7559    advances, which may cause other elements to become next;
7560    if so, they too are output.
7561
7562    If ALL is 0, we return when there are
7563    no more pending elements to output now.
7564
7565    If ALL is 1, we output space as necessary so that
7566    we can output all the pending elements.  */
7567
7568 static void
7569 output_pending_init_elements (int all)
7570 {
7571   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
7572   tree next;
7573
7574  retry:
7575
7576   /* Look through the whole pending tree.
7577      If we find an element that should be output now,
7578      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
7579      that comes first among those still pending.  */
7580
7581   next = 0;
7582   while (elt)
7583     {
7584       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7585         {
7586           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
7587                                   constructor_unfilled_index))
7588             output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7589                                  TREE_TYPE (constructor_type),
7590                                  constructor_unfilled_index, 0, false);
7591           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7592                                     elt->purpose))
7593             {
7594               /* Advance to the next smaller node.  */
7595               if (elt->left)
7596                 elt = elt->left;
7597               else
7598                 {
7599                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7600                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
7601                   next = elt->purpose;
7602                   break;
7603                 }
7604             }
7605           else
7606             {
7607               /* Advance to the next bigger node.  */
7608               if (elt->right)
7609                 elt = elt->right;
7610               else
7611                 {
7612                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7613                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7614                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7615                     elt = elt->parent;
7616                   elt = elt->parent;
7617                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7618                                               elt->purpose))
7619                     {
7620                       next = elt->purpose;
7621                       break;
7622                     }
7623                 }
7624             }
7625         }
7626       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7627                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7628         {
7629           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
7630
7631           /* If the current record is complete we are done.  */
7632           if (constructor_unfilled_fields == 0)
7633             break;
7634
7635           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7636           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
7637           /* We can't compare fields here because there might be empty
7638              fields in between.  */
7639           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
7640             {
7641               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
7642               output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7643                                    TREE_TYPE (elt->purpose),
7644                                    elt->purpose, 0, false);
7645             }
7646           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
7647             {
7648               /* Advance to the next smaller node.  */
7649               if (elt->left)
7650                 elt = elt->left;
7651               else
7652                 {
7653                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7654                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
7655                   next = elt->purpose;
7656                   break;
7657                 }
7658             }
7659           else
7660             {
7661               /* Advance to the next bigger node.  */
7662               if (elt->right)
7663                 elt = elt->right;
7664               else
7665                 {
7666                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7667                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7668                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7669                     elt = elt->parent;
7670                   elt = elt->parent;
7671                   if (elt
7672                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
7673                                            bit_position (elt->purpose))))
7674                     {
7675                       next = elt->purpose;
7676                       break;
7677                     }
7678                 }
7679             }
7680         }
7681     }
7682
7683   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
7684      and there are elements left.  */
7685   if (!(all && next != 0))
7686     return;
7687
7688   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
7689      jumping to retry we will output the next successive element.  */
7690   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7691       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7692     constructor_unfilled_fields = next;
7693   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7694     constructor_unfilled_index = next;
7695
7696   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
7697      initializer to output.  */
7698   goto retry;
7699 }
7700 \f
7701 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
7702    This adjusts the current position within the constructor's type.
7703    This may also start or terminate implicit levels
7704    to handle a partly-braced initializer.
7705
7706    Once this has found the correct level for the new element,
7707    it calls output_init_element.
7708
7709    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7710    the new initializer has been merged with the existing one
7711    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7712    existing initializer.  */
7713
7714 void
7715 process_init_element (struct c_expr value, bool implicit)
7716 {
7717   tree orig_value = value.value;
7718   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
7719   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
7720
7721   designator_depth = 0;
7722   designator_erroneous = 0;
7723
7724   /* Handle superfluous braces around string cst as in
7725      char x[] = {"foo"}; */
7726   if (string_flag
7727       && constructor_type
7728       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7729       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
7730       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
7731     {
7732       if (constructor_stack->replacement_value.value)
7733         error_init ("excess elements in char array initializer");
7734       constructor_stack->replacement_value = value;
7735       return;
7736     }
7737
7738   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
7739     {
7740       error_init ("excess elements in struct initializer");
7741       return;
7742     }
7743
7744   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
7745      and has already been diagnosed.  */
7746   if (constructor_type == 0)
7747     return;
7748
7749   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
7750      pop them now.  */
7751   while (constructor_stack->implicit)
7752     {
7753       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7754            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7755           && constructor_fields == 0)
7756         process_init_element (pop_init_level (1), true);
7757       else if ((TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7758                 || TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
7759                && (constructor_max_index == 0
7760                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
7761                                        constructor_index)))
7762         process_init_element (pop_init_level (1), true);
7763       else
7764         break;
7765     }
7766
7767   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
7768   if (constructor_range_stack)
7769     {
7770       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
7771          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
7772       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
7773           || !require_constant_value
7774           || flag_isoc99)
7775         {
7776           tree semantic_type = NULL_TREE;
7777           if (TREE_CODE (value.value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
7778             {
7779               semantic_type = TREE_TYPE (value.value);
7780               value.value = TREE_OPERAND (value.value, 0);
7781             }
7782           value.value = c_save_expr (value.value);
7783           if (semantic_type)
7784             value.value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
7785                                   value.value);
7786         }
7787     }
7788
7789   while (1)
7790     {
7791       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7792         {
7793           tree fieldtype;
7794           enum tree_code fieldcode;
7795
7796           if (constructor_fields == 0)
7797             {
7798               pedwarn_init (input_location, 0,
7799                             "excess elements in struct initializer");
7800               break;
7801             }
7802
7803           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
7804           if (fieldtype != error_mark_node)
7805             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
7806           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
7807
7808           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
7809           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
7810               && !require_constant_value
7811               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
7812               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
7813             {
7814               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
7815               break;
7816             }
7817
7818           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7819           if (value.value != 0
7820               && fieldcode == ARRAY_TYPE
7821               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
7822               && string_flag)
7823             value.value = orig_value;
7824           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7825              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7826           else if (value.value != 0
7827                    && value.value != error_mark_node
7828                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
7829                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
7830                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
7831             {
7832               push_init_level (1);
7833               continue;
7834             }
7835
7836           if (value.value)
7837             {
7838               push_member_name (constructor_fields);
7839               output_init_element (value.value, value.original_type,
7840                                    strict_string, fieldtype,
7841                                    constructor_fields, 1, implicit);
7842               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7843             }
7844           else
7845             /* Do the bookkeeping for an element that was
7846                directly output as a constructor.  */
7847             {
7848               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
7849               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
7850                 constructor_bit_index
7851                   = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR,
7852                                     bit_position (constructor_fields),
7853                                     DECL_SIZE (constructor_fields));
7854
7855               /* If the current field was the first one not yet written out,
7856                  it isn't now, so update.  */
7857               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
7858                 {
7859                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7860                   /* Skip any nameless bit fields.  */
7861                   while (constructor_unfilled_fields != 0
7862                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7863                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7864                     constructor_unfilled_fields =
7865                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7866                 }
7867             }
7868
7869           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7870           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
7871           while (constructor_fields != 0
7872                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
7873                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
7874             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7875         }
7876       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7877         {
7878           tree fieldtype;
7879           enum tree_code fieldcode;
7880
7881           if (constructor_fields == 0)
7882             {
7883               pedwarn_init (input_location, 0,
7884                             "excess elements in union initializer");
7885               break;
7886             }
7887
7888           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
7889           if (fieldtype != error_mark_node)
7890             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
7891           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
7892
7893           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
7894              We skip the warning if the value is zero.  This is done
7895              under the assumption that the zero initializer in user
7896              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
7897              "missing initializer" warnings and relies on default
7898              initialization to zero in the traditional C case.
7899              We also skip the warning if the initializer is designated,
7900              again on the assumption that this must be conditional on
7901              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
7902              member-designator already).  */
7903           if (!in_system_header && !constructor_designated
7904               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
7905                                    || real_zerop (value.value))))
7906             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
7907                      "of unions");
7908
7909           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7910           if (value.value != 0
7911               && fieldcode == ARRAY_TYPE
7912               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
7913               && string_flag)
7914             value.value = orig_value;
7915           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7916              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7917           else if (value.value != 0
7918                    && value.value != error_mark_node
7919                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
7920                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
7921                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
7922             {
7923               push_init_level (1);
7924               continue;
7925             }
7926
7927           if (value.value)
7928             {
7929               push_member_name (constructor_fields);
7930               output_init_element (value.value, value.original_type,
7931                                    strict_string, fieldtype,
7932                                    constructor_fields, 1, implicit);
7933               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7934             }
7935           else
7936             /* Do the bookkeeping for an element that was
7937                directly output as a constructor.  */
7938             {
7939               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
7940               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7941             }
7942
7943           constructor_fields = 0;
7944         }
7945       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7946         {
7947           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
7948           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
7949
7950           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7951           if (value.value != 0
7952               && eltcode == ARRAY_TYPE
7953               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
7954               && string_flag)
7955             value.value = orig_value;
7956           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7957              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7958           else if (value.value != 0
7959                    && value.value != error_mark_node
7960                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
7961                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
7962                        || eltcode == UNION_TYPE || eltcode == VECTOR_TYPE))
7963             {
7964               push_init_level (1);
7965               continue;
7966             }
7967
7968           if (constructor_max_index != 0
7969               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
7970                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
7971             {
7972               pedwarn_init (input_location, 0,
7973                             "excess elements in array initializer");
7974               break;
7975             }
7976
7977           /* Now output the actual element.  */
7978           if (value.value)
7979             {
7980               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
7981               output_init_element (value.value, value.original_type,
7982                                    strict_string, elttype,
7983                                    constructor_index, 1, implicit);
7984               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7985             }
7986
7987           constructor_index
7988             = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR,
7989                               constructor_index, bitsize_one_node);
7990
7991           if (!value.value)
7992             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
7993                directly output as a constructor, we must update
7994                constructor_unfilled_index.  */
7995             constructor_unfilled_index = constructor_index;
7996         }
7997       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
7998         {
7999           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
8000
8001          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
8002             always have a fixed size derived from their type.  */
8003           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
8004             {
8005               pedwarn_init (input_location, 0,
8006                             "excess elements in vector initializer");
8007               break;
8008             }
8009
8010           /* Now output the actual element.  */
8011           if (value.value)
8012             {
8013               if (TREE_CODE (value.value) == VECTOR_CST)
8014                 elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (constructor_type);
8015               output_init_element (value.value, value.original_type,
8016                                    strict_string, elttype,
8017                                    constructor_index, 1, implicit);
8018             }
8019
8020           constructor_index
8021             = size_binop_loc (input_location,
8022                               PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
8023
8024           if (!value.value)
8025             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
8026                directly output as a constructor, we must update
8027                constructor_unfilled_index.  */
8028             constructor_unfilled_index = constructor_index;
8029         }
8030
8031       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
8032          for a scalar variable.  */
8033       else if (constructor_type != error_mark_node
8034                && constructor_fields == 0)
8035         {
8036           pedwarn_init (input_location, 0,
8037                         "excess elements in scalar initializer");
8038           break;
8039         }
8040       else
8041         {
8042           if (value.value)
8043             output_init_element (value.value, value.original_type,
8044                                  strict_string, constructor_type,
8045                                  NULL_TREE, 1, implicit);
8046           constructor_fields = 0;
8047         }
8048
8049       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
8050          in the designator stack.  */
8051       if (constructor_range_stack)
8052         {
8053           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
8054           int finish = 0;
8055
8056           range_stack = constructor_range_stack;
8057           constructor_range_stack = 0;
8058           while (constructor_stack != range_stack->stack)
8059             {
8060               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
8061               process_init_element (pop_init_level (1), true);
8062             }
8063           for (p = range_stack;
8064                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
8065                p = p->prev)
8066             {
8067               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
8068               process_init_element (pop_init_level (1), true);
8069             }
8070
8071           p->index = size_binop_loc (input_location,
8072                                      PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
8073           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
8074             finish = 1;
8075
8076           while (1)
8077             {
8078               constructor_index = p->index;
8079               constructor_fields = p->fields;
8080               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
8081                 {
8082                   finish = 0;
8083                   p->prev = 0;
8084                 }
8085               p = p->next;
8086               if (!p)
8087                 break;
8088               push_init_level (2);
8089               p->stack = constructor_stack;
8090               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
8091                 p->index = p->range_start;
8092             }
8093
8094           if (!finish)
8095             constructor_range_stack = range_stack;
8096           continue;
8097         }
8098
8099       break;
8100     }
8101
8102   constructor_range_stack = 0;
8103 }
8104 \f
8105 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
8106    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
8107    an ASM_EXPR node).  */
8108 tree
8109 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
8110 {
8111   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
8112     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
8113   return add_stmt (args);
8114 }
8115
8116 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
8117    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
8118    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
8119    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
8120    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
8121 tree
8122 build_asm_expr (location_t loc, tree string, tree outputs, tree inputs,
8123                 tree clobbers, tree labels, bool simple)
8124 {
8125   tree tail;
8126   tree args;
8127   int i;
8128   const char *constraint;
8129   const char **oconstraints;
8130   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
8131   int ninputs, noutputs;
8132
8133   ninputs = list_length (inputs);
8134   noutputs = list_length (outputs);
8135   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
8136
8137   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs, labels);
8138
8139   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
8140   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
8141     {
8142       tree output = TREE_VALUE (tail);
8143
8144       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
8145          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
8146          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
8147          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
8148          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
8149          get an error.  Gross, but ...  */
8150       STRIP_NOPS (output);
8151
8152       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
8153         output = error_mark_node;
8154
8155       if (output != error_mark_node
8156           && (TREE_READONLY (output)
8157               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
8158               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
8159                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
8160                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
8161         readonly_error (output, lv_asm);
8162
8163       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
8164       oconstraints[i] = constraint;
8165
8166       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
8167                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
8168         {
8169           /* If the operand is going to end up in memory,
8170              mark it addressable.  */
8171           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
8172             output = error_mark_node;
8173         }
8174       else
8175         output = error_mark_node;
8176
8177       TREE_VALUE (tail) = output;
8178     }
8179
8180   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
8181     {
8182       tree input;
8183
8184       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
8185       input = TREE_VALUE (tail);
8186
8187       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
8188                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
8189         {
8190           /* If the operand is going to end up in memory,
8191              mark it addressable.  */
8192           if (!allows_reg && allows_mem)
8193             {
8194               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
8195                  should be rejected or made deprecated.  */
8196               STRIP_NOPS (input);
8197               if (!c_mark_addressable (input))
8198                 input = error_mark_node;
8199           }
8200         }
8201       else
8202         input = error_mark_node;
8203
8204       TREE_VALUE (tail) = input;
8205     }
8206
8207   /* ASMs with labels cannot have outputs.  This should have been
8208      enforced by the parser.  */
8209   gcc_assert (outputs == NULL || labels == NULL);
8210
8211   args = build_stmt (loc, ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers, labels);
8212
8213   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
8214      as volatile.  */
8215   ASM_INPUT_P (args) = simple;
8216   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
8217
8218   return args;
8219 }
8220 \f
8221 /* Generate a goto statement to LABEL.  LOC is the location of the
8222    GOTO.  */
8223
8224 tree
8225 c_finish_goto_label (location_t loc, tree label)
8226 {
8227   tree decl = lookup_label_for_goto (loc, label);
8228   if (!decl)
8229     return NULL_TREE;
8230   TREE_USED (decl) = 1;
8231   {
8232     tree t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl);
8233     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8234     return add_stmt (t);
8235   }
8236 }
8237
8238 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  LOC is the location of
8239    the GOTO.  */
8240
8241 tree
8242 c_finish_goto_ptr (location_t loc, tree expr)
8243 {
8244   tree t;
8245   pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids %<goto *expr;%>");
8246   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
8247   expr = convert (ptr_type_node, expr);
8248   t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr);
8249   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8250   return add_stmt (t);
8251 }
8252
8253 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
8254    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  LOC is
8255    the location of the return statement.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it
8256    is the original type of RETVAL.  */
8257
8258 tree
8259 c_finish_return (location_t loc, tree retval, tree origtype)
8260 {
8261   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
8262   bool no_warning = false;
8263   bool npc = false;
8264
8265   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
8266     warning_at (loc, 0,
8267                 "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
8268
8269   if (retval)
8270     {
8271       tree semantic_type = NULL_TREE;
8272       npc = null_pointer_constant_p (retval);
8273       if (TREE_CODE (retval) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
8274         {
8275           semantic_type = TREE_TYPE (retval);
8276           retval = TREE_OPERAND (retval, 0);
8277         }
8278       retval = c_fully_fold (retval, false, NULL);
8279       if (semantic_type)
8280         retval = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, retval);
8281     }
8282
8283   if (!retval)
8284     {
8285       current_function_returns_null = 1;
8286       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
8287           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
8288         {
8289           pedwarn_c99 (loc, flag_isoc99 ? 0 : OPT_Wreturn_type,
8290                        "%<return%> with no value, in "
8291                        "function returning non-void");
8292           no_warning = true;
8293         }
8294     }
8295   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
8296     {
8297       current_function_returns_null = 1;
8298       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
8299         pedwarn (loc, 0,
8300                  "%<return%> with a value, in function returning void");
8301       else
8302         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
8303                  "%<return%> with expression, in function returning void");
8304     }
8305   else
8306     {
8307       tree t = convert_for_assignment (loc, valtype, retval, origtype,
8308                                        ic_return,
8309                                        npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
8310       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
8311       tree inner;
8312
8313       current_function_returns_value = 1;
8314       if (t == error_mark_node)
8315         return NULL_TREE;
8316
8317       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
8318
8319       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
8320          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
8321       while (1)
8322         {
8323           switch (TREE_CODE (inner))
8324             {
8325             CASE_CONVERT:
8326             case NON_LVALUE_EXPR:
8327             case PLUS_EXPR:
8328             case POINTER_PLUS_EXPR:
8329               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8330               continue;
8331
8332             case MINUS_EXPR:
8333               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
8334                  type (or is converted from it), this may be valid, so
8335                  don't give a warning.  */
8336               {
8337                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
8338
8339                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
8340                        && (CONVERT_EXPR_P (op1)
8341                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR))
8342                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
8343
8344                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
8345                   break;
8346
8347                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8348                 continue;
8349               }
8350
8351             case ADDR_EXPR:
8352               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8353
8354               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
8355                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
8356                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8357
8358               if (DECL_P (inner)
8359                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
8360                   && !TREE_STATIC (inner)
8361                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
8362                 warning_at (loc,
8363                             0, "function returns address of local variable");
8364               break;
8365
8366             default:
8367               break;
8368             }
8369
8370           break;
8371         }
8372
8373       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
8374       SET_EXPR_LOCATION (retval, loc);
8375
8376       if (warn_sequence_point)
8377         verify_sequence_points (retval);
8378     }
8379
8380   ret_stmt = build_stmt (loc, RETURN_EXPR, retval);
8381   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
8382   return add_stmt (ret_stmt);
8383 }
8384 \f
8385 struct c_switch {
8386   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
8387   tree switch_expr;
8388
8389   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
8390      default conversion is applied.  */
8391   tree orig_type;
8392
8393   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
8394      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
8395      determine whether or not a new case label duplicates an old case
8396      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
8397      of the GNU case range extension.  */
8398   splay_tree cases;
8399
8400   /* The bindings at the point of the switch.  This is used for
8401      warnings crossing decls when branching to a case label.  */
8402   struct c_spot_bindings *bindings;
8403
8404   /* The next node on the stack.  */
8405   struct c_switch *next;
8406 };
8407
8408 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
8409    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
8410    mark the stack for garbage collection because it is only active
8411    during the processing of the body of a function, and we never
8412    collect at that point.  */
8413
8414 struct c_switch *c_switch_stack;
8415
8416 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
8417    SWITCH_EXPR.  SWITCH_LOC is the location of the `switch'.
8418    SWITCH_COND_LOC is the location of the switch's condition.  */
8419
8420 tree
8421 c_start_case (location_t switch_loc,
8422               location_t switch_cond_loc,
8423               tree exp)
8424 {
8425   tree orig_type = error_mark_node;
8426   struct c_switch *cs;
8427
8428   if (exp != error_mark_node)
8429     {
8430       orig_type = TREE_TYPE (exp);
8431
8432       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
8433         {
8434           if (orig_type != error_mark_node)
8435             {
8436               error_at (switch_cond_loc, "switch quantity not an integer");
8437               orig_type = error_mark_node;
8438             }
8439           exp = integer_zero_node;
8440         }
8441       else
8442         {
8443           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
8444
8445           if (!in_system_header
8446               && (type == long_integer_type_node
8447                   || type == long_unsigned_type_node))
8448             warning_at (switch_cond_loc,
8449                         OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
8450                         "converted to %<int%> in ISO C");
8451
8452           exp = c_fully_fold (exp, false, NULL);
8453           exp = default_conversion (exp);
8454
8455           if (warn_sequence_point)
8456             verify_sequence_points (exp);
8457         }
8458     }
8459
8460   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
8461   cs = XNEW (struct c_switch);
8462   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
8463   SET_EXPR_LOCATION (cs->switch_expr, switch_loc);
8464   cs->orig_type = orig_type;
8465   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
8466   cs->bindings = c_get_switch_bindings ();
8467   cs->next = c_switch_stack;
8468   c_switch_stack = cs;
8469
8470   return add_stmt (cs->switch_expr);
8471 }
8472
8473 /* Process a case label at location LOC.  */
8474
8475 tree
8476 do_case (location_t loc, tree low_value, tree high_value)
8477 {
8478   tree label = NULL_TREE;
8479
8480   if (low_value && TREE_CODE (low_value) != INTEGER_CST)
8481     {
8482       low_value = c_fully_fold (low_value, false, NULL);
8483       if (TREE_CODE (low_value) == INTEGER_CST)
8484         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8485                  "case label is not an integer constant expression");
8486     }
8487
8488   if (high_value && TREE_CODE (high_value) != INTEGER_CST)
8489     {
8490       high_value = c_fully_fold (high_value, false, NULL);
8491       if (TREE_CODE (high_value) == INTEGER_CST)
8492         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8493                  "case label is not an integer constant expression");
8494     }
8495
8496   if (c_switch_stack == NULL)
8497     {
8498       if (low_value)
8499         error_at (loc, "case label not within a switch statement");
8500       else
8501         error_at (loc, "%<default%> label not within a switch statement");
8502       return NULL_TREE;
8503     }
8504
8505   if (c_check_switch_jump_warnings (c_switch_stack->bindings,
8506                                     EXPR_LOCATION (c_switch_stack->switch_expr),
8507                                     loc))
8508     return NULL_TREE;
8509
8510   label = c_add_case_label (loc, c_switch_stack->cases,
8511                             SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
8512                             c_switch_stack->orig_type,
8513                             low_value, high_value);
8514   if (label == error_mark_node)
8515     label = NULL_TREE;
8516   return label;
8517 }
8518
8519 /* Finish the switch statement.  */
8520
8521 void
8522 c_finish_case (tree body)
8523 {
8524   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
8525   location_t switch_location;
8526
8527   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
8528
8529   /* Emit warnings as needed.  */
8530   switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
8531   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
8532                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
8533                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
8534
8535   /* Pop the stack.  */
8536   c_switch_stack = cs->next;
8537   splay_tree_delete (cs->cases);
8538   c_release_switch_bindings (cs->bindings);
8539   XDELETE (cs);
8540 }
8541 \f
8542 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
8543    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
8544    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
8545    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
8546
8547 void
8548 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
8549                   tree else_block, bool nested_if)
8550 {
8551   tree stmt;
8552
8553   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
8554   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
8555     {
8556       tree inner_if = then_block;
8557
8558       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
8559          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
8560          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
8561          non-container statement within.  */
8562       while (1)
8563         switch (TREE_CODE (inner_if))
8564           {
8565           case COND_EXPR:
8566             goto found;
8567           case BIND_EXPR:
8568             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
8569             break;
8570           case STATEMENT_LIST:
8571             inner_if = expr_last (then_block);
8572             break;
8573           case TRY_FINALLY_EXPR:
8574           case TRY_CATCH_EXPR:
8575             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
8576             break;
8577           default:
8578             gcc_unreachable ();
8579           }
8580     found:
8581
8582       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
8583          warning_at (if_locus, OPT_Wparentheses,
8584                      "suggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>");
8585     }
8586
8587   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
8588   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
8589   add_stmt (stmt);
8590 }
8591
8592 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
8593    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
8594    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
8595    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
8596    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
8597
8598 void
8599 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
8600                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
8601 {
8602   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
8603
8604   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
8605   if (cond && integer_zerop (cond))
8606     {
8607       if (cond_is_first)
8608         {
8609           t = build_and_jump (&blab);
8610           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8611           add_stmt (t);
8612         }
8613     }
8614   else
8615     {
8616       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8617
8618       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
8619          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
8620          then we just build a jump back to the top.  */
8621       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
8622
8623       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
8624         {
8625           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
8626              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
8627              continue label, if possible.  */
8628           if (cond_is_first)
8629             {
8630               if (incr || !clab)
8631                 {
8632                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8633                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
8634                 }
8635               else
8636                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
8637               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8638               add_stmt (t);
8639             }
8640
8641           t = build_and_jump (&blab);
8642           if (cond_is_first)
8643             exit = fold_build3_loc (start_locus,
8644                                 COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
8645           else
8646             exit = fold_build3_loc (input_location,
8647                                 COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
8648         }
8649
8650       add_stmt (top);
8651     }
8652
8653   if (body)
8654     add_stmt (body);
8655   if (clab)
8656     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
8657   if (incr)
8658     add_stmt (incr);
8659   if (entry)
8660     add_stmt (entry);
8661   if (exit)
8662     add_stmt (exit);
8663   if (blab)
8664     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
8665 }
8666
8667 tree
8668 c_finish_bc_stmt (location_t loc, tree *label_p, bool is_break)
8669 {
8670   bool skip;
8671   tree label = *label_p;
8672
8673   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
8674      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
8675      control reaching the end of a non-void function when it is
8676      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
8677      language specific tree nodes; this works because
8678      block_may_fallthru returns true when given something it does not
8679      understand.  */
8680   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
8681
8682   if (!label)
8683     {
8684       if (!skip)
8685         *label_p = label = create_artificial_label (loc);
8686     }
8687   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
8688     ;
8689   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
8690     {
8691     case 0:
8692       if (is_break)
8693         error_at (loc, "break statement not within loop or switch");
8694       else
8695         error_at (loc, "continue statement not within a loop");
8696       return NULL_TREE;
8697
8698     case 1:
8699       gcc_assert (is_break);
8700       error_at (loc, "break statement used with OpenMP for loop");
8701       return NULL_TREE;
8702
8703     default:
8704       gcc_unreachable ();
8705     }
8706
8707   if (skip)
8708     return NULL_TREE;
8709
8710   if (!is_break)
8711     add_stmt (build_predict_expr (PRED_CONTINUE, NOT_TAKEN));
8712
8713   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
8714 }
8715
8716 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
8717
8718 static void
8719 emit_side_effect_warnings (location_t loc, tree expr)
8720 {
8721   if (expr == error_mark_node)
8722     ;
8723   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
8724     {
8725       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
8726         warning_at (loc, OPT_Wunused_value, "statement with no effect");
8727     }
8728   else
8729     warn_if_unused_value (expr, loc);
8730 }
8731
8732 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
8733    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  LOC is the location of the
8734    statement.  */
8735
8736 tree
8737 c_process_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
8738 {
8739   if (!expr)
8740     return NULL_TREE;
8741
8742   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
8743
8744   if (warn_sequence_point)
8745     verify_sequence_points (expr);
8746
8747   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
8748       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
8749       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
8750     error_at (loc, "expression statement has incomplete type");
8751
8752   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
8753      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
8754      out which is the result.  */
8755   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
8756       && warn_unused_value)
8757     emit_side_effect_warnings (loc, expr);
8758
8759   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
8760      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
8761   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
8762     {
8763       expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
8764       SET_EXPR_LOCATION (expr, loc);
8765     }
8766
8767   return expr;
8768 }
8769
8770 /* Emit an expression as a statement.  LOC is the location of the
8771    expression.  */
8772
8773 tree
8774 c_finish_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
8775 {
8776   if (expr)
8777     return add_stmt (c_process_expr_stmt (loc, expr));
8778   else
8779     return NULL;
8780 }
8781
8782 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
8783    create a new binding level and return it.  */
8784
8785 tree
8786 c_begin_stmt_expr (void)
8787 {
8788   tree ret;
8789
8790   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
8791      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
8792      are contained in it.  */
8793   keep_next_level ();
8794   ret = c_begin_compound_stmt (true);
8795
8796   c_bindings_start_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
8797                               ? NULL
8798                               : c_switch_stack->bindings);
8799
8800   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
8801   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
8802
8803   return ret;
8804 }
8805
8806 /* LOC is the location of the compound statement to which this body
8807    belongs.  */
8808
8809 tree
8810 c_finish_stmt_expr (location_t loc, tree body)
8811 {
8812   tree last, type, tmp, val;
8813   tree *last_p;
8814
8815   body = c_end_compound_stmt (loc, body, true);
8816
8817   c_bindings_end_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
8818                             ? NULL
8819                             : c_switch_stack->bindings);
8820
8821   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
8822      about always returning a BIND_EXPR.  */
8823   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
8824   last = BIND_EXPR_BODY (body);
8825
8826  continue_searching:
8827   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
8828     {
8829       tree_stmt_iterator i;
8830
8831       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
8832       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
8833         return body;
8834
8835       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
8836          all of the statements except the last.  */
8837       if (warn_unused_value)
8838         {
8839           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
8840             {
8841               location_t tloc;
8842               tree t = tsi_stmt (i);
8843
8844               tloc = EXPR_HAS_LOCATION (t) ? EXPR_LOCATION (t) : loc;
8845               emit_side_effect_warnings (tloc, t);
8846             }
8847         }
8848       else
8849         i = tsi_last (last);
8850       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
8851       last = *last_p;
8852     }
8853
8854   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
8855      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
8856   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
8857       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
8858     {
8859       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
8860       last = *last_p;
8861       goto continue_searching;
8862     }
8863
8864   if (last == error_mark_node)
8865     return last;
8866
8867   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
8868      expression out from inside it.  */
8869   if (last == BIND_EXPR_BODY (body)
8870       && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL)
8871     {
8872       /* Even if this looks constant, do not allow it in a constant
8873          expression.  */
8874       last = c_wrap_maybe_const (last, true);
8875       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
8876          unused.  */
8877       TREE_NO_WARNING (last) = 1;
8878       return last;
8879     }
8880
8881   /* Extract the type of said expression.  */
8882   type = TREE_TYPE (last);
8883
8884   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
8885      we already have is a fine expression to return.  */
8886   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
8887     return body;
8888
8889   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
8890      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
8891      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
8892   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
8893
8894   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
8895      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
8896   val = last;
8897   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
8898       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
8899     val = TREE_OPERAND (val, 0);
8900
8901   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
8902   SET_EXPR_LOCATION (*last_p, EXPR_LOCATION (last));
8903
8904   {
8905     tree t = build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
8906     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8907     return t;
8908   }
8909 }
8910 \f
8911 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
8912    and popping new statement lists from the tree.  */
8913
8914 tree
8915 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
8916 {
8917   tree stmt = push_stmt_list ();
8918   if (do_scope)
8919     push_scope ();
8920   return stmt;
8921 }
8922
8923 /* End a compound statement.  STMT is the statement.  LOC is the
8924    location of the compound statement-- this is usually the location
8925    of the opening brace.  */
8926
8927 tree
8928 c_end_compound_stmt (location_t loc, tree stmt, bool do_scope)
8929 {
8930   tree block = NULL;
8931
8932   if (do_scope)
8933     {
8934       if (c_dialect_objc ())
8935         objc_clear_super_receiver ();
8936       block = pop_scope ();
8937     }
8938
8939   stmt = pop_stmt_list (stmt);
8940   stmt = c_build_bind_expr (loc, block, stmt);
8941
8942   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
8943      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
8944      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
8945      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
8946      was really last.  */
8947   if (cur_stmt_list
8948       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
8949       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
8950     {
8951       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
8952       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
8953       SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
8954     }
8955
8956   return stmt;
8957 }
8958
8959 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
8960    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
8961    meant to apply to normal control flow transfer.  */
8962
8963 void
8964 push_cleanup (tree decl, tree cleanup, bool eh_only)
8965 {
8966   enum tree_code code;
8967   tree stmt, list;
8968   bool stmt_expr;
8969
8970   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
8971   stmt = build_stmt (DECL_SOURCE_LOCATION (decl), code, NULL, cleanup);
8972   add_stmt (stmt);
8973   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
8974   list = push_stmt_list ();
8975   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
8976   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
8977 }
8978 \f
8979 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
8980    CODE is the kind of expression to build.
8981    LOCATION is the operator's location.
8982    This function differs from `build' in several ways:
8983    the data type of the result is computed and recorded in it,
8984    warnings are generated if arg data types are invalid,
8985    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
8986    and some optimization is done (operations on narrow ints
8987    are done in the narrower type when that gives the same result).
8988    Constant folding is also done before the result is returned.
8989
8990    Note that the operands will never have enumeral types, or function
8991    or array types, because either they will have the default conversions
8992    performed or they have both just been converted to some other type in which
8993    the arithmetic is to be done.  */
8994
8995 tree
8996 build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
8997                  tree orig_op0, tree orig_op1, int convert_p)
8998 {
8999   tree type0, type1, orig_type0, orig_type1;
9000   tree eptype;
9001   enum tree_code code0, code1;
9002   tree op0, op1;
9003   tree ret = error_mark_node;
9004   const char *invalid_op_diag;
9005   bool op0_int_operands, op1_int_operands;
9006   bool int_const, int_const_or_overflow, int_operands;
9007
9008   /* Expression code to give to the expression when it is built.
9009      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
9010      but in some special cases we change it.  */
9011   enum tree_code resultcode = code;
9012
9013   /* Data type in which the computation is to be performed.
9014      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
9015   tree result_type = NULL;
9016
9017   /* When the computation is in excess precision, the type of the
9018      final EXCESS_PRECISION_EXPR.  */
9019   tree real_result_type = NULL;
9020
9021   /* Nonzero means operands have already been type-converted
9022      in whatever way is necessary.
9023      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
9024   int converted = 0;
9025
9026   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
9027      RESULT_TYPE.  */
9028   tree build_type = 0;
9029
9030   /* Nonzero means after finally constructing the expression
9031      convert it to this type.  */
9032   tree final_type = 0;
9033
9034   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
9035      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
9036      Also implies COMMON.
9037      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
9038      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
9039      in a narrower mode.  */
9040   int shorten = 0;
9041
9042   /* Nonzero if this is a comparison operation;
9043      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
9044      Also implies COMMON.  */
9045   int short_compare = 0;
9046
9047   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
9048      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
9049   int short_shift = 0;
9050
9051   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
9052   int common = 0;
9053
9054   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
9055   bool objc_ok;
9056
9057   /* True means this is an arithmetic operation that may need excess
9058      precision.  */
9059   bool may_need_excess_precision;
9060
9061   if (location == UNKNOWN_LOCATION)
9062     location = input_location;
9063
9064   op0 = orig_op0;
9065   op1 = orig_op1;
9066
9067   op0_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op0);
9068   if (op0_int_operands)
9069     op0 = remove_c_maybe_const_expr (op0);
9070   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
9071   if (op1_int_operands)
9072     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
9073   int_operands = (op0_int_operands && op1_int_operands);
9074   if (int_operands)
9075     {
9076       int_const_or_overflow = (TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9077                                && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST);
9078       int_const = (int_const_or_overflow
9079                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9080                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op1));
9081     }
9082   else
9083     int_const = int_const_or_overflow = false;
9084
9085   if (convert_p)
9086     {
9087       op0 = default_conversion (op0);
9088       op1 = default_conversion (op1);
9089     }
9090
9091   orig_type0 = type0 = TREE_TYPE (op0);
9092   orig_type1 = type1 = TREE_TYPE (op1);
9093
9094   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
9095      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
9096   code0 = TREE_CODE (type0);
9097   code1 = TREE_CODE (type1);
9098
9099   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
9100   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
9101   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
9102
9103   /* If an error was already reported for one of the arguments,
9104      avoid reporting another error.  */
9105
9106   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
9107     return error_mark_node;
9108
9109   if ((invalid_op_diag
9110        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
9111     {
9112       error_at (location, invalid_op_diag);
9113       return error_mark_node;
9114     }
9115
9116   switch (code)
9117     {
9118     case PLUS_EXPR:
9119     case MINUS_EXPR:
9120     case MULT_EXPR:
9121     case TRUNC_DIV_EXPR:
9122     case CEIL_DIV_EXPR:
9123     case FLOOR_DIV_EXPR:
9124     case ROUND_DIV_EXPR:
9125     case EXACT_DIV_EXPR:
9126       may_need_excess_precision = true;
9127       break;
9128     default:
9129       may_need_excess_precision = false;
9130       break;
9131     }
9132   if (TREE_CODE (op0) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
9133     {
9134       op0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
9135       type0 = TREE_TYPE (op0);
9136     }
9137   else if (may_need_excess_precision
9138            && (eptype = excess_precision_type (type0)) != NULL_TREE)
9139     {
9140       type0 = eptype;
9141       op0 = convert (eptype, op0);
9142     }
9143   if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
9144     {
9145       op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
9146       type1 = TREE_TYPE (op1);
9147     }
9148   else if (may_need_excess_precision
9149            && (eptype = excess_precision_type (type1)) != NULL_TREE)
9150     {
9151       type1 = eptype;
9152       op1 = convert (eptype, op1);
9153     }
9154
9155   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
9156
9157   switch (code)
9158     {
9159     case PLUS_EXPR:
9160       /* Handle the pointer + int case.  */
9161       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9162         {
9163           ret = pointer_int_sum (location, PLUS_EXPR, op0, op1);
9164           goto return_build_binary_op;
9165         }
9166       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
9167         {
9168           ret = pointer_int_sum (location, PLUS_EXPR, op1, op0);
9169           goto return_build_binary_op;
9170         }
9171       else
9172         common = 1;
9173       break;
9174
9175     case MINUS_EXPR:
9176       /* Subtraction of two similar pointers.
9177          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
9178       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
9179           && comp_target_types (location, type0, type1))
9180         {
9181           ret = pointer_diff (location, op0, op1);
9182           goto return_build_binary_op;
9183         }
9184       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
9185       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9186         {
9187           ret = pointer_int_sum (location, MINUS_EXPR, op0, op1);
9188           goto return_build_binary_op;
9189         }
9190       else
9191         common = 1;
9192       break;
9193
9194     case MULT_EXPR:
9195       common = 1;
9196       break;
9197
9198     case TRUNC_DIV_EXPR:
9199     case CEIL_DIV_EXPR:
9200     case FLOOR_DIV_EXPR:
9201     case ROUND_DIV_EXPR:
9202     case EXACT_DIV_EXPR:
9203       warn_for_div_by_zero (location, op1);
9204
9205       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9206            || code0 == FIXED_POINT_TYPE
9207            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9208           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9209               || code1 == FIXED_POINT_TYPE
9210               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
9211         {
9212           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
9213
9214           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9215             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
9216           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
9217             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
9218
9219           if (!((tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE)
9220               || (tcode0 == FIXED_POINT_TYPE && tcode1 == FIXED_POINT_TYPE)))
9221             resultcode = RDIV_EXPR;
9222           else
9223             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
9224                loses on some targets, since the modulo instruction is
9225                undefined if the quotient can't be represented in the
9226                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
9227                dividing by something we know != -1.  */
9228             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
9229                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
9230                            && !integer_all_onesp (op1)));
9231           common = 1;
9232         }
9233       break;
9234
9235     case BIT_AND_EXPR:
9236     case BIT_IOR_EXPR:
9237     case BIT_XOR_EXPR:
9238       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9239         shorten = -1;
9240       /* Allow vector types which are not floating point types.   */
9241       else if (code0 == VECTOR_TYPE
9242                && code1 == VECTOR_TYPE
9243                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type0)
9244                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type1))
9245         common = 1;
9246       break;
9247
9248     case TRUNC_MOD_EXPR:
9249     case FLOOR_MOD_EXPR:
9250       warn_for_div_by_zero (location, op1);
9251
9252       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9253           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE
9254           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == INTEGER_TYPE)
9255         common = 1;
9256       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9257         {
9258           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
9259              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
9260              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
9261              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
9262           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
9263                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
9264                          && !integer_all_onesp (op1)));
9265           common = 1;
9266         }
9267       break;
9268
9269     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9270     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9271     case TRUTH_AND_EXPR:
9272     case TRUTH_OR_EXPR:
9273     case TRUTH_XOR_EXPR:
9274       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
9275            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9276            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9277           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
9278               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9279               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9280         {
9281           /* Result of these operations is always an int,
9282              but that does not mean the operands should be
9283              converted to ints!  */
9284           result_type = integer_type_node;
9285           op0 = c_common_truthvalue_conversion (location, op0);
9286           op1 = c_common_truthvalue_conversion (location, op1);
9287           converted = 1;
9288         }
9289       if (code == TRUTH_ANDIF_EXPR)
9290         {
9291           int_const_or_overflow = (int_operands
9292                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9293                                    && (op0 == truthvalue_false_node
9294                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9295           int_const = (int_const_or_overflow
9296                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9297                        && (op0 == truthvalue_false_node
9298                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9299         }
9300       else if (code == TRUTH_ORIF_EXPR)
9301         {
9302           int_const_or_overflow = (int_operands
9303                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9304                                    && (op0 == truthvalue_true_node
9305                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9306           int_const = (int_const_or_overflow
9307                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9308                        && (op0 == truthvalue_true_node
9309                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9310         }
9311       break;
9312
9313       /* Shift operations: result has same type as first operand;
9314          always convert second operand to int.
9315          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
9316
9317     case RSHIFT_EXPR:
9318       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9319           && code1 == INTEGER_TYPE)
9320         {
9321           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9322             {
9323               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9324                 {
9325                   int_const = false;
9326                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9327                     warning (0, "right shift count is negative");
9328                 }
9329               else
9330                 {
9331                   if (!integer_zerop (op1))
9332                     short_shift = 1;
9333
9334                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9335                     {
9336                       int_const = false;
9337                       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9338                         warning (0, "right shift count >= width of type");
9339                     }
9340                 }
9341             }
9342
9343           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9344           result_type = type0;
9345           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
9346              of value being shifted.  */
9347           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9348             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9349           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9350           converted = 1;
9351         }
9352       break;
9353
9354     case LSHIFT_EXPR:
9355       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9356           && code1 == INTEGER_TYPE)
9357         {
9358           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9359             {
9360               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9361                 {
9362                   int_const = false;
9363                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9364                     warning (0, "left shift count is negative");
9365                 }
9366
9367               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9368                 {
9369                   int_const = false;
9370                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9371                     warning (0, "left shift count >= width of type");
9372                 }
9373             }
9374
9375           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9376           result_type = type0;
9377           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
9378              of value being shifted.  */
9379           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9380             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9381           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9382           converted = 1;
9383         }
9384       break;
9385
9386     case EQ_EXPR:
9387     case NE_EXPR:
9388       if (FLOAT_TYPE_P (type0) || FLOAT_TYPE_P (type1))
9389         warning_at (location,
9390                     OPT_Wfloat_equal,
9391                     "comparing floating point with == or != is unsafe");
9392       /* Result of comparison is always int,
9393          but don't convert the args to int!  */
9394       build_type = integer_type_node;
9395       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9396            || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
9397           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9398               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
9399         short_compare = 1;
9400       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9401         {
9402           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
9403           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
9404           addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (tt0);
9405           addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (tt1);
9406           addr_space_t as_common = ADDR_SPACE_GENERIC;
9407
9408           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
9409              Otherwise, the targets must be compatible
9410              and both must be object or both incomplete.  */
9411           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9412             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9413           else if (null_pointer_constant_p (orig_op0))
9414             result_type = type1;
9415           else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
9416             result_type = type0;
9417           else if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
9418             {
9419               error_at (location, "comparison of pointers to "
9420                         "disjoint address spaces");
9421               return error_mark_node;
9422             }
9423           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
9424             {
9425               if (pedantic && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
9426                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9427                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9428             }
9429           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
9430             {
9431               if (pedantic && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
9432                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9433                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9434             }
9435           else
9436             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
9437             if (!objc_ok)
9438               pedwarn (location, 0,
9439                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9440
9441           if (result_type == NULL_TREE)
9442             {
9443               int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
9444               result_type = build_pointer_type
9445                               (build_qualified_type (void_type_node, qual));
9446             }
9447         }
9448       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9449         {
9450           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
9451               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
9452             warning_at (location,
9453                         OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
9454                         TREE_OPERAND (op0, 0));
9455           result_type = type0;
9456         }
9457       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9458         {
9459           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
9460               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
9461             warning_at (location,
9462                         OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
9463                         TREE_OPERAND (op1, 0));
9464           result_type = type1;
9465         }
9466       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9467         {
9468           result_type = type0;
9469           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9470         }
9471       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9472         {
9473           result_type = type1;
9474           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9475         }
9476       break;
9477
9478     case LE_EXPR:
9479     case GE_EXPR:
9480     case LT_EXPR:
9481     case GT_EXPR:
9482       build_type = integer_type_node;
9483       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9484            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9485           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9486               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9487         short_compare = 1;
9488       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9489         {
9490           addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type0));
9491           addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type1));
9492           addr_space_t as_common;
9493
9494           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9495             {
9496               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9497               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
9498                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
9499                 pedwarn (location, 0,
9500                          "comparison of complete and incomplete pointers");
9501               else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
9502                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9503                          "ordered comparisons of pointers to functions");
9504             }
9505           else if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
9506             {
9507               error_at (location, "comparison of pointers to "
9508                         "disjoint address spaces");
9509               return error_mark_node;
9510             }
9511           else
9512             {
9513               int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
9514               result_type = build_pointer_type
9515                               (build_qualified_type (void_type_node, qual));
9516               pedwarn (location, 0,
9517                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9518             }
9519         }
9520       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9521         {
9522           result_type = type0;
9523           if (pedantic)
9524             pedwarn (location, OPT_pedantic,
9525                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9526           else if (extra_warnings)
9527             warning_at (location, OPT_Wextra,
9528                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9529         }
9530       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9531         {
9532           result_type = type1;
9533           pedwarn (location, OPT_pedantic,
9534                    "ordered comparison of pointer with integer zero");
9535         }
9536       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9537         {
9538           result_type = type0;
9539           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9540         }
9541       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9542         {
9543           result_type = type1;
9544           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9545         }
9546       break;
9547
9548     default:
9549       gcc_unreachable ();
9550     }
9551
9552   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
9553     return error_mark_node;
9554
9555   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9556       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
9557           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
9558                                                     TREE_TYPE (type1))))
9559     {
9560       binary_op_error (location, code, type0, type1);
9561       return error_mark_node;
9562     }
9563
9564   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9565        || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9566       &&
9567       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9568        || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
9569     {
9570       bool first_complex = (code0 == COMPLEX_TYPE);
9571       bool second_complex = (code1 == COMPLEX_TYPE);
9572       int none_complex = (!first_complex && !second_complex);
9573
9574       if (shorten || common || short_compare)
9575         {
9576           result_type = c_common_type (type0, type1);
9577           if (result_type == error_mark_node)
9578             return error_mark_node;
9579         }
9580
9581       if (first_complex != second_complex
9582           && (code == PLUS_EXPR
9583               || code == MINUS_EXPR
9584               || code == MULT_EXPR
9585               || (code == TRUNC_DIV_EXPR && first_complex))
9586           && TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == REAL_TYPE
9587           && flag_signed_zeros)
9588         {
9589           /* An operation on mixed real/complex operands must be
9590              handled specially, but the language-independent code can
9591              more easily optimize the plain complex arithmetic if
9592              -fno-signed-zeros.  */
9593           tree real_type = TREE_TYPE (result_type);
9594           tree real, imag;
9595           if (type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
9596             {
9597               gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
9598               real_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
9599             }
9600           if (first_complex)
9601             {
9602               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9603                 op0 = convert_and_check (result_type, op0);
9604               if (TREE_TYPE (op1) != real_type)
9605                 op1 = convert_and_check (real_type, op1);
9606             }
9607           else
9608             {
9609               if (TREE_TYPE (op0) != real_type)
9610                 op0 = convert_and_check (real_type, op0);
9611               if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
9612                 op1 = convert_and_check (result_type, op1);
9613             }
9614           if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
9615             return error_mark_node;
9616           if (first_complex)
9617             {
9618               op0 = c_save_expr (op0);
9619               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), REALPART_EXPR,
9620                                      op0, 1);
9621               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), IMAGPART_EXPR,
9622                                      op0, 1);
9623               switch (code)
9624                 {
9625                 case MULT_EXPR:
9626                 case TRUNC_DIV_EXPR:
9627                   imag = build2 (resultcode, real_type, imag, op1);
9628                   /* Fall through.  */
9629                 case PLUS_EXPR:
9630                 case MINUS_EXPR:
9631                   real = build2 (resultcode, real_type, real, op1);
9632                   break;
9633                 default:
9634                   gcc_unreachable();
9635                 }
9636             }
9637           else
9638             {
9639               op1 = c_save_expr (op1);
9640               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), REALPART_EXPR,
9641                                      op1, 1);
9642               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), IMAGPART_EXPR,
9643                                      op1, 1);
9644               switch (code)
9645                 {
9646                 case MULT_EXPR:
9647                   imag = build2 (resultcode, real_type, op0, imag);
9648                   /* Fall through.  */
9649                 case PLUS_EXPR:
9650                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
9651                   break;
9652                 case MINUS_EXPR:
9653                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
9654                   imag = build1 (NEGATE_EXPR, real_type, imag);
9655                   break;
9656                 default:
9657                   gcc_unreachable();
9658                 }
9659             }
9660           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, result_type, real, imag);
9661           goto return_build_binary_op;
9662         }
9663
9664       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
9665          if both args were extended from the same smaller type,
9666          do the arithmetic in that type and then extend.
9667
9668          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
9669          For them, this optimization is safe only if
9670          both args are zero-extended or both are sign-extended.
9671          Otherwise, we might change the result.
9672          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
9673          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
9674
9675       if (shorten && none_complex)
9676         {
9677           final_type = result_type;
9678           result_type = shorten_binary_op (result_type, op0, op1,
9679                                            shorten == -1);
9680         }
9681
9682       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
9683
9684       if (short_shift)
9685         {
9686           int unsigned_arg;
9687           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
9688
9689           final_type = result_type;
9690
9691           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
9692             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
9693
9694           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
9695               && tree_int_cst_sgn (op1) > 0
9696               /* We can shorten only if the shift count is less than the
9697                  number of bits in the smaller type size.  */
9698               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
9699               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
9700               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
9701             {
9702               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
9703               result_type
9704                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
9705                                                     TREE_TYPE (arg0));
9706               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
9707               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9708                 op0 = convert (result_type, op0);
9709               converted = 1;
9710             }
9711         }
9712
9713       /* Comparison operations are shortened too but differently.
9714          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
9715
9716       if (short_compare)
9717         {
9718           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
9719              from being kept in a register.
9720              Instead, make copies of the our local variables and
9721              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
9722           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
9723           enum tree_code xresultcode = resultcode;
9724           tree val
9725             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
9726
9727           if (val != 0)
9728             {
9729               ret = val;
9730               goto return_build_binary_op;
9731             }
9732
9733           op0 = xop0, op1 = xop1;
9734           converted = 1;
9735           resultcode = xresultcode;
9736
9737           if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9738             {
9739               bool op0_maybe_const = true;
9740               bool op1_maybe_const = true;
9741               tree orig_op0_folded, orig_op1_folded;
9742
9743               if (in_late_binary_op)
9744                 {
9745                   orig_op0_folded = orig_op0;
9746                   orig_op1_folded = orig_op1;
9747                 }
9748               else
9749                 {
9750                   /* Fold for the sake of possible warnings, as in
9751                      build_conditional_expr.  This requires the
9752                      "original" values to be folded, not just op0 and
9753                      op1.  */
9754                   c_inhibit_evaluation_warnings++;
9755                   op0 = c_fully_fold (op0, require_constant_value,
9756                                       &op0_maybe_const);
9757                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
9758                                       &op1_maybe_const);
9759                   c_inhibit_evaluation_warnings--;
9760                   orig_op0_folded = c_fully_fold (orig_op0,
9761                                                   require_constant_value,
9762                                                   NULL);
9763                   orig_op1_folded = c_fully_fold (orig_op1,
9764                                                   require_constant_value,
9765                                                   NULL);
9766                 }
9767
9768               if (warn_sign_compare)
9769                 warn_for_sign_compare (location, orig_op0_folded,
9770                                        orig_op1_folded, op0, op1,
9771                                        result_type, resultcode);
9772               if (!in_late_binary_op)
9773                 {
9774                   if (!op0_maybe_const || TREE_CODE (op0) != INTEGER_CST)
9775                     op0 = c_wrap_maybe_const (op0, !op0_maybe_const);
9776                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
9777                     op1 = c_wrap_maybe_const (op1, !op1_maybe_const);
9778                 }
9779             }
9780         }
9781     }
9782
9783   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
9784      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
9785      Then the expression will be built.
9786      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
9787      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
9788
9789   if (!result_type)
9790     {
9791       binary_op_error (location, code, TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
9792       return error_mark_node;
9793     }
9794
9795   if (!converted)
9796     {
9797       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9798         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
9799       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
9800         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
9801
9802       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
9803          has a different type.  */
9804       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
9805         return error_mark_node;
9806     }
9807
9808   if (build_type == NULL_TREE)
9809     {
9810       build_type = result_type;
9811       if (type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
9812         {
9813           gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
9814           real_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
9815         }
9816     }
9817
9818   /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
9819   if (int_const_or_overflow)
9820     ret = (require_constant_value
9821            ? fold_build2_initializer_loc (location, resultcode, build_type,
9822                                           op0, op1)
9823            : fold_build2_loc (location, resultcode, build_type, op0, op1));
9824   else
9825     ret = build2 (resultcode, build_type, op0, op1);
9826   if (final_type != 0)
9827     ret = convert (final_type, ret);
9828
9829  return_build_binary_op:
9830   gcc_assert (ret != error_mark_node);
9831   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret) && !int_const)
9832     ret = (int_operands
9833            ? note_integer_operands (ret)
9834            : build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret));
9835   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands
9836            && !in_late_binary_op)
9837     ret = note_integer_operands (ret);
9838   if (real_result_type)
9839     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, real_result_type, ret);
9840   protected_set_expr_location (ret, location);
9841   return ret;
9842 }
9843
9844
9845 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
9846    purpose.  LOCATION is the source location for the expression.  */
9847
9848 tree
9849 c_objc_common_truthvalue_conversion (location_t location, tree expr)
9850 {
9851   bool int_const, int_operands;
9852
9853   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
9854     {
9855     case ARRAY_TYPE:
9856       error_at (location, "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
9857       return error_mark_node;
9858
9859     case RECORD_TYPE:
9860       error_at (location, "used struct type value where scalar is required");
9861       return error_mark_node;
9862
9863     case UNION_TYPE:
9864       error_at (location, "used union type value where scalar is required");
9865       return error_mark_node;
9866
9867     case FUNCTION_TYPE:
9868       gcc_unreachable ();
9869
9870     default:
9871       break;
9872     }
9873
9874   int_const = (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (expr));
9875   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr);
9876   if (int_operands)
9877     expr = remove_c_maybe_const_expr (expr);
9878
9879   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
9880      leaving those to give errors later?  */
9881   expr = c_common_truthvalue_conversion (location, expr);
9882
9883   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && int_operands && !int_const)
9884     {
9885       if (TREE_OVERFLOW (expr))
9886         return expr;
9887       else
9888         return note_integer_operands (expr);
9889     }
9890   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !int_const)
9891     return build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
9892   return expr;
9893 }
9894 \f
9895
9896 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
9897    required.  */
9898
9899 tree
9900 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
9901 {
9902   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
9903     {
9904       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
9905       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
9906          it.  */
9907       if (!TREE_STATIC (decl))
9908         *se = true;
9909       return decl;
9910     }
9911   else
9912     return expr;
9913 }
9914 \f
9915 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
9916
9917 tree
9918 c_begin_omp_parallel (void)
9919 {
9920   tree block;
9921
9922   keep_next_level ();
9923   block = c_begin_compound_stmt (true);
9924
9925   return block;
9926 }
9927
9928 /* Generate OMP_PARALLEL, with CLAUSES and BLOCK as its compound
9929    statement.  LOC is the location of the OMP_PARALLEL.  */
9930
9931 tree
9932 c_finish_omp_parallel (location_t loc, tree clauses, tree block)
9933 {
9934   tree stmt;
9935
9936   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
9937
9938   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
9939   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
9940   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
9941   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
9942   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
9943
9944   return add_stmt (stmt);
9945 }
9946
9947 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
9948
9949 tree
9950 c_begin_omp_task (void)
9951 {
9952   tree block;
9953
9954   keep_next_level ();
9955   block = c_begin_compound_stmt (true);
9956
9957   return block;
9958 }
9959
9960 /* Generate OMP_TASK, with CLAUSES and BLOCK as its compound
9961    statement.  LOC is the location of the #pragma.  */
9962
9963 tree
9964 c_finish_omp_task (location_t loc, tree clauses, tree block)
9965 {
9966   tree stmt;
9967
9968   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
9969
9970   stmt = make_node (OMP_TASK);
9971   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
9972   OMP_TASK_CLAUSES (stmt) = clauses;
9973   OMP_TASK_BODY (stmt) = block;
9974   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
9975
9976   return add_stmt (stmt);
9977 }
9978
9979 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
9980    Remove any elements from the list that are invalid.  */
9981
9982 tree
9983 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
9984 {
9985   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
9986   tree c, t, *pc = &clauses;
9987   const char *name;
9988
9989   bitmap_obstack_initialize (NULL);
9990   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
9991   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
9992   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
9993
9994   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
9995     {
9996       bool remove = false;
9997       bool need_complete = false;
9998       bool need_implicitly_determined = false;
9999
10000       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
10001         {
10002         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10003           name = "shared";
10004           need_implicitly_determined = true;
10005           goto check_dup_generic;
10006
10007         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10008           name = "private";
10009           need_complete = true;
10010           need_implicitly_determined = true;
10011           goto check_dup_generic;
10012
10013         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10014           name = "reduction";
10015           need_implicitly_determined = true;
10016           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10017           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
10018               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
10019             {
10020               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10021                         "%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
10022               remove = true;
10023             }
10024           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
10025             {
10026               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
10027               const char *r_name = NULL;
10028
10029               switch (r_code)
10030                 {
10031                 case PLUS_EXPR:
10032                 case MULT_EXPR:
10033                 case MINUS_EXPR:
10034                   break;
10035                 case BIT_AND_EXPR:
10036                   r_name = "&";
10037                   break;
10038                 case BIT_XOR_EXPR:
10039                   r_name = "^";
10040                   break;
10041                 case BIT_IOR_EXPR:
10042                   r_name = "|";
10043                   break;
10044                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
10045                   r_name = "&&";
10046                   break;
10047                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
10048                   r_name = "||";
10049                   break;
10050                 default:
10051                   gcc_unreachable ();
10052                 }
10053               if (r_name)
10054                 {
10055                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10056                             "%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
10057                             t, r_name);
10058                   remove = true;
10059                 }
10060             }
10061           goto check_dup_generic;
10062
10063         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10064           name = "copyprivate";
10065           goto check_dup_generic;
10066
10067         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10068           name = "copyin";
10069           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10070           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
10071             {
10072               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10073                         "%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
10074               remove = true;
10075             }
10076           goto check_dup_generic;
10077
10078         check_dup_generic:
10079           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10080           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10081             {
10082               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10083                         "%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
10084               remove = true;
10085             }
10086           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10087                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
10088                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
10089             {
10090               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10091                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
10092               remove = true;
10093             }
10094           else
10095             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
10096           break;
10097
10098         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10099           name = "firstprivate";
10100           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10101           need_complete = true;
10102           need_implicitly_determined = true;
10103           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10104             {
10105               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10106                         "%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
10107               remove = true;
10108             }
10109           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10110                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
10111             {
10112               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10113                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
10114               remove = true;
10115             }
10116           else
10117             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
10118           break;
10119
10120         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10121           name = "lastprivate";
10122           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10123           need_complete = true;
10124           need_implicitly_determined = true;
10125           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10126             {
10127               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10128                         "%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
10129               remove = true;
10130             }
10131           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10132                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
10133             {
10134               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10135                      "%qE appears more than once in data clauses", t);
10136               remove = true;
10137             }
10138           else
10139             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
10140           break;
10141
10142         case OMP_CLAUSE_IF:
10143         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10144         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10145         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10146         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10147         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10148         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10149         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10150           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10151           continue;
10152
10153         default:
10154           gcc_unreachable ();
10155         }
10156
10157       if (!remove)
10158         {
10159           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10160
10161           if (need_complete)
10162             {
10163               t = require_complete_type (t);
10164               if (t == error_mark_node)
10165                 remove = true;
10166             }
10167
10168           if (need_implicitly_determined)
10169             {
10170               const char *share_name = NULL;
10171
10172               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
10173                 share_name = "threadprivate";
10174               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
10175                 {
10176                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
10177                   break;
10178                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
10179                   share_name = "shared";
10180                   break;
10181                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
10182                   share_name = "private";
10183                   break;
10184                 default:
10185                   gcc_unreachable ();
10186                 }
10187               if (share_name)
10188                 {
10189                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10190                             "%qE is predetermined %qs for %qs",
10191                             t, share_name, name);
10192                   remove = true;
10193                 }
10194             }
10195         }
10196
10197       if (remove)
10198         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10199       else
10200         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10201     }
10202
10203   bitmap_obstack_release (NULL);
10204   return clauses;
10205 }
10206
10207 /* Make a variant type in the proper way for C/C++, propagating qualifiers
10208    down to the element type of an array.  */
10209
10210 tree
10211 c_build_qualified_type (tree type, int type_quals)
10212 {
10213   if (type == error_mark_node)
10214     return type;
10215
10216   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
10217     {
10218       tree t;
10219       tree element_type = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
10220                                                   type_quals);
10221
10222       /* See if we already have an identically qualified type.  */
10223       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
10224         {
10225           if (TYPE_QUALS (strip_array_types (t)) == type_quals
10226               && TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (type)
10227               && TYPE_CONTEXT (t) == TYPE_CONTEXT (type)
10228               && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t),
10229                                        TYPE_ATTRIBUTES (type)))
10230             break;
10231         }
10232       if (!t)
10233         {
10234           tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
10235
10236           t = build_variant_type_copy (type);
10237           TREE_TYPE (t) = element_type;
10238
10239           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (element_type)
10240               || (domain && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (domain)))
10241             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
10242           else if (TYPE_CANONICAL (element_type) != element_type
10243                    || (domain && TYPE_CANONICAL (domain) != domain))
10244             {
10245               tree unqualified_canon
10246                 = build_array_type (TYPE_CANONICAL (element_type),
10247                                     domain? TYPE_CANONICAL (domain)
10248                                           : NULL_TREE);
10249               TYPE_CANONICAL (t)
10250                 = c_build_qualified_type (unqualified_canon, type_quals);
10251             }
10252           else
10253             TYPE_CANONICAL (t) = t;
10254         }
10255       return t;
10256     }
10257
10258   /* A restrict-qualified pointer type must be a pointer to object or
10259      incomplete type.  Note that the use of POINTER_TYPE_P also allows
10260      REFERENCE_TYPEs, which is appropriate for C++.  */
10261   if ((type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
10262       && (!POINTER_TYPE_P (type)
10263           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type))))
10264     {
10265       error ("invalid use of %<restrict%>");
10266       type_quals &= ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
10267     }
10268
10269   return build_qualified_type (type, type_quals);
10270 }
10271
10272 /* Build a VA_ARG_EXPR for the C parser.  */
10273
10274 tree
10275 c_build_va_arg (location_t loc, tree expr, tree type)
10276 {
10277   if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
10278     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
10279                 "C++ requires promoted type, not enum type, in %<va_arg%>");
10280   return build_va_arg (loc, expr, type);
10281 }