OSDN Git Service

* gcc.dg/torture/pr26565.c: Expect warning on packed field for
[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
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 2, 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 COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /* This file is part of the C front end.
25    It contains routines to build C expressions given their operands,
26    including computing the types of the result, C-specific error checks,
27    and some optimization.  */
28
29 #include "config.h"
30 #include "system.h"
31 #include "coretypes.h"
32 #include "tm.h"
33 #include "rtl.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "c-tree.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 "tree-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_argpass_nonproto,
54   ic_assign,
55   ic_init,
56   ic_return
57 };
58
59 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
60 int in_alignof;
61
62 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
63 int in_sizeof;
64
65 /* The level of nesting inside "typeof".  */
66 int in_typeof;
67
68 struct c_label_context_se *label_context_stack_se;
69 struct c_label_context_vm *label_context_stack_vm;
70
71 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
72    message within this initializer.  */
73 static int missing_braces_mentioned;
74
75 static int require_constant_value;
76 static int require_constant_elements;
77
78 static bool null_pointer_constant_p (tree);
79 static tree qualify_type (tree, tree);
80 static int tagged_types_tu_compatible_p (tree, tree);
81 static int comp_target_types (tree, tree);
82 static int function_types_compatible_p (tree, tree);
83 static int type_lists_compatible_p (tree, tree);
84 static tree decl_constant_value_for_broken_optimization (tree);
85 static tree lookup_field (tree, tree);
86 static int convert_arguments (int, tree *, tree, tree, tree, tree);
87 static tree pointer_diff (tree, tree);
88 static tree convert_for_assignment (tree, tree, enum impl_conv, tree, tree,
89                                     int);
90 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
91 static void push_string (const char *);
92 static void push_member_name (tree);
93 static int spelling_length (void);
94 static char *print_spelling (char *);
95 static void warning_init (const char *);
96 static tree digest_init (tree, tree, bool, int);
97 static void output_init_element (tree, bool, tree, tree, int);
98 static void output_pending_init_elements (int);
99 static int set_designator (int);
100 static void push_range_stack (tree);
101 static void add_pending_init (tree, tree);
102 static void set_nonincremental_init (void);
103 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
104 static tree find_init_member (tree);
105 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
106 static int lvalue_or_else (tree, enum lvalue_use);
107 static int lvalue_p (tree);
108 static void record_maybe_used_decl (tree);
109 static int comptypes_internal (tree, tree);
110 \f
111 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
112
113 static bool
114 null_pointer_constant_p (tree expr)
115 {
116   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
117      yet available everywhere required.  */
118   tree type = TREE_TYPE (expr);
119   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
120           && !TREE_OVERFLOW (expr)
121           && integer_zerop (expr)
122           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
123               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
124                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
125                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
126 }
127 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
128
129 struct tagged_tu_seen_cache {
130   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
131   tree t1;
132   tree t2;
133   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
134      these two types already.  */
135   int val;
136 };
137
138 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
139 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
140
141 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
142    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
143
144 tree
145 require_complete_type (tree value)
146 {
147   tree type = TREE_TYPE (value);
148
149   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
150     return error_mark_node;
151
152   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
153   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
154     return value;
155
156   c_incomplete_type_error (value, type);
157   return error_mark_node;
158 }
159
160 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
161    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
162    and TYPE is the type that was invalid.  */
163
164 void
165 c_incomplete_type_error (tree value, tree type)
166 {
167   const char *type_code_string;
168
169   /* Avoid duplicate error message.  */
170   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
171     return;
172
173   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
174                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
175     error ("%qD has an incomplete type", value);
176   else
177     {
178     retry:
179       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
180
181       switch (TREE_CODE (type))
182         {
183         case RECORD_TYPE:
184           type_code_string = "struct";
185           break;
186
187         case UNION_TYPE:
188           type_code_string = "union";
189           break;
190
191         case ENUMERAL_TYPE:
192           type_code_string = "enum";
193           break;
194
195         case VOID_TYPE:
196           error ("invalid use of void expression");
197           return;
198
199         case ARRAY_TYPE:
200           if (TYPE_DOMAIN (type))
201             {
202               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
203                 {
204                   error ("invalid use of flexible array member");
205                   return;
206                 }
207               type = TREE_TYPE (type);
208               goto retry;
209             }
210           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
211           return;
212
213         default:
214           gcc_unreachable ();
215         }
216
217       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
218         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
219                type_code_string, TYPE_NAME (type));
220       else
221         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
222         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
223     }
224 }
225
226 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
227    arguments and return the new type.  */
228
229 tree
230 c_type_promotes_to (tree type)
231 {
232   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
233     return double_type_node;
234
235   if (c_promoting_integer_type_p (type))
236     {
237       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
238       if (TYPE_UNSIGNED (type)
239           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
240         return unsigned_type_node;
241       return integer_type_node;
242     }
243
244   return type;
245 }
246
247 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
248    as well as those of TYPE.  */
249
250 static tree
251 qualify_type (tree type, tree like)
252 {
253   return c_build_qualified_type (type,
254                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
255 }
256
257 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
258
259 bool
260 c_vla_type_p (tree t)
261 {
262   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
263       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
264     return true;
265   return false;
266 }
267 \f
268 /* Return the composite type of two compatible types.
269
270    We assume that comptypes has already been done and returned
271    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
272    assume that qualifiers match.  */
273
274 tree
275 composite_type (tree t1, tree t2)
276 {
277   enum tree_code code1;
278   enum tree_code code2;
279   tree attributes;
280
281   /* Save time if the two types are the same.  */
282
283   if (t1 == t2) return t1;
284
285   /* If one type is nonsense, use the other.  */
286   if (t1 == error_mark_node)
287     return t2;
288   if (t2 == error_mark_node)
289     return t1;
290
291   code1 = TREE_CODE (t1);
292   code2 = TREE_CODE (t2);
293
294   /* Merge the attributes.  */
295   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
296
297   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
298      integer type, the composite type might be either of the two
299      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
300      the composite type.  */
301
302   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
303     return t1;
304   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
305     return t2;
306
307   gcc_assert (code1 == code2);
308
309   switch (code1)
310     {
311     case POINTER_TYPE:
312       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
313       {
314         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
315         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
316         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
317         t1 = build_pointer_type (target);
318         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
319         return qualify_type (t1, t2);
320       }
321
322     case ARRAY_TYPE:
323       {
324         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
325         int quals;
326         tree unqual_elt;
327         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
328         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
329         bool d1_variable, d2_variable;
330         bool d1_zero, d2_zero;
331
332         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
333         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
334
335         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
336         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
337
338         d1_variable = (!d1_zero
339                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
340                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
341         d2_variable = (!d2_zero
342                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
343                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
344         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
345         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
346
347         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
348         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
349             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
350           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
351         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
352             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
353           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
354
355         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
356           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
357         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
358           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
359
360         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
361            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
362            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
363            composite of the unqualified types and add the qualifiers
364            back at the end.  */
365         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
366         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
367         t1 = build_array_type (unqual_elt,
368                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
369                                              && (d2_variable
370                                                  || d2_zero
371                                                  || !d1_variable))
372                                             ? t1
373                                             : t2));
374         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
375         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
376       }
377
378     case ENUMERAL_TYPE:
379     case RECORD_TYPE:
380     case UNION_TYPE:
381       if (attributes != NULL)
382         {
383           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
384           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
385             return t1;
386           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
387             return t2;
388         }
389       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
390
391     case FUNCTION_TYPE:
392       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
393          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
394       {
395         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
396         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
397         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
398         int len;
399         tree newargs, n;
400         int i;
401
402         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
403         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
404           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
405         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
406           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
407
408         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
409         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
410          {
411             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
412             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
413             return qualify_type (t1, t2);
414          }
415         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
416          {
417            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
418            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
419            return qualify_type (t1, t2);
420          }
421
422         /* If both args specify argument types, we must merge the two
423            lists, argument by argument.  */
424         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
425            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
426         c_override_global_bindings_to_false = true;
427
428         len = list_length (p1);
429         newargs = 0;
430
431         for (i = 0; i < len; i++)
432           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
433
434         n = newargs;
435
436         for (; p1;
437              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
438           {
439             /* A null type means arg type is not specified.
440                Take whatever the other function type has.  */
441             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
442               {
443                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
444                 goto parm_done;
445               }
446             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
447               {
448                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
449                 goto parm_done;
450               }
451
452             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
453                and  wait (union wait *),
454                prefer  union wait *  as type of parm.  */
455             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
456                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
457               {
458                 tree memb;
459                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
460                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
461                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
462                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
463                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
464                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
465                   {
466                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
467                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
468                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
469                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
470                     if (comptypes (mv3, mv2))
471                       {
472                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
473                                                          TREE_VALUE (p2));
474                         if (pedantic)
475                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
476                         goto parm_done;
477                       }
478                   }
479               }
480             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
481                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
482               {
483                 tree memb;
484                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
485                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
486                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
487                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
488                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
489                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
490                   {
491                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
492                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
493                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
494                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
495                     if (comptypes (mv3, mv1))
496                       {
497                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
498                                                          TREE_VALUE (p1));
499                         if (pedantic)
500                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
501                         goto parm_done;
502                       }
503                   }
504               }
505             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
506           parm_done: ;
507           }
508
509         c_override_global_bindings_to_false = false;
510         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
511         t1 = qualify_type (t1, t2);
512         /* ... falls through ...  */
513       }
514
515     default:
516       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
517     }
518
519 }
520
521 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
522    possibly differently qualified versions of compatible types.
523
524    We assume that comp_target_types has already been done and returned
525    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
526
527 static tree
528 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
529 {
530   tree attributes;
531   tree pointed_to_1, mv1;
532   tree pointed_to_2, mv2;
533   tree target;
534
535   /* Save time if the two types are the same.  */
536
537   if (t1 == t2) return t1;
538
539   /* If one type is nonsense, use the other.  */
540   if (t1 == error_mark_node)
541     return t2;
542   if (t2 == error_mark_node)
543     return t1;
544
545   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
546               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
547
548   /* Merge the attributes.  */
549   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
550
551   /* Find the composite type of the target types, and combine the
552      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
553      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
554   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
555   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
556   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
557     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
558   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
559     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
560   target = composite_type (mv1, mv2);
561   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type
562                            (target,
563                             TYPE_QUALS (pointed_to_1) |
564                             TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
565   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
566 }
567
568 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
569    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
570    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
571    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
572
573    This is the type for the result of most arithmetic operations
574    if the operands have the given two types.  */
575
576 static tree
577 c_common_type (tree t1, tree t2)
578 {
579   enum tree_code code1;
580   enum tree_code code2;
581
582   /* If one type is nonsense, use the other.  */
583   if (t1 == error_mark_node)
584     return t2;
585   if (t2 == error_mark_node)
586     return t1;
587
588   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
589     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
590
591   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
592     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
593
594   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
595     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
596
597   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
598     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
599
600   /* Save time if the two types are the same.  */
601
602   if (t1 == t2) return t1;
603
604   code1 = TREE_CODE (t1);
605   code2 = TREE_CODE (t2);
606
607   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
608               || code1 == REAL_TYPE || code1 == INTEGER_TYPE);
609   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
610               || code2 == REAL_TYPE || code2 == INTEGER_TYPE);
611
612   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
613      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
614      here.  */
615   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
616       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
617     {
618       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
619         {
620           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
621           return error_mark_node;
622         }
623       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
624         {
625           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
626           return error_mark_node;
627         }
628       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
629         {
630           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
631           return error_mark_node;
632         }
633     }
634
635   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
636      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
637      precisely specified.)  */
638   if (code1 == VECTOR_TYPE)
639     return t1;
640
641   if (code2 == VECTOR_TYPE)
642     return t2;
643
644   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
645      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
646      required type.  */
647   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
648     {
649       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
650       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
651       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
652
653       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
654         return t1;
655       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
656         return t2;
657       else
658         return build_complex_type (subtype);
659     }
660
661   /* If only one is real, use it as the result.  */
662
663   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
664     return t1;
665
666   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
667     return t2;
668
669   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
670      the decimal floating point type with the greater precision. */
671
672   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
673     {
674       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
675           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
676         return dfloat128_type_node;
677       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
678                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
679         return dfloat64_type_node;
680       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
681                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
682         return dfloat32_type_node;
683     }
684
685   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
686
687   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
688     return t1;
689   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
690     return t2;
691
692   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
693      same precision, following the C99 rules on integer type rank
694      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
695
696   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
697       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
698     return long_long_unsigned_type_node;
699
700   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
701       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
702     {
703       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
704         return long_long_unsigned_type_node;
705       else
706         return long_long_integer_type_node;
707     }
708
709   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
710       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
711     return long_unsigned_type_node;
712
713   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
714       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
715     {
716       /* But preserve unsignedness from the other type,
717          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
718       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
719         return long_unsigned_type_node;
720       else
721         return long_integer_type_node;
722     }
723
724   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
725   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
726       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
727     return long_double_type_node;
728
729   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
730
731   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
732     return t1;
733   else
734     return t2;
735 }
736 \f
737 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
738    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
739    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
740    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
741    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
742 tree
743 common_type (tree t1, tree t2)
744 {
745   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
746     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
747   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
748     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
749
750   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
751   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
752       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
753     return boolean_type_node;
754
755   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
756   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
757     return t2;
758   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
759     return t1;
760
761   return c_common_type (t1, t2);
762 }
763
764 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
765    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
766    but a warning may be needed if you use them together.  */
767
768 int
769 comptypes (tree type1, tree type2)
770 {
771   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
772   int val;
773
774   val = comptypes_internal (type1, type2);
775   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
776
777   return val;
778 }
779 \f
780 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
781    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
782    but a warning may be needed if you use them together.  This
783    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
784
785 static int
786 comptypes_internal (tree type1, tree type2)
787 {
788   tree t1 = type1;
789   tree t2 = type2;
790   int attrval, val;
791
792   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
793
794   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
795       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
796     return 1;
797
798   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
799      language version.  */
800   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
801       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
802     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
803
804   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
805       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
806     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
807
808
809   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
810      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
811      are compatible with each other only if they are the same type.  */
812
813   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
814     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
815   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
816     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
817
818   if (t1 == t2)
819     return 1;
820
821   /* Different classes of types can't be compatible.  */
822
823   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
824     return 0;
825
826   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
827
828   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
829     return 0;
830
831   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
832      definition.  Note that we already checked for equality of the type
833      qualifiers (just above).  */
834
835   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
836       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
837     return 1;
838
839   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
840   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
841      return 0;
842
843   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
844   val = 0;
845
846   switch (TREE_CODE (t1))
847     {
848     case POINTER_TYPE:
849       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
850       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
851           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
852         break;
853       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
854              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
855       break;
856
857     case FUNCTION_TYPE:
858       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
859       break;
860
861     case ARRAY_TYPE:
862       {
863         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
864         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
865         bool d1_variable, d2_variable;
866         bool d1_zero, d2_zero;
867         val = 1;
868
869         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
870         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
871             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
872           return 0;
873
874         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
875         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
876           break;
877
878         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
879         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
880
881         d1_variable = (!d1_zero
882                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
883                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
884         d2_variable = (!d2_zero
885                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
886                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
887         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
888         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
889
890         if (d1_variable || d2_variable)
891           break;
892         if (d1_zero && d2_zero)
893           break;
894         if (d1_zero || d2_zero
895             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
896             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
897           val = 0;
898
899         break;
900       }
901
902     case ENUMERAL_TYPE:
903     case RECORD_TYPE:
904     case UNION_TYPE:
905       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
906         {
907           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
908           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
909
910           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
911               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
912             break;
913
914           if (attrval != 2)
915             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
916           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
917         }
918       break;
919
920     case VECTOR_TYPE:
921       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
922             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
923       break;
924
925     default:
926       break;
927     }
928   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
929 }
930
931 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
932    ignoring their qualifiers.  */
933
934 static int
935 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
936 {
937   int val;
938   tree mvl, mvr;
939
940   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
941      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
942   mvl = TREE_TYPE (ttl);
943   mvr = TREE_TYPE (ttr);
944   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
945     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
946   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
947     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
948   val = comptypes (mvl, mvr);
949
950   if (val == 2 && pedantic)
951     pedwarn ("types are not quite compatible");
952   return val;
953 }
954 \f
955 /* Subroutines of `comptypes'.  */
956
957 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
958    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
959    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
960    they're in the same translation unit.  */
961 int
962 same_translation_unit_p (tree t1, tree t2)
963 {
964   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
965     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
966       {
967       case tcc_declaration:
968         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
969       case tcc_type:
970         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
971       case tcc_exceptional:
972         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
973       default: gcc_unreachable ();
974       }
975
976   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
977     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
978       {
979       case tcc_declaration:
980         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
981       case tcc_type:
982         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
983       case tcc_exceptional:
984         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
985       default: gcc_unreachable ();
986       }
987
988   return t1 == t2;
989 }
990
991 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
992
993 static struct tagged_tu_seen_cache *
994 alloc_tagged_tu_seen_cache (tree t1, tree t2)
995 {
996   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
997   tu->next = tagged_tu_seen_base;
998   tu->t1 = t1;
999   tu->t2 = t2;
1000
1001   tagged_tu_seen_base = tu;
1002
1003   /* The C standard says that two structures in different translation
1004      units are compatible with each other only if the types of their
1005      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1006      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1007      An example where this can occur is:
1008      struct a
1009      {
1010        struct a *next;
1011      };
1012      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1013      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1014      loop.  */
1015   tu->val = 1;
1016   return tu;
1017 }
1018
1019 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1020
1021 static void
1022 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1023 {
1024   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1025   while (tu != tu_til)
1026     {
1027       struct tagged_tu_seen_cache *tu1 = (struct tagged_tu_seen_cache*)tu;
1028       tu = tu1->next;
1029       free (tu1);
1030     }
1031   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1032 }
1033
1034 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1035    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1036    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1037    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1038    rules.  */
1039
1040 static int
1041 tagged_types_tu_compatible_p (tree t1, tree t2)
1042 {
1043   tree s1, s2;
1044   bool needs_warning = false;
1045
1046   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1047      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1048      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1049      typedef...
1050      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1051      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1052   while (TYPE_NAME (t1)
1053          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1054          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1055     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1056
1057   while (TYPE_NAME (t2)
1058          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1059          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1060     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1061
1062   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1063   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1064     return 0;
1065
1066   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1067      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1068      are compatible.  */
1069   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1070       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1071     return 1;
1072
1073   {
1074     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1075     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1076       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1077         return tts_i->val;
1078   }
1079
1080   switch (TREE_CODE (t1))
1081     {
1082     case ENUMERAL_TYPE:
1083       {
1084         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1085         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1086         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1087         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1088
1089         if (tv1 == tv2)
1090           {
1091             return 1;
1092           }
1093
1094         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1095           {
1096             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1097               break;
1098             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1099               {
1100                 tu->val = 0;
1101                 return 0;
1102               }
1103           }
1104
1105         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1106           {
1107             return 1;
1108           }
1109         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1110           {
1111             tu->val = 0;
1112             return 0;
1113           }
1114
1115         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1116           {
1117             tu->val = 0;
1118             return 0;
1119           }
1120
1121         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1122           {
1123             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1124             if (s2 == NULL
1125                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1126               {
1127                 tu->val = 0;
1128                 return 0;
1129               }
1130           }
1131         return 1;
1132       }
1133
1134     case UNION_TYPE:
1135       {
1136         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1137         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1138           {
1139             tu->val = 0;
1140             return 0;
1141           }
1142
1143         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1144         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1145              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1146           {
1147             int result;
1148
1149
1150             if (DECL_NAME (s1) == NULL
1151                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1152               break;
1153             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1154             if (result == 0)
1155               {
1156                 tu->val = 0;
1157                 return 0;
1158               }
1159             if (result == 2)
1160               needs_warning = true;
1161
1162             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1163                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1164                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1165               {
1166                 tu->val = 0;
1167                 return 0;
1168               }
1169           }
1170         if (!s1 && !s2)
1171           {
1172             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1173             return tu->val;
1174           }
1175
1176         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1177           {
1178             bool ok = false;
1179
1180             if (DECL_NAME (s1) != NULL)
1181               for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1182                 if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1183                   {
1184                     int result;
1185                     result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1186                     if (result == 0)
1187                       {
1188                         tu->val = 0;
1189                         return 0;
1190                       }
1191                     if (result == 2)
1192                       needs_warning = true;
1193
1194                     if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1195                         && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1196                                              DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1197                       break;
1198
1199                     ok = true;
1200                     break;
1201                   }
1202             if (!ok)
1203               {
1204                 tu->val = 0;
1205                 return 0;
1206               }
1207           }
1208         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1209         return tu->val;
1210       }
1211
1212     case RECORD_TYPE:
1213       {
1214         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1215
1216         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1217              s1 && s2;
1218              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1219           {
1220             int result;
1221             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1222                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1223               break;
1224             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1225             if (result == 0)
1226               break;
1227             if (result == 2)
1228               needs_warning = true;
1229
1230             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1231                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1232                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1233               break;
1234           }
1235         if (s1 && s2)
1236           tu->val = 0;
1237         else
1238           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1239         return tu->val;
1240       }
1241
1242     default:
1243       gcc_unreachable ();
1244     }
1245 }
1246
1247 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1248    If either type specifies no argument types,
1249    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1250    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1251    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1252    Otherwise, the argument types must match.  */
1253
1254 static int
1255 function_types_compatible_p (tree f1, tree f2)
1256 {
1257   tree args1, args2;
1258   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1259   int val = 1;
1260   int val1;
1261   tree ret1, ret2;
1262
1263   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1264   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1265
1266   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1267      the function is noreturn.  */
1268   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1269     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1270   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1271     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1272                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1273   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1274     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1275                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1276   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1277   if (val == 0)
1278     return 0;
1279
1280   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1281   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1282
1283   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1284      whose argument types don't need default promotions.  */
1285
1286   if (args1 == 0)
1287     {
1288       if (!self_promoting_args_p (args2))
1289         return 0;
1290       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1291          compare that with the other type's arglist.
1292          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1293       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1294           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1295         val = 2;
1296       return val;
1297     }
1298   if (args2 == 0)
1299     {
1300       if (!self_promoting_args_p (args1))
1301         return 0;
1302       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1303           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1304         val = 2;
1305       return val;
1306     }
1307
1308   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1309   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1310   return val1 != 1 ? val1 : val;
1311 }
1312
1313 /* Check two lists of types for compatibility,
1314    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1315    or 2 for compatible with warning.  */
1316
1317 static int
1318 type_lists_compatible_p (tree args1, tree args2)
1319 {
1320   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1321   int val = 1;
1322   int newval = 0;
1323
1324   while (1)
1325     {
1326       tree a1, mv1, a2, mv2;
1327       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1328         return val;
1329       /* If one list is shorter than the other,
1330          they fail to match.  */
1331       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1332         return 0;
1333       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1334       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1335       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1336         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1337       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1338         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1339       /* A null pointer instead of a type
1340          means there is supposed to be an argument
1341          but nothing is specified about what type it has.
1342          So match anything that self-promotes.  */
1343       if (a1 == 0)
1344         {
1345           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1346             return 0;
1347         }
1348       else if (a2 == 0)
1349         {
1350           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1351             return 0;
1352         }
1353       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1354       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1355                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1356         ;
1357       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1358         {
1359           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1360              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1361           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1362               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1363                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1364               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1365               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1366                                      TYPE_SIZE (a2)))
1367             {
1368               tree memb;
1369               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1370                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1371                 {
1372                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1373                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1374                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1375                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1376                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1377                     break;
1378                 }
1379               if (memb == 0)
1380                 return 0;
1381             }
1382           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1383                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1384                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1385                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1386                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1387                                           TYPE_SIZE (a1)))
1388             {
1389               tree memb;
1390               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1391                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1392                 {
1393                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1394                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1395                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1396                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1397                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1398                     break;
1399                 }
1400               if (memb == 0)
1401                 return 0;
1402             }
1403           else
1404             return 0;
1405         }
1406
1407       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1408       if (newval > val)
1409         val = newval;
1410
1411       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1412       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1413     }
1414 }
1415 \f
1416 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1417
1418 static tree
1419 c_size_in_bytes (tree type)
1420 {
1421   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1422
1423   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1424     return size_one_node;
1425
1426   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1427     {
1428       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1429       return size_one_node;
1430     }
1431
1432   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1433   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1434                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1435                                / BITS_PER_UNIT));
1436 }
1437 \f
1438 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1439
1440 tree
1441 decl_constant_value (tree decl)
1442 {
1443   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1444          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1445          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1446       current_function_decl != 0
1447       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1448       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1449       && TREE_READONLY (decl)
1450       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1451       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1452       /* This is invalid if initial value is not constant.
1453          If it has either a function call, a memory reference,
1454          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1455       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1456       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1457       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1458     return DECL_INITIAL (decl);
1459   return decl;
1460 }
1461
1462 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1463    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1464    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1465    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1466    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1467    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1468    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1469
1470 static tree
1471 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1472 {
1473   tree ret;
1474
1475   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1476     return decl;
1477
1478   ret = decl_constant_value (decl);
1479   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1480      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1481      gimplifier.  */
1482   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1483     ret = unshare_expr (ret);
1484   return ret;
1485 }
1486
1487 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1488 static tree
1489 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1490 {
1491   tree orig_exp = exp;
1492   tree type = TREE_TYPE (exp);
1493   tree adr;
1494   tree restype = TREE_TYPE (type);
1495   tree ptrtype;
1496
1497   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1498
1499   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1500
1501   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1502     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1503
1504   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1505
1506   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1507     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1508
1509   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1510     {
1511       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1512          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1513          happens in C when we take the address of an array and place
1514          it in a pointer to the element type.  */
1515       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1516       if (!c_mark_addressable (exp))
1517         return error_mark_node;
1518       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1519       return adr;
1520     }
1521
1522   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1523      simplify the offset for a component.  */
1524   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1525   return convert (ptrtype, adr);
1526 }
1527
1528 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1529 static tree
1530 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1531 {
1532   tree orig_exp = exp;
1533
1534   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1535
1536   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1537
1538   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1539     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1540
1541   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1542 }
1543
1544 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1545    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1546    return EXP after removing NOPs.  */
1547
1548 struct c_expr
1549 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1550 {
1551   tree orig_exp = exp.value;
1552   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1553   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1554
1555   switch (code)
1556     {
1557     case ARRAY_TYPE:
1558       {
1559         bool not_lvalue = false;
1560         bool lvalue_array_p;
1561
1562         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1563                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1564                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1565                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1566           {
1567             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1568               not_lvalue = true;
1569             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1570           }
1571
1572         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1573           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1574
1575         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1576         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1577           {
1578             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1579                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1580                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1581                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1582             return exp;
1583           }
1584
1585         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1586       }
1587       break;
1588     case FUNCTION_TYPE:
1589       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1590       break;
1591     default:
1592       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1593       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1594         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1595       break;
1596     }
1597
1598   return exp;
1599 }
1600
1601
1602 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1603    to it and return the promoted value.  */
1604
1605 tree
1606 perform_integral_promotions (tree exp)
1607 {
1608   tree type = TREE_TYPE (exp);
1609   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1610
1611   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1612
1613   /* Normally convert enums to int,
1614      but convert wide enums to something wider.  */
1615   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1616     {
1617       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1618                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1619                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1620                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1621                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1622
1623       return convert (type, exp);
1624     }
1625
1626   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1627      proper types.  */
1628   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1629       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1630       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1631          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1632       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1633                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1634     return convert (integer_type_node, exp);
1635
1636   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1637     {
1638       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1639       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1640           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1641         return convert (unsigned_type_node, exp);
1642
1643       return convert (integer_type_node, exp);
1644     }
1645
1646   return exp;
1647 }
1648
1649
1650 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1651    Enumeral types or short or char are converted to int.
1652    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1653
1654 tree
1655 default_conversion (tree exp)
1656 {
1657   tree orig_exp;
1658   tree type = TREE_TYPE (exp);
1659   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1660
1661   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1662   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1663   if (code == ARRAY_TYPE)
1664     return exp;
1665
1666   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1667   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1668     exp = DECL_INITIAL (exp);
1669
1670   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1671      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1672      address of the array produces consistent results.  */
1673   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1674     {
1675       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1676       type = TREE_TYPE (exp);
1677     }
1678
1679   /* Strip no-op conversions.  */
1680   orig_exp = exp;
1681   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1682
1683   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1684     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1685
1686   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1687     return perform_integral_promotions (exp);
1688
1689   if (code == VOID_TYPE)
1690     {
1691       error ("void value not ignored as it ought to be");
1692       return error_mark_node;
1693     }
1694   return exp;
1695 }
1696 \f
1697 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1698
1699    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1700    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1701    stepping down the chain to the component, which is in the last
1702    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1703    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1704    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1705
1706 static tree
1707 lookup_field (tree decl, tree component)
1708 {
1709   tree type = TREE_TYPE (decl);
1710   tree field;
1711
1712   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1713      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1714      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1715      will always be set for structures which have many elements.  */
1716
1717   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1718     {
1719       int bot, top, half;
1720       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1721
1722       field = TYPE_FIELDS (type);
1723       bot = 0;
1724       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1725       while (top - bot > 1)
1726         {
1727           half = (top - bot + 1) >> 1;
1728           field = field_array[bot+half];
1729
1730           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1731             {
1732               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1733               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1734                 {
1735                   field = field_array[bot++];
1736                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1737                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1738                     {
1739                       tree anon = lookup_field (field, component);
1740
1741                       if (anon)
1742                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1743                     }
1744                 }
1745
1746               /* Entire record is only anon unions.  */
1747               if (bot > top)
1748                 return NULL_TREE;
1749
1750               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1751               continue;
1752             }
1753
1754           if (DECL_NAME (field) == component)
1755             break;
1756           if (DECL_NAME (field) < component)
1757             bot += half;
1758           else
1759             top = bot + half;
1760         }
1761
1762       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1763         field = field_array[bot];
1764       else if (DECL_NAME (field) != component)
1765         return NULL_TREE;
1766     }
1767   else
1768     {
1769       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1770         {
1771           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1772               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1773                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1774             {
1775               tree anon = lookup_field (field, component);
1776
1777               if (anon)
1778                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1779             }
1780
1781           if (DECL_NAME (field) == component)
1782             break;
1783         }
1784
1785       if (field == NULL_TREE)
1786         return NULL_TREE;
1787     }
1788
1789   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1790 }
1791
1792 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1793    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1794
1795 tree
1796 build_component_ref (tree datum, tree component)
1797 {
1798   tree type = TREE_TYPE (datum);
1799   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1800   tree field = NULL;
1801   tree ref;
1802
1803   if (!objc_is_public (datum, component))
1804     return error_mark_node;
1805
1806   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1807
1808   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1809     {
1810       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1811         {
1812           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1813           return error_mark_node;
1814         }
1815
1816       field = lookup_field (datum, component);
1817
1818       if (!field)
1819         {
1820           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1821           return error_mark_node;
1822         }
1823
1824       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1825          This might be better solved in future the way the C++ front
1826          end does it - by giving the anonymous entities each a
1827          separate name and type, and then have build_component_ref
1828          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1829       do
1830         {
1831           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1832           int quals;
1833           tree subtype;
1834
1835           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1836             return error_mark_node;
1837
1838           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1839           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1840           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1841
1842           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1843                         NULL_TREE);
1844           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1845             TREE_READONLY (ref) = 1;
1846           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1847             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1848
1849           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1850             warn_deprecated_use (subdatum);
1851
1852           datum = ref;
1853
1854           field = TREE_CHAIN (field);
1855         }
1856       while (field);
1857
1858       return ref;
1859     }
1860   else if (code != ERROR_MARK)
1861     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1862            component);
1863
1864   return error_mark_node;
1865 }
1866 \f
1867 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1868    for the value pointed to.
1869    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1870
1871 tree
1872 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1873 {
1874   tree pointer = default_conversion (ptr);
1875   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1876
1877   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1878     {
1879       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1880           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1881               == TREE_TYPE (type)))
1882         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1883       else
1884         {
1885           tree t = TREE_TYPE (type);
1886           tree ref;
1887
1888           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
1889
1890           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1891             {
1892               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1893               return error_mark_node;
1894             }
1895           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
1896             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
1897
1898           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
1899              so that we get the proper error message if the result is used
1900              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
1901              And ANSI C seems to specify that the type of the result
1902              should be the const type.  */
1903           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
1904              to change it via some other pointer.  */
1905           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
1906           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
1907             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
1908           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
1909           return ref;
1910         }
1911     }
1912   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
1913     error ("invalid type argument of %qs", errorstring);
1914   return error_mark_node;
1915 }
1916
1917 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
1918    an array reference.
1919
1920    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
1921    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
1922    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
1923    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
1924    by functions).  */
1925
1926 tree
1927 build_array_ref (tree array, tree index)
1928 {
1929   bool swapped = false;
1930   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
1931       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
1932     return error_mark_node;
1933
1934   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
1935       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
1936     {
1937       tree temp;
1938       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
1939           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
1940         {
1941           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
1942           return error_mark_node;
1943         }
1944       temp = array;
1945       array = index;
1946       index = temp;
1947       swapped = true;
1948     }
1949
1950   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
1951     {
1952       error ("array subscript is not an integer");
1953       return error_mark_node;
1954     }
1955
1956   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
1957     {
1958       error ("subscripted value is pointer to function");
1959       return error_mark_node;
1960     }
1961
1962   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
1963      index is syntactically the index, not for char[array].  */
1964   if (!swapped)
1965      warn_array_subscript_with_type_char (index);
1966
1967   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
1968   index = default_conversion (index);
1969
1970   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
1971
1972   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
1973     {
1974       tree rval, type;
1975
1976       /* An array that is indexed by a non-constant
1977          cannot be stored in a register; we must be able to do
1978          address arithmetic on its address.
1979          Likewise an array of elements of variable size.  */
1980       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
1981           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1982               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
1983         {
1984           if (!c_mark_addressable (array))
1985             return error_mark_node;
1986         }
1987       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
1988          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
1989          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
1990          to access a non-existent part of the register.  */
1991       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
1992           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
1993           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
1994         {
1995           if (!c_mark_addressable (array))
1996             return error_mark_node;
1997         }
1998
1999       if (pedantic)
2000         {
2001           tree foo = array;
2002           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2003             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2004           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2005             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2006           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2007             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2008         }
2009
2010       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2011       if (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
2012         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2013       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2014       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2015          or if the array is.  */
2016       TREE_READONLY (rval)
2017         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2018             | TREE_READONLY (array));
2019       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2020         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2021             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2022       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2023         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2024             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2025                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2026                in an inline function.
2027                Hope it doesn't break something else.  */
2028             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2029       return require_complete_type (fold (rval));
2030     }
2031   else
2032     {
2033       tree ar = default_conversion (array);
2034
2035       if (ar == error_mark_node)
2036         return ar;
2037
2038       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2039       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2040
2041       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2042                                  "array indexing");
2043     }
2044 }
2045 \f
2046 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2047    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2048    location of the identifier.  */
2049 tree
2050 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2051 {
2052   tree ref;
2053   tree decl = lookup_name (id);
2054
2055   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2056      whatever lookup_name() found.  */
2057   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2058
2059   if (decl && decl != error_mark_node)
2060     ref = decl;
2061   else if (fun)
2062     /* Implicit function declaration.  */
2063     ref = implicitly_declare (id);
2064   else if (decl == error_mark_node)
2065     /* Don't complain about something that's already been
2066        complained about.  */
2067     return error_mark_node;
2068   else
2069     {
2070       undeclared_variable (id, loc);
2071       return error_mark_node;
2072     }
2073
2074   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2075     return error_mark_node;
2076
2077   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2078     warn_deprecated_use (ref);
2079
2080   if (!skip_evaluation)
2081     assemble_external (ref);
2082   TREE_USED (ref) = 1;
2083
2084   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2085     {
2086       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2087         C_DECL_USED (ref) = 1;
2088       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2089                && DECL_EXTERNAL (ref)
2090                && !TREE_PUBLIC (ref))
2091         record_maybe_used_decl (ref);
2092     }
2093
2094   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2095     {
2096       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2097       ref = DECL_INITIAL (ref);
2098       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2099       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2100     }
2101   else if (current_function_decl != 0
2102            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2103            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2104                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2105                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2106     {
2107       tree context = decl_function_context (ref);
2108
2109       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2110         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2111     }
2112   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2113      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2114      internal linkage.  */
2115   else if (current_function_decl != 0
2116            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2117            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2118            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2119            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2120            && ! TREE_PUBLIC (ref))
2121     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2122              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2123
2124   return ref;
2125 }
2126
2127 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2128 struct maybe_used_decl
2129 {
2130   /* The decl.  */
2131   tree decl;
2132   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2133   int level;
2134   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2135   struct maybe_used_decl *next;
2136 };
2137
2138 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2139
2140 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2141    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2142    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2143    type.  */
2144
2145 static void
2146 record_maybe_used_decl (tree decl)
2147 {
2148   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2149   t->decl = decl;
2150   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2151   t->next = maybe_used_decls;
2152   maybe_used_decls = t;
2153 }
2154
2155 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2156    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2157    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2158    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2159
2160 void
2161 pop_maybe_used (bool used)
2162 {
2163   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2164   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2165   while (p && p->level > cur_level)
2166     {
2167       if (used)
2168         {
2169           if (cur_level == 0)
2170             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2171           else
2172             p->level = cur_level;
2173         }
2174       p = p->next;
2175     }
2176   if (!used || cur_level == 0)
2177     maybe_used_decls = p;
2178 }
2179
2180 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2181
2182 struct c_expr
2183 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2184 {
2185   struct c_expr ret;
2186   if (expr.value == error_mark_node)
2187     {
2188       ret.value = error_mark_node;
2189       ret.original_code = ERROR_MARK;
2190       pop_maybe_used (false);
2191     }
2192   else
2193     {
2194       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2195       ret.original_code = ERROR_MARK;
2196       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2197         {
2198           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2199           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2200         }
2201       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2202     }
2203   return ret;
2204 }
2205
2206 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2207    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2208
2209 struct c_expr
2210 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2211 {
2212   tree type;
2213   struct c_expr ret;
2214   type = groktypename (t);
2215   ret.value = c_sizeof (type);
2216   ret.original_code = ERROR_MARK;
2217   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2218                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2219   return ret;
2220 }
2221
2222 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2223    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2224    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2225    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2226
2227 tree
2228 build_function_call (tree function, tree params)
2229 {
2230   tree fntype, fundecl = 0;
2231   tree name = NULL_TREE, result;
2232   tree tem;
2233   int nargs;
2234   tree *argarray;
2235   
2236
2237   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2238   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2239
2240   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2241   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2242     {
2243       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2244          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2245          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2246          that implements this function call.  */
2247       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2248       if (tem)
2249         return tem;
2250
2251       name = DECL_NAME (function);
2252       fundecl = function;
2253     }
2254   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2255     function = function_to_pointer_conversion (function);
2256
2257   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2258      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2259   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2260
2261   fntype = TREE_TYPE (function);
2262
2263   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2264     return error_mark_node;
2265
2266   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2267         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2268     {
2269       error ("called object %qE is not a function", function);
2270       return error_mark_node;
2271     }
2272
2273   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2274     current_function_returns_abnormally = 1;
2275
2276   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2277   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2278
2279   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2280      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2281      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2282      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2283      blow up in the RTL expander later.  */
2284   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2285        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2286       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2287       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2288       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2289     {
2290       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2291       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2292                                        NULL_TREE);
2293
2294       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2295          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2296          executions of the program must execute the code.  */
2297       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2298
2299       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2300          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2301       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2302
2303       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2304         return trap;
2305       else
2306         {
2307           tree rhs;
2308
2309           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2310             rhs = build_compound_literal (return_type,
2311                                           build_constructor (return_type, 0));
2312           else
2313             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2314
2315           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2316         }
2317     }
2318
2319   /* Convert the parameters to the types declared in the
2320      function prototype, or apply default promotions.  */
2321
2322   nargs = list_length (params);
2323   argarray = (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree));
2324   nargs = convert_arguments (nargs, argarray, TYPE_ARG_TYPES (fntype), 
2325                              params, function, fundecl);
2326   if (nargs < 0)
2327     return error_mark_node;
2328
2329   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2330
2331   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2332                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2333
2334   if (require_constant_value)
2335     {
2336       result = fold_build_call_array_initializer (TREE_TYPE (fntype),
2337                                                   function, nargs, argarray);
2338       if (TREE_CONSTANT (result)
2339           && (name == NULL_TREE
2340               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2341         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2342     }
2343   else
2344     result = fold_build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2345                                     function, nargs, argarray);
2346
2347   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2348     return result;
2349   return require_complete_type (result);
2350 }
2351 \f
2352 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2353    to the types in the list TYPELIST.  The resulting arguments are
2354    stored in the array ARGARRAY which has size NARGS.
2355
2356    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2357    perform the default conversions.
2358
2359    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2360    It may be 0, if that info is not available.
2361    It is used only for generating error messages.
2362
2363    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2364    error messages, where it is formatted with %qE.
2365
2366    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2367
2368    VALUES is a chain of TREE_LIST nodes with the elements of the list
2369    in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2370
2371    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2372    than NARGS in some error situations), or -1 on failure.  */
2373
2374 static int
2375 convert_arguments (int nargs, tree *argarray,
2376                    tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2377 {
2378   tree typetail, valtail;
2379   int parmnum;
2380   tree selector;
2381
2382   /* Change pointer to function to the function itself for
2383      diagnostics.  */
2384   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2385       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2386     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2387
2388   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2389   selector = objc_message_selector ();
2390
2391   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2392      converted arguments and storing them in ARGARRAY.  */
2393
2394   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2395        valtail;
2396        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2397     {
2398       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2399       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2400       tree rname = function;
2401       int argnum = parmnum + 1;
2402       const char *invalid_func_diag;
2403
2404       if (type == void_type_node)
2405         {
2406           error ("too many arguments to function %qE", function);
2407           return parmnum;
2408         }
2409
2410       if (selector && argnum > 2)
2411         {
2412           rname = selector;
2413           argnum -= 2;
2414         }
2415
2416       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2417
2418       val = require_complete_type (val);
2419
2420       if (type != 0)
2421         {
2422           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2423           tree parmval;
2424
2425           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2426             {
2427               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2428               parmval = val;
2429             }
2430           else
2431             {
2432               /* Optionally warn about conversions that
2433                  differ from the default conversions.  */
2434               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2435                 {
2436                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2437
2438                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2439                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2440                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2441                              "rather than floating due to prototype",
2442                              argnum, rname);
2443                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2444                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2445                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2446                              "rather than complex due to prototype",
2447                              argnum, rname);
2448                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2449                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2450                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2451                              "rather than floating due to prototype",
2452                              argnum, rname);
2453                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2454                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2455                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2456                              "rather than integer due to prototype",
2457                              argnum, rname);
2458                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2459                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2460                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2461                              "rather than integer due to prototype",
2462                              argnum, rname);
2463                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2464                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2465                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2466                              "rather than complex due to prototype",
2467                              argnum, rname);
2468                   /* ??? At some point, messages should be written about
2469                      conversions between complex types, but that's too messy
2470                      to do now.  */
2471                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2472                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2473                     {
2474                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2475                          since without a prototype it would be `double'.  */
2476                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2477                           && type != dfloat32_type_node)
2478                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2479                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2480                                  argnum, rname);
2481
2482                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2483                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2484                          binary float types and of precision narrowing due to
2485                          prototype. */
2486                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2487                                && (type == dfloat32_type_node
2488                                    || type == dfloat64_type_node
2489                                    || type == dfloat128_type_node
2490                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2491                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2492                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2493                                && (formal_prec
2494                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2495                                    || (type == dfloat128_type_node
2496                                        && (TREE_TYPE (val)
2497                                            != dfloat64_type_node
2498                                            && (TREE_TYPE (val)
2499                                                != dfloat32_type_node)))
2500                                    || (type == dfloat64_type_node
2501                                        && (TREE_TYPE (val)
2502                                            != dfloat32_type_node))))
2503                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2504                                  "rather than %qT due to prototype",
2505                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2506
2507                     }
2508                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2509                      These warnings are only activated with
2510                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2511                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2512                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2513                     {
2514                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2515                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2516
2517                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2518                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2519                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2520                         /* No warning if function asks for enum
2521                            and the actual arg is that enum type.  */
2522                         ;
2523                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2524                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2525                                  "with different width due to prototype",
2526                                  argnum, rname);
2527                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2528                         ;
2529                       /* Don't complain if the formal parameter type
2530                          is an enum, because we can't tell now whether
2531                          the value was an enum--even the same enum.  */
2532                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2533                         ;
2534                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2535                                && int_fits_type_p (val, type))
2536                         /* Change in signedness doesn't matter
2537                            if a constant value is unaffected.  */
2538                         ;
2539                       /* If the value is extended from a narrower
2540                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2541                          pass it as signed or unsigned; the value
2542                          certainly is the same either way.  */
2543                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2544                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2545                         ;
2546                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2547                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2548                                  "as unsigned due to prototype",
2549                                  argnum, rname);
2550                       else
2551                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2552                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2553                     }
2554                 }
2555
2556               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2557                                                 fundecl, function,
2558                                                 parmnum + 1);
2559
2560               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2561                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2562                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2563                 parmval = default_conversion (parmval);
2564             }
2565           argarray[parmnum] = parmval;
2566         }
2567       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2568                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2569                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2570                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2571         /* Convert `float' to `double'.  */
2572         argarray[parmnum] = convert (double_type_node, val);
2573       else if ((invalid_func_diag =
2574                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2575         {
2576           error (invalid_func_diag);
2577           return -1;
2578         }
2579       else
2580         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2581         argarray[parmnum] = default_conversion (val);
2582
2583       if (typetail)
2584         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2585     }
2586
2587   gcc_assert (parmnum == nargs);
2588
2589   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2590     {
2591       error ("too few arguments to function %qE", function);
2592       return -1;
2593     }
2594
2595   return parmnum;
2596 }
2597 \f
2598 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2599    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2600    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2601    CONVERT_EXPR for code.  */
2602
2603 struct c_expr
2604 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2605 {
2606   struct c_expr result;
2607
2608   result.original_code = ERROR_MARK;
2609   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2610   
2611   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2612     overflow_warning (result.value);
2613
2614   return result;
2615 }
2616
2617 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2618    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2619    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2620    expression, we check for operands that were written with other binary
2621    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2622
2623 struct c_expr
2624 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2625                         struct c_expr arg2)
2626 {
2627   struct c_expr result;
2628
2629   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2630   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2631
2632   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2633   result.original_code = code;
2634
2635   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2636     return result;
2637
2638   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2639      to misinterpret.  */
2640   if (warn_parentheses)
2641     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2642
2643   if (code1 != tcc_comparison)
2644     warn_logical_operator (code, arg1.value, arg2.value);
2645
2646   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2647      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2648   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2649     {
2650       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2651           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2652         warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behaviour");
2653     }
2654   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2655            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2656     warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behaviour");
2657
2658   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2659       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2660       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2661     overflow_warning (result.value);
2662
2663   return result;
2664 }
2665 \f
2666 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2667    The resulting tree has type int.  */
2668
2669 static tree
2670 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2671 {
2672   tree restype = ptrdiff_type_node;
2673
2674   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2675   tree con0, con1, lit0, lit1;
2676   tree orig_op1 = op1;
2677
2678   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2679     {
2680       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2681         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2682       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2683         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2684     }
2685
2686   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2687      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2688      that is in the way to do any simplifications.
2689      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2690      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2691      different mode in place.)
2692      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2693      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2694   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2695       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2696           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2697     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2698   else
2699     con0 = op0;
2700   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2701       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2702           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2703     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2704   else
2705     con1 = op1;
2706
2707   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2708     {
2709       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2710       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2711     }
2712   else
2713     lit0 = integer_zero_node;
2714
2715   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2716     {
2717       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2718       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2719     }
2720   else
2721     lit1 = integer_zero_node;
2722
2723   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2724     {
2725       op0 = lit0;
2726       op1 = lit1;
2727     }
2728
2729
2730   /* First do the subtraction as integers;
2731      then drop through to build the divide operator.
2732      Do not do default conversions on the minus operator
2733      in case restype is a short type.  */
2734
2735   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2736                          convert (restype, op1), 0);
2737   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2738   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2739     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2740
2741   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2742   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2743
2744   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2745   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2746 }
2747 \f
2748 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2749    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2750    and XARG is the operand.
2751    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2752    the default promotions (such as from short to int).
2753    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2754    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2755    arrays to pointers in C99.  */
2756
2757 tree
2758 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2759 {
2760   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2761   tree arg = xarg;
2762   tree argtype = 0;
2763   enum tree_code typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2764   tree val;
2765   int noconvert = flag;
2766   const char *invalid_op_diag;
2767
2768   if (typecode == ERROR_MARK)
2769     return error_mark_node;
2770   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2771     typecode = INTEGER_TYPE;
2772
2773   if ((invalid_op_diag
2774        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2775     {
2776       error (invalid_op_diag);
2777       return error_mark_node;
2778     }
2779
2780   switch (code)
2781     {
2782     case CONVERT_EXPR:
2783       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2784          is enough to prevent anybody from looking inside for
2785          associativity, but won't generate any code.  */
2786       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2787             || typecode == COMPLEX_TYPE
2788             || typecode == VECTOR_TYPE))
2789         {
2790           error ("wrong type argument to unary plus");
2791           return error_mark_node;
2792         }
2793       else if (!noconvert)
2794         arg = default_conversion (arg);
2795       arg = non_lvalue (arg);
2796       break;
2797
2798     case NEGATE_EXPR:
2799       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2800             || typecode == COMPLEX_TYPE
2801             || typecode == VECTOR_TYPE))
2802         {
2803           error ("wrong type argument to unary minus");
2804           return error_mark_node;
2805         }
2806       else if (!noconvert)
2807         arg = default_conversion (arg);
2808       break;
2809
2810     case BIT_NOT_EXPR:
2811       if (typecode == INTEGER_TYPE || typecode == VECTOR_TYPE)
2812         {
2813           if (!noconvert)
2814             arg = default_conversion (arg);
2815         }
2816       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2817         {
2818           code = CONJ_EXPR;
2819           if (pedantic)
2820             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2821           if (!noconvert)
2822             arg = default_conversion (arg);
2823         }
2824       else
2825         {
2826           error ("wrong type argument to bit-complement");
2827           return error_mark_node;
2828         }
2829       break;
2830
2831     case ABS_EXPR:
2832       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2833         {
2834           error ("wrong type argument to abs");
2835           return error_mark_node;
2836         }
2837       else if (!noconvert)
2838         arg = default_conversion (arg);
2839       break;
2840
2841     case CONJ_EXPR:
2842       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2843       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2844             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2845         {
2846           error ("wrong type argument to conjugation");
2847           return error_mark_node;
2848         }
2849       else if (!noconvert)
2850         arg = default_conversion (arg);
2851       break;
2852
2853     case TRUTH_NOT_EXPR:
2854       if (typecode != INTEGER_TYPE
2855           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2856           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2857         {
2858           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2859           return error_mark_node;
2860         }
2861       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2862       return invert_truthvalue (arg);
2863
2864     case REALPART_EXPR:
2865       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2866         return TREE_REALPART (arg);
2867       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2868         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2869       else
2870         return arg;
2871
2872     case IMAGPART_EXPR:
2873       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2874         return TREE_IMAGPART (arg);
2875       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2876         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2877       else
2878         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
2879
2880     case PREINCREMENT_EXPR:
2881     case POSTINCREMENT_EXPR:
2882     case PREDECREMENT_EXPR:
2883     case POSTDECREMENT_EXPR:
2884
2885       /* Increment or decrement the real part of the value,
2886          and don't change the imaginary part.  */
2887       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2888         {
2889           tree real, imag;
2890
2891           if (pedantic)
2892             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
2893                      " on complex types");
2894
2895           arg = stabilize_reference (arg);
2896           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
2897           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
2898           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
2899                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
2900         }
2901
2902       /* Report invalid types.  */
2903
2904       if (typecode != POINTER_TYPE
2905           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
2906         {
2907           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2908             error ("wrong type argument to increment");
2909           else
2910             error ("wrong type argument to decrement");
2911
2912           return error_mark_node;
2913         }
2914
2915       {
2916         tree inc;
2917         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
2918
2919         arg = get_unwidened (arg, 0);
2920         argtype = TREE_TYPE (arg);
2921
2922         /* Compute the increment.  */
2923
2924         if (typecode == POINTER_TYPE)
2925           {
2926             /* If pointer target is an undefined struct,
2927                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
2928             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
2929               {
2930                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2931                   error ("increment of pointer to unknown structure");
2932                 else
2933                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
2934               }
2935             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
2936                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
2937                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
2938               {
2939                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2940                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
2941                 else
2942                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
2943               }
2944
2945             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2946           }
2947         else
2948           inc = integer_one_node;
2949
2950         inc = convert (argtype, inc);
2951
2952         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
2953         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
2954                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2955                                    ? lv_increment
2956                                    : lv_decrement)))
2957           return error_mark_node;
2958
2959         /* Report a read-only lvalue.  */
2960         if (TREE_READONLY (arg))
2961           {
2962             readonly_error (arg,
2963                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
2964                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2965                              ? lv_increment : lv_decrement));
2966             return error_mark_node;
2967           }
2968
2969         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
2970           val = boolean_increment (code, arg);
2971         else
2972           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
2973         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
2974         val = convert (result_type, val);
2975         if (TREE_CODE (val) != code)
2976           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
2977         return val;
2978       }
2979
2980     case ADDR_EXPR:
2981       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
2982
2983       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
2984       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
2985         {
2986           /* Don't let this be an lvalue.  */
2987           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
2988             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
2989           return TREE_OPERAND (arg, 0);
2990         }
2991
2992       /* For &x[y], return x+y */
2993       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
2994         {
2995           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
2996           if (!c_mark_addressable (op0))
2997             return error_mark_node;
2998           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
2999                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3000                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
3001                                    : op0),
3002                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3003         }
3004
3005       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3006          or a non-lvalue array is an error.  */
3007       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3008                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3009         return error_mark_node;
3010
3011       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3012       argtype = TREE_TYPE (arg);
3013
3014       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3015          to which the address will point.  Note that you can't get a
3016          restricted pointer by taking the address of something, so we
3017          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3018       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3019           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3020           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3021                                           TREE_READONLY (arg),
3022                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3023
3024       if (!c_mark_addressable (arg))
3025         return error_mark_node;
3026
3027       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3028                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3029
3030       argtype = build_pointer_type (argtype);
3031
3032       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3033          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3034       val = get_base_address (arg);
3035       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3036           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3037         {
3038           tree op0 = fold_convert (argtype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3039
3040           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3041           return fold_build2 (PLUS_EXPR, argtype, op0, op1);
3042         }
3043
3044       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3045
3046       return val;
3047
3048     default:
3049       gcc_unreachable ();
3050     }
3051
3052   if (argtype == 0)
3053     argtype = TREE_TYPE (arg);
3054   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3055                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3056 }
3057
3058 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3059    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3060    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3061
3062 static int
3063 lvalue_p (tree ref)
3064 {
3065   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3066
3067   switch (code)
3068     {
3069     case REALPART_EXPR:
3070     case IMAGPART_EXPR:
3071     case COMPONENT_REF:
3072       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3073
3074     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3075     case STRING_CST:
3076       return 1;
3077
3078     case INDIRECT_REF:
3079     case ARRAY_REF:
3080     case VAR_DECL:
3081     case PARM_DECL:
3082     case RESULT_DECL:
3083     case ERROR_MARK:
3084       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3085               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3086
3087     case BIND_EXPR:
3088       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3089
3090     default:
3091       return 0;
3092     }
3093 }
3094 \f
3095 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3096
3097 static void
3098 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3099 {
3100   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3101               || use == lv_asm);
3102   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3103      ensures that all the format strings are checked at compile
3104      time.  */
3105 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3106                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3107                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3108   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3109     {
3110       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3111         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3112       else
3113         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3114                              G_("increment of read-only member %qD"),
3115                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3116                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3117                TREE_OPERAND (arg, 1));
3118     }
3119   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3120     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3121                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3122                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3123                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3124            arg);
3125   else
3126     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location"),
3127                          G_("increment of read-only location"),
3128                          G_("decrement of read-only location"),
3129                          G_("read-only location used as %<asm%> output")));
3130 }
3131
3132
3133 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3134    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3135    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3136
3137 static int
3138 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
3139 {
3140   int win = lvalue_p (ref);
3141
3142   if (!win)
3143     lvalue_error (use);
3144
3145   return win;
3146 }
3147 \f
3148 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3149    address of it; it should not be allocated in a register.
3150    Returns true if successful.  */
3151
3152 bool
3153 c_mark_addressable (tree exp)
3154 {
3155   tree x = exp;
3156
3157   while (1)
3158     switch (TREE_CODE (x))
3159       {
3160       case COMPONENT_REF:
3161         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3162           {
3163             error
3164               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3165             return false;
3166           }
3167
3168         /* ... fall through ...  */
3169
3170       case ADDR_EXPR:
3171       case ARRAY_REF:
3172       case REALPART_EXPR:
3173       case IMAGPART_EXPR:
3174         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3175         break;
3176
3177       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3178       case CONSTRUCTOR:
3179         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3180         return true;
3181
3182       case VAR_DECL:
3183       case CONST_DECL:
3184       case PARM_DECL:
3185       case RESULT_DECL:
3186         if (C_DECL_REGISTER (x)
3187             && DECL_NONLOCAL (x))
3188           {
3189             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3190               {
3191                 error
3192                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3193                 return false;
3194               }
3195             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3196           }
3197         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3198           {
3199             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3200               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3201             else
3202               error ("address of register variable %qD requested", x);
3203             return false;
3204           }
3205
3206         /* drops in */
3207       case FUNCTION_DECL:
3208         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3209         /* drops out */
3210       default:
3211         return true;
3212     }
3213 }
3214 \f
3215 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3216
3217 tree
3218 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3219 {
3220   tree type1;
3221   tree type2;
3222   enum tree_code code1;
3223   enum tree_code code2;
3224   tree result_type = NULL;
3225   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3226
3227   /* Promote both alternatives.  */
3228
3229   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3230     op1 = default_conversion (op1);
3231   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3232     op2 = default_conversion (op2);
3233
3234   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3235       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3236       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3237     return error_mark_node;
3238
3239   type1 = TREE_TYPE (op1);
3240   code1 = TREE_CODE (type1);
3241   type2 = TREE_TYPE (op2);
3242   code2 = TREE_CODE (type2);
3243
3244   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3245      In C99 they will be pointers by now.  */
3246   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3247     {
3248       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3249       return error_mark_node;
3250     }
3251
3252   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3253      after promotion.  */
3254   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3255     {
3256       if (type1 == type2)
3257         result_type = type1;
3258       else
3259         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3260     }
3261   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3262             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3263            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3264                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3265     {
3266       result_type = c_common_type (type1, type2);
3267
3268       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3269          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3270          and later code won't know it used to be different.
3271          Do this check on the original types, so that explicit casts
3272          will be considered, but default promotions won't.  */
3273       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3274         {
3275           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3276           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3277
3278           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3279             {
3280               bool ovf;
3281
3282               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3283                  signed type will only be chosen if it can represent
3284                  all the values of the unsigned type.  */
3285               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3286                 /* OK */;
3287               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3288                  integer literal (or some static constant expression
3289                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3290               else if ((unsigned_op2
3291                         && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3292                        || (unsigned_op1
3293                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3294                 /* OK */;
3295               else
3296                 warning (0, "signed and unsigned type in conditional expression");
3297             }
3298         }
3299     }
3300   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3301     {
3302       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3303         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3304       result_type = void_type_node;
3305     }
3306   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3307     {
3308       if (comp_target_types (type1, type2))
3309         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3310       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3311         result_type = qualify_type (type2, type1);
3312       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3313         result_type = qualify_type (type1, type2);
3314       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3315         {
3316           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3317             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3318                      "%<void *%> and function pointer");
3319           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3320                                                           TREE_TYPE (type2)));
3321         }
3322       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3323         {
3324           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3325             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3326                      "%<void *%> and function pointer");
3327           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3328                                                           TREE_TYPE (type1)));
3329         }
3330       else
3331         {
3332           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3333           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3334         }
3335     }
3336   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3337     {
3338       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3339         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3340       else
3341         {
3342           op2 = null_pointer_node;
3343         }
3344       result_type = type1;
3345     }
3346   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3347     {
3348       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3349         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3350       else
3351         {
3352           op1 = null_pointer_node;
3353         }
3354       result_type = type2;
3355     }
3356
3357   if (!result_type)
3358     {
3359       if (flag_cond_mismatch)
3360         result_type = void_type_node;
3361       else
3362         {
3363           error ("type mismatch in conditional expression");
3364           return error_mark_node;
3365         }
3366     }
3367
3368   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3369   result_type
3370     = build_type_variant (result_type,
3371                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3372                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3373
3374   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3375     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3376   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3377     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3378
3379   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3380 }
3381 \f
3382 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3383    returns the value of the second of them.  */
3384
3385 tree
3386 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3387 {
3388   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3389     {
3390       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3391          statement: with -Wextra or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3392          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3393       if (warn_unused_value)
3394         {
3395           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3396               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3397                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3398             ; /* (void) a, b */
3399           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3400                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3401                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3402                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3403             ; /* (void) a, (void) b, c */
3404           else
3405             warning (0, "left-hand operand of comma expression has no effect");
3406         }
3407     }
3408
3409   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3410      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3411      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3412      so we should issue a warning.  */
3413   else if (warn_unused_value)
3414     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3415
3416   if (expr2 == error_mark_node)
3417     return error_mark_node;
3418
3419   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3420 }
3421
3422 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3423
3424 tree
3425 build_c_cast (tree type, tree expr)
3426 {
3427   tree value = expr;
3428
3429   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3430     return error_mark_node;
3431
3432   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3433      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3434      the protocols do matter and must be kept around.  */
3435   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3436     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3437
3438   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3439
3440   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3441     {
3442       error ("cast specifies array type");
3443       return error_mark_node;
3444     }
3445
3446   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3447     {
3448       error ("cast specifies function type");
3449       return error_mark_node;
3450     }
3451
3452   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3453     {
3454       if (pedantic)
3455         {
3456           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3457               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3458             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3459         }
3460     }
3461   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3462     {
3463       tree field;
3464
3465       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3466         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3467                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3468           break;
3469
3470       if (field)
3471         {
3472           tree t;
3473
3474           if (pedantic)
3475             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3476           t = digest_init (type,
3477                            build_constructor_single (type, field, value),
3478                            true, 0);
3479           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3480           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3481           return t;
3482         }
3483       error ("cast to union type from type not present in union");
3484       return error_mark_node;
3485     }
3486   else
3487     {
3488       tree otype, ovalue;
3489
3490       if (type == void_type_node)
3491         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3492
3493       otype = TREE_TYPE (value);
3494
3495       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3496
3497       if (warn_cast_qual
3498           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3499           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3500         {
3501           tree in_type = type;
3502           tree in_otype = otype;
3503           int added = 0;
3504           int discarded = 0;
3505
3506           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3507              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3508              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3509              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3510           do
3511             {
3512               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3513               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3514
3515               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3516                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3517                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3518                  are added, not when they're taken away.  */
3519               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3520                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3521                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3522               else
3523                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3524             }
3525           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3526                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3527
3528           if (added)
3529             warning (0, "cast adds new qualifiers to function type");
3530
3531           if (discarded)
3532             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3533                present in IN_TYPE.  */
3534             warning (0, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3535         }
3536
3537       /* Warn about possible alignment problems.  */
3538       if (STRICT_ALIGNMENT
3539           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3540           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3541           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3542           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3543           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3544              restriction is unknown.  */
3545           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3546                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3547                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3548           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3549         warning (OPT_Wcast_align,
3550                  "cast increases required alignment of target type");
3551
3552       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3553           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3554           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3555       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3556          warning is disabled for converting constants because
3557          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3558          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3559          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3560         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3561                  "cast from pointer to integer of different size");
3562
3563       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3564           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3565         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3566                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3567
3568       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3569           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3570           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3571           /* Don't warn about converting any constant.  */
3572           && !TREE_CONSTANT (value))
3573         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3574                  "of different size");
3575
3576       strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3577
3578       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3579          pointer types, except for converting a null pointer constant
3580          to function pointer type.  */
3581       if (pedantic
3582           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3583           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3584           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3585           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3586         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3587
3588       if (pedantic
3589           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3590           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3591           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3592           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3593           && !null_pointer_constant_p (value))
3594         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3595
3596       ovalue = value;
3597       value = convert (type, value);
3598
3599       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3600       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3601         {
3602           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3603             {
3604               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3605                 {
3606                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3607                   value = copy_node (value);
3608                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3609                 }
3610             }
3611           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3612             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3613             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3614                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3615                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3616         }
3617     }
3618
3619   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3620   if (value == expr)
3621     value = non_lvalue (value);
3622
3623   return value;
3624 }
3625
3626 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3627 tree
3628 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3629 {
3630   tree type;
3631   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3632
3633   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3634      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3635   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3636     warn_strict_prototypes = 0;
3637   type = groktypename (type_name);
3638   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3639
3640   return build_c_cast (type, expr);
3641 }
3642 \f
3643 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3644    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3645    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3646    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3647
3648 tree
3649 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3650 {
3651   tree result;
3652   tree newrhs;
3653   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3654   tree olhstype = lhstype;
3655
3656   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3657   lhs = require_complete_type (lhs);
3658
3659   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3660   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3661     return error_mark_node;
3662
3663   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3664     return error_mark_node;
3665
3666   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3667
3668   newrhs = rhs;
3669
3670   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3671      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3672
3673   if (modifycode != NOP_EXPR)
3674     {
3675       lhs = stabilize_reference (lhs);
3676       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3677     }
3678
3679   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3680
3681   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3682       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3683            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3684           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3685     {
3686       readonly_error (lhs, lv_assign);
3687       return error_mark_node;
3688     }
3689
3690   /* If storing into a structure or union member,
3691      it has probably been given type `int'.
3692      Compute the type that would go with
3693      the actual amount of storage the member occupies.  */
3694
3695   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3696       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3697           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3698           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3699           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3700     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3701
3702   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3703      we must store in the field in its actual type.  */
3704
3705   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3706     {
3707       lhs = copy_node (lhs);
3708       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3709     }
3710
3711   /* Convert new value to destination type.  */
3712
3713   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3714                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3715   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3716     return error_mark_node;
3717
3718   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3719   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3720     {
3721       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3722       if (result)
3723         return result;
3724     }
3725
3726   /* Scan operands.  */
3727
3728   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3729   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3730
3731   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3732      convert the result back to the nominal type of LHS
3733      so that the value we return always has the same type
3734      as the LHS argument.  */
3735
3736   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3737     return result;
3738   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3739                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3740 }
3741 \f
3742 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3743    to an lvalue of type TYPE.
3744    The real work of conversion is done by `convert'.
3745    The purpose of this function is to generate error messages
3746    for assignments that are not allowed in C.
3747    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3748    initialization or return.
3749
3750    FUNCTION is a tree for the function being called.
3751    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3752
3753 static tree
3754 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3755                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3756 {
3757   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3758   tree rhstype;
3759   enum tree_code coder;
3760   tree rname = NULL_TREE;
3761   bool objc_ok = false;
3762
3763   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3764     {
3765       tree selector;
3766       /* Change pointer to function to the function itself for
3767          diagnostics.  */
3768       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3769           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3770         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3771
3772       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3773       selector = objc_message_selector ();
3774       rname = function;
3775       if (selector && parmnum > 2)
3776         {
3777           rname = selector;
3778           parmnum -= 2;
3779         }
3780     }
3781
3782   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3783      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3784      compile time.  */
3785 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3786   do {                                          \
3787     switch (errtype)                            \
3788       {                                         \
3789       case ic_argpass:                          \
3790         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3791         break;                                  \
3792       case ic_argpass_nonproto:                 \
3793         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3794         break;                                  \
3795       case ic_assign:                           \
3796         pedwarn (AS);                           \
3797         break;                                  \
3798       case ic_init:                             \
3799         pedwarn (IN);                           \
3800         break;                                  \
3801       case ic_return:                           \
3802         pedwarn (RE);                           \
3803         break;                                  \
3804       default:                                  \
3805         gcc_unreachable ();                     \
3806       }                                         \
3807   } while (0)
3808
3809   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3810
3811   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3812            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3813     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3814
3815   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3816   coder = TREE_CODE (rhstype);
3817
3818   if (coder == ERROR_MARK)
3819     return error_mark_node;
3820
3821   if (c_dialect_objc ())
3822     {
3823       int parmno;
3824
3825       switch (errtype)
3826         {
3827         case ic_return:
3828           parmno = 0;
3829           break;
3830
3831         case ic_assign:
3832           parmno = -1;
3833           break;
3834
3835         case ic_init:
3836           parmno = -2;
3837           break;
3838
3839         default:
3840           parmno = parmnum;
3841           break;
3842         }
3843
3844       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
3845     }
3846
3847   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
3848     return rhs;
3849
3850   if (coder == VOID_TYPE)
3851     {
3852       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
3853          this is a constraint violation.  When passing an argument to
3854          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
3855          making it a constraint in that case was rejected in
3856          DR#252.  */
3857       error ("void value not ignored as it ought to be");
3858       return error_mark_node;
3859     }
3860   /* A type converts to a reference to it.
3861      This code doesn't fully support references, it's just for the
3862      special case of va_start and va_copy.  */
3863   if (codel == REFERENCE_TYPE
3864       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
3865     {
3866       if (!lvalue_p (rhs))
3867         {
3868           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
3869           return error_mark_node;
3870         }
3871       if (!c_mark_addressable (rhs))
3872         return error_mark_node;
3873       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
3874
3875       /* We already know that these two types are compatible, but they
3876          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
3877          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
3878          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
3879          is different enough that it will cause problems later.  */
3880       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
3881         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
3882
3883       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
3884       return rhs;
3885     }
3886   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
3887   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
3888            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
3889     return convert (type, rhs);
3890   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
3891   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
3892             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
3893             || codel == BOOLEAN_TYPE)
3894            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
3895                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
3896                || coder == BOOLEAN_TYPE))
3897     return convert_and_check (type, rhs);
3898
3899   /* Conversion to a transparent union from its member types.
3900      This applies only to function arguments.  */
3901   else if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
3902            && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
3903     {
3904       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
3905
3906       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
3907         {
3908           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
3909
3910           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
3911                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
3912             break;
3913
3914           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
3915             continue;
3916
3917           if (coder == POINTER_TYPE)
3918             {
3919               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
3920               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3921
3922               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
3923                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
3924                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
3925                  the rhs.  */
3926               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
3927                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
3928                 {
3929                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
3930                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
3931                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3932                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3933                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3934                              == TYPE_QUALS (ttr))
3935                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3936                              == TYPE_QUALS (ttl))))
3937                     break;
3938
3939                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
3940                   if (!marginal_memb)
3941                     marginal_memb = memb;
3942                 }
3943             }
3944
3945           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
3946           if (null_pointer_constant_p (rhs))
3947             {
3948               rhs = null_pointer_node;
3949               break;
3950             }
3951         }
3952
3953       if (memb || marginal_memb)
3954         {
3955           if (!memb)
3956             {
3957               /* We have only a marginally acceptable member type;
3958                  it needs a warning.  */
3959               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
3960               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3961
3962               /* Const and volatile mean something different for function
3963                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
3964               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3965                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3966                 {
3967                   /* Because const and volatile on functions are
3968                      restrictions that say the function will not do
3969                      certain things, it is okay to use a const or volatile
3970                      function where an ordinary one is wanted, but not
3971                      vice-versa.  */
3972                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
3973                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
3974                                             "makes qualified function "
3975                                             "pointer from unqualified"),
3976                                          G_("assignment makes qualified "
3977                                             "function pointer from "
3978                                             "unqualified"),
3979                                          G_("initialization makes qualified "
3980                                             "function pointer from "
3981                                             "unqualified"),
3982                                          G_("return makes qualified function "
3983                                             "pointer from unqualified"));
3984                 }
3985               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
3986                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
3987                                         "qualifiers from pointer target type"),
3988                                      G_("assignment discards qualifiers "
3989                                         "from pointer target type"),
3990                                      G_("initialization discards qualifiers "
3991                                         "from pointer target type"),
3992                                      G_("return discards qualifiers from "
3993                                         "pointer target type"));
3994
3995               memb = marginal_memb;
3996             }
3997
3998           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
3999             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4000
4001           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4002         }
4003     }
4004
4005   /* Conversions among pointers */
4006   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4007            && (coder == codel))
4008     {
4009       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4010       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4011       tree mvl = ttl;
4012       tree mvr = ttr;
4013       bool is_opaque_pointer;
4014       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4015
4016       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4017         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4018       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4019         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4020       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4021       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4022                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4023         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4024         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4025
4026       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4027          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4028          tolerate the special case of
4029
4030                 int *p = NULL;
4031
4032          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4033       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4034         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4035                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4036
4037       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4038          left-hand side doesn't.  */
4039       if (warn_missing_format_attribute
4040           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4041         {
4042           switch (errtype)
4043           {
4044           case ic_argpass:
4045           case ic_argpass_nonproto:
4046             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4047                      "argument %d of %qE might be "
4048                      "a candidate for a format attribute",
4049                      parmnum, rname);
4050             break;
4051           case ic_assign:
4052             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4053                      "assignment left-hand side might be "
4054                      "a candidate for a format attribute");
4055             break;
4056           case ic_init:
4057             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4058                      "initialization left-hand side might be "
4059                      "a candidate for a format attribute");
4060             break;
4061           case ic_return:
4062             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4063                      "return type might be "
4064                      "a candidate for a format attribute");
4065             break;
4066           default:
4067             gcc_unreachable ();
4068           }
4069         }
4070
4071       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4072          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4073          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4074       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4075           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4076           || is_opaque_pointer
4077           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4078               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4079         {
4080           if (pedantic
4081               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4082                   ||
4083                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4084                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4085                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4086             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4087                                     "%qE between function pointer "
4088                                     "and %<void *%>"),
4089                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4090                                     "function pointer and %<void *%>"),
4091                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4092                                     "function pointer and %<void *%>"),
4093                                  G_("ISO C forbids return between function "
4094                                     "pointer and %<void *%>"));
4095           /* Const and volatile mean something different for function types,
4096              so the usual warnings are not appropriate.  */
4097           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4098                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4099             {
4100               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4101                 {
4102                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4103                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4104                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4105                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4106                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4107                                             "qualifiers from pointer target type"),
4108                                          G_("assignment discards qualifiers "
4109                                             "from pointer target type"),
4110                                          G_("initialization discards qualifiers "
4111                                             "from pointer target type"),
4112                                          G_("return discards qualifiers from "
4113                                             "pointer target type"));
4114                 }
4115               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4116                  no warning.  */
4117               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4118                        || target_cmp)
4119                 ;
4120               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4121               else if (warn_pointer_sign)
4122                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4123                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4124                                      G_("pointer targets in assignment "
4125                                         "differ in signedness"),
4126                                      G_("pointer targets in initialization "
4127                                         "differ in signedness"),
4128                                      G_("pointer targets in return differ "
4129                                         "in signedness"));
4130             }
4131           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4132                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4133             {
4134               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4135                  that say the function will not do certain things,
4136                  it is okay to use a const or volatile function
4137                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4138               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4139                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4140                                         "qualified function pointer "
4141                                         "from unqualified"),
4142                                      G_("assignment makes qualified function "
4143                                         "pointer from unqualified"),
4144                                      G_("initialization makes qualified "
4145                                         "function pointer from unqualified"),
4146                                      G_("return makes qualified function "
4147                                         "pointer from unqualified"));
4148             }
4149         }
4150       else
4151         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4152         if (!objc_ok)
4153           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4154                                   "incompatible pointer type"),
4155                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4156                                G_("initialization from incompatible "
4157                                   "pointer type"),
4158                                G_("return from incompatible pointer type"));
4159
4160       return convert (type, rhs);
4161     }
4162   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4163     {
4164       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4165          unprototyped functions.  */
4166       error ("invalid use of non-lvalue array");
4167       return error_mark_node;
4168     }
4169   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4170     {
4171       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4172          or one that results from arithmetic, even including
4173          a cast to integer type.  */
4174       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4175         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4176                                 "pointer from integer without a cast"),
4177                              G_("assignment makes pointer from integer "
4178                                 "without a cast"),
4179                              G_("initialization makes pointer from "
4180                                 "integer without a cast"),
4181                              G_("return makes pointer from integer "
4182                                 "without a cast"));
4183
4184       return convert (type, rhs);
4185     }
4186   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4187     {
4188       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4189                               "from pointer without a cast"),
4190                            G_("assignment makes integer from pointer "
4191                               "without a cast"),
4192                            G_("initialization makes integer from pointer "
4193                               "without a cast"),
4194                            G_("return makes integer from pointer "
4195                               "without a cast"));
4196       return convert (type, rhs);
4197     }
4198   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4199     return convert (type, rhs);
4200
4201   switch (errtype)
4202     {
4203     case ic_argpass:
4204     case ic_argpass_nonproto:
4205       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4206          unprototyped functions.  */
4207       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4208       break;
4209     case ic_assign:
4210       error ("incompatible types in assignment");
4211       break;
4212     case ic_init:
4213       error ("incompatible types in initialization");
4214       break;
4215     case ic_return:
4216       error ("incompatible types in return");
4217       break;
4218     default:
4219       gcc_unreachable ();
4220     }
4221
4222   return error_mark_node;
4223 }
4224
4225 /* Convert VALUE for assignment into inlined parameter PARM.  ARGNUM
4226    is used for error and warning reporting and indicates which argument
4227    is being processed.  */
4228
4229 tree
4230 c_convert_parm_for_inlining (tree parm, tree value, tree fn, int argnum)
4231 {
4232   tree ret, type;
4233
4234   /* If FN was prototyped at the call site, the value has been converted
4235      already in convert_arguments.
4236      However, we might see a prototype now that was not in place when
4237      the function call was seen, so check that the VALUE actually matches
4238      PARM before taking an early exit.  */
4239   if (!value
4240       || (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn))
4241           && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm))
4242               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))))
4243     return value;
4244
4245   type = TREE_TYPE (parm);
4246   ret = convert_for_assignment (type, value,
4247                                 ic_argpass_nonproto, fn,
4248                                 fn, argnum);
4249   if (targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (fn))
4250       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
4251       && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
4252     ret = default_conversion (ret);
4253   return ret;
4254 }
4255 \f
4256 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4257    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4258
4259    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4260    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4261
4262 static tree
4263 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4264 {
4265   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4266     {
4267       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4268           == error_mark_node)
4269         return error_mark_node;
4270       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4271                                               endtype);
4272     }
4273   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4274     return error_mark_node;
4275   else
4276     return value;
4277 }
4278 \f
4279 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4280    store it in the declaration DECL,
4281    and print any error messages that are appropriate.
4282    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4283
4284 void
4285 store_init_value (tree decl, tree init)
4286 {
4287   tree value, type;
4288
4289   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4290
4291   type = TREE_TYPE (decl);
4292   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4293     return;
4294
4295   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4296
4297   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4298
4299   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4300
4301   if (!in_system_header
4302       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4303     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4304              "aggregate initialization");
4305
4306   DECL_INITIAL (decl) = value;
4307
4308   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4309   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4310   if (TREE_STATIC (decl)) 
4311     constant_expression_warning (value);
4312
4313   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4314   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4315       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4316       && value != error_mark_node)
4317     {
4318       tree inside_init = init;
4319
4320       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4321       inside_init = fold (inside_init);
4322
4323       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4324         {
4325           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4326
4327           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4328             {
4329               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4330                  now since later on array initializer will be just the
4331                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4332               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4333               TREE_TYPE (decl) = type;
4334               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4335               layout_type (type);
4336               layout_decl (cldecl, 0);
4337             }
4338         }
4339     }
4340 }
4341 \f
4342 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4343
4344 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4345    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4346
4347 struct spelling
4348 {
4349   int kind;
4350   union
4351     {
4352       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4353       const char *s;
4354     } u;
4355 };
4356
4357 #define SPELLING_STRING 1
4358 #define SPELLING_MEMBER 2
4359 #define SPELLING_BOUNDS 3
4360
4361 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4362 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4363 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4364
4365 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4366    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4367
4368 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4369 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4370
4371 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4372    to MEMBER.  */
4373
4374 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4375 {                                                                       \
4376   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4377                                                                         \
4378   if (depth >= spelling_size)                                           \
4379     {                                                                   \
4380       spelling_size += 10;                                              \
4381       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4382                                   spelling_size);                       \
4383       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4384     }                                                                   \
4385                                                                         \
4386   spelling->kind = (KIND);                                              \
4387   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4388   spelling++;                                                           \
4389 }
4390
4391 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4392
4393 static void
4394 push_string (const char *string)
4395 {
4396   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4397 }
4398
4399 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4400
4401 static void
4402 push_member_name (tree decl)
4403 {
4404   const char *const string
4405     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4406   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4407 }
4408
4409 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4410
4411 static void
4412 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4413 {
4414   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4415 }
4416
4417 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4418
4419 static int
4420 spelling_length (void)
4421 {
4422   int size = 0;
4423   struct spelling *p;
4424
4425   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4426     {
4427       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4428         size += 25;
4429       else
4430         size += strlen (p->u.s) + 1;
4431     }
4432
4433   return size;
4434 }
4435
4436 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4437
4438 static char *
4439 print_spelling (char *buffer)
4440 {
4441   char *d = buffer;
4442   struct spelling *p;
4443
4444   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4445     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4446       {
4447         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4448         d += strlen (d);
4449       }
4450     else
4451       {
4452         const char *s;
4453         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4454           *d++ = '.';
4455         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4456           ;
4457       }
4458   *d++ = '\0';
4459   return buffer;
4460 }
4461
4462 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4463    MSGID identifies the message.
4464    The component name is taken from the spelling stack.  */
4465
4466 void
4467 error_init (const char *msgid)
4468 {
4469   char *ofwhat;
4470
4471   error ("%s", _(msgid));
4472   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4473   if (*ofwhat)
4474     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4475 }
4476
4477 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4478    MSGID identifies the message.
4479    The component name is taken from the spelling stack.  */
4480
4481 void
4482 pedwarn_init (const char *msgid)
4483 {
4484   char *ofwhat;
4485
4486   pedwarn ("%s", _(msgid));
4487   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4488   if (*ofwhat)
4489     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4490 }
4491
4492 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4493    MSGID identifies the message.
4494    The component name is taken from the spelling stack.  */
4495
4496 static void
4497 warning_init (const char *msgid)
4498 {
4499   char *ofwhat;
4500
4501   warning (0, "%s", _(msgid));
4502   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4503   if (*ofwhat)
4504     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4505 }
4506 \f
4507 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4508    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4509    object of type TYPE.  */
4510
4511 void
4512 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4513 {
4514   if (pedantic
4515       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4516       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4517       && expr.original_code != STRING_CST)
4518     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4519 }
4520
4521 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4522    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4523
4524    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4525    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4526    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4527
4528    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4529    elements are seen.  */
4530
4531 static tree
4532 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4533 {
4534   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4535   tree inside_init = init;
4536
4537   if (type == error_mark_node
4538       || !init
4539       || init == error_mark_node
4540       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4541     return error_mark_node;
4542
4543   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4544
4545   inside_init = fold (inside_init);
4546
4547   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4548      optionally enclosed in braces.  */
4549
4550   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4551       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4552     {
4553       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4554       /* Note that an array could be both an array of character type
4555          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4556          char.  */
4557       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4558                          || typ1 == signed_char_type_node
4559                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4560       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4561       if (char_array || wchar_array)
4562         {
4563           struct c_expr expr;
4564           bool char_string;
4565           expr.value = inside_init;
4566           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4567           maybe_warn_string_init (type, expr);
4568
4569           char_string
4570             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4571                == char_type_node);
4572
4573           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4574                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4575             return inside_init;
4576
4577           if (!wchar_array && !char_string)
4578             {
4579               error_init ("char-array initialized from wide string");
4580               return error_mark_node;
4581             }
4582           if (char_string && !char_array)
4583             {
4584               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4585               return error_mark_node;
4586             }
4587
4588           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4589           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4590               && TYPE_SIZE (type) != 0
4591               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4592               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4593                  because it's ok to ignore the terminating null char
4594                  that is counted in the length of the constant.  */
4595               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4596                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4597                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4598                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4599                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4600                                              / BITS_PER_UNIT)
4601                                           : 1)))
4602             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4603
4604           return inside_init;
4605         }
4606       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4607         {
4608           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4609                       "from string constant");
4610           return error_mark_node;
4611         }
4612     }
4613
4614   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4615      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4616      below and handle as a constructor.  */
4617   if (code == VECTOR_TYPE
4618       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4619       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4620       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4621     {
4622       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4623           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4624                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4625         return inside_init;
4626
4627       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4628         {
4629           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4630           tree value;
4631           bool constant_p = true;
4632
4633           /* Iterate through elements and check if all constructor
4634              elements are *_CSTs.  */
4635           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4636             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4637               {
4638                 constant_p = false;
4639                 break;
4640               }
4641
4642           if (constant_p)
4643             return build_vector_from_ctor (type,
4644                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4645         }
4646     }
4647
4648   /* Any type can be initialized
4649      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4650
4651   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4652       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4653                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4654           || (code == ARRAY_TYPE
4655               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4656           || (code == VECTOR_TYPE
4657               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4658           || (code == POINTER_TYPE
4659               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4660               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4661                             TREE_TYPE (type)))))
4662     {
4663       if (code == POINTER_TYPE)
4664         {
4665           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4666             {
4667               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4668                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4669                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4670               else
4671                 {
4672                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4673                   return error_mark_node;
4674                 }
4675             }
4676         }
4677
4678       if (code == VECTOR_TYPE)
4679         /* Although the types are compatible, we may require a
4680            conversion.  */
4681         inside_init = convert (type, inside_init);
4682
4683       if (require_constant
4684           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4685           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4686         {
4687           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4688              duration with compound literals (which are then treated just as
4689              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4690              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4691           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4692           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4693         }
4694
4695       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4696           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4697         {
4698           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4699           return error_mark_node;
4700         }
4701
4702       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4703         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4704
4705       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4706          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4707          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4708       if (require_constant && pedantic
4709           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4710         {
4711           inside_init
4712             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4713                                                TREE_TYPE (inside_init));
4714           if (inside_init == error_mark_node)
4715             error_init ("initializer element is not constant");
4716           else
4717             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4718           if (flag_pedantic_errors)
4719             inside_init = error_mark_node;
4720         }
4721       else if (require_constant
4722                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4723                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4724         {
4725           error_init ("initializer element is not constant");
4726           inside_init = error_mark_node;
4727         }
4728
4729       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4730       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4731         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4732                                               NULL_TREE, 0);
4733       return inside_init;
4734     }
4735
4736   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4737
4738   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == POINTER_TYPE
4739       || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE || code == COMPLEX_TYPE
4740       || code == VECTOR_TYPE)
4741     {
4742       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4743           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4744               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4745         init = array_to_pointer_conversion (init);
4746       inside_init
4747         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4748                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4749
4750       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4751       if (inside_init == error_mark_node)
4752         ;
4753       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4754         {
4755           error_init ("initializer element is not constant");
4756           inside_init = error_mark_node;
4757         }
4758       else if (require_constant
4759                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4760                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4761         {
4762           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4763           inside_init = error_mark_node;
4764         }
4765
4766       return inside_init;
4767     }
4768
4769   /* Come here only for records and arrays.  */
4770
4771   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4772     {
4773       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4774       return error_mark_node;
4775     }
4776
4777   error_init ("invalid initializer");
4778   return error_mark_node;
4779 }
4780 \f
4781 /* Handle initializers that use braces.  */
4782
4783 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4784    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4785 static tree constructor_type;
4786
4787 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4788    left to fill.  */
4789 static tree constructor_fields;
4790
4791 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4792    at which to store the next element we get.  */
4793 static tree constructor_index;
4794
4795 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4796 static tree constructor_max_index;
4797
4798 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4799 static tree constructor_unfilled_fields;
4800
4801 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4802    not yet written out.  */
4803 static tree constructor_unfilled_index;
4804
4805 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4806    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4807 static tree constructor_bit_index;
4808
4809 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4810    this is the list of elements so far (in reverse order,
4811    most recent first).  */
4812 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4813
4814 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4815    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4816 static int constructor_incremental;
4817
4818 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4819 static int constructor_constant;
4820
4821 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4822 static int constructor_simple;
4823
4824 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4825 static int constructor_erroneous;
4826
4827 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4828    AVL tree.  */
4829
4830 struct init_node
4831 {
4832   struct init_node *left, *right;
4833   struct init_node *parent;
4834   int balance;
4835   tree purpose;
4836   tree value;
4837 };
4838
4839 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4840    These are elements encountered out of order
4841    which belong at places we haven't reached yet in actually
4842    writing the output.
4843    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4844 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4845
4846 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4847 static int constructor_depth;
4848
4849 /* DECL node for which an initializer is being read.
4850    0 means we are reading a constructor expression
4851    such as (struct foo) {...}.  */
4852 static tree constructor_decl;
4853
4854 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4855 static int constructor_top_level;
4856
4857 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4858 static int constructor_designated;
4859
4860 /* Nesting depth of designator list.  */
4861 static int designator_depth;
4862
4863 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
4864 static int designator_erroneous;
4865
4866 \f
4867 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
4868    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
4869    saves the values of most of the variables above.  */
4870
4871 struct constructor_range_stack;
4872
4873 struct constructor_stack
4874 {
4875   struct constructor_stack *next;
4876   tree type;
4877   tree fields;
4878   tree index;
4879   tree max_index;
4880   tree unfilled_index;
4881   tree unfilled_fields;
4882   tree bit_index;
4883   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4884   struct init_node *pending_elts;
4885   int offset;
4886   int depth;
4887   /* If value nonzero, this value should replace the entire
4888      constructor at this level.  */
4889   struct c_expr replacement_value;
4890   struct constructor_range_stack *range_stack;
4891   char constant;
4892   char simple;
4893   char implicit;
4894   char erroneous;
4895   char outer;
4896   char incremental;
4897   char designated;
4898 };
4899
4900 static struct constructor_stack *constructor_stack;
4901
4902 /* This stack represents designators from some range designator up to
4903    the last designator in the list.  */
4904
4905 struct constructor_range_stack
4906 {
4907   struct constructor_range_stack *next, *prev;
4908   struct constructor_stack *stack;
4909   tree range_start;
4910   tree index;
4911   tree range_end;
4912   tree fields;
4913 };
4914
4915 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4916
4917 /* This stack records separate initializers that are nested.
4918    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
4919    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
4920
4921 struct initializer_stack
4922 {
4923   struct initializer_stack *next;
4924   tree decl;
4925   struct constructor_stack *constructor_stack;
4926   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4927   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4928   struct spelling *spelling;
4929   struct spelling *spelling_base;
4930   int spelling_size;
4931   char top_level;
4932   char require_constant_value;
4933   char require_constant_elements;
4934 };
4935
4936 static struct initializer_stack *initializer_stack;
4937 \f
4938 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
4939
4940 void
4941 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
4942 {
4943   const char *locus;
4944   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
4945
4946   p->decl = constructor_decl;
4947   p->require_constant_value = require_constant_value;
4948   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
4949   p->constructor_stack = constructor_stack;
4950   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
4951   p->elements = constructor_elements;
4952   p->spelling = spelling;
4953   p->spelling_base = spelling_base;
4954   p->spelling_size = spelling_size;
4955   p->top_level = constructor_top_level;
4956   p->next = initializer_stack;
4957   initializer_stack = p;
4958
4959   constructor_decl = decl;
4960   constructor_designated = 0;
4961   constructor_top_level = top_level;
4962
4963   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
4964     {
4965       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
4966       require_constant_elements
4967         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
4968            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
4969               even within braces.  */
4970            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
4971                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
4972                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
4973                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
4974       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
4975     }
4976   else
4977     {
4978       require_constant_value = 0;
4979       require_constant_elements = 0;
4980       locus = "(anonymous)";
4981     }
4982
4983   constructor_stack = 0;
4984   constructor_range_stack = 0;
4985
4986   missing_braces_mentioned = 0;
4987
4988   spelling_base = 0;
4989   spelling_size = 0;
4990   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
4991
4992   if (locus)
4993     push_string (locus);
4994 }
4995
4996 void
4997 finish_init (void)
4998 {
4999   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5000
5001   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5002   while (constructor_stack)
5003     {
5004       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5005       constructor_stack = q->next;
5006       free (q);
5007     }
5008
5009   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5010
5011   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5012   free (spelling_base);
5013
5014   constructor_decl = p->decl;
5015   require_constant_value = p->require_constant_value;
5016   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5017   constructor_stack = p->constructor_stack;
5018   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5019   constructor_elements = p->elements;
5020   spelling = p->spelling;
5021   spelling_base = p->spelling_base;
5022   spelling_size = p->spelling_size;
5023   constructor_top_level = p->top_level;
5024   initializer_stack = p->next;
5025   free (p);
5026 }
5027 \f
5028 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5029    This is instead of a call to push_init_level;
5030    it is matched by a call to pop_init_level.
5031
5032    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5033    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5034
5035 void
5036 really_start_incremental_init (tree type)
5037 {
5038   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5039
5040   if (type == 0)
5041     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5042
5043   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5044     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5045
5046   p->type = constructor_type;
5047   p->fields = constructor_fields;
5048   p->index = constructor_index;
5049   p->max_index = constructor_max_index;
5050   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5051   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5052   p->bit_index = constructor_bit_index;
5053   p->elements = constructor_elements;
5054   p->constant = constructor_constant;
5055   p->simple = constructor_simple;
5056   p->erroneous = constructor_erroneous;
5057   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5058   p->depth = constructor_depth;
5059   p->replacement_value.value = 0;
5060   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5061   p->implicit = 0;
5062   p->range_stack = 0;
5063   p->outer = 0;
5064   p->incremental = constructor_incremental;
5065   p->designated = constructor_designated;
5066   p->next = 0;
5067   constructor_stack = p;
5068
5069   constructor_constant = 1;
5070   constructor_simple = 1;
5071   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5072   constructor_elements = 0;
5073   constructor_pending_elts = 0;
5074   constructor_type = type;
5075   constructor_incremental = 1;
5076   constructor_designated = 0;
5077   designator_depth = 0;
5078   designator_erroneous = 0;
5079
5080   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5081       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5082     {
5083       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5084       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5085       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5086              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5087         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5088
5089       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5090       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5091     }
5092   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5093     {
5094       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5095         {
5096           constructor_max_index
5097             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5098
5099           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5100           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5101               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5102             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5103
5104           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5105              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5106              checking errors as well by setting a safe value.  */
5107           if (constructor_max_index
5108               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5109             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5110
5111           constructor_index
5112             = convert (bitsizetype,
5113                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5114         }
5115       else
5116         {
5117           constructor_index = bitsize_zero_node;
5118           constructor_max_index = NULL_TREE;
5119         }
5120
5121       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5122     }
5123   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5124     {
5125       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5126       constructor_max_index =
5127         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5128       constructor_index = bitsize_zero_node;
5129       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5130     }
5131   else
5132     {
5133       /* Handle the case of int x = {5}; */
5134       constructor_fields = constructor_type;
5135       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5136     }
5137 }
5138 \f
5139 /* Push down into a subobject, for initialization.
5140    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5141    If it is because the next element belongs at a lower level,
5142    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5143
5144 void
5145 push_init_level (int implicit)
5146 {
5147   struct constructor_stack *p;
5148   tree value = NULL_TREE;
5149
5150   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5151      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5152      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5153      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5154      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5155      it.  */
5156   if (implicit != 1)
5157     {
5158       while (constructor_stack->implicit)
5159         {
5160           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5161                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5162               && constructor_fields == 0)
5163             process_init_element (pop_init_level (1));
5164           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5165                    && constructor_max_index
5166                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5167                                        constructor_index))
5168             process_init_element (pop_init_level (1));
5169           else
5170             break;
5171         }
5172     }
5173
5174   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5175      content if any.  */
5176   if (implicit)
5177     {
5178       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5179            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5180           && constructor_fields)
5181         value = find_init_member (constructor_fields);
5182       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5183         value = find_init_member (constructor_index);
5184     }
5185
5186   p = XNEW (struct constructor_stack);
5187   p->type = constructor_type;
5188   p->fields = constructor_fields;
5189   p->index = constructor_index;
5190   p->max_index = constructor_max_index;
5191   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5192   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5193   p->bit_index = constructor_bit_index;
5194   p->elements = constructor_elements;
5195   p->constant = constructor_constant;
5196   p->simple = constructor_simple;
5197   p->erroneous = constructor_erroneous;
5198   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5199   p->depth = constructor_depth;
5200   p->replacement_value.value = 0;
5201   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5202   p->implicit = implicit;
5203   p->outer = 0;
5204   p->incremental = constructor_incremental;
5205   p->designated = constructor_designated;
5206   p->next = constructor_stack;
5207   p->range_stack = 0;
5208   constructor_stack = p;
5209
5210   constructor_constant = 1;
5211   constructor_simple = 1;
5212   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5213   constructor_elements = 0;
5214   constructor_incremental = 1;
5215   constructor_designated = 0;
5216   constructor_pending_elts = 0;
5217   if (!implicit)
5218     {
5219       p->range_stack = constructor_range_stack;
5220       constructor_range_stack = 0;
5221       designator_depth = 0;
5222       designator_erroneous = 0;
5223     }
5224
5225   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5226      in the containing level.  */
5227   if (constructor_type == 0)
5228     ;
5229   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5230            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5231     {
5232       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5233       if (constructor_fields == 0)
5234         constructor_type = 0;
5235       else
5236         {
5237           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5238           push_member_name (constructor_fields);
5239           constructor_depth++;
5240         }
5241     }
5242   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5243     {
5244       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5245       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5246       constructor_depth++;
5247     }
5248
5249   if (constructor_type == 0)
5250     {
5251       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5252       constructor_fields = 0;
5253       constructor_unfilled_fields = 0;
5254       return;
5255     }
5256
5257   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5258     {
5259       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5260       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5261       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5262       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5263           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5264               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5265         set_nonincremental_init ();
5266     }
5267
5268   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5269     {
5270       missing_braces_mentioned = 1;
5271       warning_init ("missing braces around initializer");
5272     }
5273
5274   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5275            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5276     {
5277       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5278       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5279       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5280              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5281         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5282
5283       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5284       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5285     }
5286   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5287     {
5288       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5289       constructor_max_index =
5290         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5291       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5292       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5293     }
5294   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5295     {
5296       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5297         {
5298           constructor_max_index
5299             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5300
5301           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5302           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5303               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5304             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5305
5306           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5307              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5308              checking errors as well by setting a safe value.  */
5309           if (constructor_max_index
5310               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5311             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5312
5313           constructor_index
5314             = convert (bitsizetype,
5315                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5316         }
5317       else
5318         constructor_index = bitsize_zero_node;
5319
5320       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5321       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5322         {
5323           /* We need to split the char/wchar array into individual
5324              characters, so that we don't have to special case it
5325              everywhere.  */
5326           set_nonincremental_init_from_string (value);
5327         }
5328     }
5329   else
5330     {
5331       if (constructor_type != error_mark_node)
5332         warning_init ("braces around scalar initializer");
5333       constructor_fields = constructor_type;
5334       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5335     }
5336 }
5337
5338 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5339    finish up that level of constructor.  If a single expression
5340    with redundant braces initialized that level, return the
5341    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5342    element is set to ERROR_MARK.
5343    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5344    from inner levels (process_init_element ignores that),
5345    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5346    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5347    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5348
5349 struct c_expr
5350 pop_init_level (int implicit)
5351 {
5352   struct constructor_stack *p;
5353   struct c_expr ret;
5354   ret.value = 0;
5355   ret.original_code = ERROR_MARK;
5356
5357   if (implicit == 0)
5358     {
5359       /* When we come to an explicit close brace,
5360          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5361       while (constructor_stack->implicit)
5362         process_init_element (pop_init_level (1));
5363
5364       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5365     }
5366
5367   /* Now output all pending elements.  */
5368   constructor_incremental = 1;
5369   output_pending_init_elements (1);
5370
5371   p = constructor_stack;
5372
5373   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5374      array member in an inappropriate context.  */
5375   if (constructor_type && constructor_fields
5376       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5377       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5378       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5379     {
5380       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5381          already have pedwarned for empty brackets.  */
5382       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5383         constructor_type = NULL_TREE;
5384       else
5385         {
5386           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5387
5388           if (constructor_depth > 2)
5389             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5390           else if (pedantic)
5391             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5392
5393           /* We have already issued an error message for the existence
5394              of a flexible array member not at the end of the structure.
5395              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5396           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5397             constructor_type = NULL_TREE;
5398         }
5399     }
5400
5401   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5402   if (warn_missing_field_initializers
5403       && constructor_type
5404       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5405       && constructor_unfilled_fields)
5406     {
5407         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5408         while (constructor_unfilled_fields
5409                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5410                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5411           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5412
5413         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5414            designators; it is likely to be deliberate.  */
5415         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5416           {
5417             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5418             warning_init ("missing initializer");
5419             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5420           }
5421     }
5422
5423   /* Pad out the end of the structure.  */
5424   if (p->replacement_value.value)
5425     /* If this closes a superfluous brace pair,
5426        just pass out the element between them.  */
5427     ret = p->replacement_value;
5428   else if (constructor_type == 0)
5429     ;
5430   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5431            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5432            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5433            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5434     {
5435       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5436          the element, after verifying there is just one.  */
5437       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5438         {
5439           if (!constructor_erroneous)
5440             error_init ("empty scalar initializer");
5441           ret.value = error_mark_node;
5442         }
5443       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5444         {
5445           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5446           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5447         }
5448       else
5449         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5450     }
5451   else
5452     {
5453       if (constructor_erroneous)
5454         ret.value = error_mark_node;
5455       else
5456         {
5457           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5458                                          constructor_elements);
5459           if (constructor_constant)
5460             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5461           if (constructor_constant && constructor_simple)
5462             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5463         }
5464     }
5465
5466   constructor_type = p->type;
5467   constructor_fields = p->fields;
5468   constructor_index = p->index;
5469   constructor_max_index = p->max_index;
5470   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5471   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5472   constructor_bit_index = p->bit_index;
5473   constructor_elements = p->elements;
5474   constructor_constant = p->constant;
5475   constructor_simple = p->simple;
5476   constructor_erroneous = p->erroneous;
5477   constructor_incremental = p->incremental;
5478   constructor_designated = p->designated;
5479   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5480   constructor_depth = p->depth;
5481   if (!p->implicit)
5482     constructor_range_stack = p->range_stack;
5483   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5484
5485   constructor_stack = p->next;
5486   free (p);
5487
5488   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5489     ret.value = error_mark_node;
5490   return ret;
5491 }
5492
5493 /* Common handling for both array range and field name designators.
5494    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5495
5496 static int
5497 set_designator (int array)
5498 {
5499   tree subtype;
5500   enum tree_code subcode;
5501
5502   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5503      in the containing level.  */
5504   if (constructor_type == 0)
5505     return 1;
5506
5507   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5508      silently.  */
5509   if (designator_erroneous)
5510     return 1;
5511
5512   if (!designator_depth)
5513     {
5514       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5515
5516       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5517          braces.  */
5518       while (constructor_stack->implicit)
5519         process_init_element (pop_init_level (1));
5520       constructor_designated = 1;
5521       return 0;
5522     }
5523
5524   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5525     {
5526     case  RECORD_TYPE:
5527     case  UNION_TYPE:
5528       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5529       if (subtype != error_mark_node)
5530         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5531       break;
5532     case ARRAY_TYPE:
5533       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5534       break;
5535     default:
5536       gcc_unreachable ();
5537     }
5538
5539   subcode = TREE_CODE (subtype);
5540   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5541     {
5542       error_init ("array index in non-array initializer");
5543       return 1;
5544     }
5545   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5546     {
5547       error_init ("field name not in record or union initializer");
5548       return 1;
5549     }
5550
5551   constructor_designated = 1;
5552   push_init_level (2);
5553   return 0;
5554 }
5555
5556 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5557    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5558    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5559
5560 static void
5561 push_range_stack (tree range_end)
5562 {
5563   struct constructor_range_stack *p;
5564
5565   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5566   p->prev = constructor_range_stack;
5567   p->next = 0;
5568   p->fields = constructor_fields;
5569   p->range_start = constructor_index;
5570   p->index = constructor_index;
5571   p->stack = constructor_stack;
5572   p->range_end = range_end;
5573   if (constructor_range_stack)
5574     constructor_range_stack->next = p;
5575   constructor_range_stack = p;
5576 }
5577
5578 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5579    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5580    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5581
5582 void
5583 set_init_index (tree first, tree last)
5584 {
5585   if (set_designator (1))
5586     return;
5587
5588   designator_erroneous = 1;
5589
5590   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5591       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5592     {
5593       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5594       return;
5595     }
5596
5597   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5598     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5599   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5600     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5601   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5602     error_init ("array index in non-array initializer");
5603   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5604     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5605   else if (constructor_max_index
5606            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5607     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5608   else
5609     {
5610       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5611
5612       if (last)
5613         {
5614           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5615             last = 0;
5616           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5617             {
5618               error_init ("empty index range in initializer");
5619               last = 0;
5620             }
5621           else
5622             {
5623               last = convert (bitsizetype, last);
5624               if (constructor_max_index != 0
5625                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5626                 {
5627                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5628                   last = 0;
5629                 }
5630             }
5631         }
5632
5633       designator_depth++;
5634       designator_erroneous = 0;
5635       if (constructor_range_stack || last)
5636         push_range_stack (last);
5637     }
5638 }
5639
5640 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5641
5642 void
5643 set_init_label (tree fieldname)
5644 {
5645   tree tail;
5646
5647   if (set_designator (0))
5648     return;
5649
5650   designator_erroneous = 1;
5651
5652   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5653       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5654     {
5655       error_init ("field name not in record or union initializer");
5656       return;
5657     }
5658
5659   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5660        tail = TREE_CHAIN (tail))
5661     {
5662       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5663         break;
5664     }
5665
5666   if (tail == 0)
5667     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5668   else
5669     {
5670       constructor_fields = tail;
5671       designator_depth++;
5672       designator_erroneous = 0;
5673       if (constructor_range_stack)
5674         push_range_stack (NULL_TREE);
5675     }
5676 }
5677 \f
5678 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5679    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5680    VALUE is the value of that index or field.  */
5681
5682 static void
5683 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5684 {
5685   struct init_node *p, **q, *r;
5686
5687   q = &constructor_pending_elts;
5688   p = 0;
5689
5690   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5691     {
5692       while (*q != 0)
5693         {
5694           p = *q;
5695           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5696             q = &p->left;
5697           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5698             q = &p->right;
5699           else
5700             {
5701               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5702                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5703               else if (warn_override_init)
5704                 warning_init ("initialized field overwritten");
5705               p->value = value;
5706               return;
5707             }
5708         }
5709     }
5710   else
5711     {
5712       tree bitpos;
5713
5714       bitpos = bit_position (purpose);
5715       while (*q != NULL)
5716         {
5717           p = *q;
5718           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5719             q = &p->left;
5720           else if (p->purpose != purpose)
5721             q = &p->right;
5722           else
5723             {
5724               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5725                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5726               else if (warn_override_init)
5727                 warning_init ("initialized field overwritten");
5728               p->value = value;
5729               return;
5730             }
5731         }
5732     }
5733
5734   r = GGC_NEW (struct init_node);
5735   r->purpose = purpose;
5736   r->value = value;
5737
5738   *q = r;
5739   r->parent = p;
5740   r->left = 0;
5741   r->right = 0;
5742   r->balance = 0;
5743
5744   while (p)
5745     {
5746       struct init_node *s;
5747
5748       if (r == p->left)
5749         {
5750           if (p->balance == 0)
5751             p->balance = -1;
5752           else if (p->balance < 0)
5753             {
5754               if (r->balance < 0)
5755                 {
5756                   /* L rotation.  */
5757                   p->left = r->right;
5758                   if (p->left)
5759                     p->left->parent = p;
5760                   r->right = p;
5761
5762                   p->balance = 0;
5763                   r->balance = 0;
5764
5765                   s = p->parent;
5766                   p->parent = r;
5767                   r->parent = s;
5768                   if (s)
5769                     {
5770                       if (s->left == p)
5771                         s->left = r;
5772                       else
5773                         s->right = r;
5774                     }
5775                   else
5776                     constructor_pending_elts = r;
5777                 }
5778               else
5779                 {
5780                   /* LR rotation.  */
5781                   struct init_node *t = r->right;
5782
5783                   r->right = t->left;
5784                   if (r->right)
5785                     r->right->parent = r;
5786                   t->left = r;
5787
5788                   p->left = t->right;
5789                   if (p->left)
5790                     p->left->parent = p;
5791                   t->right = p;
5792
5793                   p->balance = t->balance < 0;
5794                   r->balance = -(t->balance > 0);
5795                   t->balance = 0;
5796
5797                   s = p->parent;
5798                   p->parent = t;
5799                   r->parent = t;
5800                   t->parent = s;
5801                   if (s)
5802                     {
5803                       if (s->left == p)
5804                         s->left = t;
5805                       else
5806                         s->right = t;
5807                     }
5808                   else
5809                     constructor_pending_elts = t;
5810                 }
5811               break;
5812             }
5813           else
5814             {
5815               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5816               p->balance = 0;
5817               break;
5818             }
5819         }
5820       else /* r == p->right */
5821         {
5822           if (p->balance == 0)
5823             /* Growth propagation from right side.  */
5824             p->balance++;
5825           else if (p->balance > 0)
5826             {
5827               if (r->balance > 0)
5828                 {
5829                   /* R rotation.  */
5830                   p->right = r->left;
5831                   if (p->right)
5832                     p->right->parent = p;
5833                   r->left = p;
5834
5835                   p->balance = 0;
5836                   r->balance = 0;
5837
5838                   s = p->parent;
5839                   p->parent = r;
5840                   r->parent = s;
5841                   if (s)
5842                     {
5843                       if (s->left == p)
5844                         s->left = r;
5845                       else
5846                         s->right = r;
5847                     }
5848                   else
5849                     constructor_pending_elts = r;
5850                 }
5851               else /* r->balance == -1 */
5852                 {
5853                   /* RL rotation */
5854                   struct init_node *t = r->left;
5855
5856                   r->left = t->right;
5857                   if (r->left)
5858                     r->left->parent = r;
5859                   t->right = r;
5860
5861                   p->right = t->left;
5862                   if (p->right)
5863                     p->right->parent = p;
5864                   t->left = p;
5865
5866                   r->balance = (t->balance < 0);
5867                   p->balance = -(t->balance > 0);
5868                   t->balance = 0;
5869
5870                   s = p->parent;
5871                   p->parent = t;
5872                   r->parent = t;
5873                   t->parent = s;
5874                   if (s)
5875                     {
5876                       if (s->left == p)
5877                         s->left = t;
5878                       else
5879                         s->right = t;
5880                     }
5881                   else
5882                     constructor_pending_elts = t;
5883                 }
5884               break;
5885             }
5886           else
5887             {
5888               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
5889               p->balance = 0;
5890               break;
5891             }
5892         }
5893
5894       r = p;
5895       p = p->parent;
5896     }
5897 }
5898
5899 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
5900
5901 static void
5902 set_nonincremental_init (void)
5903 {
5904   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5905   tree index, value;
5906
5907   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5908       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5909     return;
5910
5911   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
5912     add_pending_init (index, value);
5913   constructor_elements = 0;
5914   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
5915     {
5916       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5917       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5918       while (constructor_unfilled_fields != 0
5919              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
5920              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
5921         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5922
5923     }
5924   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5925     {
5926       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5927         constructor_unfilled_index
5928             = convert (bitsizetype,
5929                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5930       else
5931         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
5932     }
5933   constructor_incremental = 0;
5934 }
5935
5936 /* Build AVL tree from a string constant.  */
5937
5938 static void
5939 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
5940 {
5941   tree value, purpose, type;
5942   HOST_WIDE_INT val[2];
5943   const char *p, *end;
5944   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
5945
5946   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
5947
5948   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5949       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
5950     wchar_bytes = 1;
5951   else
5952     {
5953       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5954                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
5955       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
5956     }
5957   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
5958   type = TREE_TYPE (constructor_type);
5959   p = TREE_STRING_POINTER (str);
5960   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
5961
5962   for (purpose = bitsize_zero_node;
5963        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
5964        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
5965     {
5966       if (wchar_bytes == 1)
5967         {
5968           val[1] = (unsigned char) *p++;
5969           val[0] = 0;
5970         }
5971       else
5972         {
5973           val[0] = 0;
5974           val[1] = 0;
5975           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
5976             {
5977               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5978                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
5979               else
5980                 bitpos = byte * charwidth;
5981               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
5982                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
5983                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
5984             }
5985         }
5986
5987       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
5988         {
5989           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
5990           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5991             {
5992               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
5993                 {
5994                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
5995                   val[0] = -1;
5996                 }
5997             }
5998           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5999             {
6000               if (val[1] < 0)
6001                 val[0] = -1;
6002             }
6003           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6004                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6005             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6006                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6007         }
6008
6009       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6010       add_pending_init (purpose, value);
6011     }
6012
6013   constructor_incremental = 0;
6014 }
6015
6016 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6017    not initialized yet.  */
6018
6019 static tree
6020 find_init_member (tree field)
6021 {
6022   struct init_node *p;
6023
6024   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6025     {
6026       if (constructor_incremental
6027           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6028         set_nonincremental_init ();
6029
6030       p = constructor_pending_elts;
6031       while (p)
6032         {
6033           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6034             p = p->left;
6035           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6036             p = p->right;
6037           else
6038             return p->value;
6039         }
6040     }
6041   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6042     {
6043       tree bitpos = bit_position (field);
6044
6045       if (constructor_incremental
6046           && (!constructor_unfilled_fields
6047               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6048                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6049         set_nonincremental_init ();
6050
6051       p = constructor_pending_elts;
6052       while (p)
6053         {
6054           if (field == p->purpose)
6055             return p->value;
6056           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6057             p = p->left;
6058           else
6059             p = p->right;
6060         }
6061     }
6062   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6063     {
6064       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6065           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6066               == field))
6067         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6068     }
6069   return 0;
6070 }
6071
6072 /* "Output" the next constructor element.
6073    At top level, really output it to assembler code now.
6074    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6075    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6076    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6077    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6078    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6079    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6080
6081    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6082    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6083    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6084
6085 static void
6086 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6087                      int pending)
6088 {
6089   constructor_elt *celt;
6090
6091   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6092     {
6093       constructor_erroneous = 1;
6094       return;
6095     }
6096   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6097       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6098           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6099       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6100            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6101            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6102       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6103                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6104     value = array_to_pointer_conversion (value);
6105
6106   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6107       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6108     {
6109       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6110          duration with compound literals (which are then treated just as
6111          the brace enclosed list they contain).  */
6112       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6113       value = DECL_INITIAL (decl);
6114     }
6115
6116   if (value == error_mark_node)
6117     constructor_erroneous = 1;
6118   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6119     constructor_constant = 0;
6120   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6121            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6122                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6123                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6124                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6125     constructor_simple = 0;
6126
6127   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6128     {
6129       if (require_constant_value)
6130         {
6131           error_init ("initializer element is not constant");
6132           value = error_mark_node;
6133         }
6134       else if (require_constant_elements)
6135         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6136     }
6137
6138   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6139      don't do anything other than checking the initializer.  */
6140   if (field
6141       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6142           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6143               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6144               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6145                   || TREE_CHAIN (field)))))
6146     return;
6147
6148   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6149   if (value == error_mark_node)
6150     {
6151       constructor_erroneous = 1;
6152       return;
6153     }
6154
6155   /* If this element doesn't come next in sequence,
6156      put it on constructor_pending_elts.  */
6157   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6158       && (!constructor_incremental
6159           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6160     {
6161       if (constructor_incremental
6162           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6163         set_nonincremental_init ();
6164
6165       add_pending_init (field, value);
6166       return;
6167     }
6168   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6169            && (!constructor_incremental
6170                || field != constructor_unfilled_fields))
6171     {
6172       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6173          no matter which field is specified, it can be initialized
6174          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6175       if (constructor_incremental)
6176         {
6177           if (!constructor_unfilled_fields)
6178             set_nonincremental_init ();
6179           else
6180             {
6181               tree bitpos, unfillpos;
6182
6183               bitpos = bit_position (field);
6184               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6185
6186               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6187                 set_nonincremental_init ();
6188             }
6189         }
6190
6191       add_pending_init (field, value);
6192       return;
6193     }
6194   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6195            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6196     {
6197       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6198                                        constructor_elements)->value))
6199         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6200       else if (warn_override_init)
6201         warning_init ("initialized field overwritten");
6202
6203       /* We can have just one union field set.  */
6204       constructor_elements = 0;
6205     }
6206
6207   /* Otherwise, output this element either to
6208      constructor_elements or to the assembler file.  */
6209
6210   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6211   celt->index = field;
6212   celt->value = value;
6213
6214   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6215   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6216     constructor_unfilled_index
6217       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6218                     bitsize_one_node);
6219   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6220     {
6221       constructor_unfilled_fields
6222         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6223
6224       /* Skip any nameless bit fields.  */
6225       while (constructor_unfilled_fields != 0
6226              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6227              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6228         constructor_unfilled_fields =
6229           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6230     }
6231   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6232     constructor_unfilled_fields = 0;
6233
6234   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6235   if (pending)
6236     output_pending_init_elements (0);
6237 }
6238
6239 /* Output any pending elements which have become next.
6240    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6241    advances, which may cause other elements to become next;
6242    if so, they too are output.
6243
6244    If ALL is 0, we return when there are
6245    no more pending elements to output now.
6246
6247    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6248    we can output all the pending elements.  */
6249
6250 static void
6251 output_pending_init_elements (int all)
6252 {
6253   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6254   tree next;
6255
6256  retry:
6257
6258   /* Look through the whole pending tree.
6259      If we find an element that should be output now,
6260      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6261      that comes first among those still pending.  */
6262
6263   next = 0;
6264   while (elt)
6265     {
6266       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6267         {
6268           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6269                                   constructor_unfilled_index))
6270             output_init_element (elt->value, true,
6271                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6272                                  constructor_unfilled_index, 0);
6273           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6274                                     elt->purpose))
6275             {
6276               /* Advance to the next smaller node.  */
6277               if (elt->left)
6278                 elt = elt->left;
6279               else
6280                 {
6281                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6282                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6283                   next = elt->purpose;
6284                   break;
6285                 }
6286             }
6287           else
6288             {
6289               /* Advance to the next bigger node.  */
6290               if (elt->right)
6291                 elt = elt->right;
6292               else
6293                 {
6294                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6295                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6296                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6297                     elt = elt->parent;
6298                   elt = elt->parent;
6299                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6300                                               elt->purpose))
6301                     {
6302                       next = elt->purpose;
6303                       break;
6304                     }
6305                 }
6306             }
6307         }
6308       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6309                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6310         {
6311           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6312
6313           /* If the current record is complete we are done.  */
6314           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6315             break;
6316
6317           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6318           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6319           /* We can't compare fields here because there might be empty
6320              fields in between.  */
6321           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6322             {
6323               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6324               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6325                                    elt->purpose, 0);
6326             }
6327           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6328             {
6329               /* Advance to the next smaller node.  */
6330               if (elt->left)
6331                 elt = elt->left;
6332               else
6333                 {
6334                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6335                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6336                   next = elt->purpose;
6337                   break;
6338                 }
6339             }
6340           else
6341             {
6342               /* Advance to the next bigger node.  */
6343               if (elt->right)
6344                 elt = elt->right;
6345               else
6346                 {
6347                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6348                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6349                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6350                     elt = elt->parent;
6351                   elt = elt->parent;
6352                   if (elt
6353                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6354                                            bit_position (elt->purpose))))
6355                     {
6356                       next = elt->purpose;
6357                       break;
6358                     }
6359                 }
6360             }
6361         }
6362     }
6363
6364   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6365      and there are elements left.  */
6366   if (!(all && next != 0))
6367     return;
6368
6369   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6370      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6371   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6372       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6373     constructor_unfilled_fields = next;
6374   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6375     constructor_unfilled_index = next;
6376
6377   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6378      initializer to output.  */
6379   goto retry;
6380 }
6381 \f
6382 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6383    This adjusts the current position within the constructor's type.
6384    This may also start or terminate implicit levels
6385    to handle a partly-braced initializer.
6386
6387    Once this has found the correct level for the new element,
6388    it calls output_init_element.  */
6389
6390 void
6391 process_init_element (struct c_expr value)
6392 {
6393   tree orig_value = value.value;
6394   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6395   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6396
6397   designator_depth = 0;
6398   designator_erroneous = 0;
6399
6400   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6401      char x[] = {"foo"}; */
6402   if (string_flag
6403       && constructor_type
6404       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6405       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6406       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6407     {
6408       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6409         error_init ("excess elements in char array initializer");
6410       constructor_stack->replacement_value = value;
6411       return;
6412     }
6413
6414   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6415     {
6416       error_init ("excess elements in struct initializer");
6417       return;
6418     }
6419
6420   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6421      and has already been diagnosed.  */
6422   if (constructor_type == 0)
6423     return;
6424
6425   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6426      pop them now.  */
6427   while (constructor_stack->implicit)
6428     {
6429       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6430            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6431           && constructor_fields == 0)
6432         process_init_element (pop_init_level (1));
6433       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6434                && (constructor_max_index == 0
6435                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6436                                        constructor_index)))
6437         process_init_element (pop_init_level (1));
6438       else
6439         break;
6440     }
6441
6442   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6443   if (constructor_range_stack)
6444     {
6445       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6446          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6447       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6448           || !require_constant_value
6449           || flag_isoc99)
6450         value.value = save_expr (value.value);
6451     }
6452
6453   while (1)
6454     {
6455       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6456         {
6457           tree fieldtype;
6458           enum tree_code fieldcode;
6459
6460           if (constructor_fields == 0)
6461             {
6462               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6463               break;
6464             }
6465
6466           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6467           if (fieldtype != error_mark_node)
6468             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6469           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6470
6471           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6472           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6473               && !require_constant_value
6474               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6475               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6476             {
6477               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6478               break;
6479             }
6480
6481           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6482           if (value.value != 0
6483               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6484               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6485               && string_flag)
6486             value.value = orig_value;
6487           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6488              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6489           else if (value.value != 0
6490                    && value.value != error_mark_node
6491                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6492                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6493                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6494             {
6495               push_init_level (1);
6496               continue;
6497             }
6498
6499           if (value.value)
6500             {
6501               push_member_name (constructor_fields);
6502               output_init_element (value.value, strict_string,
6503                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6504               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6505             }
6506           else
6507             /* Do the bookkeeping for an element that was
6508                directly output as a constructor.  */
6509             {
6510               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6511               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6512                 constructor_bit_index
6513                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6514                                 bit_position (constructor_fields),
6515                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6516
6517               /* If the current field was the first one not yet written out,
6518                  it isn't now, so update.  */
6519               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6520                 {
6521                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6522                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6523                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6524                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6525                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6526                     constructor_unfilled_fields =
6527                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6528                 }
6529             }
6530
6531           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6532           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6533           while (constructor_fields != 0
6534                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6535                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6536             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6537         }
6538       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6539         {
6540           tree fieldtype;
6541           enum tree_code fieldcode;
6542
6543           if (constructor_fields == 0)
6544             {
6545               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6546               break;
6547             }
6548
6549           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6550           if (fieldtype != error_mark_node)
6551             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6552           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6553
6554           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6555              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6556              under the assumption that the zero initializer in user
6557              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6558              "missing initializer" warnings and relies on default
6559              initialization to zero in the traditional C case.
6560              We also skip the warning if the initializer is designated,
6561              again on the assumption that this must be conditional on
6562              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6563              member-designator already).  */
6564           if (!in_system_header && !constructor_designated
6565               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6566                                    || real_zerop (value.value))))
6567             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6568                      "of unions");
6569
6570           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6571           if (value.value != 0
6572               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6573               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6574               && string_flag)
6575             value.value = orig_value;
6576           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6577              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6578           else if (value.value != 0
6579                    && value.value != error_mark_node
6580                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6581                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6582                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6583             {
6584               push_init_level (1);
6585               continue;
6586             }
6587
6588           if (value.value)
6589             {
6590               push_member_name (constructor_fields);
6591               output_init_element (value.value, strict_string,
6592                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6593               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6594             }
6595           else
6596             /* Do the bookkeeping for an element that was
6597                directly output as a constructor.  */
6598             {
6599               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6600               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6601             }
6602
6603           constructor_fields = 0;
6604         }
6605       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6606         {
6607           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6608           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6609
6610           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6611           if (value.value != 0
6612               && eltcode == ARRAY_TYPE
6613               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6614               && string_flag)
6615             value.value = orig_value;
6616           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6617              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6618           else if (value.value != 0
6619                    && value.value != error_mark_node
6620                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6621                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6622                        || eltcode == UNION_TYPE))
6623             {
6624               push_init_level (1);
6625               continue;
6626             }
6627
6628           if (constructor_max_index != 0
6629               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6630                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6631             {
6632               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6633               break;
6634             }
6635
6636           /* Now output the actual element.  */
6637           if (value.value)
6638             {
6639               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6640               output_init_element (value.value, strict_string,
6641                                    elttype, constructor_index, 1);
6642               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6643             }
6644
6645           constructor_index
6646             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6647
6648           if (!value.value)
6649             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6650                directly output as a constructor, we must update
6651                constructor_unfilled_index.  */
6652             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6653         }
6654       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6655         {
6656           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6657
6658          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6659             always have a fixed size derived from their type.  */
6660           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6661             {
6662               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6663               break;
6664             }
6665
6666           /* Now output the actual element.  */
6667           if (value.value)
6668             output_init_element (value.value, strict_string,
6669                                  elttype, constructor_index, 1);
6670
6671           constructor_index
6672             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6673
6674           if (!value.value)
6675             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6676                directly output as a constructor, we must update
6677                constructor_unfilled_index.  */
6678             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6679         }
6680
6681       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6682          for a scalar variable.  */
6683       else if (constructor_type != error_mark_node
6684                && constructor_fields == 0)
6685         {
6686           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6687           break;
6688         }
6689       else
6690         {
6691           if (value.value)
6692             output_init_element (value.value, strict_string,
6693                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6694           constructor_fields = 0;
6695         }
6696
6697       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6698          in the designator stack.  */
6699       if (constructor_range_stack)
6700         {
6701           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6702           int finish = 0;
6703
6704           range_stack = constructor_range_stack;
6705           constructor_range_stack = 0;
6706           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6707             {
6708               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6709               process_init_element (pop_init_level (1));
6710             }
6711           for (p = range_stack;
6712                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6713                p = p->prev)
6714             {
6715               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6716               process_init_element (pop_init_level (1));
6717             }
6718
6719           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6720           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6721             finish = 1;
6722
6723           while (1)
6724             {
6725               constructor_index = p->index;
6726               constructor_fields = p->fields;
6727               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6728                 {
6729                   finish = 0;
6730                   p->prev = 0;
6731                 }
6732               p = p->next;
6733               if (!p)
6734                 break;
6735               push_init_level (2);
6736               p->stack = constructor_stack;
6737               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6738                 p->index = p->range_start;
6739             }
6740
6741           if (!finish)
6742             constructor_range_stack = range_stack;
6743           continue;
6744         }
6745
6746       break;
6747     }
6748
6749   constructor_range_stack = 0;
6750 }
6751 \f
6752 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6753    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6754    an ASM_EXPR node).  */
6755 tree
6756 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6757 {
6758   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6759     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6760   return add_stmt (args);
6761 }
6762
6763 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6764    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6765    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6766    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6767    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6768 tree
6769 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6770                 bool simple)
6771 {
6772   tree tail;
6773   tree args;
6774   int i;
6775   const char *constraint;
6776   const char **oconstraints;
6777   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6778   int ninputs, noutputs;
6779
6780   ninputs = list_length (inputs);
6781   noutputs = list_length (outputs);
6782   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6783
6784   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6785
6786   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6787   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6788     {
6789       tree output = TREE_VALUE (tail);
6790
6791       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6792          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6793          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6794          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6795          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6796          get an error.  Gross, but ...  */
6797       STRIP_NOPS (output);
6798
6799       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6800         output = error_mark_node;
6801
6802       if (output != error_mark_node
6803           && (TREE_READONLY (output)
6804               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6805               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6806                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6807                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6808         readonly_error (output, lv_asm);
6809
6810       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6811       oconstraints[i] = constraint;
6812
6813       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6814                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6815         {
6816           /* If the operand is going to end up in memory,
6817              mark it addressable.  */
6818           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6819             output = error_mark_node;
6820         }
6821       else
6822         output = error_mark_node;
6823
6824       TREE_VALUE (tail) = output;
6825     }
6826
6827   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6828     {
6829       tree input;
6830
6831       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6832       input = TREE_VALUE (tail);
6833
6834       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6835                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6836         {
6837           /* If the operand is going to end up in memory,
6838              mark it addressable.  */
6839           if (!allows_reg && allows_mem)
6840             {
6841               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6842                  should be rejected or made deprecated.  */
6843               STRIP_NOPS (input);
6844               if (!c_mark_addressable (input))
6845                 input = error_mark_node;
6846           }
6847         }
6848       else
6849         input = error_mark_node;
6850
6851       TREE_VALUE (tail) = input;
6852     }
6853
6854   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6855
6856   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6857      as volatile.  */
6858   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6859   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6860
6861   return args;
6862 }
6863 \f
6864 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
6865
6866 tree
6867 c_finish_goto_label (tree label)
6868 {
6869   tree decl = lookup_label (label);
6870   if (!decl)
6871     return NULL_TREE;
6872
6873   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
6874     {
6875       error ("jump into statement expression");
6876       return NULL_TREE;
6877     }
6878
6879   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
6880     {
6881       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
6882       return NULL_TREE;
6883     }
6884
6885   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
6886     {
6887       /* No jump from outside this statement expression context, so
6888          record that there is a jump from within this context.  */
6889       struct c_label_list *nlist;
6890       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6891       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
6892       nlist->label = decl;
6893       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
6894     }
6895
6896   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
6897     {
6898       /* No jump from outside this context context of identifiers with
6899          variably modified type, so record that there is a jump from
6900          within this context.  */
6901       struct c_label_list *nlist;
6902       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6903       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
6904       nlist->label = decl;
6905       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
6906     }
6907
6908   TREE_USED (decl) = 1;
6909   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
6910 }
6911
6912 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
6913
6914 tree
6915 c_finish_goto_ptr (tree expr)
6916 {
6917   if (pedantic)
6918     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
6919   expr = convert (ptr_type_node, expr);
6920   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
6921 }
6922
6923 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
6924    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
6925
6926 tree
6927 c_finish_return (tree retval)
6928 {
6929   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
6930   bool no_warning = false;
6931
6932   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6933     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6934
6935   if (!retval)
6936     {
6937       current_function_returns_null = 1;
6938       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
6939           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
6940         {
6941           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
6942                        "function returning non-void");
6943           no_warning = true;
6944         }
6945     }
6946   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
6947     {
6948       current_function_returns_null = 1;
6949       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
6950         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
6951       else if (pedantic)
6952         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
6953     }
6954   else
6955     {
6956       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
6957                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6958       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
6959       tree inner;
6960
6961       current_function_returns_value = 1;
6962       if (t == error_mark_node)
6963         return NULL_TREE;
6964
6965       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
6966
6967       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
6968          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
6969       while (1)
6970         {
6971           switch (TREE_CODE (inner))
6972             {
6973             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6974             case PLUS_EXPR:
6975               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6976               continue;
6977
6978             case MINUS_EXPR:
6979               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
6980                  type (or is converted from it), this may be valid, so
6981                  don't give a warning.  */
6982               {
6983                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
6984
6985                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
6986                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
6987                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
6988                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
6989                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
6990
6991                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
6992                   break;
6993
6994                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6995                 continue;
6996               }
6997
6998             case ADDR_EXPR:
6999               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7000
7001               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
7002                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
7003                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7004
7005               if (DECL_P (inner)
7006                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7007                   && !TREE_STATIC (inner)
7008                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7009                 warning (0, "function returns address of local variable");
7010               break;
7011
7012             default:
7013               break;
7014             }
7015
7016           break;
7017         }
7018
7019       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7020     }
7021
7022   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7023   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7024   return add_stmt (ret_stmt);
7025 }
7026 \f
7027 struct c_switch {
7028   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7029   tree switch_expr;
7030
7031   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7032      default conversion is applied.  */
7033   tree orig_type;
7034
7035   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7036      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7037      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7038      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7039      of the GNU case range extension.  */
7040   splay_tree cases;
7041
7042   /* Number of nested statement expressions within this switch
7043      statement; if nonzero, case and default labels may not
7044      appear.  */
7045   unsigned int blocked_stmt_expr;
7046
7047   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7048      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7049      default labels may not appear.  */
7050   unsigned int blocked_vm;
7051
7052   /* The next node on the stack.  */
7053   struct c_switch *next;
7054 };
7055
7056 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7057    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7058    mark the stack for garbage collection because it is only active
7059    during the processing of the body of a function, and we never
7060    collect at that point.  */
7061
7062 struct c_switch *c_switch_stack;
7063
7064 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7065    SWITCH_EXPR.  */
7066
7067 tree
7068 c_start_case (tree exp)
7069 {
7070   tree orig_type = error_mark_node;
7071   struct c_switch *cs;
7072
7073   if (exp != error_mark_node)
7074     {
7075       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7076
7077       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7078         {
7079           if (orig_type != error_mark_node)
7080             {
7081               error ("switch quantity not an integer");
7082               orig_type = error_mark_node;
7083             }
7084           exp = integer_zero_node;
7085         }
7086       else
7087         {
7088           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7089
7090           if (!in_system_header
7091               && (type == long_integer_type_node
7092                   || type == long_unsigned_type_node))
7093             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7094                      "converted to %<int%> in ISO C");
7095
7096           exp = default_conversion (exp);
7097         }
7098     }
7099
7100   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7101   cs = XNEW (struct c_switch);
7102   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7103   cs->orig_type = orig_type;
7104   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7105   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7106   cs->blocked_vm = 0;
7107   cs->next = c_switch_stack;
7108   c_switch_stack = cs;
7109
7110   return add_stmt (cs->switch_expr);
7111 }
7112
7113 /* Process a case label.  */
7114
7115 tree
7116 do_case (tree low_value, tree high_value)
7117 {
7118   tree label = NULL_TREE;
7119
7120   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7121       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7122     {
7123       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7124                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7125                                 c_switch_stack->orig_type,
7126                                 low_value, high_value);
7127       if (label == error_mark_node)
7128         label = NULL_TREE;
7129     }
7130   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7131     {
7132       if (low_value)
7133         error ("case label in statement expression not containing "
7134                "enclosing switch statement");
7135       else
7136         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7137                "enclosing switch statement");
7138     }
7139   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7140     {
7141       if (low_value)
7142         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7143                "type not containing enclosing switch statement");
7144       else
7145         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7146                "modified type not containing enclosing switch statement");
7147     }
7148   else if (low_value)
7149     error ("case label not within a switch statement");
7150   else
7151     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7152
7153   return label;
7154 }
7155
7156 /* Finish the switch statement.  */
7157
7158 void
7159 c_finish_case (tree body)
7160 {
7161   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7162   location_t switch_location;
7163
7164   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7165
7166   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7167      at this point; we might, however, be within the scope of an
7168      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7169   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7170
7171   /* Emit warnings as needed.  */
7172   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7173     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7174   else
7175     switch_location = input_location;
7176   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7177                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7178                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7179
7180   /* Pop the stack.  */
7181   c_switch_stack = cs->next;
7182   splay_tree_delete (cs->cases);
7183   XDELETE (cs);
7184 }
7185 \f
7186 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7187    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7188    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7189    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7190
7191 void
7192 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7193                   tree else_block, bool nested_if)
7194 {
7195   tree stmt;
7196
7197   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7198   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7199     {
7200       tree inner_if = then_block;
7201
7202       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7203          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7204          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7205          non-container statement within.  */
7206       while (1)
7207         switch (TREE_CODE (inner_if))
7208           {
7209           case COND_EXPR:
7210             goto found;
7211           case BIND_EXPR:
7212             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7213             break;
7214           case STATEMENT_LIST:
7215             inner_if = expr_last (then_block);
7216             break;
7217           case TRY_FINALLY_EXPR:
7218           case TRY_CATCH_EXPR:
7219             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7220             break;
7221           default:
7222             gcc_unreachable ();
7223           }
7224     found:
7225
7226       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7227          warning (OPT_Wparentheses,
7228                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7229                   &if_locus);
7230     }
7231
7232   empty_if_body_warning (then_block, else_block);
7233
7234   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7235   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7236   add_stmt (stmt);
7237 }
7238
7239 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7240    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7241    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7242    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7243    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7244
7245 void
7246 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7247                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7248 {
7249   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7250
7251   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7252   if (cond && integer_zerop (cond))
7253     {
7254       if (cond_is_first)
7255         {
7256           t = build_and_jump (&blab);
7257           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7258           add_stmt (t);
7259         }
7260     }
7261   else
7262     {
7263       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7264
7265       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7266          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7267          then we just build a jump back to the top.  */
7268       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7269
7270       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7271         {
7272           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7273              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7274              continue label, if possible.  */
7275           if (cond_is_first)
7276             {
7277               if (incr || !clab)
7278                 {
7279                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7280                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7281                 }
7282               else
7283                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7284               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7285               add_stmt (t);
7286             }
7287
7288           t = build_and_jump (&blab);
7289           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7290           if (cond_is_first)
7291             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7292           else
7293             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7294         }
7295
7296       add_stmt (top);
7297     }
7298
7299   if (body)
7300     add_stmt (body);
7301   if (clab)
7302     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7303   if (incr)
7304     add_stmt (incr);
7305   if (entry)
7306     add_stmt (entry);
7307   if (exit)
7308     add_stmt (exit);
7309   if (blab)
7310     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7311 }
7312
7313 tree
7314 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7315 {
7316   bool skip;
7317   tree label = *label_p;
7318
7319   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7320      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7321      control reaching the end of a non-void function when it is
7322      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7323      language specific tree nodes; this works because
7324      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7325      understand.  */
7326   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7327
7328   if (!label)
7329     {
7330       if (!skip)
7331         *label_p = label = create_artificial_label ();
7332     }
7333   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7334     ;
7335   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7336     {
7337     case 0:
7338       if (is_break)
7339         error ("break statement not within loop or switch");
7340       else
7341         error ("continue statement not within a loop");
7342       return NULL_TREE;
7343
7344     case 1:
7345       gcc_assert (is_break);
7346       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7347       return NULL_TREE;
7348
7349     default:
7350       gcc_unreachable ();
7351     }
7352
7353   if (skip)
7354     return NULL_TREE;
7355
7356   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7357 }
7358
7359 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7360
7361 static void
7362 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7363 {
7364   if (expr == error_mark_node)
7365     ;
7366   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7367     {
7368       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7369         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7370                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7371     }
7372   else
7373     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7374 }
7375
7376 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7377    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7378
7379 tree
7380 c_process_expr_stmt (tree expr)
7381 {
7382   if (!expr)
7383     return NULL_TREE;
7384
7385   if (warn_sequence_point)
7386     verify_sequence_points (expr);
7387
7388   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7389       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7390       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7391     error ("expression statement has incomplete type");
7392
7393   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7394      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7395      out which is the result.  */
7396   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7397       && warn_unused_value)
7398     emit_side_effect_warnings (expr);
7399
7400   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7401      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7402   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7403     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7404
7405   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7406     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7407
7408   return expr;
7409 }
7410
7411 /* Emit an expression as a statement.  */
7412
7413 tree
7414 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7415 {
7416   if (expr)
7417     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7418   else
7419     return NULL;
7420 }
7421
7422 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7423    create a new binding level and return it.  */
7424
7425 tree
7426 c_begin_stmt_expr (void)
7427 {
7428   tree ret;
7429   struct c_label_context_se *nstack;
7430   struct c_label_list *glist;
7431
7432   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7433      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7434      are contained in it.  */
7435   keep_next_level ();
7436   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7437   if (c_switch_stack)
7438     {
7439       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7440       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7441     }
7442   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7443        glist != NULL;
7444        glist = glist->next)
7445     {
7446       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7447     }
7448   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7449   nstack->labels_def = NULL;
7450   nstack->labels_used = NULL;
7451   nstack->next = label_context_stack_se;
7452   label_context_stack_se = nstack;
7453
7454   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7455   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7456
7457   return ret;
7458 }
7459
7460 tree
7461 c_finish_stmt_expr (tree body)
7462 {
7463   tree last, type, tmp, val;
7464   tree *last_p;
7465   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7466
7467   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7468   if (c_switch_stack)
7469     {
7470       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7471       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7472     }
7473   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7474      statement expression.  */
7475   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7476        dlist != NULL;
7477        dlist = dlist->next)
7478     {
7479       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7480     }
7481   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7482      this statement expression.  */
7483   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7484        glist != NULL;
7485        glist = glist->next)
7486     {
7487       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7488       glist_prev = glist;
7489     }
7490   if (glist_prev != NULL)
7491     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7492   else
7493     label_context_stack_se->next->labels_used
7494       = label_context_stack_se->labels_used;
7495   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7496
7497   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7498      about always returning a BIND_EXPR.  */
7499   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7500   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7501
7502  continue_searching:
7503   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7504     {
7505       tree_stmt_iterator i;
7506
7507       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7508       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7509         return body;
7510
7511       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7512          all of the statements except the last.  */
7513       if (warn_unused_value)
7514         {
7515           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7516             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7517         }
7518       else
7519         i = tsi_last (last);
7520       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7521       last = *last_p;
7522     }
7523
7524   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7525      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7526   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7527       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7528     {
7529       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7530       last = *last_p;
7531       goto continue_searching;
7532     }
7533
7534   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7535      expression out from inside it.  */
7536   if (last == error_mark_node
7537       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7538           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7539     {
7540       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7541          unused.  */
7542       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7543         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7544       return last;
7545     }
7546
7547   /* Extract the type of said expression.  */
7548   type = TREE_TYPE (last);
7549
7550   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7551      we already have is a fine expression to return.  */
7552   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7553     return body;
7554
7555   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7556      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7557      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7558   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7559
7560   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7561      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7562   val = last;
7563   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7564       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7565     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7566
7567   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7568   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7569
7570   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7571 }
7572
7573 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7574    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7575    permitted.  */
7576
7577 void
7578 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7579 {
7580   struct c_label_context_vm *nstack;
7581   struct c_label_list *glist;
7582
7583   gcc_assert (scope > 0);
7584
7585   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7586   if (label_context_stack_vm == NULL)
7587     return;
7588
7589   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7590     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7591   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7592        glist != NULL;
7593        glist = glist->next)
7594     {
7595       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7596     }
7597   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7598   nstack->labels_def = NULL;
7599   nstack->labels_used = NULL;
7600   nstack->scope = scope;
7601   nstack->next = label_context_stack_vm;
7602   label_context_stack_vm = nstack;
7603 }
7604
7605 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7606    type, scope number SCOPE.  */
7607
7608 void
7609 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7610 {
7611   if (label_context_stack_vm == NULL)
7612     return;
7613   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7614     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7615   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7616      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7617   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7618     {
7619       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7620
7621       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7622          scope.  */
7623       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7624            dlist != NULL;
7625            dlist = dlist->next)
7626         {
7627           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7628         }
7629       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7630          this scope.  */
7631       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7632            glist != NULL;
7633            glist = glist->next)
7634         {
7635           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7636           glist_prev = glist;
7637         }
7638       if (glist_prev != NULL)
7639         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7640       else
7641         label_context_stack_vm->next->labels_used
7642           = label_context_stack_vm->labels_used;
7643       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7644     }
7645 }
7646 \f
7647 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7648    and popping new statement lists from the tree.  */
7649
7650 tree
7651 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7652 {
7653   tree stmt = push_stmt_list ();
7654   if (do_scope)
7655     push_scope ();
7656   return stmt;
7657 }
7658
7659 tree
7660 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7661 {
7662   tree block = NULL;
7663
7664   if (do_scope)
7665     {
7666       if (c_dialect_objc ())
7667         objc_clear_super_receiver ();
7668       block = pop_scope ();
7669     }
7670
7671   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7672   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7673
7674   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7675      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7676      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7677      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7678      was really last.  */
7679   if (cur_stmt_list
7680       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7681       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7682     {
7683       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7684       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7685     }
7686
7687   return stmt;
7688 }
7689
7690 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7691    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7692    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7693
7694 void
7695 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7696 {
7697   enum tree_code code;
7698   tree stmt, list;
7699   bool stmt_expr;
7700
7701   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7702   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7703   add_stmt (stmt);
7704   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7705   list = push_stmt_list ();
7706   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7707   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7708 }
7709 \f
7710 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7711    CODE is the kind of expression to build.
7712    This function differs from `build' in several ways:
7713    the data type of the result is computed and recorded in it,
7714    warnings are generated if arg data types are invalid,
7715    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7716    and some optimization is done (operations on narrow ints
7717    are done in the narrower type when that gives the same result).
7718    Constant folding is also done before the result is returned.
7719
7720    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7721    or array types, because either they will have the default conversions
7722    performed or they have both just been converted to some other type in which
7723    the arithmetic is to be done.  */
7724
7725 tree
7726 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7727                  int convert_p)
7728 {
7729   tree type0, type1;
7730   enum tree_code code0, code1;
7731   tree op0, op1;
7732   const char *invalid_op_diag;
7733
7734   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7735      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7736      but in some special cases we change it.  */
7737   enum tree_code resultcode = code;
7738
7739   /* Data type in which the computation is to be performed.
7740      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7741   tree result_type = NULL;
7742
7743   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7744      in whatever way is necessary.
7745      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7746   int converted = 0;
7747
7748   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7749      RESULT_TYPE.  */
7750   tree build_type = 0;
7751
7752   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7753      convert it to this type.  */
7754   tree final_type = 0;
7755
7756   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7757      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7758      Also implies COMMON.
7759      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7760      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7761      in a narrower mode.  */
7762   int shorten = 0;
7763
7764   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7765      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7766      Also implies COMMON.  */
7767   int short_compare = 0;
7768
7769   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7770      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7771   int short_shift = 0;
7772
7773   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7774   int common = 0;
7775
7776   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7777   bool objc_ok;
7778
7779   if (convert_p)
7780     {
7781       op0 = default_conversion (orig_op0);
7782       op1 = default_conversion (orig_op1);
7783     }
7784   else
7785     {
7786       op0 = orig_op0;
7787       op1 = orig_op1;
7788     }
7789
7790   type0 = TREE_TYPE (op0);
7791   type1 = TREE_TYPE (op1);
7792
7793   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7794      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7795   code0 = TREE_CODE (type0);
7796   code1 = TREE_CODE (type1);
7797
7798   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7799   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7800   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7801
7802   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7803      avoid reporting another error.  */
7804
7805   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7806     return error_mark_node;
7807
7808   if ((invalid_op_diag
7809        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7810     {
7811       error (invalid_op_diag);
7812       return error_mark_node;
7813     }
7814
7815   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7816
7817   switch (code)
7818     {
7819     case PLUS_EXPR:
7820       /* Handle the pointer + int case.  */
7821       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7822         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7823       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7824         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7825       else
7826         common = 1;
7827       break;
7828
7829     case MINUS_EXPR:
7830       /* Subtraction of two similar pointers.
7831          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7832       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7833           && comp_target_types (type0, type1))
7834         return pointer_diff (op0, op1);
7835       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7836       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7837         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7838       else
7839         common = 1;
7840       break;
7841
7842     case MULT_EXPR:
7843       common = 1;
7844       break;
7845
7846     case TRUNC_DIV_EXPR:
7847     case CEIL_DIV_EXPR:
7848     case FLOOR_DIV_EXPR:
7849     case ROUND_DIV_EXPR:
7850     case EXACT_DIV_EXPR:
7851       warn_for_div_by_zero (op1);
7852
7853       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7854            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7855           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7856               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7857         {
7858           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7859
7860           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7861             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
7862           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
7863             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
7864
7865           if (!(tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE))
7866             resultcode = RDIV_EXPR;
7867           else
7868             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
7869                loses on some targets, since the modulo instruction is
7870                undefined if the quotient can't be represented in the
7871                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
7872                dividing by something we know != -1.  */
7873             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7874                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7875                            && !integer_all_onesp (op1)));
7876           common = 1;
7877         }
7878       break;
7879
7880     case BIT_AND_EXPR:
7881     case BIT_IOR_EXPR:
7882     case BIT_XOR_EXPR:
7883       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7884         shorten = -1;
7885       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
7886         common = 1;
7887       break;
7888
7889     case TRUNC_MOD_EXPR:
7890     case FLOOR_MOD_EXPR:
7891       warn_for_div_by_zero (op1);
7892
7893       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7894         {
7895           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
7896              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
7897              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
7898              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
7899           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7900                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7901                          && !integer_all_onesp (op1)));
7902           common = 1;
7903         }
7904       break;
7905
7906     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
7907     case TRUTH_ORIF_EXPR:
7908     case TRUTH_AND_EXPR:
7909     case TRUTH_OR_EXPR:
7910     case TRUTH_XOR_EXPR:
7911       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
7912            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
7913           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
7914               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
7915         {
7916           /* Result of these operations is always an int,
7917              but that does not mean the operands should be
7918              converted to ints!  */
7919           result_type = integer_type_node;
7920           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
7921           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
7922           converted = 1;
7923         }
7924       break;
7925
7926       /* Shift operations: result has same type as first operand;
7927          always convert second operand to int.
7928          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
7929
7930     case RSHIFT_EXPR:
7931       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7932         {
7933           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7934             {
7935               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7936                 warning (0, "right shift count is negative");
7937               else
7938                 {
7939                   if (!integer_zerop (op1))
7940                     short_shift = 1;
7941
7942                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7943                     warning (0, "right shift count >= width of type");
7944                 }
7945             }
7946
7947           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7948           result_type = type0;
7949           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7950              of value being shifted.  */
7951           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7952             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7953           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7954           converted = 1;
7955         }
7956       break;
7957
7958     case LSHIFT_EXPR:
7959       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7960         {
7961           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7962             {
7963               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7964                 warning (0, "left shift count is negative");
7965
7966               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7967                 warning (0, "left shift count >= width of type");
7968             }
7969
7970           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7971           result_type = type0;
7972           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7973              of value being shifted.  */
7974           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7975             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7976           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7977           converted = 1;
7978         }
7979       break;
7980
7981     case EQ_EXPR:
7982     case NE_EXPR:
7983       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
7984         warning (OPT_Wfloat_equal,
7985                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
7986       /* Result of comparison is always int,
7987          but don't convert the args to int!  */
7988       build_type = integer_type_node;
7989       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7990            || code0 == COMPLEX_TYPE)
7991           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7992               || code1 == COMPLEX_TYPE))
7993         short_compare = 1;
7994       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
7995         {
7996           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
7997           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
7998           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
7999              Otherwise, the targets must be compatible
8000              and both must be object or both incomplete.  */
8001           if (comp_target_types (type0, type1))
8002             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8003           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8004             {
8005               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8006                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8007               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8008                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8009                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8010                          " with function pointer");
8011             }
8012           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8013             {
8014               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8015                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8016                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8017                          " with function pointer");
8018             }
8019           else
8020             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8021             if (!objc_ok)
8022               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8023
8024           if (result_type == NULL_TREE)
8025             result_type = ptr_type_node;
8026         }
8027       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8028         {
8029           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8030               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8031             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8032                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8033           result_type = type0;
8034         }
8035       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8036         {
8037           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8038               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8039             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8040                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8041           result_type = type1;
8042         }
8043       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8044         {
8045           result_type = type0;
8046           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8047         }
8048       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8049         {
8050           result_type = type1;
8051           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8052         }
8053       break;
8054
8055     case LE_EXPR:
8056     case GE_EXPR:
8057     case LT_EXPR:
8058     case GT_EXPR:
8059       build_type = integer_type_node;
8060       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
8061           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
8062         short_compare = 1;
8063       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8064         {
8065           if (comp_target_types (type0, type1))
8066             {
8067               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8068               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8069                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8070                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8071               else if (pedantic
8072                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8073                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8074             }
8075           else
8076             {
8077               result_type = ptr_type_node;
8078               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8079             }
8080         }
8081       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8082         {
8083           result_type = type0;
8084           if (pedantic || extra_warnings)
8085             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8086         }
8087       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8088         {
8089           result_type = type1;
8090           if (pedantic)
8091             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8092         }
8093       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8094         {
8095           result_type = type0;
8096           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8097         }
8098       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8099         {
8100           result_type = type1;
8101           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8102         }
8103       break;
8104
8105     default:
8106       gcc_unreachable ();
8107     }
8108
8109   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8110     return error_mark_node;
8111
8112   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8113       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8114           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8115                                                     TREE_TYPE (type1))))
8116     {
8117       binary_op_error (code);
8118       return error_mark_node;
8119     }
8120
8121   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8122        || code0 == VECTOR_TYPE)
8123       &&
8124       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8125        || code1 == VECTOR_TYPE))
8126     {
8127       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8128
8129       if (shorten || common || short_compare)
8130         result_type = c_common_type (type0, type1);
8131
8132       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8133          if both args were extended from the same smaller type,
8134          do the arithmetic in that type and then extend.
8135
8136          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8137          For them, this optimization is safe only if
8138          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8139          Otherwise, we might change the result.
8140          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8141          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8142
8143       if (shorten && none_complex)
8144         {
8145           int unsigned0, unsigned1;
8146           tree arg0, arg1;
8147           int uns;
8148           tree type;
8149
8150           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8151              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8152              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8153              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8154              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8155              like
8156
8157                (long long int) (unsigned int) signed_char
8158
8159              which get_narrower would narrow down to
8160
8161                (unsigned int) signed char
8162
8163              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8164              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8165              explicit cast.  */
8166           op0 = convert (result_type, op0);
8167           op1 = convert (result_type, op1);
8168
8169           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8170           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8171
8172           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8173           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8174
8175           final_type = result_type;
8176
8177           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8178              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8179
8180           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8181                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8182               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8183             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8184           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8185                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8186               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8187             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8188
8189           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8190
8191           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8192              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8193           if (shorten == -1)
8194             uns = unsigned0;
8195
8196           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8197              an unsigned operation on sign-extended args.
8198              That would not be valid.  */
8199
8200           /* Both args variable: if both extended in same way
8201              from same width, do it in that width.
8202              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8203           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8204                < TYPE_PRECISION (result_type))
8205               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8206                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8207               && unsigned0 == unsigned1
8208               && (unsigned0 || !uns))
8209             result_type
8210               = c_common_signed_or_unsigned_type
8211               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8212           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8213                    && (unsigned1 || !uns)
8214                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8215                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8216                    && (type
8217                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8218                                                            TREE_TYPE (arg1)),
8219                        int_fits_type_p (arg0, type)))
8220             result_type = type;
8221           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8222                    && (unsigned0 || !uns)
8223                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8224                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8225                    && (type
8226                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8227                                                            TREE_TYPE (arg0)),
8228                        int_fits_type_p (arg1, type)))
8229             result_type = type;
8230         }
8231
8232       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8233
8234       if (short_shift)
8235         {
8236           int unsigned_arg;
8237           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8238
8239           final_type = result_type;
8240
8241           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8242             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8243
8244           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8245               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8246                  number of bits in the smaller type size.  */
8247               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8248               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8249               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8250             {
8251               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8252               result_type
8253                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8254                                                     TREE_TYPE (arg0));
8255               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8256               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8257                 op0 = convert (result_type, op0);
8258               converted = 1;
8259             }
8260         }
8261
8262       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8263          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8264
8265       if (short_compare)
8266         {
8267           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8268              from being kept in a register.
8269              Instead, make copies of the our local variables and
8270              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8271           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8272           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8273           tree val
8274             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8275
8276           if (val != 0)
8277             return val;
8278
8279           op0 = xop0, op1 = xop1;
8280           converted = 1;
8281           resultcode = xresultcode;
8282
8283           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8284             {
8285               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8286               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8287               int unsignedp0, unsignedp1;
8288               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8289               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8290
8291               xop0 = orig_op0;
8292               xop1 = orig_op1;
8293               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8294               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8295
8296               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8297                  quantities that may fail.
8298
8299                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8300                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8301
8302                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8303                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8304                  all the values of the unsigned type.  */
8305               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8306                 /* OK */;
8307               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8308               else if (op0_signed == op1_signed)
8309                 /* OK */;
8310               else
8311                 {
8312                   tree sop, uop;
8313                   bool ovf;
8314
8315                   if (op0_signed)
8316                     sop = xop0, uop = xop1;
8317                   else
8318                     sop = xop1, uop = xop0;
8319
8320                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8321                      unsuffixed integer literal (or some static
8322                      constant expression involving such literals or a
8323                      conditional expression involving such literals)
8324                      and it is non-negative.  */
8325                   if (tree_expr_nonnegative_warnv_p (sop, &ovf))
8326                     /* OK */;
8327                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8328                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8329                      would fit in the result if the result were signed.  */
8330                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8331                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8332                            && int_fits_type_p
8333                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8334                     /* OK */;
8335                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8336                      constant and its maximum value would fit in the result
8337                      if the result were signed.  */
8338                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8339                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8340                            && int_fits_type_p
8341                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8342                             c_common_signed_type (result_type)))
8343                     /* OK */;
8344                   else
8345                     warning (0, "comparison between signed and unsigned");
8346                 }
8347
8348               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8349                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8350                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8351
8352                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8353                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8354                  when it is extended.  */
8355
8356               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8357                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8358                 {
8359                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8360                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8361                                             &unsignedp0);
8362                   else
8363                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8364                                             &unsignedp1);
8365
8366                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8367                     {
8368                       tree primop;
8369                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8370                       int unsignedp, bits;
8371
8372                       if (host_integerp (primop0, 0))
8373                         {
8374                           primop = primop1;
8375                           unsignedp = unsignedp1;
8376                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8377                         }
8378                       else
8379                         {
8380                           primop = primop0;
8381                           unsignedp = unsignedp0;
8382                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8383                         }
8384
8385                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8386                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8387                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8388                         {
8389                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8390                           if ((mask & constant) != mask)
8391                             warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8392                         }
8393                     }
8394                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8395                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8396                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8397                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8398                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8399                     warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8400                 }
8401             }
8402         }
8403     }
8404
8405   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8406      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8407      Then the expression will be built.
8408      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8409      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8410
8411   if (!result_type)
8412     {
8413       binary_op_error (code);
8414       return error_mark_node;
8415     }
8416
8417   if (!converted)
8418     {
8419       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8420         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8421       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8422         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8423
8424       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8425          has a different type.  */
8426       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8427         return error_mark_node;
8428     }
8429
8430   if (build_type == NULL_TREE)
8431     build_type = result_type;
8432
8433   {
8434     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8435     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8436                                                                     build_type,
8437                                                                     op0, op1)
8438                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8439                                                         op0, op1);
8440
8441     if (final_type != 0)
8442       result = convert (final_type, result);
8443     return result;
8444   }
8445 }
8446
8447
8448 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8449    purpose.  */
8450
8451 tree
8452 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8453 {
8454   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8455     {
8456     case ARRAY_TYPE:
8457       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8458       return error_mark_node;
8459
8460     case RECORD_TYPE:
8461       error ("used struct type value where scalar is required");
8462       return error_mark_node;
8463
8464     case UNION_TYPE:
8465       error ("used union type value where scalar is required");
8466       return error_mark_node;
8467
8468     case FUNCTION_TYPE:
8469       gcc_unreachable ();
8470
8471     default:
8472       break;
8473     }
8474
8475   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8476      leaving those to give errors later?  */
8477   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8478 }
8479 \f
8480
8481 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8482    required.  */
8483
8484 tree
8485 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8486                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8487 {
8488   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8489     {
8490       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8491       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8492          it.  */
8493       if (!TREE_STATIC (decl))
8494         *se = true;
8495       return decl;
8496     }
8497   else
8498     return expr;
8499 }
8500 \f
8501 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8502
8503 tree
8504 c_begin_omp_parallel (void)
8505 {
8506   tree block;
8507
8508   keep_next_level ();
8509   block = c_begin_compound_stmt (true);
8510
8511   return block;
8512 }
8513
8514 tree
8515 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8516 {
8517   tree stmt;
8518
8519   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8520
8521   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8522   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8523   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8524   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8525
8526   return add_stmt (stmt);
8527 }
8528
8529 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8530    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8531
8532 tree
8533 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8534 {
8535   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8536   tree c, t, *pc = &clauses;
8537   const char *name;
8538
8539   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8540   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8541   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8542   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8543
8544   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8545     {
8546       bool remove = false;
8547       bool need_complete = false;
8548       bool need_implicitly_determined = false;
8549
8550       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8551         {
8552         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8553           name = "shared";
8554           need_implicitly_determined = true;
8555           goto check_dup_generic;
8556
8557         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8558           name = "private";
8559           need_complete = true;
8560           need_implicitly_determined = true;
8561           goto check_dup_generic;
8562
8563         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8564           name = "reduction";
8565           need_implicitly_determined = true;
8566           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8567           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8568               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8569             {
8570               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8571               remove = true;
8572             }
8573           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8574             {
8575               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8576               const char *r_name = NULL;
8577
8578               switch (r_code)
8579                 {
8580                 case PLUS_EXPR:
8581                 case MULT_EXPR:
8582                 case MINUS_EXPR:
8583                   break;
8584                 case BIT_AND_EXPR:
8585                   r_name = "&";
8586                   break;
8587                 case BIT_XOR_EXPR:
8588                   r_name = "^";
8589                   break;
8590                 case BIT_IOR_EXPR:
8591                   r_name = "|";
8592                   break;
8593                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8594                   r_name = "&&";
8595                   break;
8596                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8597                   r_name = "||";
8598                   break;
8599                 default:
8600                   gcc_unreachable ();
8601                 }
8602               if (r_name)
8603                 {
8604                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8605                          t, r_name);
8606                   remove = true;
8607                 }
8608             }
8609           goto check_dup_generic;
8610
8611         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8612           name = "copyprivate";
8613           goto check_dup_generic;
8614
8615         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8616           name = "copyin";
8617           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8618           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8619             {
8620               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8621               remove = true;
8622             }
8623           goto check_dup_generic;
8624
8625         check_dup_generic:
8626           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8627           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8628             {
8629               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8630               remove = true;
8631             }
8632           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8633                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8634                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8635             {
8636               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8637               remove = true;
8638             }
8639           else
8640             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8641           break;
8642
8643         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8644           name = "firstprivate";
8645           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8646           need_complete = true;
8647           need_implicitly_determined = true;
8648           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8649             {
8650               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8651               remove = true;
8652             }
8653           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8654                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8655             {
8656               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8657               remove = true;
8658             }
8659           else
8660             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8661           break;
8662
8663         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8664           name = "lastprivate";
8665           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8666           need_complete = true;
8667           need_implicitly_determined = true;
8668           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8669             {
8670               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8671               remove = true;
8672             }
8673           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8674                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8675             {
8676               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8677               remove = true;
8678             }
8679           else
8680             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8681           break;
8682
8683         case OMP_CLAUSE_IF:
8684         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8685         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8686         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8687         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8688         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8689           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8690           continue;
8691
8692         default:
8693           gcc_unreachable ();
8694         }
8695
8696       if (!remove)
8697         {
8698           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8699
8700           if (need_complete)
8701             {
8702               t = require_complete_type (t);
8703               if (t == error_mark_node)
8704                 remove = true;
8705             }
8706
8707           if (need_implicitly_determined)
8708             {
8709               const char *share_name = NULL;
8710
8711               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8712                 share_name = "threadprivate";
8713               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8714                 {
8715                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8716                   break;
8717                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8718                   share_name = "shared";
8719                   break;
8720                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8721                   share_name = "private";
8722                   break;
8723                 default:
8724                   gcc_unreachable ();
8725                 }
8726               if (share_name)
8727                 {
8728                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8729                          t, share_name, name);
8730                   remove = true;
8731                 }
8732             }
8733         }
8734
8735       if (remove)
8736         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8737       else
8738         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8739     }
8740
8741   bitmap_obstack_release (NULL);
8742   return clauses;
8743 }