OSDN Git Service

PR middle-end/27478
[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
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 tree convert_arguments (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_CONSTANT_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
2113   return ref;
2114 }
2115
2116 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2117 struct maybe_used_decl
2118 {
2119   /* The decl.  */
2120   tree decl;
2121   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2122   int level;
2123   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2124   struct maybe_used_decl *next;
2125 };
2126
2127 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2128
2129 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2130    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2131    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2132    type.  */
2133
2134 static void
2135 record_maybe_used_decl (tree decl)
2136 {
2137   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2138   t->decl = decl;
2139   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2140   t->next = maybe_used_decls;
2141   maybe_used_decls = t;
2142 }
2143
2144 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2145    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2146    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2147    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2148
2149 void
2150 pop_maybe_used (bool used)
2151 {
2152   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2153   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2154   while (p && p->level > cur_level)
2155     {
2156       if (used)
2157         {
2158           if (cur_level == 0)
2159             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2160           else
2161             p->level = cur_level;
2162         }
2163       p = p->next;
2164     }
2165   if (!used || cur_level == 0)
2166     maybe_used_decls = p;
2167 }
2168
2169 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2170
2171 struct c_expr
2172 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2173 {
2174   struct c_expr ret;
2175   if (expr.value == error_mark_node)
2176     {
2177       ret.value = error_mark_node;
2178       ret.original_code = ERROR_MARK;
2179       pop_maybe_used (false);
2180     }
2181   else
2182     {
2183       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2184       ret.original_code = ERROR_MARK;
2185       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2186         {
2187           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2188           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2189         }
2190       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2191     }
2192   return ret;
2193 }
2194
2195 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2196    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2197
2198 struct c_expr
2199 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2200 {
2201   tree type;
2202   struct c_expr ret;
2203   type = groktypename (t);
2204   ret.value = c_sizeof (type);
2205   ret.original_code = ERROR_MARK;
2206   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2207                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2208   return ret;
2209 }
2210
2211 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2212    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2213    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2214    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2215
2216 tree
2217 build_function_call (tree function, tree params)
2218 {
2219   tree fntype, fundecl = 0;
2220   tree coerced_params;
2221   tree name = NULL_TREE, result;
2222   tree tem;
2223
2224   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2225   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2226
2227   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2228   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2229     {
2230       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2231          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2232          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2233          that implements this function call.  */
2234       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2235       if (tem)
2236         return tem;
2237
2238       name = DECL_NAME (function);
2239       fundecl = function;
2240     }
2241   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2242     function = function_to_pointer_conversion (function);
2243
2244   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2245      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2246   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2247
2248   fntype = TREE_TYPE (function);
2249
2250   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2251     return error_mark_node;
2252
2253   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2254         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2255     {
2256       error ("called object %qE is not a function", function);
2257       return error_mark_node;
2258     }
2259
2260   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2261     current_function_returns_abnormally = 1;
2262
2263   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2264   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2265
2266   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2267      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2268      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2269      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2270      blow up in the RTL expander later.  */
2271   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2272        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2273       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2274       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2275       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2276     {
2277       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2278       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2279                                        NULL_TREE);
2280
2281       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2282          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2283          executions of the program must execute the code.  */
2284       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2285
2286       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2287          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2288       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2289
2290       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2291         return trap;
2292       else
2293         {
2294           tree rhs;
2295
2296           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2297             rhs = build_compound_literal (return_type,
2298                                           build_constructor (return_type, 0));
2299           else
2300             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2301
2302           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2303         }
2304     }
2305
2306   /* Convert the parameters to the types declared in the
2307      function prototype, or apply default promotions.  */
2308
2309   coerced_params
2310     = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, function, fundecl);
2311
2312   if (coerced_params == error_mark_node)
2313     return error_mark_node;
2314
2315   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2316
2317   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), coerced_params,
2318                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2319
2320   if (require_constant_value)
2321     {
2322       result = fold_build3_initializer (CALL_EXPR, TREE_TYPE (fntype),
2323                                         function, coerced_params, NULL_TREE);
2324
2325       if (TREE_CONSTANT (result)
2326           && (name == NULL_TREE
2327               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2328         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2329     }
2330   else
2331     result = fold_build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (fntype),
2332                           function, coerced_params, NULL_TREE);
2333
2334   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2335     return result;
2336   return require_complete_type (result);
2337 }
2338 \f
2339 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2340    to the types in the list TYPELIST.  The result is a list of converted
2341    argument expressions, unless there are too few arguments in which
2342    case it is error_mark_node.
2343
2344    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2345    perform the default conversions.
2346
2347    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2348    It may be 0, if that info is not available.
2349    It is used only for generating error messages.
2350
2351    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2352    error messages, where it is formatted with %qE.
2353
2354    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2355
2356    Both VALUES and the returned value are chains of TREE_LIST nodes
2357    with the elements of the list in the TREE_VALUE slots of those nodes.  */
2358
2359 static tree
2360 convert_arguments (tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2361 {
2362   tree typetail, valtail;
2363   tree result = NULL;
2364   int parmnum;
2365   tree selector;
2366
2367   /* Change pointer to function to the function itself for
2368      diagnostics.  */
2369   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2370       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2371     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2372
2373   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2374   selector = objc_message_selector ();
2375
2376   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2377      converted arguments and pushing them on RESULT in reverse order.  */
2378
2379   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2380        valtail;
2381        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2382     {
2383       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2384       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2385       tree rname = function;
2386       int argnum = parmnum + 1;
2387       const char *invalid_func_diag;
2388
2389       if (type == void_type_node)
2390         {
2391           error ("too many arguments to function %qE", function);
2392           break;
2393         }
2394
2395       if (selector && argnum > 2)
2396         {
2397           rname = selector;
2398           argnum -= 2;
2399         }
2400
2401       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2402
2403       val = require_complete_type (val);
2404
2405       if (type != 0)
2406         {
2407           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2408           tree parmval;
2409
2410           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2411             {
2412               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2413               parmval = val;
2414             }
2415           else
2416             {
2417               /* Optionally warn about conversions that
2418                  differ from the default conversions.  */
2419               if (warn_conversion || warn_traditional)
2420                 {
2421                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2422
2423                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2424                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2425                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2426                              "rather than floating due to prototype",
2427                              argnum, rname);
2428                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2429                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2430                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2431                              "rather than complex due to prototype",
2432                              argnum, rname);
2433                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2434                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2435                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2436                              "rather than floating due to prototype",
2437                              argnum, rname);
2438                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2439                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2440                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2441                              "rather than integer due to prototype",
2442                              argnum, rname);
2443                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2444                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2445                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2446                              "rather than integer due to prototype",
2447                              argnum, rname);
2448                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2449                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2450                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2451                              "rather than complex due to prototype",
2452                              argnum, rname);
2453                   /* ??? At some point, messages should be written about
2454                      conversions between complex types, but that's too messy
2455                      to do now.  */
2456                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2457                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2458                     {
2459                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2460                          since without a prototype it would be `double'.  */
2461                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2462                           && type != dfloat32_type_node)
2463                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2464                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2465                                  argnum, rname);
2466
2467                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2468                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2469                          binary float types and of precision narrowing due to
2470                          prototype. */
2471                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2472                                && (type == dfloat32_type_node
2473                                    || type == dfloat64_type_node
2474                                    || type == dfloat128_type_node
2475                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2476                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2477                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2478                                && (formal_prec
2479                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2480                                    || (type == dfloat128_type_node
2481                                        && (TREE_TYPE (val)
2482                                            != dfloat64_type_node
2483                                            && (TREE_TYPE (val)
2484                                                != dfloat32_type_node)))
2485                                    || (type == dfloat64_type_node
2486                                        && (TREE_TYPE (val)
2487                                            != dfloat32_type_node))))
2488                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2489                                  "rather than %qT due to prototype",
2490                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2491
2492                     }
2493                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2494                      These warnings are only activated with
2495                      -Wconversion, not with -Wtraditional.  */
2496                   else if (warn_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2497                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2498                     {
2499                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2500                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2501
2502                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2503                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2504                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2505                         /* No warning if function asks for enum
2506                            and the actual arg is that enum type.  */
2507                         ;
2508                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2509                         warning (OPT_Wconversion, "passing argument %d of %qE "
2510                                  "with different width due to prototype",
2511                                  argnum, rname);
2512                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2513                         ;
2514                       /* Don't complain if the formal parameter type
2515                          is an enum, because we can't tell now whether
2516                          the value was an enum--even the same enum.  */
2517                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2518                         ;
2519                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2520                                && int_fits_type_p (val, type))
2521                         /* Change in signedness doesn't matter
2522                            if a constant value is unaffected.  */
2523                         ;
2524                       /* If the value is extended from a narrower
2525                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2526                          pass it as signed or unsigned; the value
2527                          certainly is the same either way.  */
2528                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2529                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2530                         ;
2531                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2532                         warning (OPT_Wconversion, "passing argument %d of %qE "
2533                                  "as unsigned due to prototype",
2534                                  argnum, rname);
2535                       else
2536                         warning (OPT_Wconversion, "passing argument %d of %qE "
2537                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2538                     }
2539                 }
2540
2541               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2542                                                 fundecl, function,
2543                                                 parmnum + 1);
2544
2545               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2546                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2547                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2548                 parmval = default_conversion (parmval);
2549             }
2550           result = tree_cons (NULL_TREE, parmval, result);
2551         }
2552       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2553                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2554                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2555                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2556         /* Convert `float' to `double'.  */
2557         result = tree_cons (NULL_TREE, convert (double_type_node, val), result);
2558       else if ((invalid_func_diag =
2559                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2560         {
2561           error (invalid_func_diag);
2562           return error_mark_node;
2563         }
2564       else
2565         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2566         result = tree_cons (NULL_TREE, default_conversion (val), result);
2567
2568       if (typetail)
2569         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2570     }
2571
2572   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2573     {
2574       error ("too few arguments to function %qE", function);
2575       return error_mark_node;
2576     }
2577
2578   return nreverse (result);
2579 }
2580 \f
2581 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2582    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2583    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2584    CONVERT_EXPR for code.  */
2585
2586 struct c_expr
2587 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2588 {
2589   struct c_expr result;
2590
2591   result.original_code = ERROR_MARK;
2592   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2593   overflow_warning (result.value);
2594   return result;
2595 }
2596
2597 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2598    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2599    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2600    expression, we check for operands that were written with other binary
2601    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2602
2603 struct c_expr
2604 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2605                         struct c_expr arg2)
2606 {
2607   struct c_expr result;
2608
2609   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2610   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2611
2612   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2613   result.original_code = code;
2614
2615   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2616     return result;
2617
2618   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2619      to misinterpret.  */
2620   if (warn_parentheses)
2621     {
2622       if (code == LSHIFT_EXPR || code == RSHIFT_EXPR)
2623         {
2624           if (code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
2625               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
2626             warning (OPT_Wparentheses,
2627                      "suggest parentheses around + or - inside shift");
2628         }
2629
2630       if (code == TRUTH_ORIF_EXPR)
2631         {
2632           if (code1 == TRUTH_ANDIF_EXPR
2633               || code2 == TRUTH_ANDIF_EXPR)
2634             warning (OPT_Wparentheses,
2635                      "suggest parentheses around && within ||");
2636         }
2637
2638       if (code == BIT_IOR_EXPR)
2639         {
2640           if (code1 == BIT_AND_EXPR || code1 == BIT_XOR_EXPR
2641               || code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
2642               || code2 == BIT_AND_EXPR || code2 == BIT_XOR_EXPR
2643               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
2644             warning (OPT_Wparentheses,
2645                      "suggest parentheses around arithmetic in operand of |");
2646           /* Check cases like x|y==z */
2647           if (TREE_CODE_CLASS (code1) == tcc_comparison
2648               || TREE_CODE_CLASS (code2) == tcc_comparison)
2649             warning (OPT_Wparentheses,
2650                      "suggest parentheses around comparison in operand of |");
2651         }
2652
2653       if (code == BIT_XOR_EXPR)
2654         {
2655           if (code1 == BIT_AND_EXPR
2656               || code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
2657               || code2 == BIT_AND_EXPR
2658               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
2659             warning (OPT_Wparentheses,
2660                      "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^");
2661           /* Check cases like x^y==z */
2662           if (TREE_CODE_CLASS (code1) == tcc_comparison
2663               || TREE_CODE_CLASS (code2) == tcc_comparison)
2664             warning (OPT_Wparentheses,
2665                      "suggest parentheses around comparison in operand of ^");
2666         }
2667
2668       if (code == BIT_AND_EXPR)
2669         {
2670           if (code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
2671               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
2672             warning (OPT_Wparentheses,
2673                      "suggest parentheses around + or - in operand of &");
2674           /* Check cases like x&y==z */
2675           if (TREE_CODE_CLASS (code1) == tcc_comparison
2676               || TREE_CODE_CLASS (code2) == tcc_comparison)
2677             warning (OPT_Wparentheses,
2678                      "suggest parentheses around comparison in operand of &");
2679         }
2680       /* Similarly, check for cases like 1<=i<=10 that are probably errors.  */
2681       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2682           && (TREE_CODE_CLASS (code1) == tcc_comparison
2683               || TREE_CODE_CLASS (code2) == tcc_comparison))
2684         warning (OPT_Wparentheses, "comparisons like X<=Y<=Z do not "
2685                  "have their mathematical meaning");
2686
2687     }
2688
2689   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2690      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2691   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2692     {
2693       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2694           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2695         warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
2696                  "comparison with string literal");
2697     }
2698   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2699            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2700     warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
2701              "comparison with string literal");
2702
2703   overflow_warning (result.value);
2704
2705   return result;
2706 }
2707 \f
2708 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2709    The resulting tree has type int.  */
2710
2711 static tree
2712 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2713 {
2714   tree restype = ptrdiff_type_node;
2715
2716   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2717   tree con0, con1, lit0, lit1;
2718   tree orig_op1 = op1;
2719
2720   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2721     {
2722       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2723         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2724       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2725         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2726     }
2727
2728   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2729      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2730      that is in the way to do any simplifications.
2731      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2732      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2733      different mode in place.)
2734      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2735      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2736   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2737       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2738           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2739     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2740   else
2741     con0 = op0;
2742   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2743       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2744           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2745     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2746   else
2747     con1 = op1;
2748
2749   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2750     {
2751       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2752       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2753     }
2754   else
2755     lit0 = integer_zero_node;
2756
2757   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2758     {
2759       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2760       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2761     }
2762   else
2763     lit1 = integer_zero_node;
2764
2765   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2766     {
2767       op0 = lit0;
2768       op1 = lit1;
2769     }
2770
2771
2772   /* First do the subtraction as integers;
2773      then drop through to build the divide operator.
2774      Do not do default conversions on the minus operator
2775      in case restype is a short type.  */
2776
2777   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2778                          convert (restype, op1), 0);
2779   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2780   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2781     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2782
2783   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2784   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2785
2786   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2787   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2788 }
2789 \f
2790 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2791    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2792    and XARG is the operand.
2793    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2794    the default promotions (such as from short to int).
2795    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2796    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2797    arrays to pointers in C99.  */
2798
2799 tree
2800 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2801 {
2802   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2803   tree arg = xarg;
2804   tree argtype = 0;
2805   enum tree_code typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2806   tree val;
2807   int noconvert = flag;
2808   const char *invalid_op_diag;
2809
2810   if (typecode == ERROR_MARK)
2811     return error_mark_node;
2812   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2813     typecode = INTEGER_TYPE;
2814
2815   if ((invalid_op_diag
2816        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2817     {
2818       error (invalid_op_diag);
2819       return error_mark_node;
2820     }
2821
2822   switch (code)
2823     {
2824     case CONVERT_EXPR:
2825       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2826          is enough to prevent anybody from looking inside for
2827          associativity, but won't generate any code.  */
2828       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2829             || typecode == COMPLEX_TYPE
2830             || typecode == VECTOR_TYPE))
2831         {
2832           error ("wrong type argument to unary plus");
2833           return error_mark_node;
2834         }
2835       else if (!noconvert)
2836         arg = default_conversion (arg);
2837       arg = non_lvalue (arg);
2838       break;
2839
2840     case NEGATE_EXPR:
2841       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2842             || typecode == COMPLEX_TYPE
2843             || typecode == VECTOR_TYPE))
2844         {
2845           error ("wrong type argument to unary minus");
2846           return error_mark_node;
2847         }
2848       else if (!noconvert)
2849         arg = default_conversion (arg);
2850       break;
2851
2852     case BIT_NOT_EXPR:
2853       if (typecode == INTEGER_TYPE || typecode == VECTOR_TYPE)
2854         {
2855           if (!noconvert)
2856             arg = default_conversion (arg);
2857         }
2858       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2859         {
2860           code = CONJ_EXPR;
2861           if (pedantic)
2862             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2863           if (!noconvert)
2864             arg = default_conversion (arg);
2865         }
2866       else
2867         {
2868           error ("wrong type argument to bit-complement");
2869           return error_mark_node;
2870         }
2871       break;
2872
2873     case ABS_EXPR:
2874       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2875         {
2876           error ("wrong type argument to abs");
2877           return error_mark_node;
2878         }
2879       else if (!noconvert)
2880         arg = default_conversion (arg);
2881       break;
2882
2883     case CONJ_EXPR:
2884       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2885       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2886             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2887         {
2888           error ("wrong type argument to conjugation");
2889           return error_mark_node;
2890         }
2891       else if (!noconvert)
2892         arg = default_conversion (arg);
2893       break;
2894
2895     case TRUTH_NOT_EXPR:
2896       if (typecode != INTEGER_TYPE
2897           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2898           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2899         {
2900           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2901           return error_mark_node;
2902         }
2903       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2904       return invert_truthvalue (arg);
2905
2906     case REALPART_EXPR:
2907       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2908         return TREE_REALPART (arg);
2909       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2910         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2911       else
2912         return arg;
2913
2914     case IMAGPART_EXPR:
2915       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2916         return TREE_IMAGPART (arg);
2917       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2918         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2919       else
2920         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
2921
2922     case PREINCREMENT_EXPR:
2923     case POSTINCREMENT_EXPR:
2924     case PREDECREMENT_EXPR:
2925     case POSTDECREMENT_EXPR:
2926
2927       /* Increment or decrement the real part of the value,
2928          and don't change the imaginary part.  */
2929       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2930         {
2931           tree real, imag;
2932
2933           if (pedantic)
2934             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
2935                      " on complex types");
2936
2937           arg = stabilize_reference (arg);
2938           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
2939           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
2940           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
2941                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
2942         }
2943
2944       /* Report invalid types.  */
2945
2946       if (typecode != POINTER_TYPE
2947           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
2948         {
2949           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2950             error ("wrong type argument to increment");
2951           else
2952             error ("wrong type argument to decrement");
2953
2954           return error_mark_node;
2955         }
2956
2957       {
2958         tree inc;
2959         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
2960
2961         arg = get_unwidened (arg, 0);
2962         argtype = TREE_TYPE (arg);
2963
2964         /* Compute the increment.  */
2965
2966         if (typecode == POINTER_TYPE)
2967           {
2968             /* If pointer target is an undefined struct,
2969                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
2970             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
2971               {
2972                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2973                   error ("increment of pointer to unknown structure");
2974                 else
2975                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
2976               }
2977             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
2978                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
2979                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
2980               {
2981                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2982                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
2983                 else
2984                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
2985               }
2986
2987             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2988           }
2989         else
2990           inc = integer_one_node;
2991
2992         inc = convert (argtype, inc);
2993
2994         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
2995         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
2996                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2997                                    ? lv_increment
2998                                    : lv_decrement)))
2999           return error_mark_node;
3000
3001         /* Report a read-only lvalue.  */
3002         if (TREE_READONLY (arg))
3003           {
3004             readonly_error (arg,
3005                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3006                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3007                              ? lv_increment : lv_decrement));
3008             return error_mark_node;
3009           }
3010
3011         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3012           val = boolean_increment (code, arg);
3013         else
3014           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3015         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3016         val = convert (result_type, val);
3017         if (TREE_CODE (val) != code)
3018           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3019         return val;
3020       }
3021
3022     case ADDR_EXPR:
3023       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3024
3025       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3026       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3027         {
3028           /* Don't let this be an lvalue.  */
3029           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3030             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
3031           return TREE_OPERAND (arg, 0);
3032         }
3033
3034       /* For &x[y], return x+y */
3035       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3036         {
3037           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3038           if (!c_mark_addressable (op0))
3039             return error_mark_node;
3040           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
3041                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3042                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
3043                                    : op0),
3044                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3045         }
3046
3047       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3048          or a non-lvalue array is an error.  */
3049       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3050                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3051         return error_mark_node;
3052
3053       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3054       argtype = TREE_TYPE (arg);
3055
3056       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3057          to which the address will point.  Note that you can't get a
3058          restricted pointer by taking the address of something, so we
3059          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3060       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3061           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3062           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3063                                           TREE_READONLY (arg),
3064                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3065
3066       if (!c_mark_addressable (arg))
3067         return error_mark_node;
3068
3069       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3070                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3071
3072       argtype = build_pointer_type (argtype);
3073
3074       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3075          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3076       val = get_base_address (arg);
3077       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3078           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3079         {
3080           tree op0 = fold_convert (argtype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3081
3082           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3083           return fold_build2 (PLUS_EXPR, argtype, op0, op1);
3084         }
3085
3086       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3087
3088       return val;
3089
3090     default:
3091       gcc_unreachable ();
3092     }
3093
3094   if (argtype == 0)
3095     argtype = TREE_TYPE (arg);
3096   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3097                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3098 }
3099
3100 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3101    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3102    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3103
3104 static int
3105 lvalue_p (tree ref)
3106 {
3107   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3108
3109   switch (code)
3110     {
3111     case REALPART_EXPR:
3112     case IMAGPART_EXPR:
3113     case COMPONENT_REF:
3114       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3115
3116     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3117     case STRING_CST:
3118       return 1;
3119
3120     case INDIRECT_REF:
3121     case ARRAY_REF:
3122     case VAR_DECL:
3123     case PARM_DECL:
3124     case RESULT_DECL:
3125     case ERROR_MARK:
3126       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3127               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3128
3129     case BIND_EXPR:
3130       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3131
3132     default:
3133       return 0;
3134     }
3135 }
3136 \f
3137 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3138
3139 static void
3140 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3141 {
3142   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3143               || use == lv_asm);
3144   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3145      ensures that all the format strings are checked at compile
3146      time.  */
3147 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3148                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3149                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3150   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3151     {
3152       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3153         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3154       else
3155         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3156                              G_("increment of read-only member %qD"),
3157                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3158                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3159                TREE_OPERAND (arg, 1));
3160     }
3161   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3162     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3163                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3164                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3165                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3166            arg);
3167   else
3168     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location"),
3169                          G_("increment of read-only location"),
3170                          G_("decrement of read-only location"),
3171                          G_("read-only location used as %<asm%> output")));
3172 }
3173
3174
3175 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3176    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3177    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3178
3179 static int
3180 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
3181 {
3182   int win = lvalue_p (ref);
3183
3184   if (!win)
3185     lvalue_error (use);
3186
3187   return win;
3188 }
3189 \f
3190 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3191    address of it; it should not be allocated in a register.
3192    Returns true if successful.  */
3193
3194 bool
3195 c_mark_addressable (tree exp)
3196 {
3197   tree x = exp;
3198
3199   while (1)
3200     switch (TREE_CODE (x))
3201       {
3202       case COMPONENT_REF:
3203         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3204           {
3205             error
3206               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3207             return false;
3208           }
3209
3210         /* ... fall through ...  */
3211
3212       case ADDR_EXPR:
3213       case ARRAY_REF:
3214       case REALPART_EXPR:
3215       case IMAGPART_EXPR:
3216         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3217         break;
3218
3219       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3220       case CONSTRUCTOR:
3221         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3222         return true;
3223
3224       case VAR_DECL:
3225       case CONST_DECL:
3226       case PARM_DECL:
3227       case RESULT_DECL:
3228         if (C_DECL_REGISTER (x)
3229             && DECL_NONLOCAL (x))
3230           {
3231             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3232               {
3233                 error
3234                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3235                 return false;
3236               }
3237             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3238           }
3239         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3240           {
3241             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3242               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3243             else
3244               error ("address of register variable %qD requested", x);
3245             return false;
3246           }
3247
3248         /* drops in */
3249       case FUNCTION_DECL:
3250         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3251         /* drops out */
3252       default:
3253         return true;
3254     }
3255 }
3256 \f
3257 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3258
3259 tree
3260 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3261 {
3262   tree type1;
3263   tree type2;
3264   enum tree_code code1;
3265   enum tree_code code2;
3266   tree result_type = NULL;
3267   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3268
3269   /* Promote both alternatives.  */
3270
3271   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3272     op1 = default_conversion (op1);
3273   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3274     op2 = default_conversion (op2);
3275
3276   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3277       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3278       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3279     return error_mark_node;
3280
3281   type1 = TREE_TYPE (op1);
3282   code1 = TREE_CODE (type1);
3283   type2 = TREE_TYPE (op2);
3284   code2 = TREE_CODE (type2);
3285
3286   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3287      In C99 they will be pointers by now.  */
3288   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3289     {
3290       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3291       return error_mark_node;
3292     }
3293
3294   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3295      after promotion.  */
3296   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3297     {
3298       if (type1 == type2)
3299         result_type = type1;
3300       else
3301         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3302     }
3303   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3304             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3305            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3306                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3307     {
3308       result_type = c_common_type (type1, type2);
3309
3310       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3311          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3312          and later code won't know it used to be different.
3313          Do this check on the original types, so that explicit casts
3314          will be considered, but default promotions won't.  */
3315       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3316         {
3317           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3318           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3319
3320           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3321             {
3322               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3323                  signed type will only be chosen if it can represent
3324                  all the values of the unsigned type.  */
3325               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3326                 /* OK */;
3327               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3328                  integer literal (or some static constant expression
3329                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3330               else if ((unsigned_op2 && tree_expr_nonnegative_p (op1))
3331                        || (unsigned_op1 && tree_expr_nonnegative_p (op2)))
3332                 /* OK */;
3333               else
3334                 warning (0, "signed and unsigned type in conditional expression");
3335             }
3336         }
3337     }
3338   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3339     {
3340       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3341         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3342       result_type = void_type_node;
3343     }
3344   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3345     {
3346       if (comp_target_types (type1, type2))
3347         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3348       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3349         result_type = qualify_type (type2, type1);
3350       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3351         result_type = qualify_type (type1, type2);
3352       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3353         {
3354           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3355             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3356                      "%<void *%> and function pointer");
3357           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3358                                                           TREE_TYPE (type2)));
3359         }
3360       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3361         {
3362           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3363             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3364                      "%<void *%> and function pointer");
3365           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3366                                                           TREE_TYPE (type1)));
3367         }
3368       else
3369         {
3370           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3371           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3372         }
3373     }
3374   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3375     {
3376       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3377         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3378       else
3379         {
3380           op2 = null_pointer_node;
3381         }
3382       result_type = type1;
3383     }
3384   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3385     {
3386       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3387         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3388       else
3389         {
3390           op1 = null_pointer_node;
3391         }
3392       result_type = type2;
3393     }
3394
3395   if (!result_type)
3396     {
3397       if (flag_cond_mismatch)
3398         result_type = void_type_node;
3399       else
3400         {
3401           error ("type mismatch in conditional expression");
3402           return error_mark_node;
3403         }
3404     }
3405
3406   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3407   result_type
3408     = build_type_variant (result_type,
3409                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3410                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3411
3412   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3413     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3414   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3415     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3416
3417   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3418 }
3419 \f
3420 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3421    returns the value of the second of them.  */
3422
3423 tree
3424 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3425 {
3426   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3427     {
3428       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3429          statement: with -Wextra or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3430          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3431       if (warn_unused_value)
3432         {
3433           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3434               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3435                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3436             ; /* (void) a, b */
3437           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3438                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3439                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3440                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3441             ; /* (void) a, (void) b, c */
3442           else
3443             warning (0, "left-hand operand of comma expression has no effect");
3444         }
3445     }
3446
3447   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3448      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3449      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3450      so we should issue a warning.  */
3451   else if (warn_unused_value)
3452     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3453
3454   if (expr2 == error_mark_node)
3455     return error_mark_node;
3456
3457   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3458 }
3459
3460 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3461
3462 tree
3463 build_c_cast (tree type, tree expr)
3464 {
3465   tree value = expr;
3466
3467   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3468     return error_mark_node;
3469
3470   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3471      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3472      the protocols do matter and must be kept around.  */
3473   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3474     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3475
3476   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3477
3478   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3479     {
3480       error ("cast specifies array type");
3481       return error_mark_node;
3482     }
3483
3484   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3485     {
3486       error ("cast specifies function type");
3487       return error_mark_node;
3488     }
3489
3490   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3491     {
3492       if (pedantic)
3493         {
3494           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3495               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3496             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3497         }
3498     }
3499   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3500     {
3501       tree field;
3502
3503       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3504         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3505                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3506           break;
3507
3508       if (field)
3509         {
3510           tree t;
3511
3512           if (pedantic)
3513             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3514           t = digest_init (type,
3515                            build_constructor_single (type, field, value),
3516                            true, 0);
3517           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3518           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3519           return t;
3520         }
3521       error ("cast to union type from type not present in union");
3522       return error_mark_node;
3523     }
3524   else
3525     {
3526       tree otype, ovalue;
3527
3528       if (type == void_type_node)
3529         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3530
3531       otype = TREE_TYPE (value);
3532
3533       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3534
3535       if (warn_cast_qual
3536           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3537           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3538         {
3539           tree in_type = type;
3540           tree in_otype = otype;
3541           int added = 0;
3542           int discarded = 0;
3543
3544           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3545              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3546              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3547              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3548           do
3549             {
3550               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3551               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3552
3553               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3554                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3555                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3556                  are added, not when they're taken away.  */
3557               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3558                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3559                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3560               else
3561                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3562             }
3563           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3564                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3565
3566           if (added)
3567             warning (0, "cast adds new qualifiers to function type");
3568
3569           if (discarded)
3570             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3571                present in IN_TYPE.  */
3572             warning (0, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3573         }
3574
3575       /* Warn about possible alignment problems.  */
3576       if (STRICT_ALIGNMENT
3577           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3578           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3579           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3580           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3581           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3582              restriction is unknown.  */
3583           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3584                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3585                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3586           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3587         warning (OPT_Wcast_align,
3588                  "cast increases required alignment of target type");
3589
3590       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3591           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3592           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3593       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3594          warning is disabled for converting constants because
3595          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3596          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3597          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3598         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3599                  "cast from pointer to integer of different size");
3600
3601       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3602           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3603         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3604                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3605
3606       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3607           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3608           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3609           /* Don't warn about converting any constant.  */
3610           && !TREE_CONSTANT (value))
3611         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3612                  "of different size");
3613
3614       strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3615
3616       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3617          pointer types, except for converting a null pointer constant
3618          to function pointer type.  */
3619       if (pedantic
3620           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3621           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3622           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3623           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3624         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3625
3626       if (pedantic
3627           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3628           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3629           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3630           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3631           && !null_pointer_constant_p (value))
3632         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3633
3634       ovalue = value;
3635       value = convert (type, value);
3636
3637       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3638       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3639         {
3640           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue)
3641               && (TREE_OVERFLOW (ovalue) || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (ovalue)))
3642             {
3643               /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3644               value = copy_node (value);
3645               TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3646               TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value) = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (ovalue);
3647             }
3648           else if (TREE_OVERFLOW (value) || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value))
3649             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3650             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3651                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3652                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3653         }
3654     }
3655
3656   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3657   if (value == expr)
3658     value = non_lvalue (value);
3659
3660   return value;
3661 }
3662
3663 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3664 tree
3665 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3666 {
3667   tree type;
3668   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3669
3670   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3671      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3672   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3673     warn_strict_prototypes = 0;
3674   type = groktypename (type_name);
3675   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3676
3677   return build_c_cast (type, expr);
3678 }
3679 \f
3680 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3681    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3682    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3683    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3684
3685 tree
3686 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3687 {
3688   tree result;
3689   tree newrhs;
3690   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3691   tree olhstype = lhstype;
3692
3693   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3694   lhs = require_complete_type (lhs);
3695
3696   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3697   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3698     return error_mark_node;
3699
3700   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3701     return error_mark_node;
3702
3703   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3704
3705   newrhs = rhs;
3706
3707   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3708      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3709
3710   if (modifycode != NOP_EXPR)
3711     {
3712       lhs = stabilize_reference (lhs);
3713       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3714     }
3715
3716   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3717
3718   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3719       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3720            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3721           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3722     {
3723       readonly_error (lhs, lv_assign);
3724       return error_mark_node;
3725     }
3726
3727   /* If storing into a structure or union member,
3728      it has probably been given type `int'.
3729      Compute the type that would go with
3730      the actual amount of storage the member occupies.  */
3731
3732   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3733       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3734           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3735           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3736           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3737     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3738
3739   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3740      we must store in the field in its actual type.  */
3741
3742   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3743     {
3744       lhs = copy_node (lhs);
3745       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3746     }
3747
3748   /* Convert new value to destination type.  */
3749
3750   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3751                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3752   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3753     return error_mark_node;
3754
3755   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3756   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3757     {
3758       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3759       if (result)
3760         return result;
3761     }
3762
3763   /* Scan operands.  */
3764
3765   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3766   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3767
3768   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3769      convert the result back to the nominal type of LHS
3770      so that the value we return always has the same type
3771      as the LHS argument.  */
3772
3773   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3774     return result;
3775   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3776                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3777 }
3778 \f
3779 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3780    to an lvalue of type TYPE.
3781    The real work of conversion is done by `convert'.
3782    The purpose of this function is to generate error messages
3783    for assignments that are not allowed in C.
3784    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3785    initialization or return.
3786
3787    FUNCTION is a tree for the function being called.
3788    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3789
3790 static tree
3791 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3792                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3793 {
3794   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3795   tree rhstype;
3796   enum tree_code coder;
3797   tree rname = NULL_TREE;
3798   bool objc_ok = false;
3799
3800   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3801     {
3802       tree selector;
3803       /* Change pointer to function to the function itself for
3804          diagnostics.  */
3805       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3806           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3807         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3808
3809       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3810       selector = objc_message_selector ();
3811       rname = function;
3812       if (selector && parmnum > 2)
3813         {
3814           rname = selector;
3815           parmnum -= 2;
3816         }
3817     }
3818
3819   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3820      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3821      compile time.  */
3822 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3823   do {                                          \
3824     switch (errtype)                            \
3825       {                                         \
3826       case ic_argpass:                          \
3827         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3828         break;                                  \
3829       case ic_argpass_nonproto:                 \
3830         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3831         break;                                  \
3832       case ic_assign:                           \
3833         pedwarn (AS);                           \
3834         break;                                  \
3835       case ic_init:                             \
3836         pedwarn (IN);                           \
3837         break;                                  \
3838       case ic_return:                           \
3839         pedwarn (RE);                           \
3840         break;                                  \
3841       default:                                  \
3842         gcc_unreachable ();                     \
3843       }                                         \
3844   } while (0)
3845
3846   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3847
3848   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3849            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3850     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3851
3852   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3853   coder = TREE_CODE (rhstype);
3854
3855   if (coder == ERROR_MARK)
3856     return error_mark_node;
3857
3858   if (c_dialect_objc ())
3859     {
3860       int parmno;
3861
3862       switch (errtype)
3863         {
3864         case ic_return:
3865           parmno = 0;
3866           break;
3867
3868         case ic_assign:
3869           parmno = -1;
3870           break;
3871
3872         case ic_init:
3873           parmno = -2;
3874           break;
3875
3876         default:
3877           parmno = parmnum;
3878           break;
3879         }
3880
3881       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
3882     }
3883
3884   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
3885     {
3886       overflow_warning (rhs);
3887       return rhs;
3888     }
3889
3890   if (coder == VOID_TYPE)
3891     {
3892       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
3893          this is a constraint violation.  When passing an argument to
3894          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
3895          making it a constraint in that case was rejected in
3896          DR#252.  */
3897       error ("void value not ignored as it ought to be");
3898       return error_mark_node;
3899     }
3900   /* A type converts to a reference to it.
3901      This code doesn't fully support references, it's just for the
3902      special case of va_start and va_copy.  */
3903   if (codel == REFERENCE_TYPE
3904       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
3905     {
3906       if (!lvalue_p (rhs))
3907         {
3908           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
3909           return error_mark_node;
3910         }
3911       if (!c_mark_addressable (rhs))
3912         return error_mark_node;
3913       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
3914
3915       /* We already know that these two types are compatible, but they
3916          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
3917          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
3918          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
3919          is different enough that it will cause problems later.  */
3920       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
3921         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
3922
3923       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
3924       return rhs;
3925     }
3926   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
3927   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
3928            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs)))
3929     return convert (type, rhs);
3930   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
3931   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
3932             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
3933             || codel == BOOLEAN_TYPE)
3934            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
3935                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
3936                || coder == BOOLEAN_TYPE))
3937     return convert_and_check (type, rhs);
3938
3939   /* Conversion to a transparent union from its member types.
3940      This applies only to function arguments.  */
3941   else if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
3942            && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
3943     {
3944       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
3945
3946       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
3947         {
3948           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
3949
3950           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
3951                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
3952             break;
3953
3954           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
3955             continue;
3956
3957           if (coder == POINTER_TYPE)
3958             {
3959               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
3960               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3961
3962               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
3963                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
3964                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
3965                  the rhs.  */
3966               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
3967                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
3968                 {
3969                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
3970                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
3971                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3972                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3973                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3974                              == TYPE_QUALS (ttr))
3975                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3976                              == TYPE_QUALS (ttl))))
3977                     break;
3978
3979                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
3980                   if (!marginal_memb)
3981                     marginal_memb = memb;
3982                 }
3983             }
3984
3985           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
3986           if (null_pointer_constant_p (rhs))
3987             {
3988               rhs = null_pointer_node;
3989               break;
3990             }
3991         }
3992
3993       if (memb || marginal_memb)
3994         {
3995           if (!memb)
3996             {
3997               /* We have only a marginally acceptable member type;
3998                  it needs a warning.  */
3999               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
4000               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4001
4002               /* Const and volatile mean something different for function
4003                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
4004               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4005                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4006                 {
4007                   /* Because const and volatile on functions are
4008                      restrictions that say the function will not do
4009                      certain things, it is okay to use a const or volatile
4010                      function where an ordinary one is wanted, but not
4011                      vice-versa.  */
4012                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4013                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
4014                                             "makes qualified function "
4015                                             "pointer from unqualified"),
4016                                          G_("assignment makes qualified "
4017                                             "function pointer from "
4018                                             "unqualified"),
4019                                          G_("initialization makes qualified "
4020                                             "function pointer from "
4021                                             "unqualified"),
4022                                          G_("return makes qualified function "
4023                                             "pointer from unqualified"));
4024                 }
4025               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4026                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4027                                         "qualifiers from pointer target type"),
4028                                      G_("assignment discards qualifiers "
4029                                         "from pointer target type"),
4030                                      G_("initialization discards qualifiers "
4031                                         "from pointer target type"),
4032                                      G_("return discards qualifiers from "
4033                                         "pointer target type"));
4034
4035               memb = marginal_memb;
4036             }
4037
4038           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
4039             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4040
4041           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4042         }
4043     }
4044
4045   /* Conversions among pointers */
4046   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4047            && (coder == codel))
4048     {
4049       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4050       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4051       tree mvl = ttl;
4052       tree mvr = ttr;
4053       bool is_opaque_pointer;
4054       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4055
4056       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4057         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4058       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4059         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4060       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4061       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4062                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4063         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4064         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4065
4066       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4067          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4068          tolerate the special case of
4069
4070                 int *p = NULL;
4071
4072          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4073       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4074         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4075                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4076
4077       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4078          left-hand side doesn't.  */
4079       if (warn_missing_format_attribute
4080           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4081         {
4082           switch (errtype)
4083           {
4084           case ic_argpass:
4085           case ic_argpass_nonproto:
4086             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4087                      "argument %d of %qE might be "
4088                      "a candidate for a format attribute",
4089                      parmnum, rname);
4090             break;
4091           case ic_assign:
4092             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4093                      "assignment left-hand side might be "
4094                      "a candidate for a format attribute");
4095             break;
4096           case ic_init:
4097             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4098                      "initialization left-hand side might be "
4099                      "a candidate for a format attribute");
4100             break;
4101           case ic_return:
4102             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4103                      "return type might be "
4104                      "a candidate for a format attribute");
4105             break;
4106           default:
4107             gcc_unreachable ();
4108           }
4109         }
4110
4111       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4112          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4113          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4114       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4115           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4116           || is_opaque_pointer
4117           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4118               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4119         {
4120           if (pedantic
4121               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4122                   ||
4123                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4124                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4125                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4126             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4127                                     "%qE between function pointer "
4128                                     "and %<void *%>"),
4129                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4130                                     "function pointer and %<void *%>"),
4131                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4132                                     "function pointer and %<void *%>"),
4133                                  G_("ISO C forbids return between function "
4134                                     "pointer and %<void *%>"));
4135           /* Const and volatile mean something different for function types,
4136              so the usual warnings are not appropriate.  */
4137           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4138                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4139             {
4140               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4141                 {
4142                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4143                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4144                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4145                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4146                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4147                                             "qualifiers from pointer target type"),
4148                                          G_("assignment discards qualifiers "
4149                                             "from pointer target type"),
4150                                          G_("initialization discards qualifiers "
4151                                             "from pointer target type"),
4152                                          G_("return discards qualifiers from "
4153                                             "pointer target type"));
4154                 }
4155               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4156                  no warning.  */
4157               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4158                        || target_cmp)
4159                 ;
4160               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4161               else if (warn_pointer_sign)
4162                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4163                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4164                                      G_("pointer targets in assignment "
4165                                         "differ in signedness"),
4166                                      G_("pointer targets in initialization "
4167                                         "differ in signedness"),
4168                                      G_("pointer targets in return differ "
4169                                         "in signedness"));
4170             }
4171           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4172                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4173             {
4174               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4175                  that say the function will not do certain things,
4176                  it is okay to use a const or volatile function
4177                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4178               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4179                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4180                                         "qualified function pointer "
4181                                         "from unqualified"),
4182                                      G_("assignment makes qualified function "
4183                                         "pointer from unqualified"),
4184                                      G_("initialization makes qualified "
4185                                         "function pointer from unqualified"),
4186                                      G_("return makes qualified function "
4187                                         "pointer from unqualified"));
4188             }
4189         }
4190       else
4191         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4192         if (!objc_ok)
4193           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4194                                   "incompatible pointer type"),
4195                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4196                                G_("initialization from incompatible "
4197                                   "pointer type"),
4198                                G_("return from incompatible pointer type"));
4199
4200       return convert (type, rhs);
4201     }
4202   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4203     {
4204       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4205          unprototyped functions.  */
4206       error ("invalid use of non-lvalue array");
4207       return error_mark_node;
4208     }
4209   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4210     {
4211       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4212          or one that results from arithmetic, even including
4213          a cast to integer type.  */
4214       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4215         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4216                                 "pointer from integer without a cast"),
4217                              G_("assignment makes pointer from integer "
4218                                 "without a cast"),
4219                              G_("initialization makes pointer from "
4220                                 "integer without a cast"),
4221                              G_("return makes pointer from integer "
4222                                 "without a cast"));
4223
4224       return convert (type, rhs);
4225     }
4226   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4227     {
4228       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4229                               "from pointer without a cast"),
4230                            G_("assignment makes integer from pointer "
4231                               "without a cast"),
4232                            G_("initialization makes integer from pointer "
4233                               "without a cast"),
4234                            G_("return makes integer from pointer "
4235                               "without a cast"));
4236       return convert (type, rhs);
4237     }
4238   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4239     return convert (type, rhs);
4240
4241   switch (errtype)
4242     {
4243     case ic_argpass:
4244     case ic_argpass_nonproto:
4245       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4246          unprototyped functions.  */
4247       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4248       break;
4249     case ic_assign:
4250       error ("incompatible types in assignment");
4251       break;
4252     case ic_init:
4253       error ("incompatible types in initialization");
4254       break;
4255     case ic_return:
4256       error ("incompatible types in return");
4257       break;
4258     default:
4259       gcc_unreachable ();
4260     }
4261
4262   return error_mark_node;
4263 }
4264
4265 /* Convert VALUE for assignment into inlined parameter PARM.  ARGNUM
4266    is used for error and warning reporting and indicates which argument
4267    is being processed.  */
4268
4269 tree
4270 c_convert_parm_for_inlining (tree parm, tree value, tree fn, int argnum)
4271 {
4272   tree ret, type;
4273
4274   /* If FN was prototyped at the call site, the value has been converted
4275      already in convert_arguments.
4276      However, we might see a prototype now that was not in place when
4277      the function call was seen, so check that the VALUE actually matches
4278      PARM before taking an early exit.  */
4279   if (!value
4280       || (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn))
4281           && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm))
4282               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))))
4283     return value;
4284
4285   type = TREE_TYPE (parm);
4286   ret = convert_for_assignment (type, value,
4287                                 ic_argpass_nonproto, fn,
4288                                 fn, argnum);
4289   if (targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (fn))
4290       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
4291       && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
4292     ret = default_conversion (ret);
4293   return ret;
4294 }
4295 \f
4296 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4297    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4298
4299    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4300    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4301
4302 static tree
4303 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4304 {
4305   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4306     {
4307       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4308           == error_mark_node)
4309         return error_mark_node;
4310       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4311                                               endtype);
4312     }
4313   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4314     return error_mark_node;
4315   else
4316     return value;
4317 }
4318 \f
4319 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4320    store it in the declaration DECL,
4321    and print any error messages that are appropriate.
4322    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4323
4324 void
4325 store_init_value (tree decl, tree init)
4326 {
4327   tree value, type;
4328
4329   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4330
4331   type = TREE_TYPE (decl);
4332   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4333     return;
4334
4335   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4336
4337   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4338
4339   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4340
4341   if (!in_system_header
4342       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4343     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4344              "aggregate initialization");
4345
4346   DECL_INITIAL (decl) = value;
4347
4348   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4349   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4350   constant_expression_warning (value);
4351
4352   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4353   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4354       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4355       && value != error_mark_node)
4356     {
4357       tree inside_init = init;
4358
4359       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4360       inside_init = fold (inside_init);
4361
4362       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4363         {
4364           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4365
4366           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4367             {
4368               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4369                  now since later on array initializer will be just the
4370                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4371               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4372               TREE_TYPE (decl) = type;
4373               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4374               layout_type (type);
4375               layout_decl (cldecl, 0);
4376             }
4377         }
4378     }
4379 }
4380 \f
4381 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4382
4383 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4384    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4385
4386 struct spelling
4387 {
4388   int kind;
4389   union
4390     {
4391       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4392       const char *s;
4393     } u;
4394 };
4395
4396 #define SPELLING_STRING 1
4397 #define SPELLING_MEMBER 2
4398 #define SPELLING_BOUNDS 3
4399
4400 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4401 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4402 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4403
4404 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4405    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4406
4407 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4408 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4409
4410 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4411    to MEMBER.  */
4412
4413 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4414 {                                                                       \
4415   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4416                                                                         \
4417   if (depth >= spelling_size)                                           \
4418     {                                                                   \
4419       spelling_size += 10;                                              \
4420       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4421                                   spelling_size);                       \
4422       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4423     }                                                                   \
4424                                                                         \
4425   spelling->kind = (KIND);                                              \
4426   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4427   spelling++;                                                           \
4428 }
4429
4430 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4431
4432 static void
4433 push_string (const char *string)
4434 {
4435   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4436 }
4437
4438 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4439
4440 static void
4441 push_member_name (tree decl)
4442 {
4443   const char *const string
4444     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4445   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4446 }
4447
4448 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4449
4450 static void
4451 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4452 {
4453   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4454 }
4455
4456 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4457
4458 static int
4459 spelling_length (void)
4460 {
4461   int size = 0;
4462   struct spelling *p;
4463
4464   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4465     {
4466       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4467         size += 25;
4468       else
4469         size += strlen (p->u.s) + 1;
4470     }
4471
4472   return size;
4473 }
4474
4475 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4476
4477 static char *
4478 print_spelling (char *buffer)
4479 {
4480   char *d = buffer;
4481   struct spelling *p;
4482
4483   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4484     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4485       {
4486         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4487         d += strlen (d);
4488       }
4489     else
4490       {
4491         const char *s;
4492         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4493           *d++ = '.';
4494         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4495           ;
4496       }
4497   *d++ = '\0';
4498   return buffer;
4499 }
4500
4501 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4502    MSGID identifies the message.
4503    The component name is taken from the spelling stack.  */
4504
4505 void
4506 error_init (const char *msgid)
4507 {
4508   char *ofwhat;
4509
4510   error ("%s", _(msgid));
4511   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4512   if (*ofwhat)
4513     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4514 }
4515
4516 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4517    MSGID identifies the message.
4518    The component name is taken from the spelling stack.  */
4519
4520 void
4521 pedwarn_init (const char *msgid)
4522 {
4523   char *ofwhat;
4524
4525   pedwarn ("%s", _(msgid));
4526   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4527   if (*ofwhat)
4528     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4529 }
4530
4531 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4532    MSGID identifies the message.
4533    The component name is taken from the spelling stack.  */
4534
4535 static void
4536 warning_init (const char *msgid)
4537 {
4538   char *ofwhat;
4539
4540   warning (0, "%s", _(msgid));
4541   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4542   if (*ofwhat)
4543     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4544 }
4545 \f
4546 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4547    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4548    object of type TYPE.  */
4549
4550 void
4551 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4552 {
4553   if (pedantic
4554       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4555       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4556       && expr.original_code != STRING_CST)
4557     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4558 }
4559
4560 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4561    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4562
4563    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4564    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4565    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4566
4567    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4568    elements are seen.  */
4569
4570 static tree
4571 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4572 {
4573   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4574   tree inside_init = init;
4575
4576   if (type == error_mark_node
4577       || !init
4578       || init == error_mark_node
4579       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4580     return error_mark_node;
4581
4582   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4583
4584   inside_init = fold (inside_init);
4585
4586   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4587      optionally enclosed in braces.  */
4588
4589   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4590       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4591     {
4592       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4593       /* Note that an array could be both an array of character type
4594          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4595          char.  */
4596       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4597                          || typ1 == signed_char_type_node
4598                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4599       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4600       if (char_array || wchar_array)
4601         {
4602           struct c_expr expr;
4603           bool char_string;
4604           expr.value = inside_init;
4605           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4606           maybe_warn_string_init (type, expr);
4607
4608           char_string
4609             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4610                == char_type_node);
4611
4612           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4613                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4614             return inside_init;
4615
4616           if (!wchar_array && !char_string)
4617             {
4618               error_init ("char-array initialized from wide string");
4619               return error_mark_node;
4620             }
4621           if (char_string && !char_array)
4622             {
4623               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4624               return error_mark_node;
4625             }
4626
4627           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4628           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4629               && TYPE_SIZE (type) != 0
4630               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4631               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4632                  because it's ok to ignore the terminating null char
4633                  that is counted in the length of the constant.  */
4634               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4635                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4636                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4637                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4638                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4639                                              / BITS_PER_UNIT)
4640                                           : 1)))
4641             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4642
4643           return inside_init;
4644         }
4645       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4646         {
4647           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4648                       "from string constant");
4649           return error_mark_node;
4650         }
4651     }
4652
4653   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4654      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4655      below and handle as a constructor.  */
4656   if (code == VECTOR_TYPE
4657       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4658       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type)
4659       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4660     {
4661       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4662           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4663                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4664         return inside_init;
4665
4666       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4667         {
4668           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4669           tree value;
4670           bool constant_p = true;
4671
4672           /* Iterate through elements and check if all constructor
4673              elements are *_CSTs.  */
4674           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4675             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4676               {
4677                 constant_p = false;
4678                 break;
4679               }
4680
4681           if (constant_p)
4682             return build_vector_from_ctor (type,
4683                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4684         }
4685     }
4686
4687   /* Any type can be initialized
4688      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4689
4690   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4691       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4692                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4693           || (code == ARRAY_TYPE
4694               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4695           || (code == VECTOR_TYPE
4696               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4697           || (code == POINTER_TYPE
4698               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4699               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4700                             TREE_TYPE (type)))))
4701     {
4702       if (code == POINTER_TYPE)
4703         {
4704           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4705             {
4706               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4707                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4708                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4709               else
4710                 {
4711                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4712                   return error_mark_node;
4713                 }
4714             }
4715         }
4716
4717       if (code == VECTOR_TYPE)
4718         /* Although the types are compatible, we may require a
4719            conversion.  */
4720         inside_init = convert (type, inside_init);
4721
4722       if (require_constant && !flag_isoc99
4723           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4724         {
4725           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4726              duration with compound literals (which are then treated just as
4727              the brace enclosed list they contain).  */
4728           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4729           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4730         }
4731
4732       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4733           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4734         {
4735           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4736           return error_mark_node;
4737         }
4738
4739       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4740         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4741
4742       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4743          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4744          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4745       if (require_constant && pedantic
4746           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4747         {
4748           inside_init
4749             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4750                                                TREE_TYPE (inside_init));
4751           if (inside_init == error_mark_node)
4752             error_init ("initializer element is not constant");
4753           else
4754             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4755           if (flag_pedantic_errors)
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 constant");
4763           inside_init = error_mark_node;
4764         }
4765
4766       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4767       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4768         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4769                                               NULL_TREE, 0);
4770       return inside_init;
4771     }
4772
4773   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4774
4775   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == POINTER_TYPE
4776       || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE || code == COMPLEX_TYPE
4777       || code == VECTOR_TYPE)
4778     {
4779       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4780           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4781               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4782         init = array_to_pointer_conversion (init);
4783       inside_init
4784         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4785                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4786
4787       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4788       if (inside_init == error_mark_node)
4789         ;
4790       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4791         {
4792           error_init ("initializer element is not constant");
4793           inside_init = error_mark_node;
4794         }
4795       else if (require_constant
4796                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4797                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4798         {
4799           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4800           inside_init = error_mark_node;
4801         }
4802
4803       return inside_init;
4804     }
4805
4806   /* Come here only for records and arrays.  */
4807
4808   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4809     {
4810       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4811       return error_mark_node;
4812     }
4813
4814   error_init ("invalid initializer");
4815   return error_mark_node;
4816 }
4817 \f
4818 /* Handle initializers that use braces.  */
4819
4820 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4821    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4822 static tree constructor_type;
4823
4824 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4825    left to fill.  */
4826 static tree constructor_fields;
4827
4828 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4829    at which to store the next element we get.  */
4830 static tree constructor_index;
4831
4832 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4833 static tree constructor_max_index;
4834
4835 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4836 static tree constructor_unfilled_fields;
4837
4838 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4839    not yet written out.  */
4840 static tree constructor_unfilled_index;
4841
4842 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4843    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4844 static tree constructor_bit_index;
4845
4846 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4847    this is the list of elements so far (in reverse order,
4848    most recent first).  */
4849 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4850
4851 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4852    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4853 static int constructor_incremental;
4854
4855 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4856 static int constructor_constant;
4857
4858 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4859 static int constructor_simple;
4860
4861 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4862 static int constructor_erroneous;
4863
4864 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4865    AVL tree.  */
4866
4867 struct init_node
4868 {
4869   struct init_node *left, *right;
4870   struct init_node *parent;
4871   int balance;
4872   tree purpose;
4873   tree value;
4874 };
4875
4876 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4877    These are elements encountered out of order
4878    which belong at places we haven't reached yet in actually
4879    writing the output.
4880    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4881 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4882
4883 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4884 static int constructor_depth;
4885
4886 /* DECL node for which an initializer is being read.
4887    0 means we are reading a constructor expression
4888    such as (struct foo) {...}.  */
4889 static tree constructor_decl;
4890
4891 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4892 static int constructor_top_level;
4893
4894 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4895 static int constructor_designated;
4896
4897 /* Nesting depth of designator list.  */
4898 static int designator_depth;
4899
4900 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
4901 static int designator_erroneous;
4902
4903 \f
4904 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
4905    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
4906    saves the values of most of the variables above.  */
4907
4908 struct constructor_range_stack;
4909
4910 struct constructor_stack
4911 {
4912   struct constructor_stack *next;
4913   tree type;
4914   tree fields;
4915   tree index;
4916   tree max_index;
4917   tree unfilled_index;
4918   tree unfilled_fields;
4919   tree bit_index;
4920   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4921   struct init_node *pending_elts;
4922   int offset;
4923   int depth;
4924   /* If value nonzero, this value should replace the entire
4925      constructor at this level.  */
4926   struct c_expr replacement_value;
4927   struct constructor_range_stack *range_stack;
4928   char constant;
4929   char simple;
4930   char implicit;
4931   char erroneous;
4932   char outer;
4933   char incremental;
4934   char designated;
4935 };
4936
4937 static struct constructor_stack *constructor_stack;
4938
4939 /* This stack represents designators from some range designator up to
4940    the last designator in the list.  */
4941
4942 struct constructor_range_stack
4943 {
4944   struct constructor_range_stack *next, *prev;
4945   struct constructor_stack *stack;
4946   tree range_start;
4947   tree index;
4948   tree range_end;
4949   tree fields;
4950 };
4951
4952 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4953
4954 /* This stack records separate initializers that are nested.
4955    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
4956    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
4957
4958 struct initializer_stack
4959 {
4960   struct initializer_stack *next;
4961   tree decl;
4962   struct constructor_stack *constructor_stack;
4963   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4964   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4965   struct spelling *spelling;
4966   struct spelling *spelling_base;
4967   int spelling_size;
4968   char top_level;
4969   char require_constant_value;
4970   char require_constant_elements;
4971 };
4972
4973 static struct initializer_stack *initializer_stack;
4974 \f
4975 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
4976
4977 void
4978 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
4979 {
4980   const char *locus;
4981   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
4982
4983   p->decl = constructor_decl;
4984   p->require_constant_value = require_constant_value;
4985   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
4986   p->constructor_stack = constructor_stack;
4987   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
4988   p->elements = constructor_elements;
4989   p->spelling = spelling;
4990   p->spelling_base = spelling_base;
4991   p->spelling_size = spelling_size;
4992   p->top_level = constructor_top_level;
4993   p->next = initializer_stack;
4994   initializer_stack = p;
4995
4996   constructor_decl = decl;
4997   constructor_designated = 0;
4998   constructor_top_level = top_level;
4999
5000   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
5001     {
5002       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
5003       require_constant_elements
5004         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
5005            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
5006               even within braces.  */
5007            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
5008                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
5009                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
5010                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
5011       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5012     }
5013   else
5014     {
5015       require_constant_value = 0;
5016       require_constant_elements = 0;
5017       locus = "(anonymous)";
5018     }
5019
5020   constructor_stack = 0;
5021   constructor_range_stack = 0;
5022
5023   missing_braces_mentioned = 0;
5024
5025   spelling_base = 0;
5026   spelling_size = 0;
5027   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
5028
5029   if (locus)
5030     push_string (locus);
5031 }
5032
5033 void
5034 finish_init (void)
5035 {
5036   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5037
5038   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5039   while (constructor_stack)
5040     {
5041       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5042       constructor_stack = q->next;
5043       free (q);
5044     }
5045
5046   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5047
5048   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5049   free (spelling_base);
5050
5051   constructor_decl = p->decl;
5052   require_constant_value = p->require_constant_value;
5053   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5054   constructor_stack = p->constructor_stack;
5055   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5056   constructor_elements = p->elements;
5057   spelling = p->spelling;
5058   spelling_base = p->spelling_base;
5059   spelling_size = p->spelling_size;
5060   constructor_top_level = p->top_level;
5061   initializer_stack = p->next;
5062   free (p);
5063 }
5064 \f
5065 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5066    This is instead of a call to push_init_level;
5067    it is matched by a call to pop_init_level.
5068
5069    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5070    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5071
5072 void
5073 really_start_incremental_init (tree type)
5074 {
5075   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5076
5077   if (type == 0)
5078     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5079
5080   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5081     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5082
5083   p->type = constructor_type;
5084   p->fields = constructor_fields;
5085   p->index = constructor_index;
5086   p->max_index = constructor_max_index;
5087   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5088   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5089   p->bit_index = constructor_bit_index;
5090   p->elements = constructor_elements;
5091   p->constant = constructor_constant;
5092   p->simple = constructor_simple;
5093   p->erroneous = constructor_erroneous;
5094   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5095   p->depth = constructor_depth;
5096   p->replacement_value.value = 0;
5097   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5098   p->implicit = 0;
5099   p->range_stack = 0;
5100   p->outer = 0;
5101   p->incremental = constructor_incremental;
5102   p->designated = constructor_designated;
5103   p->next = 0;
5104   constructor_stack = p;
5105
5106   constructor_constant = 1;
5107   constructor_simple = 1;
5108   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5109   constructor_elements = 0;
5110   constructor_pending_elts = 0;
5111   constructor_type = type;
5112   constructor_incremental = 1;
5113   constructor_designated = 0;
5114   designator_depth = 0;
5115   designator_erroneous = 0;
5116
5117   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5118       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5119     {
5120       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5121       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5122       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5123              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5124         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5125
5126       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5127       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5128     }
5129   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5130     {
5131       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5132         {
5133           constructor_max_index
5134             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5135
5136           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5137           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5138               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5139             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5140
5141           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5142              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5143              checking errors as well by setting a safe value.  */
5144           if (constructor_max_index
5145               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5146             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5147
5148           constructor_index
5149             = convert (bitsizetype,
5150                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5151         }
5152       else
5153         {
5154           constructor_index = bitsize_zero_node;
5155           constructor_max_index = NULL_TREE;
5156         }
5157
5158       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5159     }
5160   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5161     {
5162       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5163       constructor_max_index =
5164         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5165       constructor_index = bitsize_zero_node;
5166       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5167     }
5168   else
5169     {
5170       /* Handle the case of int x = {5}; */
5171       constructor_fields = constructor_type;
5172       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5173     }
5174 }
5175 \f
5176 /* Push down into a subobject, for initialization.
5177    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5178    If it is because the next element belongs at a lower level,
5179    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5180
5181 void
5182 push_init_level (int implicit)
5183 {
5184   struct constructor_stack *p;
5185   tree value = NULL_TREE;
5186
5187   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5188      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5189      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5190      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5191      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5192      it.  */
5193   if (implicit != 1)
5194     {
5195       while (constructor_stack->implicit)
5196         {
5197           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5198                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5199               && constructor_fields == 0)
5200             process_init_element (pop_init_level (1));
5201           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5202                    && constructor_max_index
5203                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5204                                        constructor_index))
5205             process_init_element (pop_init_level (1));
5206           else
5207             break;
5208         }
5209     }
5210
5211   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5212      content if any.  */
5213   if (implicit)
5214     {
5215       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5216            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5217           && constructor_fields)
5218         value = find_init_member (constructor_fields);
5219       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5220         value = find_init_member (constructor_index);
5221     }
5222
5223   p = XNEW (struct constructor_stack);
5224   p->type = constructor_type;
5225   p->fields = constructor_fields;
5226   p->index = constructor_index;
5227   p->max_index = constructor_max_index;
5228   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5229   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5230   p->bit_index = constructor_bit_index;
5231   p->elements = constructor_elements;
5232   p->constant = constructor_constant;
5233   p->simple = constructor_simple;
5234   p->erroneous = constructor_erroneous;
5235   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5236   p->depth = constructor_depth;
5237   p->replacement_value.value = 0;
5238   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5239   p->implicit = implicit;
5240   p->outer = 0;
5241   p->incremental = constructor_incremental;
5242   p->designated = constructor_designated;
5243   p->next = constructor_stack;
5244   p->range_stack = 0;
5245   constructor_stack = p;
5246
5247   constructor_constant = 1;
5248   constructor_simple = 1;
5249   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5250   constructor_elements = 0;
5251   constructor_incremental = 1;
5252   constructor_designated = 0;
5253   constructor_pending_elts = 0;
5254   if (!implicit)
5255     {
5256       p->range_stack = constructor_range_stack;
5257       constructor_range_stack = 0;
5258       designator_depth = 0;
5259       designator_erroneous = 0;
5260     }
5261
5262   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5263      in the containing level.  */
5264   if (constructor_type == 0)
5265     ;
5266   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5267            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5268     {
5269       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5270       if (constructor_fields == 0)
5271         constructor_type = 0;
5272       else
5273         {
5274           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5275           push_member_name (constructor_fields);
5276           constructor_depth++;
5277         }
5278     }
5279   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5280     {
5281       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5282       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5283       constructor_depth++;
5284     }
5285
5286   if (constructor_type == 0)
5287     {
5288       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5289       constructor_fields = 0;
5290       constructor_unfilled_fields = 0;
5291       return;
5292     }
5293
5294   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5295     {
5296       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5297       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5298       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5299       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5300           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5301               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5302         set_nonincremental_init ();
5303     }
5304
5305   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5306     {
5307       missing_braces_mentioned = 1;
5308       warning_init ("missing braces around initializer");
5309     }
5310
5311   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5312            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5313     {
5314       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5315       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5316       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5317              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5318         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5319
5320       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5321       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5322     }
5323   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5324     {
5325       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5326       constructor_max_index =
5327         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5328       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5329       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5330     }
5331   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5332     {
5333       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5334         {
5335           constructor_max_index
5336             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5337
5338           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5339           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5340               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5341             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5342
5343           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5344              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5345              checking errors as well by setting a safe value.  */
5346           if (constructor_max_index
5347               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5348             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5349
5350           constructor_index
5351             = convert (bitsizetype,
5352                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5353         }
5354       else
5355         constructor_index = bitsize_zero_node;
5356
5357       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5358       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5359         {
5360           /* We need to split the char/wchar array into individual
5361              characters, so that we don't have to special case it
5362              everywhere.  */
5363           set_nonincremental_init_from_string (value);
5364         }
5365     }
5366   else
5367     {
5368       if (constructor_type != error_mark_node)
5369         warning_init ("braces around scalar initializer");
5370       constructor_fields = constructor_type;
5371       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5372     }
5373 }
5374
5375 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5376    finish up that level of constructor.  If a single expression
5377    with redundant braces initialized that level, return the
5378    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5379    element is set to ERROR_MARK.
5380    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5381    from inner levels (process_init_element ignores that),
5382    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5383    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5384    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5385
5386 struct c_expr
5387 pop_init_level (int implicit)
5388 {
5389   struct constructor_stack *p;
5390   struct c_expr ret;
5391   ret.value = 0;
5392   ret.original_code = ERROR_MARK;
5393
5394   if (implicit == 0)
5395     {
5396       /* When we come to an explicit close brace,
5397          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5398       while (constructor_stack->implicit)
5399         process_init_element (pop_init_level (1));
5400
5401       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5402     }
5403
5404   /* Now output all pending elements.  */
5405   constructor_incremental = 1;
5406   output_pending_init_elements (1);
5407
5408   p = constructor_stack;
5409
5410   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5411      array member in an inappropriate context.  */
5412   if (constructor_type && constructor_fields
5413       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5414       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5415       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5416     {
5417       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5418          already have pedwarned for empty brackets.  */
5419       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5420         constructor_type = NULL_TREE;
5421       else
5422         {
5423           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5424
5425           if (constructor_depth > 2)
5426             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5427           else if (pedantic)
5428             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5429
5430           /* We have already issued an error message for the existence
5431              of a flexible array member not at the end of the structure.
5432              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5433           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5434             constructor_type = NULL_TREE;
5435         }
5436     }
5437
5438   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5439   if (warn_missing_field_initializers
5440       && constructor_type
5441       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5442       && constructor_unfilled_fields)
5443     {
5444         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5445         while (constructor_unfilled_fields
5446                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5447                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5448           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5449
5450         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5451            designators; it is likely to be deliberate.  */
5452         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5453           {
5454             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5455             warning_init ("missing initializer");
5456             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5457           }
5458     }
5459
5460   /* Pad out the end of the structure.  */
5461   if (p->replacement_value.value)
5462     /* If this closes a superfluous brace pair,
5463        just pass out the element between them.  */
5464     ret = p->replacement_value;
5465   else if (constructor_type == 0)
5466     ;
5467   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5468            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5469            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5470            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5471     {
5472       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5473          the element, after verifying there is just one.  */
5474       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5475         {
5476           if (!constructor_erroneous)
5477             error_init ("empty scalar initializer");
5478           ret.value = error_mark_node;
5479         }
5480       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5481         {
5482           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5483           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5484         }
5485       else
5486         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5487     }
5488   else
5489     {
5490       if (constructor_erroneous)
5491         ret.value = error_mark_node;
5492       else
5493         {
5494           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5495                                          constructor_elements);
5496           if (constructor_constant)
5497             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5498           if (constructor_constant && constructor_simple)
5499             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5500         }
5501     }
5502
5503   constructor_type = p->type;
5504   constructor_fields = p->fields;
5505   constructor_index = p->index;
5506   constructor_max_index = p->max_index;
5507   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5508   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5509   constructor_bit_index = p->bit_index;
5510   constructor_elements = p->elements;
5511   constructor_constant = p->constant;
5512   constructor_simple = p->simple;
5513   constructor_erroneous = p->erroneous;
5514   constructor_incremental = p->incremental;
5515   constructor_designated = p->designated;
5516   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5517   constructor_depth = p->depth;
5518   if (!p->implicit)
5519     constructor_range_stack = p->range_stack;
5520   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5521
5522   constructor_stack = p->next;
5523   free (p);
5524
5525   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5526     ret.value = error_mark_node;
5527   return ret;
5528 }
5529
5530 /* Common handling for both array range and field name designators.
5531    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5532
5533 static int
5534 set_designator (int array)
5535 {
5536   tree subtype;
5537   enum tree_code subcode;
5538
5539   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5540      in the containing level.  */
5541   if (constructor_type == 0)
5542     return 1;
5543
5544   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5545      silently.  */
5546   if (designator_erroneous)
5547     return 1;
5548
5549   if (!designator_depth)
5550     {
5551       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5552
5553       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5554          braces.  */
5555       while (constructor_stack->implicit)
5556         process_init_element (pop_init_level (1));
5557       constructor_designated = 1;
5558       return 0;
5559     }
5560
5561   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5562     {
5563     case  RECORD_TYPE:
5564     case  UNION_TYPE:
5565       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5566       if (subtype != error_mark_node)
5567         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5568       break;
5569     case ARRAY_TYPE:
5570       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5571       break;
5572     default:
5573       gcc_unreachable ();
5574     }
5575
5576   subcode = TREE_CODE (subtype);
5577   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5578     {
5579       error_init ("array index in non-array initializer");
5580       return 1;
5581     }
5582   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5583     {
5584       error_init ("field name not in record or union initializer");
5585       return 1;
5586     }
5587
5588   constructor_designated = 1;
5589   push_init_level (2);
5590   return 0;
5591 }
5592
5593 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5594    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5595    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5596
5597 static void
5598 push_range_stack (tree range_end)
5599 {
5600   struct constructor_range_stack *p;
5601
5602   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5603   p->prev = constructor_range_stack;
5604   p->next = 0;
5605   p->fields = constructor_fields;
5606   p->range_start = constructor_index;
5607   p->index = constructor_index;
5608   p->stack = constructor_stack;
5609   p->range_end = range_end;
5610   if (constructor_range_stack)
5611     constructor_range_stack->next = p;
5612   constructor_range_stack = p;
5613 }
5614
5615 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5616    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5617    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5618
5619 void
5620 set_init_index (tree first, tree last)
5621 {
5622   if (set_designator (1))
5623     return;
5624
5625   designator_erroneous = 1;
5626
5627   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5628       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5629     {
5630       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5631       return;
5632     }
5633
5634   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5635     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5636   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5637     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5638   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5639     error_init ("array index in non-array initializer");
5640   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5641     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5642   else if (constructor_max_index
5643            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5644     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5645   else
5646     {
5647       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5648
5649       if (last)
5650         {
5651           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5652             last = 0;
5653           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5654             {
5655               error_init ("empty index range in initializer");
5656               last = 0;
5657             }
5658           else
5659             {
5660               last = convert (bitsizetype, last);
5661               if (constructor_max_index != 0
5662                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5663                 {
5664                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5665                   last = 0;
5666                 }
5667             }
5668         }
5669
5670       designator_depth++;
5671       designator_erroneous = 0;
5672       if (constructor_range_stack || last)
5673         push_range_stack (last);
5674     }
5675 }
5676
5677 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5678
5679 void
5680 set_init_label (tree fieldname)
5681 {
5682   tree tail;
5683
5684   if (set_designator (0))
5685     return;
5686
5687   designator_erroneous = 1;
5688
5689   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5690       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5691     {
5692       error_init ("field name not in record or union initializer");
5693       return;
5694     }
5695
5696   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5697        tail = TREE_CHAIN (tail))
5698     {
5699       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5700         break;
5701     }
5702
5703   if (tail == 0)
5704     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5705   else
5706     {
5707       constructor_fields = tail;
5708       designator_depth++;
5709       designator_erroneous = 0;
5710       if (constructor_range_stack)
5711         push_range_stack (NULL_TREE);
5712     }
5713 }
5714 \f
5715 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5716    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5717    VALUE is the value of that index or field.  */
5718
5719 static void
5720 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5721 {
5722   struct init_node *p, **q, *r;
5723
5724   q = &constructor_pending_elts;
5725   p = 0;
5726
5727   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5728     {
5729       while (*q != 0)
5730         {
5731           p = *q;
5732           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5733             q = &p->left;
5734           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5735             q = &p->right;
5736           else
5737             {
5738               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5739                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5740               else if (warn_override_init)
5741                 warning_init ("initialized field overwritten");
5742               p->value = value;
5743               return;
5744             }
5745         }
5746     }
5747   else
5748     {
5749       tree bitpos;
5750
5751       bitpos = bit_position (purpose);
5752       while (*q != NULL)
5753         {
5754           p = *q;
5755           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5756             q = &p->left;
5757           else if (p->purpose != purpose)
5758             q = &p->right;
5759           else
5760             {
5761               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5762                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5763               else if (warn_override_init)
5764                 warning_init ("initialized field overwritten");
5765               p->value = value;
5766               return;
5767             }
5768         }
5769     }
5770
5771   r = GGC_NEW (struct init_node);
5772   r->purpose = purpose;
5773   r->value = value;
5774
5775   *q = r;
5776   r->parent = p;
5777   r->left = 0;
5778   r->right = 0;
5779   r->balance = 0;
5780
5781   while (p)
5782     {
5783       struct init_node *s;
5784
5785       if (r == p->left)
5786         {
5787           if (p->balance == 0)
5788             p->balance = -1;
5789           else if (p->balance < 0)
5790             {
5791               if (r->balance < 0)
5792                 {
5793                   /* L rotation.  */
5794                   p->left = r->right;
5795                   if (p->left)
5796                     p->left->parent = p;
5797                   r->right = p;
5798
5799                   p->balance = 0;
5800                   r->balance = 0;
5801
5802                   s = p->parent;
5803                   p->parent = r;
5804                   r->parent = s;
5805                   if (s)
5806                     {
5807                       if (s->left == p)
5808                         s->left = r;
5809                       else
5810                         s->right = r;
5811                     }
5812                   else
5813                     constructor_pending_elts = r;
5814                 }
5815               else
5816                 {
5817                   /* LR rotation.  */
5818                   struct init_node *t = r->right;
5819
5820                   r->right = t->left;
5821                   if (r->right)
5822                     r->right->parent = r;
5823                   t->left = r;
5824
5825                   p->left = t->right;
5826                   if (p->left)
5827                     p->left->parent = p;
5828                   t->right = p;
5829
5830                   p->balance = t->balance < 0;
5831                   r->balance = -(t->balance > 0);
5832                   t->balance = 0;
5833
5834                   s = p->parent;
5835                   p->parent = t;
5836                   r->parent = t;
5837                   t->parent = s;
5838                   if (s)
5839                     {
5840                       if (s->left == p)
5841                         s->left = t;
5842                       else
5843                         s->right = t;
5844                     }
5845                   else
5846                     constructor_pending_elts = t;
5847                 }
5848               break;
5849             }
5850           else
5851             {
5852               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5853               p->balance = 0;
5854               break;
5855             }
5856         }
5857       else /* r == p->right */
5858         {
5859           if (p->balance == 0)
5860             /* Growth propagation from right side.  */
5861             p->balance++;
5862           else if (p->balance > 0)
5863             {
5864               if (r->balance > 0)
5865                 {
5866                   /* R rotation.  */
5867                   p->right = r->left;
5868                   if (p->right)
5869                     p->right->parent = p;
5870                   r->left = p;
5871
5872                   p->balance = 0;
5873                   r->balance = 0;
5874
5875                   s = p->parent;
5876                   p->parent = r;
5877                   r->parent = s;
5878                   if (s)
5879                     {
5880                       if (s->left == p)
5881                         s->left = r;
5882                       else
5883                         s->right = r;
5884                     }
5885                   else
5886                     constructor_pending_elts = r;
5887                 }
5888               else /* r->balance == -1 */
5889                 {
5890                   /* RL rotation */
5891                   struct init_node *t = r->left;
5892
5893                   r->left = t->right;
5894                   if (r->left)
5895                     r->left->parent = r;
5896                   t->right = r;
5897
5898                   p->right = t->left;
5899                   if (p->right)
5900                     p->right->parent = p;
5901                   t->left = p;
5902
5903                   r->balance = (t->balance < 0);
5904                   p->balance = -(t->balance > 0);
5905                   t->balance = 0;
5906
5907                   s = p->parent;
5908                   p->parent = t;
5909                   r->parent = t;
5910                   t->parent = s;
5911                   if (s)
5912                     {
5913                       if (s->left == p)
5914                         s->left = t;
5915                       else
5916                         s->right = t;
5917                     }
5918                   else
5919                     constructor_pending_elts = t;
5920                 }
5921               break;
5922             }
5923           else
5924             {
5925               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
5926               p->balance = 0;
5927               break;
5928             }
5929         }
5930
5931       r = p;
5932       p = p->parent;
5933     }
5934 }
5935
5936 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
5937
5938 static void
5939 set_nonincremental_init (void)
5940 {
5941   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5942   tree index, value;
5943
5944   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5945       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5946     return;
5947
5948   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
5949     add_pending_init (index, value);
5950   constructor_elements = 0;
5951   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
5952     {
5953       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5954       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5955       while (constructor_unfilled_fields != 0
5956              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
5957              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
5958         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5959
5960     }
5961   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5962     {
5963       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5964         constructor_unfilled_index
5965             = convert (bitsizetype,
5966                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5967       else
5968         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
5969     }
5970   constructor_incremental = 0;
5971 }
5972
5973 /* Build AVL tree from a string constant.  */
5974
5975 static void
5976 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
5977 {
5978   tree value, purpose, type;
5979   HOST_WIDE_INT val[2];
5980   const char *p, *end;
5981   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
5982
5983   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
5984
5985   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5986       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
5987     wchar_bytes = 1;
5988   else
5989     {
5990       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5991                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
5992       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
5993     }
5994   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
5995   type = TREE_TYPE (constructor_type);
5996   p = TREE_STRING_POINTER (str);
5997   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
5998
5999   for (purpose = bitsize_zero_node;
6000        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
6001        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
6002     {
6003       if (wchar_bytes == 1)
6004         {
6005           val[1] = (unsigned char) *p++;
6006           val[0] = 0;
6007         }
6008       else
6009         {
6010           val[0] = 0;
6011           val[1] = 0;
6012           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
6013             {
6014               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
6015                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
6016               else
6017                 bitpos = byte * charwidth;
6018               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
6019                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
6020                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6021             }
6022         }
6023
6024       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
6025         {
6026           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
6027           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6028             {
6029               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
6030                 {
6031                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
6032                   val[0] = -1;
6033                 }
6034             }
6035           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6036             {
6037               if (val[1] < 0)
6038                 val[0] = -1;
6039             }
6040           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6041                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6042             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6043                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6044         }
6045
6046       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6047       add_pending_init (purpose, value);
6048     }
6049
6050   constructor_incremental = 0;
6051 }
6052
6053 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6054    not initialized yet.  */
6055
6056 static tree
6057 find_init_member (tree field)
6058 {
6059   struct init_node *p;
6060
6061   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6062     {
6063       if (constructor_incremental
6064           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6065         set_nonincremental_init ();
6066
6067       p = constructor_pending_elts;
6068       while (p)
6069         {
6070           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6071             p = p->left;
6072           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6073             p = p->right;
6074           else
6075             return p->value;
6076         }
6077     }
6078   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6079     {
6080       tree bitpos = bit_position (field);
6081
6082       if (constructor_incremental
6083           && (!constructor_unfilled_fields
6084               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6085                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6086         set_nonincremental_init ();
6087
6088       p = constructor_pending_elts;
6089       while (p)
6090         {
6091           if (field == p->purpose)
6092             return p->value;
6093           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6094             p = p->left;
6095           else
6096             p = p->right;
6097         }
6098     }
6099   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6100     {
6101       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6102           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6103               == field))
6104         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6105     }
6106   return 0;
6107 }
6108
6109 /* "Output" the next constructor element.
6110    At top level, really output it to assembler code now.
6111    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6112    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6113    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6114    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6115    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6116    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6117
6118    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6119    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6120    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6121
6122 static void
6123 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6124                      int pending)
6125 {
6126   constructor_elt *celt;
6127
6128   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6129     {
6130       constructor_erroneous = 1;
6131       return;
6132     }
6133   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6134       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6135           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6136       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6137            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6138            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6139       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6140                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6141     value = array_to_pointer_conversion (value);
6142
6143   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6144       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6145     {
6146       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6147          duration with compound literals (which are then treated just as
6148          the brace enclosed list they contain).  */
6149       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6150       value = DECL_INITIAL (decl);
6151     }
6152
6153   if (value == error_mark_node)
6154     constructor_erroneous = 1;
6155   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6156     constructor_constant = 0;
6157   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6158            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6159                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6160                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6161                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6162     constructor_simple = 0;
6163
6164   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6165     {
6166       if (require_constant_value)
6167         {
6168           error_init ("initializer element is not constant");
6169           value = error_mark_node;
6170         }
6171       else if (require_constant_elements)
6172         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6173     }
6174
6175   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6176      don't do anything other than checking the initializer.  */
6177   if (field
6178       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6179           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6180               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6181               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6182                   || TREE_CHAIN (field)))))
6183     return;
6184
6185   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6186   if (value == error_mark_node)
6187     {
6188       constructor_erroneous = 1;
6189       return;
6190     }
6191
6192   /* If this element doesn't come next in sequence,
6193      put it on constructor_pending_elts.  */
6194   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6195       && (!constructor_incremental
6196           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6197     {
6198       if (constructor_incremental
6199           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6200         set_nonincremental_init ();
6201
6202       add_pending_init (field, value);
6203       return;
6204     }
6205   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6206            && (!constructor_incremental
6207                || field != constructor_unfilled_fields))
6208     {
6209       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6210          no matter which field is specified, it can be initialized
6211          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6212       if (constructor_incremental)
6213         {
6214           if (!constructor_unfilled_fields)
6215             set_nonincremental_init ();
6216           else
6217             {
6218               tree bitpos, unfillpos;
6219
6220               bitpos = bit_position (field);
6221               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6222
6223               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6224                 set_nonincremental_init ();
6225             }
6226         }
6227
6228       add_pending_init (field, value);
6229       return;
6230     }
6231   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6232            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6233     {
6234       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6235                                        constructor_elements)->value))
6236         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6237       else if (warn_override_init)
6238         warning_init ("initialized field overwritten");
6239
6240       /* We can have just one union field set.  */
6241       constructor_elements = 0;
6242     }
6243
6244   /* Otherwise, output this element either to
6245      constructor_elements or to the assembler file.  */
6246
6247   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6248   celt->index = field;
6249   celt->value = value;
6250
6251   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6252   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6253     constructor_unfilled_index
6254       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6255                     bitsize_one_node);
6256   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6257     {
6258       constructor_unfilled_fields
6259         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6260
6261       /* Skip any nameless bit fields.  */
6262       while (constructor_unfilled_fields != 0
6263              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6264              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6265         constructor_unfilled_fields =
6266           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6267     }
6268   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6269     constructor_unfilled_fields = 0;
6270
6271   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6272   if (pending)
6273     output_pending_init_elements (0);
6274 }
6275
6276 /* Output any pending elements which have become next.
6277    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6278    advances, which may cause other elements to become next;
6279    if so, they too are output.
6280
6281    If ALL is 0, we return when there are
6282    no more pending elements to output now.
6283
6284    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6285    we can output all the pending elements.  */
6286
6287 static void
6288 output_pending_init_elements (int all)
6289 {
6290   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6291   tree next;
6292
6293  retry:
6294
6295   /* Look through the whole pending tree.
6296      If we find an element that should be output now,
6297      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6298      that comes first among those still pending.  */
6299
6300   next = 0;
6301   while (elt)
6302     {
6303       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6304         {
6305           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6306                                   constructor_unfilled_index))
6307             output_init_element (elt->value, true,
6308                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6309                                  constructor_unfilled_index, 0);
6310           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6311                                     elt->purpose))
6312             {
6313               /* Advance to the next smaller node.  */
6314               if (elt->left)
6315                 elt = elt->left;
6316               else
6317                 {
6318                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6319                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6320                   next = elt->purpose;
6321                   break;
6322                 }
6323             }
6324           else
6325             {
6326               /* Advance to the next bigger node.  */
6327               if (elt->right)
6328                 elt = elt->right;
6329               else
6330                 {
6331                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6332                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6333                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6334                     elt = elt->parent;
6335                   elt = elt->parent;
6336                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6337                                               elt->purpose))
6338                     {
6339                       next = elt->purpose;
6340                       break;
6341                     }
6342                 }
6343             }
6344         }
6345       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6346                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6347         {
6348           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6349
6350           /* If the current record is complete we are done.  */
6351           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6352             break;
6353
6354           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6355           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6356           /* We can't compare fields here because there might be empty
6357              fields in between.  */
6358           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6359             {
6360               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6361               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6362                                    elt->purpose, 0);
6363             }
6364           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6365             {
6366               /* Advance to the next smaller node.  */
6367               if (elt->left)
6368                 elt = elt->left;
6369               else
6370                 {
6371                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6372                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6373                   next = elt->purpose;
6374                   break;
6375                 }
6376             }
6377           else
6378             {
6379               /* Advance to the next bigger node.  */
6380               if (elt->right)
6381                 elt = elt->right;
6382               else
6383                 {
6384                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6385                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6386                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6387                     elt = elt->parent;
6388                   elt = elt->parent;
6389                   if (elt
6390                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6391                                            bit_position (elt->purpose))))
6392                     {
6393                       next = elt->purpose;
6394                       break;
6395                     }
6396                 }
6397             }
6398         }
6399     }
6400
6401   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6402      and there are elements left.  */
6403   if (!(all && next != 0))
6404     return;
6405
6406   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6407      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6408   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6409       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6410     constructor_unfilled_fields = next;
6411   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6412     constructor_unfilled_index = next;
6413
6414   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6415      initializer to output.  */
6416   goto retry;
6417 }
6418 \f
6419 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6420    This adjusts the current position within the constructor's type.
6421    This may also start or terminate implicit levels
6422    to handle a partly-braced initializer.
6423
6424    Once this has found the correct level for the new element,
6425    it calls output_init_element.  */
6426
6427 void
6428 process_init_element (struct c_expr value)
6429 {
6430   tree orig_value = value.value;
6431   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6432   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6433
6434   designator_depth = 0;
6435   designator_erroneous = 0;
6436
6437   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6438      char x[] = {"foo"}; */
6439   if (string_flag
6440       && constructor_type
6441       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6442       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6443       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6444     {
6445       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6446         error_init ("excess elements in char array initializer");
6447       constructor_stack->replacement_value = value;
6448       return;
6449     }
6450
6451   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6452     {
6453       error_init ("excess elements in struct initializer");
6454       return;
6455     }
6456
6457   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6458      and has already been diagnosed.  */
6459   if (constructor_type == 0)
6460     return;
6461
6462   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6463      pop them now.  */
6464   while (constructor_stack->implicit)
6465     {
6466       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6467            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6468           && constructor_fields == 0)
6469         process_init_element (pop_init_level (1));
6470       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6471                && (constructor_max_index == 0
6472                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6473                                        constructor_index)))
6474         process_init_element (pop_init_level (1));
6475       else
6476         break;
6477     }
6478
6479   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6480   if (constructor_range_stack)
6481     {
6482       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6483          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6484       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6485           || !require_constant_value
6486           || flag_isoc99)
6487         value.value = save_expr (value.value);
6488     }
6489
6490   while (1)
6491     {
6492       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6493         {
6494           tree fieldtype;
6495           enum tree_code fieldcode;
6496
6497           if (constructor_fields == 0)
6498             {
6499               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6500               break;
6501             }
6502
6503           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6504           if (fieldtype != error_mark_node)
6505             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6506           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6507
6508           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6509           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6510               && !require_constant_value
6511               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6512               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6513             {
6514               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6515               break;
6516             }
6517
6518           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6519           if (value.value != 0
6520               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6521               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6522               && string_flag)
6523             value.value = orig_value;
6524           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6525              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6526           else if (value.value != 0
6527                    && value.value != error_mark_node
6528                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6529                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6530                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6531             {
6532               push_init_level (1);
6533               continue;
6534             }
6535
6536           if (value.value)
6537             {
6538               push_member_name (constructor_fields);
6539               output_init_element (value.value, strict_string,
6540                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6541               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6542             }
6543           else
6544             /* Do the bookkeeping for an element that was
6545                directly output as a constructor.  */
6546             {
6547               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6548               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6549                 constructor_bit_index
6550                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6551                                 bit_position (constructor_fields),
6552                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6553
6554               /* If the current field was the first one not yet written out,
6555                  it isn't now, so update.  */
6556               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6557                 {
6558                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6559                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6560                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6561                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6562                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6563                     constructor_unfilled_fields =
6564                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6565                 }
6566             }
6567
6568           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6569           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6570           while (constructor_fields != 0
6571                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6572                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6573             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6574         }
6575       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6576         {
6577           tree fieldtype;
6578           enum tree_code fieldcode;
6579
6580           if (constructor_fields == 0)
6581             {
6582               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6583               break;
6584             }
6585
6586           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6587           if (fieldtype != error_mark_node)
6588             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6589           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6590
6591           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6592              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6593              under the assumption that the zero initializer in user
6594              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6595              "missing initializer" warnings and relies on default
6596              initialization to zero in the traditional C case.
6597              We also skip the warning if the initializer is designated,
6598              again on the assumption that this must be conditional on
6599              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6600              member-designator already).  */
6601           if (!in_system_header && !constructor_designated
6602               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6603                                    || real_zerop (value.value))))
6604             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6605                      "of unions");
6606
6607           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6608           if (value.value != 0
6609               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6610               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6611               && string_flag)
6612             value.value = orig_value;
6613           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6614              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6615           else if (value.value != 0
6616                    && value.value != error_mark_node
6617                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6618                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6619                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6620             {
6621               push_init_level (1);
6622               continue;
6623             }
6624
6625           if (value.value)
6626             {
6627               push_member_name (constructor_fields);
6628               output_init_element (value.value, strict_string,
6629                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6630               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6631             }
6632           else
6633             /* Do the bookkeeping for an element that was
6634                directly output as a constructor.  */
6635             {
6636               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6637               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6638             }
6639
6640           constructor_fields = 0;
6641         }
6642       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6643         {
6644           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6645           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6646
6647           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6648           if (value.value != 0
6649               && eltcode == ARRAY_TYPE
6650               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6651               && string_flag)
6652             value.value = orig_value;
6653           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6654              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6655           else if (value.value != 0
6656                    && value.value != error_mark_node
6657                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6658                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6659                        || eltcode == UNION_TYPE))
6660             {
6661               push_init_level (1);
6662               continue;
6663             }
6664
6665           if (constructor_max_index != 0
6666               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6667                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6668             {
6669               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6670               break;
6671             }
6672
6673           /* Now output the actual element.  */
6674           if (value.value)
6675             {
6676               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6677               output_init_element (value.value, strict_string,
6678                                    elttype, constructor_index, 1);
6679               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6680             }
6681
6682           constructor_index
6683             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6684
6685           if (!value.value)
6686             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6687                directly output as a constructor, we must update
6688                constructor_unfilled_index.  */
6689             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6690         }
6691       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6692         {
6693           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6694
6695          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6696             always have a fixed size derived from their type.  */
6697           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6698             {
6699               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6700               break;
6701             }
6702
6703           /* Now output the actual element.  */
6704           if (value.value)
6705             output_init_element (value.value, strict_string,
6706                                  elttype, constructor_index, 1);
6707
6708           constructor_index
6709             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6710
6711           if (!value.value)
6712             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6713                directly output as a constructor, we must update
6714                constructor_unfilled_index.  */
6715             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6716         }
6717
6718       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6719          for a scalar variable.  */
6720       else if (constructor_type != error_mark_node
6721                && constructor_fields == 0)
6722         {
6723           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6724           break;
6725         }
6726       else
6727         {
6728           if (value.value)
6729             output_init_element (value.value, strict_string,
6730                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6731           constructor_fields = 0;
6732         }
6733
6734       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6735          in the designator stack.  */
6736       if (constructor_range_stack)
6737         {
6738           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6739           int finish = 0;
6740
6741           range_stack = constructor_range_stack;
6742           constructor_range_stack = 0;
6743           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6744             {
6745               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6746               process_init_element (pop_init_level (1));
6747             }
6748           for (p = range_stack;
6749                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6750                p = p->prev)
6751             {
6752               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6753               process_init_element (pop_init_level (1));
6754             }
6755
6756           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6757           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6758             finish = 1;
6759
6760           while (1)
6761             {
6762               constructor_index = p->index;
6763               constructor_fields = p->fields;
6764               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6765                 {
6766                   finish = 0;
6767                   p->prev = 0;
6768                 }
6769               p = p->next;
6770               if (!p)
6771                 break;
6772               push_init_level (2);
6773               p->stack = constructor_stack;
6774               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6775                 p->index = p->range_start;
6776             }
6777
6778           if (!finish)
6779             constructor_range_stack = range_stack;
6780           continue;
6781         }
6782
6783       break;
6784     }
6785
6786   constructor_range_stack = 0;
6787 }
6788 \f
6789 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6790    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6791    an ASM_EXPR node).  */
6792 tree
6793 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6794 {
6795   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6796     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6797   return add_stmt (args);
6798 }
6799
6800 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6801    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6802    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6803    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6804    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6805 tree
6806 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6807                 bool simple)
6808 {
6809   tree tail;
6810   tree args;
6811   int i;
6812   const char *constraint;
6813   const char **oconstraints;
6814   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6815   int ninputs, noutputs;
6816
6817   ninputs = list_length (inputs);
6818   noutputs = list_length (outputs);
6819   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6820
6821   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6822
6823   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6824   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6825     {
6826       tree output = TREE_VALUE (tail);
6827
6828       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6829          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6830          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6831          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6832          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6833          get an error.  Gross, but ...  */
6834       STRIP_NOPS (output);
6835
6836       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6837         output = error_mark_node;
6838
6839       if (output != error_mark_node
6840           && (TREE_READONLY (output)
6841               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6842               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6843                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6844                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6845         readonly_error (output, lv_asm);
6846
6847       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6848       oconstraints[i] = constraint;
6849
6850       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6851                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6852         {
6853           /* If the operand is going to end up in memory,
6854              mark it addressable.  */
6855           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6856             output = error_mark_node;
6857         }
6858       else
6859         output = error_mark_node;
6860
6861       TREE_VALUE (tail) = output;
6862     }
6863
6864   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6865     {
6866       tree input;
6867
6868       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6869       input = TREE_VALUE (tail);
6870
6871       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6872                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6873         {
6874           /* If the operand is going to end up in memory,
6875              mark it addressable.  */
6876           if (!allows_reg && allows_mem)
6877             {
6878               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6879                  should be rejected or made deprecated.  */
6880               STRIP_NOPS (input);
6881               if (!c_mark_addressable (input))
6882                 input = error_mark_node;
6883           }
6884         }
6885       else
6886         input = error_mark_node;
6887
6888       TREE_VALUE (tail) = input;
6889     }
6890
6891   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6892
6893   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6894      as volatile.  */
6895   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6896   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6897
6898   return args;
6899 }
6900 \f
6901 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
6902
6903 tree
6904 c_finish_goto_label (tree label)
6905 {
6906   tree decl = lookup_label (label);
6907   if (!decl)
6908     return NULL_TREE;
6909
6910   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
6911     {
6912       error ("jump into statement expression");
6913       return NULL_TREE;
6914     }
6915
6916   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
6917     {
6918       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
6919       return NULL_TREE;
6920     }
6921
6922   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
6923     {
6924       /* No jump from outside this statement expression context, so
6925          record that there is a jump from within this context.  */
6926       struct c_label_list *nlist;
6927       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6928       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
6929       nlist->label = decl;
6930       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
6931     }
6932
6933   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
6934     {
6935       /* No jump from outside this context context of identifiers with
6936          variably modified type, so record that there is a jump from
6937          within this context.  */
6938       struct c_label_list *nlist;
6939       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6940       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
6941       nlist->label = decl;
6942       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
6943     }
6944
6945   TREE_USED (decl) = 1;
6946   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
6947 }
6948
6949 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
6950
6951 tree
6952 c_finish_goto_ptr (tree expr)
6953 {
6954   if (pedantic)
6955     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
6956   expr = convert (ptr_type_node, expr);
6957   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
6958 }
6959
6960 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
6961    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
6962
6963 tree
6964 c_finish_return (tree retval)
6965 {
6966   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
6967   bool no_warning = false;
6968
6969   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6970     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6971
6972   if (!retval)
6973     {
6974       current_function_returns_null = 1;
6975       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
6976           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
6977         {
6978           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
6979                        "function returning non-void");
6980           no_warning = true;
6981         }
6982     }
6983   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
6984     {
6985       current_function_returns_null = 1;
6986       if (pedantic || TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
6987         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
6988     }
6989   else
6990     {
6991       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
6992                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6993       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
6994       tree inner;
6995
6996       current_function_returns_value = 1;
6997       if (t == error_mark_node)
6998         return NULL_TREE;
6999
7000       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
7001
7002       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
7003          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
7004       while (1)
7005         {
7006           switch (TREE_CODE (inner))
7007             {
7008             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
7009             case PLUS_EXPR:
7010               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7011               continue;
7012
7013             case MINUS_EXPR:
7014               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
7015                  type (or is converted from it), this may be valid, so
7016                  don't give a warning.  */
7017               {
7018                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
7019
7020                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
7021                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
7022                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
7023                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
7024                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
7025
7026                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
7027                   break;
7028
7029                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7030                 continue;
7031               }
7032
7033             case ADDR_EXPR:
7034               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7035
7036               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
7037                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
7038                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7039
7040               if (DECL_P (inner)
7041                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7042                   && !TREE_STATIC (inner)
7043                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7044                 warning (0, "function returns address of local variable");
7045               break;
7046
7047             default:
7048               break;
7049             }
7050
7051           break;
7052         }
7053
7054       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7055     }
7056
7057   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7058   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7059   return add_stmt (ret_stmt);
7060 }
7061 \f
7062 struct c_switch {
7063   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7064   tree switch_expr;
7065
7066   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7067      default conversion is applied.  */
7068   tree orig_type;
7069
7070   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7071      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7072      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7073      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7074      of the GNU case range extension.  */
7075   splay_tree cases;
7076
7077   /* Number of nested statement expressions within this switch
7078      statement; if nonzero, case and default labels may not
7079      appear.  */
7080   unsigned int blocked_stmt_expr;
7081
7082   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7083      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7084      default labels may not appear.  */
7085   unsigned int blocked_vm;
7086
7087   /* The next node on the stack.  */
7088   struct c_switch *next;
7089 };
7090
7091 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7092    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7093    mark the stack for garbage collection because it is only active
7094    during the processing of the body of a function, and we never
7095    collect at that point.  */
7096
7097 struct c_switch *c_switch_stack;
7098
7099 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7100    SWITCH_EXPR.  */
7101
7102 tree
7103 c_start_case (tree exp)
7104 {
7105   tree orig_type = error_mark_node;
7106   struct c_switch *cs;
7107
7108   if (exp != error_mark_node)
7109     {
7110       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7111
7112       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7113         {
7114           if (orig_type != error_mark_node)
7115             {
7116               error ("switch quantity not an integer");
7117               orig_type = error_mark_node;
7118             }
7119           exp = integer_zero_node;
7120         }
7121       else
7122         {
7123           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7124
7125           if (!in_system_header
7126               && (type == long_integer_type_node
7127                   || type == long_unsigned_type_node))
7128             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7129                      "converted to %<int%> in ISO C");
7130
7131           exp = default_conversion (exp);
7132         }
7133     }
7134
7135   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7136   cs = XNEW (struct c_switch);
7137   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7138   cs->orig_type = orig_type;
7139   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7140   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7141   cs->blocked_vm = 0;
7142   cs->next = c_switch_stack;
7143   c_switch_stack = cs;
7144
7145   return add_stmt (cs->switch_expr);
7146 }
7147
7148 /* Process a case label.  */
7149
7150 tree
7151 do_case (tree low_value, tree high_value)
7152 {
7153   tree label = NULL_TREE;
7154
7155   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7156       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7157     {
7158       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7159                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7160                                 c_switch_stack->orig_type,
7161                                 low_value, high_value);
7162       if (label == error_mark_node)
7163         label = NULL_TREE;
7164     }
7165   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7166     {
7167       if (low_value)
7168         error ("case label in statement expression not containing "
7169                "enclosing switch statement");
7170       else
7171         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7172                "enclosing switch statement");
7173     }
7174   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7175     {
7176       if (low_value)
7177         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7178                "type not containing enclosing switch statement");
7179       else
7180         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7181                "modified type not containing enclosing switch statement");
7182     }
7183   else if (low_value)
7184     error ("case label not within a switch statement");
7185   else
7186     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7187
7188   return label;
7189 }
7190
7191 /* Finish the switch statement.  */
7192
7193 void
7194 c_finish_case (tree body)
7195 {
7196   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7197   location_t switch_location;
7198
7199   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7200
7201   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7202      at this point; we might, however, be within the scope of an
7203      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7204   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7205
7206   /* Emit warnings as needed.  */
7207   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7208     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7209   else
7210     switch_location = input_location;
7211   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7212                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7213                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7214
7215   /* Pop the stack.  */
7216   c_switch_stack = cs->next;
7217   splay_tree_delete (cs->cases);
7218   XDELETE (cs);
7219 }
7220 \f
7221 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7222    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7223    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7224    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7225
7226 void
7227 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7228                   tree else_block, bool nested_if)
7229 {
7230   tree stmt;
7231
7232   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7233   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7234     {
7235       tree inner_if = then_block;
7236
7237       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7238          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7239          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7240          non-container statement within.  */
7241       while (1)
7242         switch (TREE_CODE (inner_if))
7243           {
7244           case COND_EXPR:
7245             goto found;
7246           case BIND_EXPR:
7247             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7248             break;
7249           case STATEMENT_LIST:
7250             inner_if = expr_last (then_block);
7251             break;
7252           case TRY_FINALLY_EXPR:
7253           case TRY_CATCH_EXPR:
7254             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7255             break;
7256           default:
7257             gcc_unreachable ();
7258           }
7259     found:
7260
7261       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7262          warning (OPT_Wparentheses,
7263                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7264                   &if_locus);
7265     }
7266
7267   empty_body_warning (then_block, else_block);
7268
7269   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7270   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7271   add_stmt (stmt);
7272 }
7273
7274 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7275    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7276    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7277    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7278    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7279
7280 void
7281 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7282                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7283 {
7284   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7285
7286   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7287   if (cond && integer_zerop (cond))
7288     {
7289       if (cond_is_first)
7290         {
7291           t = build_and_jump (&blab);
7292           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7293           add_stmt (t);
7294         }
7295     }
7296   else
7297     {
7298       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7299
7300       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7301          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7302          then we just build a jump back to the top.  */
7303       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7304
7305       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7306         {
7307           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7308              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7309              continue label, if possible.  */
7310           if (cond_is_first)
7311             {
7312               if (incr || !clab)
7313                 {
7314                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7315                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7316                 }
7317               else
7318                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7319               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7320               add_stmt (t);
7321             }
7322
7323           t = build_and_jump (&blab);
7324           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7325           if (cond_is_first)
7326             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7327           else
7328             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7329         }
7330
7331       add_stmt (top);
7332     }
7333
7334   if (body)
7335     add_stmt (body);
7336   if (clab)
7337     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7338   if (incr)
7339     add_stmt (incr);
7340   if (entry)
7341     add_stmt (entry);
7342   if (exit)
7343     add_stmt (exit);
7344   if (blab)
7345     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7346 }
7347
7348 tree
7349 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7350 {
7351   bool skip;
7352   tree label = *label_p;
7353
7354   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7355      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7356      control reaching the end of a non-void function when it is
7357      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7358      language specific tree nodes; this works because
7359      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7360      understand.  */
7361   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7362
7363   if (!label)
7364     {
7365       if (!skip)
7366         *label_p = label = create_artificial_label ();
7367     }
7368   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7369     ;
7370   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7371     {
7372     case 0:
7373       if (is_break)
7374         error ("break statement not within loop or switch");
7375       else
7376         error ("continue statement not within a loop");
7377       return NULL_TREE;
7378
7379     case 1:
7380       gcc_assert (is_break);
7381       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7382       return NULL_TREE;
7383
7384     default:
7385       gcc_unreachable ();
7386     }
7387
7388   if (skip)
7389     return NULL_TREE;
7390
7391   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7392 }
7393
7394 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7395
7396 static void
7397 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7398 {
7399   if (expr == error_mark_node)
7400     ;
7401   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7402     {
7403       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7404         warning (0, "%Hstatement with no effect",
7405                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7406     }
7407   else if (warn_unused_value)
7408     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7409 }
7410
7411 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7412    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7413
7414 tree
7415 c_process_expr_stmt (tree expr)
7416 {
7417   if (!expr)
7418     return NULL_TREE;
7419
7420   if (warn_sequence_point)
7421     verify_sequence_points (expr);
7422
7423   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7424       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7425       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7426     error ("expression statement has incomplete type");
7427
7428   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7429      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7430      out which is the result.  */
7431   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7432       && (extra_warnings || warn_unused_value))
7433     emit_side_effect_warnings (expr);
7434
7435   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7436      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7437   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7438     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7439
7440   if (EXPR_P (expr))
7441     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7442
7443   return expr;
7444 }
7445
7446 /* Emit an expression as a statement.  */
7447
7448 tree
7449 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7450 {
7451   if (expr)
7452     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7453   else
7454     return NULL;
7455 }
7456
7457 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7458    create a new binding level and return it.  */
7459
7460 tree
7461 c_begin_stmt_expr (void)
7462 {
7463   tree ret;
7464   struct c_label_context_se *nstack;
7465   struct c_label_list *glist;
7466
7467   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7468      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7469      are contained in it.  */
7470   keep_next_level ();
7471   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7472   if (c_switch_stack)
7473     {
7474       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7475       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7476     }
7477   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7478        glist != NULL;
7479        glist = glist->next)
7480     {
7481       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7482     }
7483   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7484   nstack->labels_def = NULL;
7485   nstack->labels_used = NULL;
7486   nstack->next = label_context_stack_se;
7487   label_context_stack_se = nstack;
7488
7489   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7490   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7491
7492   return ret;
7493 }
7494
7495 tree
7496 c_finish_stmt_expr (tree body)
7497 {
7498   tree last, type, tmp, val;
7499   tree *last_p;
7500   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7501
7502   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7503   if (c_switch_stack)
7504     {
7505       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7506       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7507     }
7508   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7509      statement expression.  */
7510   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7511        dlist != NULL;
7512        dlist = dlist->next)
7513     {
7514       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7515     }
7516   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7517      this statement expression.  */
7518   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7519        glist != NULL;
7520        glist = glist->next)
7521     {
7522       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7523       glist_prev = glist;
7524     }
7525   if (glist_prev != NULL)
7526     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7527   else
7528     label_context_stack_se->next->labels_used
7529       = label_context_stack_se->labels_used;
7530   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7531
7532   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7533      about always returning a BIND_EXPR.  */
7534   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7535   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7536
7537  continue_searching:
7538   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7539     {
7540       tree_stmt_iterator i;
7541
7542       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7543       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7544         return body;
7545
7546       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7547          all of the statements except the last.  */
7548       if (extra_warnings || warn_unused_value)
7549         {
7550           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7551             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7552         }
7553       else
7554         i = tsi_last (last);
7555       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7556       last = *last_p;
7557     }
7558
7559   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7560      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7561   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7562       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7563     {
7564       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7565       last = *last_p;
7566       goto continue_searching;
7567     }
7568
7569   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7570      expression out from inside it.  */
7571   if (last == error_mark_node
7572       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7573           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7574     {
7575       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7576          unused.  */
7577       if (EXPR_P (last))
7578         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7579       return last;
7580     }
7581
7582   /* Extract the type of said expression.  */
7583   type = TREE_TYPE (last);
7584
7585   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7586      we already have is a fine expression to return.  */
7587   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7588     return body;
7589
7590   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7591      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7592      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7593   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7594
7595   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7596      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7597   val = last;
7598   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7599       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7600     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7601
7602   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7603   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7604
7605   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7606 }
7607
7608 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7609    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7610    permitted.  */
7611
7612 void
7613 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7614 {
7615   struct c_label_context_vm *nstack;
7616   struct c_label_list *glist;
7617
7618   gcc_assert (scope > 0);
7619
7620   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7621   if (label_context_stack_vm == NULL)
7622     return;
7623
7624   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7625     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7626   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7627        glist != NULL;
7628        glist = glist->next)
7629     {
7630       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7631     }
7632   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7633   nstack->labels_def = NULL;
7634   nstack->labels_used = NULL;
7635   nstack->scope = scope;
7636   nstack->next = label_context_stack_vm;
7637   label_context_stack_vm = nstack;
7638 }
7639
7640 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7641    type, scope number SCOPE.  */
7642
7643 void
7644 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7645 {
7646   if (label_context_stack_vm == NULL)
7647     return;
7648   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7649     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7650   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7651      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7652   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7653     {
7654       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7655
7656       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7657          scope.  */
7658       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7659            dlist != NULL;
7660            dlist = dlist->next)
7661         {
7662           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7663         }
7664       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7665          this scope.  */
7666       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7667            glist != NULL;
7668            glist = glist->next)
7669         {
7670           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7671           glist_prev = glist;
7672         }
7673       if (glist_prev != NULL)
7674         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7675       else
7676         label_context_stack_vm->next->labels_used
7677           = label_context_stack_vm->labels_used;
7678       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7679     }
7680 }
7681 \f
7682 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7683    and popping new statement lists from the tree.  */
7684
7685 tree
7686 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7687 {
7688   tree stmt = push_stmt_list ();
7689   if (do_scope)
7690     push_scope ();
7691   return stmt;
7692 }
7693
7694 tree
7695 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7696 {
7697   tree block = NULL;
7698
7699   if (do_scope)
7700     {
7701       if (c_dialect_objc ())
7702         objc_clear_super_receiver ();
7703       block = pop_scope ();
7704     }
7705
7706   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7707   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7708
7709   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7710      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7711      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7712      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7713      was really last.  */
7714   if (cur_stmt_list
7715       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7716       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7717     {
7718       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7719       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7720     }
7721
7722   return stmt;
7723 }
7724
7725 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7726    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7727    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7728
7729 void
7730 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7731 {
7732   enum tree_code code;
7733   tree stmt, list;
7734   bool stmt_expr;
7735
7736   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7737   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7738   add_stmt (stmt);
7739   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7740   list = push_stmt_list ();
7741   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7742   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7743 }
7744 \f
7745 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7746    CODE is the kind of expression to build.
7747    This function differs from `build' in several ways:
7748    the data type of the result is computed and recorded in it,
7749    warnings are generated if arg data types are invalid,
7750    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7751    and some optimization is done (operations on narrow ints
7752    are done in the narrower type when that gives the same result).
7753    Constant folding is also done before the result is returned.
7754
7755    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7756    or array types, because either they will have the default conversions
7757    performed or they have both just been converted to some other type in which
7758    the arithmetic is to be done.  */
7759
7760 tree
7761 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7762                  int convert_p)
7763 {
7764   tree type0, type1;
7765   enum tree_code code0, code1;
7766   tree op0, op1;
7767   const char *invalid_op_diag;
7768
7769   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7770      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7771      but in some special cases we change it.  */
7772   enum tree_code resultcode = code;
7773
7774   /* Data type in which the computation is to be performed.
7775      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7776   tree result_type = NULL;
7777
7778   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7779      in whatever way is necessary.
7780      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7781   int converted = 0;
7782
7783   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7784      RESULT_TYPE.  */
7785   tree build_type = 0;
7786
7787   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7788      convert it to this type.  */
7789   tree final_type = 0;
7790
7791   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7792      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7793      Also implies COMMON.
7794      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7795      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7796      in a narrower mode.  */
7797   int shorten = 0;
7798
7799   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7800      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7801      Also implies COMMON.  */
7802   int short_compare = 0;
7803
7804   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7805      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7806   int short_shift = 0;
7807
7808   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7809   int common = 0;
7810
7811   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7812   bool objc_ok;
7813
7814   if (convert_p)
7815     {
7816       op0 = default_conversion (orig_op0);
7817       op1 = default_conversion (orig_op1);
7818     }
7819   else
7820     {
7821       op0 = orig_op0;
7822       op1 = orig_op1;
7823     }
7824
7825   type0 = TREE_TYPE (op0);
7826   type1 = TREE_TYPE (op1);
7827
7828   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7829      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7830   code0 = TREE_CODE (type0);
7831   code1 = TREE_CODE (type1);
7832
7833   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7834   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7835   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7836
7837   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7838      avoid reporting another error.  */
7839
7840   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7841     return error_mark_node;
7842
7843   if ((invalid_op_diag
7844        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7845     {
7846       error (invalid_op_diag);
7847       return error_mark_node;
7848     }
7849
7850   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7851
7852   switch (code)
7853     {
7854     case PLUS_EXPR:
7855       /* Handle the pointer + int case.  */
7856       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7857         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7858       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7859         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7860       else
7861         common = 1;
7862       break;
7863
7864     case MINUS_EXPR:
7865       /* Subtraction of two similar pointers.
7866          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7867       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7868           && comp_target_types (type0, type1))
7869         return pointer_diff (op0, op1);
7870       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7871       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7872         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7873       else
7874         common = 1;
7875       break;
7876
7877     case MULT_EXPR:
7878       common = 1;
7879       break;
7880
7881     case TRUNC_DIV_EXPR:
7882     case CEIL_DIV_EXPR:
7883     case FLOOR_DIV_EXPR:
7884     case ROUND_DIV_EXPR:
7885     case EXACT_DIV_EXPR:
7886       /* Floating point division by zero is a legitimate way to obtain
7887          infinities and NaNs.  */
7888       if (skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
7889         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero");
7890
7891       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7892            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7893           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7894               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7895         {
7896           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7897
7898           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7899             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
7900           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
7901             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
7902
7903           if (!(tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE))
7904             resultcode = RDIV_EXPR;
7905           else
7906             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
7907                loses on some targets, since the modulo instruction is
7908                undefined if the quotient can't be represented in the
7909                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
7910                dividing by something we know != -1.  */
7911             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7912                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7913                            && !integer_all_onesp (op1)));
7914           common = 1;
7915         }
7916       break;
7917
7918     case BIT_AND_EXPR:
7919     case BIT_IOR_EXPR:
7920     case BIT_XOR_EXPR:
7921       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7922         shorten = -1;
7923       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
7924         common = 1;
7925       break;
7926
7927     case TRUNC_MOD_EXPR:
7928     case FLOOR_MOD_EXPR:
7929       if (skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
7930         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero");
7931
7932       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7933         {
7934           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
7935              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
7936              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
7937              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
7938           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7939                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7940                          && !integer_all_onesp (op1)));
7941           common = 1;
7942         }
7943       break;
7944
7945     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
7946     case TRUTH_ORIF_EXPR:
7947     case TRUTH_AND_EXPR:
7948     case TRUTH_OR_EXPR:
7949     case TRUTH_XOR_EXPR:
7950       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
7951            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
7952           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
7953               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
7954         {
7955           /* Result of these operations is always an int,
7956              but that does not mean the operands should be
7957              converted to ints!  */
7958           result_type = integer_type_node;
7959           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
7960           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
7961           converted = 1;
7962         }
7963       break;
7964
7965       /* Shift operations: result has same type as first operand;
7966          always convert second operand to int.
7967          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
7968
7969     case RSHIFT_EXPR:
7970       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7971         {
7972           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7973             {
7974               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7975                 warning (0, "right shift count is negative");
7976               else
7977                 {
7978                   if (!integer_zerop (op1))
7979                     short_shift = 1;
7980
7981                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7982                     warning (0, "right shift count >= width of type");
7983                 }
7984             }
7985
7986           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7987           result_type = type0;
7988           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7989              of value being shifted.  */
7990           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7991             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7992           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7993           converted = 1;
7994         }
7995       break;
7996
7997     case LSHIFT_EXPR:
7998       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7999         {
8000           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
8001             {
8002               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
8003                 warning (0, "left shift count is negative");
8004
8005               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
8006                 warning (0, "left shift count >= width of type");
8007             }
8008
8009           /* Use the type of the value to be shifted.  */
8010           result_type = type0;
8011           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
8012              of value being shifted.  */
8013           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
8014             op1 = convert (integer_type_node, op1);
8015           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
8016           converted = 1;
8017         }
8018       break;
8019
8020     case EQ_EXPR:
8021     case NE_EXPR:
8022       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
8023         warning (OPT_Wfloat_equal,
8024                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
8025       /* Result of comparison is always int,
8026          but don't convert the args to int!  */
8027       build_type = integer_type_node;
8028       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8029            || code0 == COMPLEX_TYPE)
8030           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8031               || code1 == COMPLEX_TYPE))
8032         short_compare = 1;
8033       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8034         {
8035           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
8036           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
8037           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
8038              Otherwise, the targets must be compatible
8039              and both must be object or both incomplete.  */
8040           if (comp_target_types (type0, type1))
8041             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8042           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8043             {
8044               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8045                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8046               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8047                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8048                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8049                          " with function pointer");
8050             }
8051           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8052             {
8053               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8054                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8055                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8056                          " with function pointer");
8057             }
8058           else
8059             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8060             if (!objc_ok)
8061               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8062
8063           if (result_type == NULL_TREE)
8064             result_type = ptr_type_node;
8065         }
8066       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8067         {
8068           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8069               && DECL_P (TREE_OPERAND (op0, 0))
8070               && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (op0, 0)) == PARM_DECL
8071                   || TREE_CODE (TREE_OPERAND (op0, 0)) == LABEL_DECL
8072                   || !DECL_WEAK (TREE_OPERAND (op0, 0))))
8073             warning (OPT_Walways_true, "the address of %qD will never be NULL",
8074                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8075           result_type = type0;
8076         }
8077       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8078         {
8079           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8080               && DECL_P (TREE_OPERAND (op1, 0))
8081               && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (op1, 0)) == PARM_DECL
8082                   || TREE_CODE (TREE_OPERAND (op1, 0)) == LABEL_DECL
8083                   || !DECL_WEAK (TREE_OPERAND (op1, 0))))
8084             warning (OPT_Walways_true, "the address of %qD will never be NULL",
8085                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8086           result_type = type1;
8087         }
8088       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8089         {
8090           result_type = type0;
8091           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8092         }
8093       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8094         {
8095           result_type = type1;
8096           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8097         }
8098       break;
8099
8100     case LE_EXPR:
8101     case GE_EXPR:
8102     case LT_EXPR:
8103     case GT_EXPR:
8104       build_type = integer_type_node;
8105       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
8106           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
8107         short_compare = 1;
8108       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8109         {
8110           if (comp_target_types (type0, type1))
8111             {
8112               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8113               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8114                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8115                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8116               else if (pedantic
8117                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8118                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8119             }
8120           else
8121             {
8122               result_type = ptr_type_node;
8123               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8124             }
8125         }
8126       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8127         {
8128           result_type = type0;
8129           if (pedantic || extra_warnings)
8130             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8131         }
8132       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8133         {
8134           result_type = type1;
8135           if (pedantic)
8136             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8137         }
8138       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8139         {
8140           result_type = type0;
8141           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8142         }
8143       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8144         {
8145           result_type = type1;
8146           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8147         }
8148       break;
8149
8150     default:
8151       gcc_unreachable ();
8152     }
8153
8154   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8155     return error_mark_node;
8156
8157   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8158       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8159           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8160                                                     TREE_TYPE (type1))))
8161     {
8162       binary_op_error (code);
8163       return error_mark_node;
8164     }
8165
8166   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8167        || code0 == VECTOR_TYPE)
8168       &&
8169       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8170        || code1 == VECTOR_TYPE))
8171     {
8172       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8173
8174       if (shorten || common || short_compare)
8175         result_type = c_common_type (type0, type1);
8176
8177       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8178          if both args were extended from the same smaller type,
8179          do the arithmetic in that type and then extend.
8180
8181          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8182          For them, this optimization is safe only if
8183          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8184          Otherwise, we might change the result.
8185          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8186          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8187
8188       if (shorten && none_complex)
8189         {
8190           int unsigned0, unsigned1;
8191           tree arg0, arg1;
8192           int uns;
8193           tree type;
8194
8195           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8196              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8197              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8198              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8199              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8200              like
8201
8202                (long long int) (unsigned int) signed_char
8203
8204              which get_narrower would narrow down to
8205
8206                (unsigned int) signed char
8207
8208              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8209              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8210              explicit cast.  */
8211           op0 = convert (result_type, op0);
8212           op1 = convert (result_type, op1);
8213
8214           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8215           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8216
8217           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8218           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8219
8220           final_type = result_type;
8221
8222           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8223              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8224
8225           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8226                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8227               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8228             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8229           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8230                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8231               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8232             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8233
8234           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8235
8236           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8237              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8238           if (shorten == -1)
8239             uns = unsigned0;
8240
8241           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8242              an unsigned operation on sign-extended args.
8243              That would not be valid.  */
8244
8245           /* Both args variable: if both extended in same way
8246              from same width, do it in that width.
8247              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8248           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8249                < TYPE_PRECISION (result_type))
8250               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8251                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8252               && unsigned0 == unsigned1
8253               && (unsigned0 || !uns))
8254             result_type
8255               = c_common_signed_or_unsigned_type
8256               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8257           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8258                    && (unsigned1 || !uns)
8259                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8260                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8261                    && (type
8262                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8263                                                            TREE_TYPE (arg1)),
8264                        int_fits_type_p (arg0, type)))
8265             result_type = type;
8266           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8267                    && (unsigned0 || !uns)
8268                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8269                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8270                    && (type
8271                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8272                                                            TREE_TYPE (arg0)),
8273                        int_fits_type_p (arg1, type)))
8274             result_type = type;
8275         }
8276
8277       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8278
8279       if (short_shift)
8280         {
8281           int unsigned_arg;
8282           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8283
8284           final_type = result_type;
8285
8286           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8287             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8288
8289           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8290               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8291                  number of bits in the smaller type size.  */
8292               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8293               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8294               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8295             {
8296               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8297               result_type
8298                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8299                                                     TREE_TYPE (arg0));
8300               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8301               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8302                 op0 = convert (result_type, op0);
8303               converted = 1;
8304             }
8305         }
8306
8307       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8308          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8309
8310       if (short_compare)
8311         {
8312           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8313              from being kept in a register.
8314              Instead, make copies of the our local variables and
8315              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8316           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8317           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8318           tree val
8319             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8320
8321           if (val != 0)
8322             return val;
8323
8324           op0 = xop0, op1 = xop1;
8325           converted = 1;
8326           resultcode = xresultcode;
8327
8328           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8329             {
8330               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8331               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8332               int unsignedp0, unsignedp1;
8333               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8334               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8335
8336               xop0 = orig_op0;
8337               xop1 = orig_op1;
8338               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8339               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8340
8341               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8342                  quantities that may fail.
8343
8344                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8345                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8346
8347                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8348                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8349                  all the values of the unsigned type.  */
8350               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8351                 /* OK */;
8352               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8353               else if (op0_signed == op1_signed)
8354                 /* OK */;
8355               else
8356                 {
8357                   tree sop, uop;
8358
8359                   if (op0_signed)
8360                     sop = xop0, uop = xop1;
8361                   else
8362                     sop = xop1, uop = xop0;
8363
8364                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8365                      unsuffixed integer literal (or some static
8366                      constant expression involving such literals or a
8367                      conditional expression involving such literals)
8368                      and it is non-negative.  */
8369                   if (tree_expr_nonnegative_p (sop))
8370                     /* OK */;
8371                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8372                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8373                      would fit in the result if the result were signed.  */
8374                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8375                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8376                            && int_fits_type_p
8377                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8378                     /* OK */;
8379                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8380                      constant and its maximum value would fit in the result
8381                      if the result were signed.  */
8382                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8383                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8384                            && int_fits_type_p
8385                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8386                             c_common_signed_type (result_type)))
8387                     /* OK */;
8388                   else
8389                     warning (0, "comparison between signed and unsigned");
8390                 }
8391
8392               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8393                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8394                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8395
8396                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8397                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8398                  when it is extended.  */
8399
8400               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8401                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8402                 {
8403                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8404                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8405                                             &unsignedp0);
8406                   else
8407                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8408                                             &unsignedp1);
8409
8410                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8411                     {
8412                       tree primop;
8413                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8414                       int unsignedp, bits;
8415
8416                       if (host_integerp (primop0, 0))
8417                         {
8418                           primop = primop1;
8419                           unsignedp = unsignedp1;
8420                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8421                         }
8422                       else
8423                         {
8424                           primop = primop0;
8425                           unsignedp = unsignedp0;
8426                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8427                         }
8428
8429                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8430                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8431                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8432                         {
8433                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8434                           if ((mask & constant) != mask)
8435                             warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8436                         }
8437                     }
8438                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8439                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8440                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8441                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8442                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8443                     warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8444                 }
8445             }
8446         }
8447     }
8448
8449   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8450      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8451      Then the expression will be built.
8452      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8453      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8454
8455   if (!result_type)
8456     {
8457       binary_op_error (code);
8458       return error_mark_node;
8459     }
8460
8461   if (!converted)
8462     {
8463       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8464         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8465       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8466         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8467
8468       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8469          has a different type.  */
8470       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8471         return error_mark_node;
8472     }
8473
8474   if (build_type == NULL_TREE)
8475     build_type = result_type;
8476
8477   {
8478     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8479     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8480                                                                     build_type,
8481                                                                     op0, op1)
8482                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8483                                                         op0, op1);
8484
8485     if (final_type != 0)
8486       result = convert (final_type, result);
8487     return result;
8488   }
8489 }
8490
8491
8492 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8493    purpose.  */
8494
8495 tree
8496 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8497 {
8498   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8499     {
8500     case ARRAY_TYPE:
8501       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8502       return error_mark_node;
8503
8504     case RECORD_TYPE:
8505       error ("used struct type value where scalar is required");
8506       return error_mark_node;
8507
8508     case UNION_TYPE:
8509       error ("used union type value where scalar is required");
8510       return error_mark_node;
8511
8512     case FUNCTION_TYPE:
8513       gcc_unreachable ();
8514
8515     default:
8516       break;
8517     }
8518
8519   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8520      leaving those to give errors later?  */
8521   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8522 }
8523 \f
8524
8525 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8526    required.  */
8527
8528 tree
8529 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8530                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8531 {
8532   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8533     {
8534       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8535       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8536          it.  */
8537       if (!TREE_STATIC (decl))
8538         *se = true;
8539       return decl;
8540     }
8541   else
8542     return expr;
8543 }
8544 \f
8545 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8546
8547 tree
8548 c_begin_omp_parallel (void)
8549 {
8550   tree block;
8551
8552   keep_next_level ();
8553   block = c_begin_compound_stmt (true);
8554
8555   return block;
8556 }
8557
8558 tree
8559 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8560 {
8561   tree stmt;
8562
8563   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8564
8565   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8566   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8567   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8568   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8569
8570   return add_stmt (stmt);
8571 }
8572
8573 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8574    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8575
8576 tree
8577 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8578 {
8579   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8580   tree c, t, *pc = &clauses;
8581   const char *name;
8582
8583   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8584   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8585   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8586   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8587
8588   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8589     {
8590       bool remove = false;
8591       bool need_complete = false;
8592       bool need_implicitly_determined = false;
8593
8594       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8595         {
8596         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8597           name = "shared";
8598           need_implicitly_determined = true;
8599           goto check_dup_generic;
8600
8601         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8602           name = "private";
8603           need_complete = true;
8604           need_implicitly_determined = true;
8605           goto check_dup_generic;
8606
8607         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8608           name = "reduction";
8609           need_implicitly_determined = true;
8610           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8611           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8612               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8613             {
8614               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8615               remove = true;
8616             }
8617           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8618             {
8619               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8620               const char *r_name = NULL;
8621
8622               switch (r_code)
8623                 {
8624                 case PLUS_EXPR:
8625                 case MULT_EXPR:
8626                 case MINUS_EXPR:
8627                   break;
8628                 case BIT_AND_EXPR:
8629                   r_name = "&";
8630                   break;
8631                 case BIT_XOR_EXPR:
8632                   r_name = "^";
8633                   break;
8634                 case BIT_IOR_EXPR:
8635                   r_name = "|";
8636                   break;
8637                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8638                   r_name = "&&";
8639                   break;
8640                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8641                   r_name = "||";
8642                   break;
8643                 default:
8644                   gcc_unreachable ();
8645                 }
8646               if (r_name)
8647                 {
8648                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8649                          t, r_name);
8650                   remove = true;
8651                 }
8652             }
8653           goto check_dup_generic;
8654
8655         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8656           name = "copyprivate";
8657           goto check_dup_generic;
8658
8659         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8660           name = "copyin";
8661           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8662           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8663             {
8664               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8665               remove = true;
8666             }
8667           goto check_dup_generic;
8668
8669         check_dup_generic:
8670           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8671           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8672             {
8673               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8674               remove = true;
8675             }
8676           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8677                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8678                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8679             {
8680               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8681               remove = true;
8682             }
8683           else
8684             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8685           break;
8686
8687         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8688           name = "firstprivate";
8689           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8690           need_complete = true;
8691           need_implicitly_determined = true;
8692           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8693             {
8694               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8695               remove = true;
8696             }
8697           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8698                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8699             {
8700               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8701               remove = true;
8702             }
8703           else
8704             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8705           break;
8706
8707         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8708           name = "lastprivate";
8709           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8710           need_complete = true;
8711           need_implicitly_determined = true;
8712           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8713             {
8714               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8715               remove = true;
8716             }
8717           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8718                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8719             {
8720               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8721               remove = true;
8722             }
8723           else
8724             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8725           break;
8726
8727         case OMP_CLAUSE_IF:
8728         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8729         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8730         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8731         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8732         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8733           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8734           continue;
8735
8736         default:
8737           gcc_unreachable ();
8738         }
8739
8740       if (!remove)
8741         {
8742           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8743
8744           if (need_complete)
8745             {
8746               t = require_complete_type (t);
8747               if (t == error_mark_node)
8748                 remove = true;
8749             }
8750
8751           if (need_implicitly_determined)
8752             {
8753               const char *share_name = NULL;
8754
8755               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8756                 share_name = "threadprivate";
8757               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8758                 {
8759                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8760                   break;
8761                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8762                   share_name = "shared";
8763                   break;
8764                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8765                   share_name = "private";
8766                   break;
8767                 default:
8768                   gcc_unreachable ();
8769                 }
8770               if (share_name)
8771                 {
8772                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8773                          t, share_name, name);
8774                   remove = true;
8775                 }
8776             }
8777         }
8778
8779       if (remove)
8780         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8781       else
8782         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8783     }
8784
8785   bitmap_obstack_release (NULL);
8786   return clauses;
8787 }