OSDN Git Service

2009-11-04 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 /* This file is part of the C front end.
24    It contains routines to build C expressions given their operands,
25    including computing the types of the result, C-specific error checks,
26    and some optimization.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32 #include "rtl.h"
33 #include "tree.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "c-tree.h"
36 #include "c-lang.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "output.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "intl.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "target.h"
45 #include "tree-iterator.h"
46 #include "gimple.h"
47 #include "tree-flow.h"
48
49 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
50    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
51 enum impl_conv {
52   ic_argpass,
53   ic_assign,
54   ic_init,
55   ic_return
56 };
57
58 /* Whether we are building a boolean conversion inside
59    convert_for_assignment, or some other late binary operation.  If
60    build_binary_op is called (from code shared with C++) in this case,
61    then the operands have already been folded and the result will not
62    be folded again, so C_MAYBE_CONST_EXPR should not be generated.  */
63 bool in_late_binary_op;
64
65 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
66 int in_alignof;
67
68 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
69 int in_sizeof;
70
71 /* The level of nesting inside "typeof".  */
72 int in_typeof;
73
74 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
75    message within this initializer.  */
76 static int missing_braces_mentioned;
77
78 static int require_constant_value;
79 static int require_constant_elements;
80
81 static bool null_pointer_constant_p (const_tree);
82 static tree qualify_type (tree, tree);
83 static int tagged_types_tu_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
84 static int comp_target_types (location_t, tree, tree);
85 static int function_types_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
86 static int type_lists_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *);
87 static tree lookup_field (tree, tree);
88 static int convert_arguments (tree, VEC(tree,gc) *, VEC(tree,gc) *, tree,
89                               tree);
90 static tree pointer_diff (location_t, tree, tree);
91 static tree convert_for_assignment (location_t, tree, tree, tree,
92                                     enum impl_conv, bool, tree, tree, int);
93 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
94 static void push_string (const char *);
95 static void push_member_name (tree);
96 static int spelling_length (void);
97 static char *print_spelling (char *);
98 static void warning_init (int, const char *);
99 static tree digest_init (location_t, tree, tree, tree, bool, bool, int);
100 static void output_init_element (tree, tree, bool, tree, tree, int, bool);
101 static void output_pending_init_elements (int);
102 static int set_designator (int);
103 static void push_range_stack (tree);
104 static void add_pending_init (tree, tree, tree, bool);
105 static void set_nonincremental_init (void);
106 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
107 static tree find_init_member (tree);
108 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
109 static void readonly_warning (tree, enum lvalue_use);
110 static int lvalue_or_else (const_tree, enum lvalue_use);
111 static void record_maybe_used_decl (tree);
112 static int comptypes_internal (const_tree, const_tree, bool *);
113 \f
114 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
115
116 static bool
117 null_pointer_constant_p (const_tree expr)
118 {
119   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
120      yet available everywhere required.  */
121   tree type = TREE_TYPE (expr);
122   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
123           && !TREE_OVERFLOW (expr)
124           && integer_zerop (expr)
125           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
126               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
127                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
128                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
129 }
130
131 /* EXPR may appear in an unevaluated part of an integer constant
132    expression, but not in an evaluated part.  Wrap it in a
133    C_MAYBE_CONST_EXPR, or mark it with TREE_OVERFLOW if it is just an
134    INTEGER_CST and we cannot create a C_MAYBE_CONST_EXPR.  */
135
136 static tree
137 note_integer_operands (tree expr)
138 {
139   tree ret;
140   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && in_late_binary_op)
141     {
142       ret = copy_node (expr);
143       TREE_OVERFLOW (ret) = 1;
144     }
145   else
146     {
147       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (expr), NULL_TREE, expr);
148       C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (ret) = 1;
149     }
150   return ret;
151 }
152
153 /* Having checked whether EXPR may appear in an unevaluated part of an
154    integer constant expression and found that it may, remove any
155    C_MAYBE_CONST_EXPR noting this fact and return the resulting
156    expression.  */
157
158 static inline tree
159 remove_c_maybe_const_expr (tree expr)
160 {
161   if (TREE_CODE (expr) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
162     return C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (expr);
163   else
164     return expr;
165 }
166
167 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
168
169 struct tagged_tu_seen_cache {
170   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
171   const_tree t1;
172   const_tree t2;
173   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
174      these two types already.  */
175   int val;
176 };
177
178 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
179 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
180
181 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
182    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
183
184 tree
185 require_complete_type (tree value)
186 {
187   tree type = TREE_TYPE (value);
188
189   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
190     return error_mark_node;
191
192   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
193   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
194     return value;
195
196   c_incomplete_type_error (value, type);
197   return error_mark_node;
198 }
199
200 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
201    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
202    and TYPE is the type that was invalid.  */
203
204 void
205 c_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
206 {
207   const char *type_code_string;
208
209   /* Avoid duplicate error message.  */
210   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
211     return;
212
213   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
214                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
215     error ("%qD has an incomplete type", value);
216   else
217     {
218     retry:
219       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
220
221       switch (TREE_CODE (type))
222         {
223         case RECORD_TYPE:
224           type_code_string = "struct";
225           break;
226
227         case UNION_TYPE:
228           type_code_string = "union";
229           break;
230
231         case ENUMERAL_TYPE:
232           type_code_string = "enum";
233           break;
234
235         case VOID_TYPE:
236           error ("invalid use of void expression");
237           return;
238
239         case ARRAY_TYPE:
240           if (TYPE_DOMAIN (type))
241             {
242               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
243                 {
244                   error ("invalid use of flexible array member");
245                   return;
246                 }
247               type = TREE_TYPE (type);
248               goto retry;
249             }
250           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
251           return;
252
253         default:
254           gcc_unreachable ();
255         }
256
257       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
258         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
259                type_code_string, TYPE_NAME (type));
260       else
261         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
262         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
263     }
264 }
265
266 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
267    arguments and return the new type.  */
268
269 tree
270 c_type_promotes_to (tree type)
271 {
272   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
273     return double_type_node;
274
275   if (c_promoting_integer_type_p (type))
276     {
277       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
278       if (TYPE_UNSIGNED (type)
279           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
280         return unsigned_type_node;
281       return integer_type_node;
282     }
283
284   return type;
285 }
286
287 /* Return true if between two named address spaces, whether there is a superset
288    named address space that encompasses both address spaces.  If there is a
289    superset, return which address space is the superset.  */
290
291 static bool
292 addr_space_superset (addr_space_t as1, addr_space_t as2, addr_space_t *common)
293 {
294   if (as1 == as2)
295     {
296       *common = as1;
297       return true;
298     }
299   else if (targetm.addr_space.subset_p (as1, as2))
300     {
301       *common = as2;
302       return true;
303     }
304   else if (targetm.addr_space.subset_p (as2, as1))
305     {
306       *common = as1;
307       return true;
308     }
309   else
310     return false;
311 }
312
313 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
314    as well as those of TYPE.  */
315
316 static tree
317 qualify_type (tree type, tree like)
318 {
319   addr_space_t as_type = TYPE_ADDR_SPACE (type);
320   addr_space_t as_like = TYPE_ADDR_SPACE (like);
321   addr_space_t as_common;
322
323   /* If the two named address spaces are different, determine the common
324      superset address space.  If there isn't one, raise an error.  */
325   if (!addr_space_superset (as_type, as_like, &as_common))
326     {
327       as_common = as_type;
328       error ("%qT and %qT are in disjoint named address spaces",
329              type, like);
330     }
331
332   return c_build_qualified_type (type,
333                                  TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (type)
334                                  | TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (like)
335                                  | ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common));
336 }
337
338 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
339
340 bool
341 c_vla_type_p (const_tree t)
342 {
343   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
344       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
345     return true;
346   return false;
347 }
348 \f
349 /* Return the composite type of two compatible types.
350
351    We assume that comptypes has already been done and returned
352    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
353    assume that qualifiers match.  */
354
355 tree
356 composite_type (tree t1, tree t2)
357 {
358   enum tree_code code1;
359   enum tree_code code2;
360   tree attributes;
361
362   /* Save time if the two types are the same.  */
363
364   if (t1 == t2) return t1;
365
366   /* If one type is nonsense, use the other.  */
367   if (t1 == error_mark_node)
368     return t2;
369   if (t2 == error_mark_node)
370     return t1;
371
372   code1 = TREE_CODE (t1);
373   code2 = TREE_CODE (t2);
374
375   /* Merge the attributes.  */
376   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
377
378   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
379      integer type, the composite type might be either of the two
380      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
381      the composite type.  */
382
383   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
384     return t1;
385   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
386     return t2;
387
388   gcc_assert (code1 == code2);
389
390   switch (code1)
391     {
392     case POINTER_TYPE:
393       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
394       {
395         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
396         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
397         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
398         t1 = build_pointer_type (target);
399         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
400         return qualify_type (t1, t2);
401       }
402
403     case ARRAY_TYPE:
404       {
405         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
406         int quals;
407         tree unqual_elt;
408         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
409         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
410         bool d1_variable, d2_variable;
411         bool d1_zero, d2_zero;
412         bool t1_complete, t2_complete;
413
414         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
415         gcc_assert (!TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (t1)
416                     && !TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (t2));
417
418         t1_complete = COMPLETE_TYPE_P (t1);
419         t2_complete = COMPLETE_TYPE_P (t2);
420
421         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
422         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
423
424         d1_variable = (!d1_zero
425                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
426                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
427         d2_variable = (!d2_zero
428                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
429                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
430         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
431         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
432
433         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
434         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
435             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
436           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
437         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
438             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
439           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
440
441         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
442           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
443         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
444           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
445
446         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
447            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
448            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
449            composite of the unqualified types and add the qualifiers
450            back at the end.  */
451         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
452         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
453         t1 = build_array_type (unqual_elt,
454                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
455                                              && (d2_variable
456                                                  || d2_zero
457                                                  || !d1_variable))
458                                             ? t1
459                                             : t2));
460         /* Ensure a composite type involving a zero-length array type
461            is a zero-length type not an incomplete type.  */
462         if (d1_zero && d2_zero
463             && (t1_complete || t2_complete)
464             && !COMPLETE_TYPE_P (t1))
465           {
466             TYPE_SIZE (t1) = bitsize_zero_node;
467             TYPE_SIZE_UNIT (t1) = size_zero_node;
468           }
469         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
470         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
471       }
472
473     case ENUMERAL_TYPE:
474     case RECORD_TYPE:
475     case UNION_TYPE:
476       if (attributes != NULL)
477         {
478           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
479           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
480             return t1;
481           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
482             return t2;
483         }
484       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
485
486     case FUNCTION_TYPE:
487       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
488          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
489       {
490         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
491         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
492         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
493         int len;
494         tree newargs, n;
495         int i;
496
497         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
498         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
499           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
500         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
501           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
502
503         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
504         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
505          {
506             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
507             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
508             return qualify_type (t1, t2);
509          }
510         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
511          {
512            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
513            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
514            return qualify_type (t1, t2);
515          }
516
517         /* If both args specify argument types, we must merge the two
518            lists, argument by argument.  */
519         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
520            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
521         c_override_global_bindings_to_false = true;
522
523         len = list_length (p1);
524         newargs = 0;
525
526         for (i = 0; i < len; i++)
527           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
528
529         n = newargs;
530
531         for (; p1;
532              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
533           {
534             /* A null type means arg type is not specified.
535                Take whatever the other function type has.  */
536             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
537               {
538                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
539                 goto parm_done;
540               }
541             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
542               {
543                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
544                 goto parm_done;
545               }
546
547             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
548                and  wait (union wait *),
549                prefer  union wait *  as type of parm.  */
550             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
551                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
552               {
553                 tree memb;
554                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
555                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
556                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
557                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
558                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
559                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
560                   {
561                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
562                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
563                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
564                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
565                     if (comptypes (mv3, mv2))
566                       {
567                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
568                                                          TREE_VALUE (p2));
569                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic, 
570                                  "function types not truly compatible in ISO C");
571                         goto parm_done;
572                       }
573                   }
574               }
575             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
576                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
577               {
578                 tree memb;
579                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
580                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
581                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
582                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
583                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
584                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
585                   {
586                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
587                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
588                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
589                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
590                     if (comptypes (mv3, mv1))
591                       {
592                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
593                                                          TREE_VALUE (p1));
594                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic, 
595                                  "function types not truly compatible in ISO C");
596                         goto parm_done;
597                       }
598                   }
599               }
600             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
601           parm_done: ;
602           }
603
604         c_override_global_bindings_to_false = false;
605         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
606         t1 = qualify_type (t1, t2);
607         /* ... falls through ...  */
608       }
609
610     default:
611       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
612     }
613
614 }
615
616 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
617    possibly differently qualified versions of compatible types.
618
619    We assume that comp_target_types has already been done and returned
620    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
621
622 static tree
623 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
624 {
625   tree attributes;
626   tree pointed_to_1, mv1;
627   tree pointed_to_2, mv2;
628   tree target;
629   unsigned target_quals;
630   addr_space_t as1, as2, as_common;
631   int quals1, quals2;
632
633   /* Save time if the two types are the same.  */
634
635   if (t1 == t2) return t1;
636
637   /* If one type is nonsense, use the other.  */
638   if (t1 == error_mark_node)
639     return t2;
640   if (t2 == error_mark_node)
641     return t1;
642
643   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
644               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
645
646   /* Merge the attributes.  */
647   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
648
649   /* Find the composite type of the target types, and combine the
650      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
651      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
652   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
653   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
654   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
655     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
656   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
657     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
658   target = composite_type (mv1, mv2);
659
660   /* For function types do not merge const qualifiers, but drop them
661      if used inconsistently.  The middle-end uses these to mark const
662      and noreturn functions.  */
663   quals1 = TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (pointed_to_1);
664   quals2 = TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (pointed_to_2);
665
666   if (TREE_CODE (pointed_to_1) == FUNCTION_TYPE)
667     target_quals = (quals1 & quals2);
668   else
669     target_quals = (quals1 | quals2);
670
671   /* If the two named address spaces are different, determine the common
672      superset address space.  This is guaranteed to exist due to the
673      assumption that comp_target_type returned non-zero.  */
674   as1 = TYPE_ADDR_SPACE (pointed_to_1);
675   as2 = TYPE_ADDR_SPACE (pointed_to_2);
676   if (!addr_space_superset (as1, as2, &as_common))
677     gcc_unreachable ();
678
679   target_quals |= ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
680
681   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type (target, target_quals));
682   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
683 }
684
685 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
686    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
687    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
688    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
689
690    This is the type for the result of most arithmetic operations
691    if the operands have the given two types.  */
692
693 static tree
694 c_common_type (tree t1, tree t2)
695 {
696   enum tree_code code1;
697   enum tree_code code2;
698
699   /* If one type is nonsense, use the other.  */
700   if (t1 == error_mark_node)
701     return t2;
702   if (t2 == error_mark_node)
703     return t1;
704
705   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
706     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
707
708   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
709     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
710
711   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
712     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
713
714   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
715     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
716
717   /* Save time if the two types are the same.  */
718
719   if (t1 == t2) return t1;
720
721   code1 = TREE_CODE (t1);
722   code2 = TREE_CODE (t2);
723
724   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
725               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == REAL_TYPE
726               || code1 == INTEGER_TYPE);
727   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
728               || code2 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == REAL_TYPE
729               || code2 == INTEGER_TYPE);
730
731   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
732      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
733      here.  */
734   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
735       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
736     {
737       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
738         {
739           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
740           return error_mark_node;
741         }
742       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
743         {
744           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
745           return error_mark_node;
746         }
747       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
748         {
749           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
750           return error_mark_node;
751         }
752     }
753
754   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
755      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
756      precisely specified.)  */
757   if (code1 == VECTOR_TYPE)
758     return t1;
759
760   if (code2 == VECTOR_TYPE)
761     return t2;
762
763   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
764      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
765      required type.  */
766   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
767     {
768       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
769       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
770       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
771
772       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
773         return t1;
774       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
775         return t2;
776       else
777         return build_complex_type (subtype);
778     }
779
780   /* If only one is real, use it as the result.  */
781
782   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
783     return t1;
784
785   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
786     return t2;
787
788   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
789      the decimal floating point type with the greater precision. */
790
791   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
792     {
793       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
794           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
795         return dfloat128_type_node;
796       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
797                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
798         return dfloat64_type_node;
799       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
800                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
801         return dfloat32_type_node;
802     }
803
804   /* Deal with fixed-point types.  */
805   if (code1 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == FIXED_POINT_TYPE)
806     {
807       unsigned int unsignedp = 0, satp = 0;
808       enum machine_mode m1, m2;
809       unsigned int fbit1, ibit1, fbit2, ibit2, max_fbit, max_ibit;
810
811       m1 = TYPE_MODE (t1);
812       m2 = TYPE_MODE (t2);
813
814       /* If one input type is saturating, the result type is saturating.  */
815       if (TYPE_SATURATING (t1) || TYPE_SATURATING (t2))
816         satp = 1;
817
818       /* If both fixed-point types are unsigned, the result type is unsigned.
819          When mixing fixed-point and integer types, follow the sign of the
820          fixed-point type.
821          Otherwise, the result type is signed.  */
822       if ((TYPE_UNSIGNED (t1) && TYPE_UNSIGNED (t2)
823            && code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE)
824           || (code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 != FIXED_POINT_TYPE
825               && TYPE_UNSIGNED (t1))
826           || (code1 != FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE
827               && TYPE_UNSIGNED (t2)))
828         unsignedp = 1;
829
830       /* The result type is signed.  */
831       if (unsignedp == 0)
832         {
833           /* If the input type is unsigned, we need to convert to the
834              signed type.  */
835           if (code1 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t1))
836             {
837               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
838               if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UFRACT)
839                 mclass = MODE_FRACT;
840               else if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UACCUM)
841                 mclass = MODE_ACCUM;
842               else
843                 gcc_unreachable ();
844               m1 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m1), mclass, 0);
845             }
846           if (code2 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t2))
847             {
848               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
849               if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UFRACT)
850                 mclass = MODE_FRACT;
851               else if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UACCUM)
852                 mclass = MODE_ACCUM;
853               else
854                 gcc_unreachable ();
855               m2 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m2), mclass, 0);
856             }
857         }
858
859       if (code1 == FIXED_POINT_TYPE)
860         {
861           fbit1 = GET_MODE_FBIT (m1);
862           ibit1 = GET_MODE_IBIT (m1);
863         }
864       else
865         {
866           fbit1 = 0;
867           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
868           ibit1 = TYPE_PRECISION (t1) - (!TYPE_UNSIGNED (t1));
869         }
870
871       if (code2 == FIXED_POINT_TYPE)
872         {
873           fbit2 = GET_MODE_FBIT (m2);
874           ibit2 = GET_MODE_IBIT (m2);
875         }
876       else
877         {
878           fbit2 = 0;
879           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
880           ibit2 = TYPE_PRECISION (t2) - (!TYPE_UNSIGNED (t2));
881         }
882
883       max_ibit = ibit1 >= ibit2 ?  ibit1 : ibit2;
884       max_fbit = fbit1 >= fbit2 ?  fbit1 : fbit2;
885       return c_common_fixed_point_type_for_size (max_ibit, max_fbit, unsignedp,
886                                                  satp);
887     }
888
889   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
890
891   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
892     return t1;
893   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
894     return t2;
895
896   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
897      same precision, following the C99 rules on integer type rank
898      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
899
900   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
901       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
902     return long_long_unsigned_type_node;
903
904   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
905       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
906     {
907       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
908         return long_long_unsigned_type_node;
909       else
910         return long_long_integer_type_node;
911     }
912
913   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
914       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
915     return long_unsigned_type_node;
916
917   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
918       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
919     {
920       /* But preserve unsignedness from the other type,
921          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
922       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
923         return long_unsigned_type_node;
924       else
925         return long_integer_type_node;
926     }
927
928   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
929   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
930       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
931     return long_double_type_node;
932
933   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
934
935   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
936     return t1;
937   else
938     return t2;
939 }
940 \f
941 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
942    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
943    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
944    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
945    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
946 tree
947 common_type (tree t1, tree t2)
948 {
949   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
950     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
951   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
952     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
953
954   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
955   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
956       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
957     return boolean_type_node;
958
959   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
960   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
961     return t2;
962   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
963     return t1;
964
965   return c_common_type (t1, t2);
966 }
967
968 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
969    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
970    but a warning may be needed if you use them together.  */
971
972 int
973 comptypes (tree type1, tree type2)
974 {
975   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
976   int val;
977
978   val = comptypes_internal (type1, type2, NULL);
979   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
980
981   return val;
982 }
983
984 /* Like comptypes, but if it returns non-zero because enum and int are
985    compatible, it sets *ENUM_AND_INT_P to true.  */
986
987 static int
988 comptypes_check_enum_int (tree type1, tree type2, bool *enum_and_int_p)
989 {
990   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
991   int val;
992
993   val = comptypes_internal (type1, type2, enum_and_int_p);
994   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
995
996   return val;
997 }
998 \f
999 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
1000    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
1001    but a warning may be needed if you use them together.  If
1002    ENUM_AND_INT_P is not NULL, and one type is an enum and the other a
1003    compatible integer type, then this sets *ENUM_AND_INT_P to true;
1004    *ENUM_AND_INT_P is never set to false.  This differs from
1005    comptypes, in that we don't free the seen types.  */
1006
1007 static int
1008 comptypes_internal (const_tree type1, const_tree type2, bool *enum_and_int_p)
1009 {
1010   const_tree t1 = type1;
1011   const_tree t2 = type2;
1012   int attrval, val;
1013
1014   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
1015
1016   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
1017       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
1018     return 1;
1019
1020   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
1021      language version.  */
1022   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
1023       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
1024     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
1025
1026   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
1027       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
1028     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
1029
1030
1031   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
1032      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
1033      are compatible with each other only if they are the same type.  */
1034
1035   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
1036     {
1037       t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
1038       if (enum_and_int_p != NULL && TREE_CODE (t2) != VOID_TYPE)
1039         *enum_and_int_p = true;
1040     }
1041   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
1042     {
1043       t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
1044       if (enum_and_int_p != NULL && TREE_CODE (t1) != VOID_TYPE)
1045         *enum_and_int_p = true;
1046     }
1047
1048   if (t1 == t2)
1049     return 1;
1050
1051   /* Different classes of types can't be compatible.  */
1052
1053   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
1054     return 0;
1055
1056   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
1057
1058   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
1059     return 0;
1060
1061   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
1062      definition.  Note that we already checked for equality of the type
1063      qualifiers (just above).  */
1064
1065   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
1066       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
1067     return 1;
1068
1069   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1070   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
1071      return 0;
1072
1073   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1074   val = 0;
1075
1076   switch (TREE_CODE (t1))
1077     {
1078     case POINTER_TYPE:
1079       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
1080       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
1081           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
1082         break;
1083       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
1084              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1085                                        enum_and_int_p));
1086       break;
1087
1088     case FUNCTION_TYPE:
1089       val = function_types_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1090       break;
1091
1092     case ARRAY_TYPE:
1093       {
1094         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
1095         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
1096         bool d1_variable, d2_variable;
1097         bool d1_zero, d2_zero;
1098         val = 1;
1099
1100         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
1101         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
1102             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1103                                                enum_and_int_p)))
1104           return 0;
1105
1106         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
1107         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
1108           break;
1109
1110         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
1111         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
1112
1113         d1_variable = (!d1_zero
1114                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
1115                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
1116         d2_variable = (!d2_zero
1117                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
1118                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
1119         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
1120         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
1121
1122         if (d1_variable || d2_variable)
1123           break;
1124         if (d1_zero && d2_zero)
1125           break;
1126         if (d1_zero || d2_zero
1127             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
1128             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
1129           val = 0;
1130
1131         break;
1132       }
1133
1134     case ENUMERAL_TYPE:
1135     case RECORD_TYPE:
1136     case UNION_TYPE:
1137       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
1138         {
1139           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
1140           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
1141
1142           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
1143               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
1144             break;
1145
1146           if (attrval != 2)
1147             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1148           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p);
1149         }
1150       break;
1151
1152     case VECTOR_TYPE:
1153       val = (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1154              && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1155                                     enum_and_int_p));
1156       break;
1157
1158     default:
1159       break;
1160     }
1161   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
1162 }
1163
1164 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent, ignoring
1165    their qualifiers, except for named address spaces.  If the pointers point to
1166    different named addresses, then we must determine if one address space is a
1167    subset of the other.  */
1168
1169 static int
1170 comp_target_types (location_t location, tree ttl, tree ttr)
1171 {
1172   int val;
1173   tree mvl = TREE_TYPE (ttl);
1174   tree mvr = TREE_TYPE (ttr);
1175   addr_space_t asl = TYPE_ADDR_SPACE (mvl);
1176   addr_space_t asr = TYPE_ADDR_SPACE (mvr);
1177   addr_space_t as_common;
1178   bool enum_and_int_p;
1179
1180   /* Fail if pointers point to incompatible address spaces.  */
1181   if (!addr_space_superset (asl, asr, &as_common))
1182     return 0;
1183
1184   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
1185      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
1186   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
1187     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
1188   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
1189     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
1190   enum_and_int_p = false;
1191   val = comptypes_check_enum_int (mvl, mvr, &enum_and_int_p);
1192
1193   if (val == 2)
1194     pedwarn (location, OPT_pedantic, "types are not quite compatible");
1195
1196   if (val == 1 && enum_and_int_p && warn_cxx_compat)
1197     warning_at (location, OPT_Wc___compat,
1198                 "pointer target types incompatible in C++");
1199
1200   return val;
1201 }
1202 \f
1203 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1204
1205 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
1206    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
1207    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
1208    they're in the same translation unit.  */
1209 int
1210 same_translation_unit_p (const_tree t1, const_tree t2)
1211 {
1212   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1213     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
1214       {
1215       case tcc_declaration:
1216         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
1217       case tcc_type:
1218         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
1219       case tcc_exceptional:
1220         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
1221       default: gcc_unreachable ();
1222       }
1223
1224   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1225     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
1226       {
1227       case tcc_declaration:
1228         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
1229       case tcc_type:
1230         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
1231       case tcc_exceptional:
1232         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
1233       default: gcc_unreachable ();
1234       }
1235
1236   return t1 == t2;
1237 }
1238
1239 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
1240
1241 static struct tagged_tu_seen_cache *
1242 alloc_tagged_tu_seen_cache (const_tree t1, const_tree t2)
1243 {
1244   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
1245   tu->next = tagged_tu_seen_base;
1246   tu->t1 = t1;
1247   tu->t2 = t2;
1248
1249   tagged_tu_seen_base = tu;
1250
1251   /* The C standard says that two structures in different translation
1252      units are compatible with each other only if the types of their
1253      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1254      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1255      An example where this can occur is:
1256      struct a
1257      {
1258        struct a *next;
1259      };
1260      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1261      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1262      loop.  */
1263   tu->val = 1;
1264   return tu;
1265 }
1266
1267 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1268
1269 static void
1270 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1271 {
1272   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1273   while (tu != tu_til)
1274     {
1275       const struct tagged_tu_seen_cache *const tu1
1276         = (const struct tagged_tu_seen_cache *) tu;
1277       tu = tu1->next;
1278       free (CONST_CAST (struct tagged_tu_seen_cache *, tu1));
1279     }
1280   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1281 }
1282
1283 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1284    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1285    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1286    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1287    rules.  ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1288
1289 static int
1290 tagged_types_tu_compatible_p (const_tree t1, const_tree t2,
1291                               bool *enum_and_int_p)
1292 {
1293   tree s1, s2;
1294   bool needs_warning = false;
1295
1296   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1297      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1298      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1299      typedef...
1300      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1301      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1302   while (TYPE_NAME (t1)
1303          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1304          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1305     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1306
1307   while (TYPE_NAME (t2)
1308          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1309          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1310     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1311
1312   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1313   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1314     return 0;
1315
1316   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1317      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1318      are compatible.  */
1319   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1320       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1321     return 1;
1322
1323   {
1324     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1325     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1326       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1327         return tts_i->val;
1328   }
1329
1330   switch (TREE_CODE (t1))
1331     {
1332     case ENUMERAL_TYPE:
1333       {
1334         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1335         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1336         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1337         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1338
1339         if (tv1 == tv2)
1340           {
1341             return 1;
1342           }
1343
1344         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1345           {
1346             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1347               break;
1348             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1349               {
1350                 tu->val = 0;
1351                 return 0;
1352               }
1353           }
1354
1355         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1356           {
1357             return 1;
1358           }
1359         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1360           {
1361             tu->val = 0;
1362             return 0;
1363           }
1364
1365         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1366           {
1367             tu->val = 0;
1368             return 0;
1369           }
1370
1371         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1372           {
1373             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1374             if (s2 == NULL
1375                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1376               {
1377                 tu->val = 0;
1378                 return 0;
1379               }
1380           }
1381         return 1;
1382       }
1383
1384     case UNION_TYPE:
1385       {
1386         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1387         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1388           {
1389             tu->val = 0;
1390             return 0;
1391           }
1392
1393         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1394         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1395              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1396           {
1397             int result;
1398
1399             if (DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1400               break;
1401             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1402                                          enum_and_int_p);
1403
1404             if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1405               break;
1406             if (result == 0)
1407               {
1408                 tu->val = 0;
1409                 return 0;
1410               }
1411             if (result == 2)
1412               needs_warning = true;
1413
1414             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1415                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1416                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1417               {
1418                 tu->val = 0;
1419                 return 0;
1420               }
1421           }
1422         if (!s1 && !s2)
1423           {
1424             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1425             return tu->val;
1426           }
1427
1428         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1429           {
1430             bool ok = false;
1431
1432             for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1433               if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1434                 {
1435                   int result;
1436
1437                   result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1438                                                enum_and_int_p);
1439
1440                   if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1441                     continue;
1442                   if (result == 0)
1443                     {
1444                       tu->val = 0;
1445                       return 0;
1446                     }
1447                   if (result == 2)
1448                     needs_warning = true;
1449
1450                   if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1451                       && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1452                                            DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1453                     break;
1454
1455                   ok = true;
1456                   break;
1457                 }
1458             if (!ok)
1459               {
1460                 tu->val = 0;
1461                 return 0;
1462               }
1463           }
1464         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1465         return tu->val;
1466       }
1467
1468     case RECORD_TYPE:
1469       {
1470         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1471
1472         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1473              s1 && s2;
1474              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1475           {
1476             int result;
1477             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1478                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1479               break;
1480             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1481                                          enum_and_int_p);
1482             if (result == 0)
1483               break;
1484             if (result == 2)
1485               needs_warning = true;
1486
1487             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1488                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1489                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1490               break;
1491           }
1492         if (s1 && s2)
1493           tu->val = 0;
1494         else
1495           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1496         return tu->val;
1497       }
1498
1499     default:
1500       gcc_unreachable ();
1501     }
1502 }
1503
1504 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1505    If either type specifies no argument types,
1506    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1507    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1508    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1509    Otherwise, the argument types must match.
1510    ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1511
1512 static int
1513 function_types_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2,
1514                              bool *enum_and_int_p)
1515 {
1516   tree args1, args2;
1517   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1518   int val = 1;
1519   int val1;
1520   tree ret1, ret2;
1521
1522   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1523   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1524
1525   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1526      the function is noreturn.  */
1527   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1528     pedwarn (input_location, 0, "function return types not compatible due to %<volatile%>");
1529   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1530     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1531                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1532   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1533     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1534                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1535   val = comptypes_internal (ret1, ret2, enum_and_int_p);
1536   if (val == 0)
1537     return 0;
1538
1539   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1540   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1541
1542   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1543      whose argument types don't need default promotions.  */
1544
1545   if (args1 == 0)
1546     {
1547       if (!self_promoting_args_p (args2))
1548         return 0;
1549       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1550          compare that with the other type's arglist.
1551          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1552       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1553           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1),
1554                                            enum_and_int_p))
1555         val = 2;
1556       return val;
1557     }
1558   if (args2 == 0)
1559     {
1560       if (!self_promoting_args_p (args1))
1561         return 0;
1562       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1563           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2),
1564                                            enum_and_int_p))
1565         val = 2;
1566       return val;
1567     }
1568
1569   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1570   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2, enum_and_int_p);
1571   return val1 != 1 ? val1 : val;
1572 }
1573
1574 /* Check two lists of types for compatibility, returning 0 for
1575    incompatible, 1 for compatible, or 2 for compatible with
1576    warning.  ENUM_AND_INT_P is as in comptypes_internal.  */
1577
1578 static int
1579 type_lists_compatible_p (const_tree args1, const_tree args2,
1580                          bool *enum_and_int_p)
1581 {
1582   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1583   int val = 1;
1584   int newval = 0;
1585
1586   while (1)
1587     {
1588       tree a1, mv1, a2, mv2;
1589       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1590         return val;
1591       /* If one list is shorter than the other,
1592          they fail to match.  */
1593       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1594         return 0;
1595       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1596       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1597       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1598         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1599       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1600         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1601       /* A null pointer instead of a type
1602          means there is supposed to be an argument
1603          but nothing is specified about what type it has.
1604          So match anything that self-promotes.  */
1605       if (a1 == 0)
1606         {
1607           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1608             return 0;
1609         }
1610       else if (a2 == 0)
1611         {
1612           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1613             return 0;
1614         }
1615       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1616       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1617                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1618         ;
1619       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2, enum_and_int_p)))
1620         {
1621           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1622              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1623           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1624               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1625                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1626               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1627               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1628                                      TYPE_SIZE (a2)))
1629             {
1630               tree memb;
1631               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1632                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1633                 {
1634                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1635                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1636                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1637                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1638                   if (comptypes_internal (mv3, mv2, enum_and_int_p))
1639                     break;
1640                 }
1641               if (memb == 0)
1642                 return 0;
1643             }
1644           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1645                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1646                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1647                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1648                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1649                                           TYPE_SIZE (a1)))
1650             {
1651               tree memb;
1652               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1653                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1654                 {
1655                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1656                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1657                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1658                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1659                   if (comptypes_internal (mv3, mv1, enum_and_int_p))
1660                     break;
1661                 }
1662               if (memb == 0)
1663                 return 0;
1664             }
1665           else
1666             return 0;
1667         }
1668
1669       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1670       if (newval > val)
1671         val = newval;
1672
1673       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1674       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1675     }
1676 }
1677 \f
1678 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1679
1680 static tree
1681 c_size_in_bytes (const_tree type)
1682 {
1683   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1684
1685   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1686     return size_one_node;
1687
1688   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1689     {
1690       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1691       return size_one_node;
1692     }
1693
1694   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1695   return size_binop_loc (input_location, CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1696                          size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1697                                    / BITS_PER_UNIT));
1698 }
1699 \f
1700 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1701
1702 tree
1703 decl_constant_value (tree decl)
1704 {
1705   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1706          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1707          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1708       current_function_decl != 0
1709       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1710       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1711       && TREE_READONLY (decl)
1712       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1713       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1714       /* This is invalid if initial value is not constant.
1715          If it has either a function call, a memory reference,
1716          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1717       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1718       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1719       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1720     return DECL_INITIAL (decl);
1721   return decl;
1722 }
1723
1724 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1725 static tree
1726 array_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1727 {
1728   tree orig_exp = exp;
1729   tree type = TREE_TYPE (exp);
1730   tree adr;
1731   tree restype = TREE_TYPE (type);
1732   tree ptrtype;
1733
1734   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1735
1736   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1737
1738   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1739     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1740
1741   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1742
1743   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1744     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1745
1746   adr = build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 1);
1747   return convert (ptrtype, adr);
1748 }
1749
1750 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1751 static tree
1752 function_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1753 {
1754   tree orig_exp = exp;
1755
1756   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1757
1758   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1759
1760   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1761     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1762
1763   return build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 0);
1764 }
1765
1766 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1767    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1768    return EXP.
1769
1770    LOC is the location of the expression.  */
1771
1772 struct c_expr
1773 default_function_array_conversion (location_t loc, struct c_expr exp)
1774 {
1775   tree orig_exp = exp.value;
1776   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1777   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1778
1779   switch (code)
1780     {
1781     case ARRAY_TYPE:
1782       {
1783         bool not_lvalue = false;
1784         bool lvalue_array_p;
1785
1786         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1787                 || CONVERT_EXPR_P (exp.value))
1788                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1789           {
1790             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1791               not_lvalue = true;
1792             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1793           }
1794
1795         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1796           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1797
1798         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1799         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1800           {
1801             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1802                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1803                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1804                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1805             return exp;
1806           }
1807
1808         exp.value = array_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1809       }
1810       break;
1811     case FUNCTION_TYPE:
1812       exp.value = function_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1813       break;
1814     default:
1815       break;
1816     }
1817
1818   return exp;
1819 }
1820
1821
1822 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1823    to it and return the promoted value.  */
1824
1825 tree
1826 perform_integral_promotions (tree exp)
1827 {
1828   tree type = TREE_TYPE (exp);
1829   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1830
1831   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1832
1833   /* Normally convert enums to int,
1834      but convert wide enums to something wider.  */
1835   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1836     {
1837       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1838                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1839                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1840                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1841                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1842
1843       return convert (type, exp);
1844     }
1845
1846   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1847      proper types.  */
1848   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1849       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1850       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1851          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1852       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1853                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1854     return convert (integer_type_node, exp);
1855
1856   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1857     {
1858       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1859       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1860           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1861         return convert (unsigned_type_node, exp);
1862
1863       return convert (integer_type_node, exp);
1864     }
1865
1866   return exp;
1867 }
1868
1869
1870 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1871    Enumeral types or short or char are converted to int.
1872    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1873
1874 tree
1875 default_conversion (tree exp)
1876 {
1877   tree orig_exp;
1878   tree type = TREE_TYPE (exp);
1879   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1880   tree promoted_type;
1881
1882   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1883   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1884   if (code == ARRAY_TYPE)
1885     return exp;
1886
1887   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1888   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1889     exp = DECL_INITIAL (exp);
1890
1891   /* Strip no-op conversions.  */
1892   orig_exp = exp;
1893   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1894
1895   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1896     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1897
1898   if (code == VOID_TYPE)
1899     {
1900       error ("void value not ignored as it ought to be");
1901       return error_mark_node;
1902     }
1903
1904   exp = require_complete_type (exp);
1905   if (exp == error_mark_node)
1906     return error_mark_node;
1907
1908   promoted_type = targetm.promoted_type (type);
1909   if (promoted_type)
1910     return convert (promoted_type, exp);
1911
1912   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1913     return perform_integral_promotions (exp);
1914
1915   return exp;
1916 }
1917 \f
1918 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1919
1920    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1921    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1922    stepping down the chain to the component, which is in the last
1923    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1924    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1925    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1926
1927 static tree
1928 lookup_field (tree decl, tree component)
1929 {
1930   tree type = TREE_TYPE (decl);
1931   tree field;
1932
1933   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1934      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1935      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1936      will always be set for structures which have many elements.  */
1937
1938   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1939     {
1940       int bot, top, half;
1941       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1942
1943       field = TYPE_FIELDS (type);
1944       bot = 0;
1945       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1946       while (top - bot > 1)
1947         {
1948           half = (top - bot + 1) >> 1;
1949           field = field_array[bot+half];
1950
1951           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1952             {
1953               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1954               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1955                 {
1956                   field = field_array[bot++];
1957                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1958                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1959                     {
1960                       tree anon = lookup_field (field, component);
1961
1962                       if (anon)
1963                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1964                     }
1965                 }
1966
1967               /* Entire record is only anon unions.  */
1968               if (bot > top)
1969                 return NULL_TREE;
1970
1971               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1972               continue;
1973             }
1974
1975           if (DECL_NAME (field) == component)
1976             break;
1977           if (DECL_NAME (field) < component)
1978             bot += half;
1979           else
1980             top = bot + half;
1981         }
1982
1983       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1984         field = field_array[bot];
1985       else if (DECL_NAME (field) != component)
1986         return NULL_TREE;
1987     }
1988   else
1989     {
1990       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1991         {
1992           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1993               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1994                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1995             {
1996               tree anon = lookup_field (field, component);
1997
1998               if (anon)
1999                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
2000             }
2001
2002           if (DECL_NAME (field) == component)
2003             break;
2004         }
2005
2006       if (field == NULL_TREE)
2007         return NULL_TREE;
2008     }
2009
2010   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
2011 }
2012
2013 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of structure or
2014    union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  LOC is the
2015    location of the COMPONENT_REF.  */
2016
2017 tree
2018 build_component_ref (location_t loc, tree datum, tree component)
2019 {
2020   tree type = TREE_TYPE (datum);
2021   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
2022   tree field = NULL;
2023   tree ref;
2024   bool datum_lvalue = lvalue_p (datum);
2025
2026   if (!objc_is_public (datum, component))
2027     return error_mark_node;
2028
2029   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
2030
2031   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
2032     {
2033       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2034         {
2035           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2036           return error_mark_node;
2037         }
2038
2039       field = lookup_field (datum, component);
2040
2041       if (!field)
2042         {
2043           error_at (loc, "%qT has no member named %qE", type, component);
2044           return error_mark_node;
2045         }
2046
2047       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
2048          This might be better solved in future the way the C++ front
2049          end does it - by giving the anonymous entities each a
2050          separate name and type, and then have build_component_ref
2051          recursively call itself.  We can't do that here.  */
2052       do
2053         {
2054           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
2055           int quals;
2056           tree subtype;
2057           bool use_datum_quals;
2058
2059           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
2060             return error_mark_node;
2061
2062           /* If this is an rvalue, it does not have qualifiers in C
2063              standard terms and we must avoid propagating such
2064              qualifiers down to a non-lvalue array that is then
2065              converted to a pointer.  */
2066           use_datum_quals = (datum_lvalue
2067                              || TREE_CODE (TREE_TYPE (subdatum)) != ARRAY_TYPE);
2068
2069           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
2070           if (use_datum_quals)
2071             quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
2072           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
2073
2074           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
2075                         NULL_TREE);
2076           SET_EXPR_LOCATION (ref, loc);
2077           if (TREE_READONLY (subdatum)
2078               || (use_datum_quals && TREE_READONLY (datum)))
2079             TREE_READONLY (ref) = 1;
2080           if (TREE_THIS_VOLATILE (subdatum)
2081               || (use_datum_quals && TREE_THIS_VOLATILE (datum)))
2082             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
2083
2084           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
2085             warn_deprecated_use (subdatum, NULL_TREE);
2086
2087           datum = ref;
2088
2089           field = TREE_CHAIN (field);
2090         }
2091       while (field);
2092
2093       return ref;
2094     }
2095   else if (code != ERROR_MARK)
2096     error_at (loc,
2097               "request for member %qE in something not a structure or union",
2098               component);
2099
2100   return error_mark_node;
2101 }
2102 \f
2103 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
2104    for the value pointed to.
2105    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.
2106
2107    LOC is the location to use for the generated tree.  */
2108
2109 tree
2110 build_indirect_ref (location_t loc, tree ptr, const char *errorstring)
2111 {
2112   tree pointer = default_conversion (ptr);
2113   tree type = TREE_TYPE (pointer);
2114   tree ref;
2115
2116   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2117     {
2118       if (CONVERT_EXPR_P (pointer)
2119           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2120         {
2121           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
2122              the backend.  This only needs to be done at
2123              warn_strict_aliasing > 2.  */
2124           if (warn_strict_aliasing > 2)
2125             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
2126                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
2127               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
2128         }
2129
2130       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
2131           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
2132               == TREE_TYPE (type)))
2133         {
2134           ref = TREE_OPERAND (pointer, 0);
2135           protected_set_expr_location (ref, loc);
2136           return ref;
2137         }
2138       else
2139         {
2140           tree t = TREE_TYPE (type);
2141
2142           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
2143
2144           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
2145             {
2146               error_at (loc, "dereferencing pointer to incomplete type");
2147               return error_mark_node;
2148             }
2149           if (VOID_TYPE_P (t) && c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
2150             warning_at (loc, 0, "dereferencing %<void *%> pointer");
2151
2152           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2153              so that we get the proper error message if the result is used
2154              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
2155              And ANSI C seems to specify that the type of the result
2156              should be the const type.  */
2157           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
2158              to change it via some other pointer.  */
2159           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
2160           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2161             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
2162           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
2163           protected_set_expr_location (ref, loc);
2164           return ref;
2165         }
2166     }
2167   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
2168     error_at (loc,
2169               "invalid type argument of %qs (have %qT)", errorstring, type);
2170   return error_mark_node;
2171 }
2172
2173 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2174    an array reference.
2175
2176    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2177    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2178    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2179    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2180    by functions).
2181
2182    LOC is the location to use for the returned expression.  */
2183
2184 tree
2185 build_array_ref (location_t loc, tree array, tree index)
2186 {
2187   tree ret;
2188   bool swapped = false;
2189   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2190       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
2191     return error_mark_node;
2192
2193   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
2194       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
2195     {
2196       tree temp;
2197       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
2198           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
2199         {
2200           error_at (loc, "subscripted value is neither array nor pointer");
2201           return error_mark_node;
2202         }
2203       temp = array;
2204       array = index;
2205       index = temp;
2206       swapped = true;
2207     }
2208
2209   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
2210     {
2211       error_at (loc, "array subscript is not an integer");
2212       return error_mark_node;
2213     }
2214
2215   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
2216     {
2217       error_at (loc, "subscripted value is pointer to function");
2218       return error_mark_node;
2219     }
2220
2221   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
2222      index is syntactically the index, not for char[array].  */
2223   if (!swapped)
2224      warn_array_subscript_with_type_char (index);
2225
2226   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
2227   index = default_conversion (index);
2228
2229   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
2230
2231   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2232     {
2233       tree rval, type;
2234
2235       /* An array that is indexed by a non-constant
2236          cannot be stored in a register; we must be able to do
2237          address arithmetic on its address.
2238          Likewise an array of elements of variable size.  */
2239       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
2240           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2241               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
2242         {
2243           if (!c_mark_addressable (array))
2244             return error_mark_node;
2245         }
2246       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2247          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2248          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2249          to access a non-existent part of the register.  */
2250       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2251           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2252           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2253         {
2254           if (!c_mark_addressable (array))
2255             return error_mark_node;
2256         }
2257
2258       if (pedantic)
2259         {
2260           tree foo = array;
2261           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2262             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2263           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2264             pedwarn (loc, OPT_pedantic, 
2265                      "ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2266           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2267             pedwarn (loc, OPT_pedantic, 
2268                      "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2269         }
2270
2271       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2272       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2273       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2274          or if the array is.  */
2275       TREE_READONLY (rval)
2276         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2277             | TREE_READONLY (array));
2278       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2279         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2280             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2281       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2282         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2283             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2284                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2285                in an inline function.
2286                Hope it doesn't break something else.  */
2287             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2288       ret = require_complete_type (rval);
2289       protected_set_expr_location (ret, loc);
2290       return ret;
2291     }
2292   else
2293     {
2294       tree ar = default_conversion (array);
2295
2296       if (ar == error_mark_node)
2297         return ar;
2298
2299       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2300       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2301
2302       return build_indirect_ref
2303         (loc, build_binary_op (loc, PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2304          "array indexing");
2305     }
2306 }
2307 \f
2308 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2309    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2310    location of the identifier.  This sets *TYPE to the type of the
2311    identifier, which is not the same as the type of the returned value
2312    for CONST_DECLs defined as enum constants.  If the type of the
2313    identifier is not available, *TYPE is set to NULL.  */
2314 tree
2315 build_external_ref (location_t loc, tree id, int fun, tree *type)
2316 {
2317   tree ref;
2318   tree decl = lookup_name (id);
2319
2320   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2321      whatever lookup_name() found.  */
2322   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2323
2324   *type = NULL;
2325   if (decl && decl != error_mark_node)
2326     {
2327       ref = decl;
2328       *type = TREE_TYPE (ref);
2329     }
2330   else if (fun)
2331     /* Implicit function declaration.  */
2332     ref = implicitly_declare (loc, id);
2333   else if (decl == error_mark_node)
2334     /* Don't complain about something that's already been
2335        complained about.  */
2336     return error_mark_node;
2337   else
2338     {
2339       undeclared_variable (loc, id);
2340       return error_mark_node;
2341     }
2342
2343   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2344     return error_mark_node;
2345
2346   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2347     warn_deprecated_use (ref, NULL_TREE);
2348
2349   /* Recursive call does not count as usage.  */
2350   if (ref != current_function_decl) 
2351     {
2352       TREE_USED (ref) = 1;
2353     }
2354
2355   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2356     {
2357       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2358         C_DECL_USED (ref) = 1;
2359       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2360                && DECL_EXTERNAL (ref)
2361                && !TREE_PUBLIC (ref))
2362         record_maybe_used_decl (ref);
2363     }
2364
2365   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2366     {
2367       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2368
2369       if (warn_cxx_compat
2370           && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ENUMERAL_TYPE
2371           && C_TYPE_DEFINED_IN_STRUCT (TREE_TYPE (ref)))
2372         {
2373           warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
2374                       ("enum constant defined in struct or union "
2375                        "is not visible in C++"));
2376           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (ref), "enum constant defined here");
2377         }
2378
2379       ref = DECL_INITIAL (ref);
2380       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2381     }
2382   else if (current_function_decl != 0
2383            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2384            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2385                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2386                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2387     {
2388       tree context = decl_function_context (ref);
2389
2390       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2391         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2392     }
2393   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2394      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2395      internal linkage.  */
2396   else if (current_function_decl != 0
2397            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2398            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2399            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2400            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2401            && ! TREE_PUBLIC (ref)
2402            && DECL_CONTEXT (ref) != current_function_decl)
2403     record_inline_static (loc, current_function_decl, ref,
2404                           csi_internal);
2405
2406   return ref;
2407 }
2408
2409 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2410 struct maybe_used_decl
2411 {
2412   /* The decl.  */
2413   tree decl;
2414   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2415   int level;
2416   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2417   struct maybe_used_decl *next;
2418 };
2419
2420 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2421
2422 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2423    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2424    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2425    type.  */
2426
2427 static void
2428 record_maybe_used_decl (tree decl)
2429 {
2430   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2431   t->decl = decl;
2432   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2433   t->next = maybe_used_decls;
2434   maybe_used_decls = t;
2435 }
2436
2437 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2438    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2439    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2440    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2441
2442 void
2443 pop_maybe_used (bool used)
2444 {
2445   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2446   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2447   while (p && p->level > cur_level)
2448     {
2449       if (used)
2450         {
2451           if (cur_level == 0)
2452             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2453           else
2454             p->level = cur_level;
2455         }
2456       p = p->next;
2457     }
2458   if (!used || cur_level == 0)
2459     maybe_used_decls = p;
2460 }
2461
2462 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2463
2464 struct c_expr
2465 c_expr_sizeof_expr (location_t loc, struct c_expr expr)
2466 {
2467   struct c_expr ret;
2468   if (expr.value == error_mark_node)
2469     {
2470       ret.value = error_mark_node;
2471       ret.original_code = ERROR_MARK;
2472       ret.original_type = NULL;
2473       pop_maybe_used (false);
2474     }
2475   else
2476     {
2477       bool expr_const_operands = true;
2478       tree folded_expr = c_fully_fold (expr.value, require_constant_value,
2479                                        &expr_const_operands);
2480       ret.value = c_sizeof (loc, TREE_TYPE (folded_expr));
2481       ret.original_code = ERROR_MARK;
2482       ret.original_type = NULL;
2483       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (folded_expr)))
2484         {
2485           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2486           ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2487                               folded_expr, ret.value);
2488           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !expr_const_operands;
2489           SET_EXPR_LOCATION (ret.value, loc);
2490         }
2491       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (folded_expr)));
2492     }
2493   return ret;
2494 }
2495
2496 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2497    name passed to sizeof (rather than the type itself).  LOC is the
2498    location of the original expression.  */
2499
2500 struct c_expr
2501 c_expr_sizeof_type (location_t loc, struct c_type_name *t)
2502 {
2503   tree type;
2504   struct c_expr ret;
2505   tree type_expr = NULL_TREE;
2506   bool type_expr_const = true;
2507   type = groktypename (t, &type_expr, &type_expr_const);
2508   ret.value = c_sizeof (loc, type);
2509   ret.original_code = ERROR_MARK;
2510   ret.original_type = NULL;
2511   if ((type_expr || TREE_CODE (ret.value) == INTEGER_CST)
2512       && c_vla_type_p (type))
2513     {
2514       /* If the type is a [*] array, it is a VLA but is represented as
2515          having a size of zero.  In such a case we must ensure that
2516          the result of sizeof does not get folded to a constant by
2517          c_fully_fold, because if the size is evaluated the result is
2518          not constant and so constraints on zero or negative size
2519          arrays must not be applied when this sizeof call is inside
2520          another array declarator.  */
2521       if (!type_expr)
2522         type_expr = integer_zero_node;
2523       ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2524                           type_expr, ret.value);
2525       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !type_expr_const;
2526     }
2527   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2528                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2529   return ret;
2530 }
2531
2532 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2533    The function call is at LOC.
2534    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2535    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2536    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2537
2538 tree
2539 build_function_call (location_t loc, tree function, tree params)
2540 {
2541   VEC(tree,gc) *vec;
2542   tree ret;
2543
2544   vec = VEC_alloc (tree, gc, list_length (params));
2545   for (; params; params = TREE_CHAIN (params))
2546     VEC_quick_push (tree, vec, TREE_VALUE (params));
2547   ret = build_function_call_vec (loc, function, vec, NULL);
2548   VEC_free (tree, gc, vec);
2549   return ret;
2550 }
2551
2552 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2553    ORIGTYPES, if not NULL, is a vector of types; each element is
2554    either NULL or the original type of the corresponding element in
2555    PARAMS.  The original type may differ from TREE_TYPE of the
2556    parameter for enums.  FUNCTION's data type may be a function type
2557    or pointer-to-function.  This function changes the elements of
2558    PARAMS.  */
2559
2560 tree
2561 build_function_call_vec (location_t loc, tree function, VEC(tree,gc) *params,
2562                          VEC(tree,gc) *origtypes)
2563 {
2564   tree fntype, fundecl = 0;
2565   tree name = NULL_TREE, result;
2566   tree tem;
2567   int nargs;
2568   tree *argarray;
2569   
2570
2571   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2572   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2573
2574   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2575   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2576     {
2577       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2578          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2579          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2580          that implements this function call.  */
2581       tem = resolve_overloaded_builtin (loc, function, params);
2582       if (tem)
2583         return tem;
2584
2585       name = DECL_NAME (function);
2586       fundecl = function;
2587     }
2588   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2589     function = function_to_pointer_conversion (loc, function);
2590
2591   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2592      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2593   if (!VEC_empty (tree, params))
2594     function = objc_rewrite_function_call (function,
2595                                            VEC_index (tree, params, 0));
2596
2597   function = c_fully_fold (function, false, NULL);
2598
2599   fntype = TREE_TYPE (function);
2600
2601   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2602     return error_mark_node;
2603
2604   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2605         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2606     {
2607       error_at (loc, "called object %qE is not a function", function);
2608       return error_mark_node;
2609     }
2610
2611   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2612     current_function_returns_abnormally = 1;
2613
2614   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2615   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2616
2617   /* Convert the parameters to the types declared in the
2618      function prototype, or apply default promotions.  */
2619
2620   nargs = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, origtypes,
2621                              function, fundecl);
2622   if (nargs < 0)
2623     return error_mark_node;
2624
2625   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2626      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2627      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2628      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2629      blow up in the RTL expander later.  */
2630   if (CONVERT_EXPR_P (function)
2631       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2632       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2633       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2634     {
2635       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2636       tree trap = build_function_call (loc, built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2637                                        NULL_TREE);
2638       int i;
2639
2640       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2641          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2642          executions of the program must execute the code.  */
2643       if (warning_at (loc, 0, "function called through a non-compatible type"))
2644         /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2645            Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2646         inform (loc, "if this code is reached, the program will abort");
2647       /* Before the abort, allow the function arguments to exit or
2648          call longjmp.  */
2649       for (i = 0; i < nargs; i++)
2650         trap = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node,
2651                        VEC_index (tree, params, i), trap);
2652
2653       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2654         {
2655           if (TYPE_QUALS (return_type) != TYPE_UNQUALIFIED)
2656             pedwarn (loc, 0,
2657                      "function with qualified void return type called");
2658           return trap;
2659         }
2660       else
2661         {
2662           tree rhs;
2663
2664           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2665             rhs = build_compound_literal (loc, return_type,
2666                                           build_constructor (return_type, 0),
2667                                           false);
2668           else
2669             rhs = fold_convert_loc (loc, return_type, integer_zero_node);
2670
2671           return require_complete_type (build2 (COMPOUND_EXPR, return_type,
2672                                                 trap, rhs));
2673         }
2674     }
2675
2676   argarray = VEC_address (tree, params);
2677
2678   /* Check that arguments to builtin functions match the expectations.  */
2679   if (fundecl
2680       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2681       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL
2682       && !check_builtin_function_arguments (fundecl, nargs, argarray))
2683     return error_mark_node;
2684
2685   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2686   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2687                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2688
2689   if (name != NULL_TREE
2690       && !strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10))
2691     {
2692       if (require_constant_value)
2693         result = 
2694           fold_build_call_array_initializer_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2695                                                  function, nargs, argarray);
2696       else
2697         result = fold_build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2698                                             function, nargs, argarray);
2699       if (TREE_CODE (result) == NOP_EXPR
2700           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (result, 0)) == INTEGER_CST)
2701         STRIP_TYPE_NOPS (result);
2702     }
2703   else
2704     result = build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2705                                    function, nargs, argarray);
2706
2707   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2708     {
2709       if (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (result)) != TYPE_UNQUALIFIED)
2710         pedwarn (loc, 0,
2711                  "function with qualified void return type called");
2712       return result;
2713     }
2714   return require_complete_type (result);
2715 }
2716 \f
2717 /* Convert the argument expressions in the vector VALUES
2718    to the types in the list TYPELIST.
2719
2720    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2721    perform the default conversions.
2722
2723    ORIGTYPES is the original types of the expressions in VALUES.  This
2724    holds the type of enum values which have been converted to integral
2725    types.  It may be NULL.
2726
2727    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2728    error messages, where it is formatted with %qE.
2729
2730    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2731
2732    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2733    than the length of VALUES in some error situations), or -1 on
2734    failure.  */
2735
2736 static int
2737 convert_arguments (tree typelist, VEC(tree,gc) *values,
2738                    VEC(tree,gc) *origtypes, tree function, tree fundecl)
2739 {
2740   tree typetail, val;
2741   unsigned int parmnum;
2742   bool error_args = false;
2743   const bool type_generic = fundecl
2744     && lookup_attribute ("type generic", TYPE_ATTRIBUTES(TREE_TYPE (fundecl)));
2745   bool type_generic_remove_excess_precision = false;
2746   tree selector;
2747
2748   /* Change pointer to function to the function itself for
2749      diagnostics.  */
2750   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2751       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2752     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2753
2754   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2755   selector = objc_message_selector ();
2756
2757   /* For type-generic built-in functions, determine whether excess
2758      precision should be removed (classification) or not
2759      (comparison).  */
2760   if (type_generic
2761       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2762       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL)
2763     {
2764       switch (DECL_FUNCTION_CODE (fundecl))
2765         {
2766         case BUILT_IN_ISFINITE:
2767         case BUILT_IN_ISINF:
2768         case BUILT_IN_ISINF_SIGN:
2769         case BUILT_IN_ISNAN:
2770         case BUILT_IN_ISNORMAL:
2771         case BUILT_IN_FPCLASSIFY:
2772           type_generic_remove_excess_precision = true;
2773           break;
2774
2775         default:
2776           type_generic_remove_excess_precision = false;
2777           break;
2778         }
2779     }
2780
2781   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2782      converted arguments.  */
2783
2784   for (typetail = typelist, parmnum = 0;
2785        VEC_iterate (tree, values, parmnum, val);
2786        ++parmnum)
2787     {
2788       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2789       tree valtype = TREE_TYPE (val);
2790       tree rname = function;
2791       int argnum = parmnum + 1;
2792       const char *invalid_func_diag;
2793       bool excess_precision = false;
2794       bool npc;
2795       tree parmval;
2796
2797       if (type == void_type_node)
2798         {
2799           error ("too many arguments to function %qE", function);
2800           return parmnum;
2801         }
2802
2803       if (selector && argnum > 2)
2804         {
2805           rname = selector;
2806           argnum -= 2;
2807         }
2808
2809       npc = null_pointer_constant_p (val);
2810
2811       /* If there is excess precision and a prototype, convert once to
2812          the required type rather than converting via the semantic
2813          type.  Likewise without a prototype a float value represented
2814          as long double should be converted once to double.  But for
2815          type-generic classification functions excess precision must
2816          be removed here.  */
2817       if (TREE_CODE (val) == EXCESS_PRECISION_EXPR
2818           && (type || !type_generic || !type_generic_remove_excess_precision))
2819         {
2820           val = TREE_OPERAND (val, 0);
2821           excess_precision = true;
2822         }
2823       val = c_fully_fold (val, false, NULL);
2824       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2825
2826       val = require_complete_type (val);
2827
2828       if (type != 0)
2829         {
2830           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2831
2832           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2833             {
2834               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2835               parmval = val;
2836             }
2837           else
2838             {
2839               tree origtype;
2840
2841               /* Optionally warn about conversions that
2842                  differ from the default conversions.  */
2843               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2844                 {
2845                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2846
2847                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2848                       && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2849                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2850                              "rather than floating due to prototype",
2851                              argnum, rname);
2852                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2853                       && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
2854                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2855                              "rather than complex due to prototype",
2856                              argnum, rname);
2857                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2858                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2859                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2860                              "rather than floating due to prototype",
2861                              argnum, rname);
2862                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2863                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2864                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2865                              "rather than integer due to prototype",
2866                              argnum, rname);
2867                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2868                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2869                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2870                              "rather than integer due to prototype",
2871                              argnum, rname);
2872                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2873                            && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
2874                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2875                              "rather than complex due to prototype",
2876                              argnum, rname);
2877                   /* ??? At some point, messages should be written about
2878                      conversions between complex types, but that's too messy
2879                      to do now.  */
2880                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2881                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2882                     {
2883                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2884                          since without a prototype it would be `double'.  */
2885                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2886                           && type != dfloat32_type_node)
2887                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2888                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2889                                  argnum, rname);
2890
2891                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2892                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2893                          binary float types and of precision narrowing due to
2894                          prototype. */
2895                       else if (type != valtype
2896                                && (type == dfloat32_type_node
2897                                    || type == dfloat64_type_node
2898                                    || type == dfloat128_type_node
2899                                    || valtype == dfloat32_type_node
2900                                    || valtype == dfloat64_type_node
2901                                    || valtype == dfloat128_type_node)
2902                                && (formal_prec
2903                                    <= TYPE_PRECISION (valtype)
2904                                    || (type == dfloat128_type_node
2905                                        && (valtype
2906                                            != dfloat64_type_node
2907                                            && (valtype
2908                                                != dfloat32_type_node)))
2909                                    || (type == dfloat64_type_node
2910                                        && (valtype
2911                                            != dfloat32_type_node))))
2912                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2913                                  "rather than %qT due to prototype",
2914                                  argnum, rname, type, valtype);
2915
2916                     }
2917                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2918                      These warnings are only activated with
2919                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2920                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2921                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2922                     {
2923                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2924                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2925
2926                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2927                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2928                               == TYPE_MAIN_VARIANT (valtype)))
2929                         /* No warning if function asks for enum
2930                            and the actual arg is that enum type.  */
2931                         ;
2932                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2933                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2934                                  "passing argument %d of %qE "
2935                                  "with different width due to prototype",
2936                                  argnum, rname);
2937                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2938                         ;
2939                       /* Don't complain if the formal parameter type
2940                          is an enum, because we can't tell now whether
2941                          the value was an enum--even the same enum.  */
2942                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2943                         ;
2944                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2945                                && int_fits_type_p (val, type))
2946                         /* Change in signedness doesn't matter
2947                            if a constant value is unaffected.  */
2948                         ;
2949                       /* If the value is extended from a narrower
2950                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2951                          pass it as signed or unsigned; the value
2952                          certainly is the same either way.  */
2953                       else if (TYPE_PRECISION (valtype) < TYPE_PRECISION (type)
2954                                && TYPE_UNSIGNED (valtype))
2955                         ;
2956                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2957                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2958                                  "passing argument %d of %qE "
2959                                  "as unsigned due to prototype",
2960                                  argnum, rname);
2961                       else
2962                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
2963                                  "passing argument %d of %qE "
2964                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2965                     }
2966                 }
2967
2968               /* Possibly restore an EXCESS_PRECISION_EXPR for the
2969                  sake of better warnings from convert_and_check.  */
2970               if (excess_precision)
2971                 val = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, valtype, val);
2972               origtype = (origtypes == NULL
2973                           ? NULL_TREE
2974                           : VEC_index (tree, origtypes, parmnum));
2975               parmval = convert_for_assignment (input_location, type, val,
2976                                                 origtype, ic_argpass, npc,
2977                                                 fundecl, function,
2978                                                 parmnum + 1);
2979
2980               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2981                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2982                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2983                 parmval = default_conversion (parmval);
2984             }
2985         }
2986       else if (TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE
2987                && (TYPE_PRECISION (valtype)
2988                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2989                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (valtype)))
2990         {
2991           if (type_generic)
2992             parmval = val;
2993           else
2994             /* Convert `float' to `double'.  */
2995             parmval = convert (double_type_node, val);
2996         }
2997       else if (excess_precision && !type_generic)
2998         /* A "double" argument with excess precision being passed
2999            without a prototype or in variable arguments.  */
3000         parmval = convert (valtype, val);
3001       else if ((invalid_func_diag =
3002                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
3003         {
3004           error (invalid_func_diag);
3005           return -1;
3006         }
3007       else
3008         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
3009         parmval = default_conversion (val);
3010
3011       VEC_replace (tree, values, parmnum, parmval);
3012       if (parmval == error_mark_node)
3013         error_args = true;
3014
3015       if (typetail)
3016         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
3017     }
3018
3019   gcc_assert (parmnum == VEC_length (tree, values));
3020
3021   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
3022     {
3023       error ("too few arguments to function %qE", function);
3024       return -1;
3025     }
3026
3027   return error_args ? -1 : (int) parmnum;
3028 }
3029 \f
3030 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
3031    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
3032    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
3033    CONVERT_EXPR for code.
3034
3035    LOC is the location to use for the tree generated.
3036 */
3037
3038 struct c_expr
3039 parser_build_unary_op (location_t loc, enum tree_code code, struct c_expr arg)
3040 {
3041   struct c_expr result;
3042
3043   result.value = build_unary_op (loc, code, arg.value, 0);
3044   result.original_code = code;
3045   result.original_type = NULL;
3046
3047   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
3048     overflow_warning (loc, result.value);
3049
3050   return result;
3051 }
3052
3053 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
3054    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
3055    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
3056    expression, we check for operands that were written with other binary
3057    operators in a way that is likely to confuse the user.
3058
3059    LOCATION is the location of the binary operator.  */
3060
3061 struct c_expr
3062 parser_build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
3063                         struct c_expr arg1, struct c_expr arg2)
3064 {
3065   struct c_expr result;
3066
3067   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
3068   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
3069   tree type1 = (arg1.original_type
3070                 ? arg1.original_type
3071                 : TREE_TYPE (arg1.value));
3072   tree type2 = (arg2.original_type
3073                 ? arg2.original_type
3074                 : TREE_TYPE (arg2.value));
3075
3076   result.value = build_binary_op (location, code,
3077                                   arg1.value, arg2.value, 1);
3078   result.original_code = code;
3079   result.original_type = NULL;
3080
3081   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
3082     return result;
3083
3084   if (location != UNKNOWN_LOCATION)
3085     protected_set_expr_location (result.value, location);
3086
3087   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
3088      to misinterpret.  */
3089   if (warn_parentheses)
3090     warn_about_parentheses (code, code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3091
3092   if (warn_logical_op)
3093     warn_logical_operator (input_location, code, TREE_TYPE (result.value),
3094                            code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3095
3096   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
3097      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
3098   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
3099     {
3100       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
3101           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
3102         warning_at (location, OPT_Waddress,
3103                     "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3104     }
3105   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3106            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
3107     warning_at (location, OPT_Waddress,
3108                 "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3109
3110   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
3111       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
3112       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
3113     overflow_warning (location, result.value);
3114
3115   /* Warn about comparisons of different enum types.  */
3116   if (warn_enum_compare
3117       && TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3118       && TREE_CODE (type1) == ENUMERAL_TYPE
3119       && TREE_CODE (type2) == ENUMERAL_TYPE
3120       && TYPE_MAIN_VARIANT (type1) != TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3121     warning_at (location, OPT_Wenum_compare,
3122                 "comparison between %qT and %qT",
3123                 type1, type2);
3124
3125   return result;
3126 }
3127 \f
3128 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
3129    The resulting tree has type int.  */
3130
3131 static tree
3132 pointer_diff (location_t loc, tree op0, tree op1)
3133 {
3134   tree restype = ptrdiff_type_node;
3135   tree result, inttype;
3136
3137   addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
3138   addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
3139   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
3140   tree con0, con1, lit0, lit1;
3141   tree orig_op1 = op1;
3142
3143   /* If the operands point into different address spaces, we need to
3144      explicitly convert them to pointers into the common address space
3145      before we can subtract the numerical address values.  */
3146   if (as0 != as1)
3147     {
3148       addr_space_t as_common;
3149       tree common_type;
3150
3151       /* Determine the common superset address space.  This is guaranteed
3152          to exist because the caller verified that comp_target_types
3153          returned non-zero.  */
3154       if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
3155         gcc_unreachable ();
3156
3157       common_type = common_pointer_type (TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
3158       op0 = convert (common_type, op0);
3159       op1 = convert (common_type, op1);
3160     }
3161
3162   /* Determine integer type to perform computations in.  This will usually
3163      be the same as the result type (ptrdiff_t), but may need to be a wider
3164      type if pointers for the address space are wider than ptrdiff_t.  */
3165   if (TYPE_PRECISION (restype) < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0)))
3166     inttype = lang_hooks.types.type_for_size
3167                 (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0)), 0);
3168   else
3169     inttype = restype;
3170
3171
3172   if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
3173     pedwarn (loc, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3174              "pointer of type %<void *%> used in subtraction");
3175   if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
3176     pedwarn (loc, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3177              "pointer to a function used in subtraction");
3178
3179   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
3180      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
3181      that is in the way to do any simplifications.
3182      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
3183      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
3184      different mode in place.)
3185      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
3186      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
3187   if (CONVERT_EXPR_P (op0)
3188       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
3189           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
3190     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
3191   else
3192     con0 = op0;
3193   if (CONVERT_EXPR_P (op1)
3194       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
3195           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
3196     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
3197   else
3198     con1 = op1;
3199
3200   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
3201     {
3202       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
3203       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
3204     }
3205   else
3206     lit0 = integer_zero_node;
3207
3208   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
3209     {
3210       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
3211       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
3212     }
3213   else
3214     lit1 = integer_zero_node;
3215
3216   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
3217     {
3218       op0 = lit0;
3219       op1 = lit1;
3220     }
3221
3222
3223   /* First do the subtraction as integers;
3224      then drop through to build the divide operator.
3225      Do not do default conversions on the minus operator
3226      in case restype is a short type.  */
3227
3228   op0 = build_binary_op (loc,
3229                          MINUS_EXPR, convert (inttype, op0),
3230                          convert (inttype, op1), 0);
3231   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
3232   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
3233     error_at (loc, "arithmetic on pointer to an incomplete type");
3234
3235   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
3236   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
3237
3238   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
3239   result = fold_build2_loc (loc, EXACT_DIV_EXPR, inttype,
3240                             op0, convert (inttype, op1));
3241
3242   /* Convert to final result type if necessary.  */
3243   return convert (restype, result);
3244 }
3245 \f
3246 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
3247    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
3248    and XARG is the operand.
3249    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
3250    the default promotions (such as from short to int).
3251    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
3252    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
3253    arrays to pointers in C99.
3254
3255    LOCATION is the location of the operator.  */
3256
3257 tree
3258 build_unary_op (location_t location,
3259                 enum tree_code code, tree xarg, int flag)
3260 {
3261   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
3262   tree arg = xarg;
3263   tree argtype = 0;
3264   enum tree_code typecode;
3265   tree val;
3266   tree ret = error_mark_node;
3267   tree eptype = NULL_TREE;
3268   int noconvert = flag;
3269   const char *invalid_op_diag;
3270   bool int_operands;
3271
3272   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (xarg);
3273   if (int_operands)
3274     arg = remove_c_maybe_const_expr (arg);
3275
3276   if (code != ADDR_EXPR)
3277     arg = require_complete_type (arg);
3278
3279   typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
3280   if (typecode == ERROR_MARK)
3281     return error_mark_node;
3282   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
3283     typecode = INTEGER_TYPE;
3284
3285   if ((invalid_op_diag
3286        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
3287     {
3288       error_at (location, invalid_op_diag);
3289       return error_mark_node;
3290     }
3291
3292   if (TREE_CODE (arg) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3293     {
3294       eptype = TREE_TYPE (arg);
3295       arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
3296     }
3297
3298   switch (code)
3299     {
3300     case CONVERT_EXPR:
3301       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
3302          is enough to prevent anybody from looking inside for
3303          associativity, but won't generate any code.  */
3304       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3305             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3306             || typecode == VECTOR_TYPE))
3307         {
3308           error_at (location, "wrong type argument to unary plus");
3309           return error_mark_node;
3310         }
3311       else if (!noconvert)
3312         arg = default_conversion (arg);
3313       arg = non_lvalue_loc (location, arg);
3314       break;
3315
3316     case NEGATE_EXPR:
3317       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3318             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3319             || typecode == VECTOR_TYPE))
3320         {
3321           error_at (location, "wrong type argument to unary minus");
3322           return error_mark_node;
3323         }
3324       else if (!noconvert)
3325         arg = default_conversion (arg);
3326       break;
3327
3328     case BIT_NOT_EXPR:
3329       /* ~ works on integer types and non float vectors. */
3330       if (typecode == INTEGER_TYPE
3331           || (typecode == VECTOR_TYPE
3332               && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))))
3333         {
3334           if (!noconvert)
3335             arg = default_conversion (arg);
3336         }
3337       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3338         {
3339           code = CONJ_EXPR;
3340           pedwarn (location, OPT_pedantic, 
3341                    "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
3342           if (!noconvert)
3343             arg = default_conversion (arg);
3344         }
3345       else
3346         {
3347           error_at (location, "wrong type argument to bit-complement");
3348           return error_mark_node;
3349         }
3350       break;
3351
3352     case ABS_EXPR:
3353       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
3354         {
3355           error_at (location, "wrong type argument to abs");
3356           return error_mark_node;
3357         }
3358       else if (!noconvert)
3359         arg = default_conversion (arg);
3360       break;
3361
3362     case CONJ_EXPR:
3363       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
3364       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3365             || typecode == COMPLEX_TYPE))
3366         {
3367           error_at (location, "wrong type argument to conjugation");
3368           return error_mark_node;
3369         }
3370       else if (!noconvert)
3371         arg = default_conversion (arg);
3372       break;
3373
3374     case TRUTH_NOT_EXPR:
3375       if (typecode != INTEGER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3376           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
3377           && typecode != COMPLEX_TYPE)
3378         {
3379           error_at (location,
3380                     "wrong type argument to unary exclamation mark");
3381           return error_mark_node;
3382         }
3383       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (location, arg);
3384       ret = invert_truthvalue_loc (location, arg);
3385       /* If the TRUTH_NOT_EXPR has been folded, reset the location.  */
3386       if (EXPR_P (ret) && EXPR_HAS_LOCATION (ret))
3387         location = EXPR_LOCATION (ret);
3388       goto return_build_unary_op;
3389
3390     case REALPART_EXPR:
3391       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3392         ret = TREE_REALPART (arg);
3393       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3394         ret = fold_build1_loc (location,
3395                                REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3396       else
3397         ret = arg;
3398       if (eptype && TREE_CODE (eptype) == COMPLEX_TYPE)
3399         eptype = TREE_TYPE (eptype);
3400       goto return_build_unary_op;
3401
3402     case IMAGPART_EXPR:
3403       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
3404         ret = TREE_IMAGPART (arg);
3405       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
3406         ret = fold_build1_loc (location,
3407                                IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
3408       else
3409         ret = omit_one_operand_loc (location, TREE_TYPE (arg),
3410                                 integer_zero_node, arg);
3411       if (eptype && TREE_CODE (eptype) == COMPLEX_TYPE)
3412         eptype = TREE_TYPE (eptype);
3413       goto return_build_unary_op;
3414
3415     case PREINCREMENT_EXPR:
3416     case POSTINCREMENT_EXPR:
3417     case PREDECREMENT_EXPR:
3418     case POSTDECREMENT_EXPR:
3419
3420       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3421         {
3422           tree inner = build_unary_op (location, code,
3423                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3424           if (inner == error_mark_node)
3425             return error_mark_node;
3426           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3427                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3428           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3429           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = 1;
3430           goto return_build_unary_op;
3431         }
3432
3433       /* Complain about anything that is not a true lvalue.  */
3434       if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3435                                   || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3436                                  ? lv_increment
3437                                  : lv_decrement)))
3438         return error_mark_node;
3439
3440       if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == ENUMERAL_TYPE)
3441         {
3442           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3443             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3444                         "increment of enumeration value is invalid in C++");
3445           else
3446             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3447                         "decrement of enumeration value is invalid in C++");
3448         }
3449
3450       /* Ensure the argument is fully folded inside any SAVE_EXPR.  */
3451       arg = c_fully_fold (arg, false, NULL);
3452
3453       /* Increment or decrement the real part of the value,
3454          and don't change the imaginary part.  */
3455       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3456         {
3457           tree real, imag;
3458
3459           pedwarn (location, OPT_pedantic, 
3460                    "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types");
3461
3462           arg = stabilize_reference (arg);
3463           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), REALPART_EXPR, arg, 1);
3464           imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3465           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), code, real, 1);
3466           if (real == error_mark_node || imag == error_mark_node)
3467             return error_mark_node;
3468           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3469                         real, imag);
3470           goto return_build_unary_op;
3471         }
3472
3473       /* Report invalid types.  */
3474
3475       if (typecode != POINTER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3476           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
3477         {
3478           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3479             error_at (location, "wrong type argument to increment");
3480           else
3481             error_at (location, "wrong type argument to decrement");
3482
3483           return error_mark_node;
3484         }
3485
3486       {
3487         tree inc;
3488
3489         argtype = TREE_TYPE (arg);
3490
3491         /* Compute the increment.  */
3492
3493         if (typecode == POINTER_TYPE)
3494           {
3495             /* If pointer target is an undefined struct,
3496                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
3497             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (argtype)))
3498               {
3499                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3500                   error_at (location,
3501                             "increment of pointer to unknown structure");
3502                 else
3503                   error_at (location,
3504                             "decrement of pointer to unknown structure");
3505               }
3506             else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == FUNCTION_TYPE
3507                      || TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == VOID_TYPE)
3508               {
3509                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3510                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3511                            "wrong type argument to increment");
3512                 else
3513                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith, 
3514                            "wrong type argument to decrement");
3515               }
3516
3517             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (argtype));
3518             inc = fold_convert_loc (location, sizetype, inc);
3519           }
3520         else if (FRACT_MODE_P (TYPE_MODE (argtype)))
3521           {
3522             /* For signed fract types, we invert ++ to -- or
3523                -- to ++, and change inc from 1 to -1, because
3524                it is not possible to represent 1 in signed fract constants.
3525                For unsigned fract types, the result always overflows and
3526                we get an undefined (original) or the maximum value.  */
3527             if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3528               code = PREDECREMENT_EXPR;
3529             else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3530               code = PREINCREMENT_EXPR;
3531             else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3532               code = POSTDECREMENT_EXPR;
3533             else /* code == POSTDECREMENT_EXPR  */
3534               code = POSTINCREMENT_EXPR;
3535
3536             inc = integer_minus_one_node;
3537             inc = convert (argtype, inc);
3538           }
3539         else
3540           {
3541             inc = integer_one_node;
3542             inc = convert (argtype, inc);
3543           }
3544
3545         /* Report a read-only lvalue.  */
3546         if (TYPE_READONLY (argtype))
3547           {
3548             readonly_error (arg,
3549                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3550                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3551                              ? lv_increment : lv_decrement));
3552             return error_mark_node;
3553           }
3554         else if (TREE_READONLY (arg))
3555           readonly_warning (arg,
3556                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3557                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3558                              ? lv_increment : lv_decrement));
3559
3560         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3561           val = boolean_increment (code, arg);
3562         else
3563           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3564         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3565         if (TREE_CODE (val) != code)
3566           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3567         ret = val;
3568         goto return_build_unary_op;
3569       }
3570
3571     case ADDR_EXPR:
3572       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3573
3574       /* The operand of unary '&' must be an lvalue (which excludes
3575          expressions of type void), or, in C99, the result of a [] or
3576          unary '*' operator.  */
3577       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))
3578           && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (arg)) == TYPE_UNQUALIFIED
3579           && (TREE_CODE (arg) != INDIRECT_REF
3580               || !flag_isoc99))
3581         pedwarn (location, 0, "taking address of expression of type %<void%>");
3582
3583       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3584       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3585         {
3586           /* Don't let this be an lvalue.  */
3587           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3588             return non_lvalue_loc (location, TREE_OPERAND (arg, 0));
3589           ret = TREE_OPERAND (arg, 0);
3590           goto return_build_unary_op;
3591         }
3592
3593       /* For &x[y], return x+y */
3594       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3595         {
3596           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3597           if (!c_mark_addressable (op0))
3598             return error_mark_node;
3599           return build_binary_op (location, PLUS_EXPR,
3600                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3601                                    ? array_to_pointer_conversion (location,
3602                                                                   op0)
3603                                    : op0),
3604                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3605         }
3606
3607       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3608          or a non-lvalue array is an error.  */
3609       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3610                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3611         return error_mark_node;
3612
3613       /* Move address operations inside C_MAYBE_CONST_EXPR to simplify
3614          folding later.  */
3615       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3616         {
3617           tree inner = build_unary_op (location, code,
3618                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3619           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3620                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3621           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3622           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret)
3623             = C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (arg);
3624           goto return_build_unary_op;
3625         }
3626
3627       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3628       argtype = TREE_TYPE (arg);
3629
3630       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3631          to which the address will point.  Note that you can't get a
3632          restricted pointer by taking the address of something, so we
3633          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3634       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3635           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3636           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3637                                           TREE_READONLY (arg),
3638                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3639
3640       if (!c_mark_addressable (arg))
3641         return error_mark_node;
3642
3643       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3644                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3645
3646       argtype = build_pointer_type (argtype);
3647
3648       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3649          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3650       val = get_base_address (arg);
3651       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3652           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3653         {
3654           tree op0 = fold_convert_loc (location, sizetype,
3655                                        fold_offsetof (arg, val)), op1;
3656
3657           op1 = fold_convert_loc (location, argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3658           ret = fold_build2_loc (location, POINTER_PLUS_EXPR, argtype, op1, op0);
3659           goto return_build_unary_op;
3660         }
3661
3662       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3663
3664       ret = val;
3665       goto return_build_unary_op;
3666
3667     default:
3668       gcc_unreachable ();
3669     }
3670
3671   if (argtype == 0)
3672     argtype = TREE_TYPE (arg);
3673   if (TREE_CODE (arg) == INTEGER_CST)
3674     ret = (require_constant_value
3675            ? fold_build1_initializer_loc (location, code, argtype, arg)
3676            : fold_build1_loc (location, code, argtype, arg));
3677   else
3678     ret = build1 (code, argtype, arg);
3679  return_build_unary_op:
3680   gcc_assert (ret != error_mark_node);
3681   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret)
3682       && !(TREE_CODE (xarg) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (xarg)))
3683     ret = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret);
3684   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands)
3685     ret = note_integer_operands (ret);
3686   if (eptype)
3687     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
3688   protected_set_expr_location (ret, location);
3689   return ret;
3690 }
3691
3692 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3693    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3694    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3695
3696 bool
3697 lvalue_p (const_tree ref)
3698 {
3699   const enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3700
3701   switch (code)
3702     {
3703     case REALPART_EXPR:
3704     case IMAGPART_EXPR:
3705     case COMPONENT_REF:
3706       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3707
3708     case C_MAYBE_CONST_EXPR:
3709       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 1));
3710
3711     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3712     case STRING_CST:
3713       return 1;
3714
3715     case INDIRECT_REF:
3716     case ARRAY_REF:
3717     case VAR_DECL:
3718     case PARM_DECL:
3719     case RESULT_DECL:
3720     case ERROR_MARK:
3721       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3722               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3723
3724     case BIND_EXPR:
3725       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3726
3727     default:
3728       return 0;
3729     }
3730 }
3731 \f
3732 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3733
3734 static void
3735 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3736 {
3737   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3738               || use == lv_asm);
3739   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3740      ensures that all the format strings are checked at compile
3741      time.  */
3742 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3743                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3744                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3745   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3746     {
3747       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3748         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3749       else
3750         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3751                              G_("increment of read-only member %qD"),
3752                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3753                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3754                TREE_OPERAND (arg, 1));
3755     }
3756   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3757     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3758                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3759                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3760                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3761            arg);
3762   else
3763     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location %qE"),
3764                          G_("increment of read-only location %qE"),
3765                          G_("decrement of read-only location %qE"),
3766                          G_("read-only location %qE used as %<asm%> output")),
3767            arg);
3768 }
3769
3770 /* Give a warning for storing in something that is read-only in GCC
3771    terms but not const in ISO C terms.  */
3772
3773 static void
3774 readonly_warning (tree arg, enum lvalue_use use)
3775 {
3776   switch (use)
3777     {
3778     case lv_assign:
3779       warning (0, "assignment of read-only location %qE", arg);
3780       break;
3781     case lv_increment:
3782       warning (0, "increment of read-only location %qE", arg);
3783       break;
3784     case lv_decrement:
3785       warning (0, "decrement of read-only location %qE", arg);
3786       break;
3787     default:
3788       gcc_unreachable ();
3789     }
3790   return;
3791 }
3792
3793
3794 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3795    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3796    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3797
3798 static int
3799 lvalue_or_else (const_tree ref, enum lvalue_use use)
3800 {
3801   int win = lvalue_p (ref);
3802
3803   if (!win)
3804     lvalue_error (use);
3805
3806   return win;
3807 }
3808 \f
3809 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3810    address of it; it should not be allocated in a register.
3811    Returns true if successful.  */
3812
3813 bool
3814 c_mark_addressable (tree exp)
3815 {
3816   tree x = exp;
3817
3818   while (1)
3819     switch (TREE_CODE (x))
3820       {
3821       case COMPONENT_REF:
3822         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3823           {
3824             error
3825               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3826             return false;
3827           }
3828
3829         /* ... fall through ...  */
3830
3831       case ADDR_EXPR:
3832       case ARRAY_REF:
3833       case REALPART_EXPR:
3834       case IMAGPART_EXPR:
3835         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3836         break;
3837
3838       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3839       case CONSTRUCTOR:
3840         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3841         return true;
3842
3843       case VAR_DECL:
3844       case CONST_DECL:
3845       case PARM_DECL:
3846       case RESULT_DECL:
3847         if (C_DECL_REGISTER (x)
3848             && DECL_NONLOCAL (x))
3849           {
3850             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3851               {
3852                 error
3853                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3854                 return false;
3855               }
3856             pedwarn (input_location, 0, "register variable %qD used in nested function", x);
3857           }
3858         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3859           {
3860             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3861               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3862             else
3863               error ("address of register variable %qD requested", x);
3864             return false;
3865           }
3866
3867         /* drops in */
3868       case FUNCTION_DECL:
3869         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3870         /* drops out */
3871       default:
3872         return true;
3873     }
3874 }
3875 \f
3876 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  If
3877    IFEXP_BCP then the condition is a call to __builtin_constant_p, and
3878    if folded to an integer constant then the unselected half may
3879    contain arbitrary operations not normally permitted in constant
3880    expressions.  Set the location of the expression to LOC.  */
3881
3882 tree
3883 build_conditional_expr (location_t colon_loc, tree ifexp, bool ifexp_bcp,
3884                         tree op1, tree op1_original_type, tree op2,
3885                         tree op2_original_type)
3886 {
3887   tree type1;
3888   tree type2;
3889   enum tree_code code1;
3890   enum tree_code code2;
3891   tree result_type = NULL;
3892   tree ep_result_type = NULL;
3893   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3894   bool int_const, op1_int_operands, op2_int_operands, int_operands;
3895   bool ifexp_int_operands;
3896   tree ret;
3897   bool objc_ok;
3898
3899   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
3900   if (op1_int_operands)
3901     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
3902   op2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op2);
3903   if (op2_int_operands)
3904     op2 = remove_c_maybe_const_expr (op2);
3905   ifexp_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (ifexp);
3906   if (ifexp_int_operands)
3907     ifexp = remove_c_maybe_const_expr (ifexp);
3908
3909   /* Promote both alternatives.  */
3910
3911   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3912     op1 = default_conversion (op1);
3913   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3914     op2 = default_conversion (op2);
3915
3916   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3917       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3918       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3919     return error_mark_node;
3920
3921   type1 = TREE_TYPE (op1);
3922   code1 = TREE_CODE (type1);
3923   type2 = TREE_TYPE (op2);
3924   code2 = TREE_CODE (type2);
3925
3926   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3927      In C99 they will be pointers by now.  */
3928   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3929     {
3930       error_at (colon_loc, "non-lvalue array in conditional expression");
3931       return error_mark_node;
3932     }
3933
3934   objc_ok = objc_compare_types (type1, type2, -3, NULL_TREE);
3935
3936   if ((TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR
3937        || TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3938       && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3939           || code1 == COMPLEX_TYPE)
3940       && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3941           || code2 == COMPLEX_TYPE))
3942     {
3943       ep_result_type = c_common_type (type1, type2);
3944       if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3945         {
3946           op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
3947           type1 = TREE_TYPE (op1);
3948           gcc_assert (TREE_CODE (type1) == code1);
3949         }
3950       if (TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3951         {
3952           op2 = TREE_OPERAND (op2, 0);
3953           type2 = TREE_TYPE (op2);
3954           gcc_assert (TREE_CODE (type2) == code2);
3955         }
3956     }
3957
3958   if (warn_cxx_compat)
3959     {
3960       tree t1 = op1_original_type ? op1_original_type : TREE_TYPE (orig_op1);
3961       tree t2 = op2_original_type ? op2_original_type : TREE_TYPE (orig_op2);
3962
3963       if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE
3964           && TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE
3965           && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) != TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
3966         warning_at (colon_loc, OPT_Wc___compat,
3967                     ("different enum types in conditional is "
3968                      "invalid in C++: %qT vs %qT"),
3969                     t1, t2);
3970     }
3971
3972   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3973      after promotion.  */
3974   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3975     {
3976       if (type1 == type2)
3977         result_type = type1;
3978       else
3979         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3980     }
3981   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3982             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3983            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3984                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3985     {
3986       result_type = c_common_type (type1, type2);
3987
3988       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3989          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3990          and later code won't know it used to be different.
3991          Do this check on the original types, so that explicit casts
3992          will be considered, but default promotions won't.  */
3993       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
3994         {
3995           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3996           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3997
3998           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3999             {
4000               bool ovf;
4001
4002               /* Do not warn if the result type is signed, since the
4003                  signed type will only be chosen if it can represent
4004                  all the values of the unsigned type.  */
4005               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
4006                 /* OK */;
4007               else
4008                 {
4009                   bool op1_maybe_const = true;
4010                   bool op2_maybe_const = true;
4011
4012                   /* Do not warn if the signed quantity is an
4013                      unsuffixed integer literal (or some static
4014                      constant expression involving such literals) and
4015                      it is non-negative.  This warning requires the
4016                      operands to be folded for best results, so do
4017                      that folding in this case even without
4018                      warn_sign_compare to avoid warning options
4019                      possibly affecting code generation.  */
4020                   c_inhibit_evaluation_warnings
4021                     += (ifexp == truthvalue_false_node);
4022                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
4023                                       &op1_maybe_const);
4024                   c_inhibit_evaluation_warnings
4025                     -= (ifexp == truthvalue_false_node);
4026
4027                   c_inhibit_evaluation_warnings
4028                     += (ifexp == truthvalue_true_node);
4029                   op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value,
4030                                       &op2_maybe_const);
4031                   c_inhibit_evaluation_warnings
4032                     -= (ifexp == truthvalue_true_node);
4033
4034                   if (warn_sign_compare)
4035                     {
4036                       if ((unsigned_op2
4037                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
4038                           || (unsigned_op1
4039                               && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
4040                         /* OK */;
4041                       else
4042                         warning_at (colon_loc, OPT_Wsign_compare,
4043                                     ("signed and unsigned type in "
4044                                      "conditional expression"));
4045                     }
4046                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4047                     op1 = c_wrap_maybe_const (op1, !op1_maybe_const);
4048                   if (!op2_maybe_const || TREE_CODE (op2) != INTEGER_CST)
4049                     op2 = c_wrap_maybe_const (op2, !op2_maybe_const);
4050                 }
4051             }
4052         }
4053     }
4054   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
4055     {
4056       if (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE)
4057         pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4058                  "ISO C forbids conditional expr with only one void side");
4059       result_type = void_type_node;
4060     }
4061   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
4062     {
4063       addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type1));
4064       addr_space_t as2 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type2));
4065       addr_space_t as_common;
4066
4067       if (comp_target_types (colon_loc, type1, type2))
4068         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
4069       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
4070         result_type = type2;
4071       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
4072         result_type = type1;
4073       else if (!addr_space_superset (as1, as2, &as_common))
4074         {
4075           error_at (colon_loc, "pointers to disjoint address spaces "
4076                     "used in conditional expression");
4077           return error_mark_node;
4078         }
4079       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
4080         {
4081           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
4082             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4083                      "ISO C forbids conditional expr between "
4084                      "%<void *%> and function pointer");
4085           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
4086                                                           TREE_TYPE (type2)));
4087         }
4088       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
4089         {
4090           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
4091             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4092                      "ISO C forbids conditional expr between "
4093                      "%<void *%> and function pointer");
4094           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
4095                                                           TREE_TYPE (type1)));
4096         }
4097       else
4098         {
4099           int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
4100
4101           if (!objc_ok)
4102             pedwarn (colon_loc, 0,
4103                      "pointer type mismatch in conditional expression");
4104           result_type = build_pointer_type
4105                           (build_qualified_type (void_type_node, qual));
4106         }
4107     }
4108   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
4109     {
4110       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
4111         pedwarn (colon_loc, 0,
4112                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
4113       else
4114         {
4115           op2 = null_pointer_node;
4116         }
4117       result_type = type1;
4118     }
4119   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
4120     {
4121       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
4122         pedwarn (colon_loc, 0,
4123                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
4124       else
4125         {
4126           op1 = null_pointer_node;
4127         }
4128       result_type = type2;
4129     }
4130
4131   if (!result_type)
4132     {
4133       if (flag_cond_mismatch)
4134         result_type = void_type_node;
4135       else
4136         {
4137           error_at (colon_loc, "type mismatch in conditional expression");
4138           return error_mark_node;
4139         }
4140     }
4141
4142   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
4143   result_type
4144     = build_type_variant (result_type,
4145                           TYPE_READONLY (type1) || TYPE_READONLY (type2),
4146                           TYPE_VOLATILE (type1) || TYPE_VOLATILE (type2));
4147
4148   if (result_type != type1)
4149     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
4150   if (result_type != type2)
4151     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
4152
4153   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_true_node)
4154     {
4155       op2_int_operands = true;
4156       op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value, NULL);
4157     }
4158   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_false_node)
4159     {
4160       op1_int_operands = true;
4161       op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value, NULL);
4162     }
4163   int_const = int_operands = (ifexp_int_operands
4164                               && op1_int_operands
4165                               && op2_int_operands);
4166   if (int_operands)
4167     {
4168       int_const = ((ifexp == truthvalue_true_node
4169                     && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST
4170                     && !TREE_OVERFLOW (orig_op1))
4171                    || (ifexp == truthvalue_false_node
4172                        && TREE_CODE (orig_op2) == INTEGER_CST
4173                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op2)));
4174     }
4175   if (int_const || (ifexp_bcp && TREE_CODE (ifexp) == INTEGER_CST))
4176     ret = fold_build3_loc (colon_loc, COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4177   else
4178     {
4179       ret = build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4180       if (int_operands)
4181         ret = note_integer_operands (ret);
4182     }
4183   if (ep_result_type)
4184     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, ep_result_type, ret);
4185
4186   protected_set_expr_location (ret, colon_loc);
4187   return ret;
4188 }
4189 \f
4190 /* Return a compound expression that performs two expressions and
4191    returns the value of the second of them.
4192
4193    LOC is the location of the COMPOUND_EXPR.  */
4194
4195 tree
4196 build_compound_expr (location_t loc, tree expr1, tree expr2)
4197 {
4198   bool expr1_int_operands, expr2_int_operands;
4199   tree eptype = NULL_TREE;
4200   tree ret;
4201
4202   expr1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr1);
4203   if (expr1_int_operands)
4204     expr1 = remove_c_maybe_const_expr (expr1);
4205   expr2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr2);
4206   if (expr2_int_operands)
4207     expr2 = remove_c_maybe_const_expr (expr2);
4208
4209   if (TREE_CODE (expr1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4210     expr1 = TREE_OPERAND (expr1, 0);
4211   if (TREE_CODE (expr2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4212     {
4213       eptype = TREE_TYPE (expr2);
4214       expr2 = TREE_OPERAND (expr2, 0);
4215     }
4216
4217   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
4218     {
4219       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
4220          statement: with -Wunused, we should warn if it doesn't have
4221          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
4222       if (warn_unused_value)
4223         {
4224           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4225               && CONVERT_EXPR_P (expr1))
4226             ; /* (void) a, b */
4227           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4228                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
4229                    && CONVERT_EXPR_P (TREE_OPERAND (expr1, 1)))
4230             ; /* (void) a, (void) b, c */
4231           else
4232             warning_at (loc, OPT_Wunused_value, 
4233                         "left-hand operand of comma expression has no effect");
4234         }
4235     }
4236
4237   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
4238      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
4239      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
4240      so we should issue a warning.  */
4241   else if (warn_unused_value)
4242     warn_if_unused_value (expr1, loc);
4243
4244   if (expr2 == error_mark_node)
4245     return error_mark_node;
4246
4247   ret = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
4248
4249   if (flag_isoc99
4250       && expr1_int_operands
4251       && expr2_int_operands)
4252     ret = note_integer_operands (ret);
4253
4254   if (eptype)
4255     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
4256
4257   protected_set_expr_location (ret, loc);
4258   return ret;
4259 }
4260
4261 /* Issue -Wcast-qual warnings when appropriate.  TYPE is the type to
4262    which we are casting.  OTYPE is the type of the expression being
4263    cast.  Both TYPE and OTYPE are pointer types.  -Wcast-qual appeared
4264    on the command line.  Named address space qualifiers are not handled
4265    here, because they result in different warnings.  */
4266
4267 static void
4268 handle_warn_cast_qual (tree type, tree otype)
4269 {
4270   tree in_type = type;
4271   tree in_otype = otype;
4272   int added = 0;
4273   int discarded = 0;
4274   bool is_const;
4275
4276   /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of the
4277      qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of POINTER_TYPE
4278      nodes is uninteresting and we stop as soon as we hit a
4279      non-POINTER_TYPE node on either type.  */
4280   do
4281     {
4282       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4283       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4284
4285       /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const' means the
4286          function is very pure, 'volatile' means it can't return.  We
4287          need to warn when such qualifiers are added, not when they're
4288          taken away.  */
4289       if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
4290           && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
4291         added |= (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_type)
4292                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_otype));
4293       else
4294         discarded |= (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_otype)
4295                       & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_type));
4296     }
4297   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
4298          && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
4299
4300   if (added)
4301     warning (OPT_Wcast_qual, "cast adds new qualifiers to function type");
4302
4303   if (discarded)
4304     /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not present
4305        in IN_TYPE.  */
4306     warning (OPT_Wcast_qual,
4307              "cast discards qualifiers from pointer target type");
4308
4309   if (added || discarded)
4310     return;
4311
4312   /* A cast from **T to const **T is unsafe, because it can cause a
4313      const value to be changed with no additional warning.  We only
4314      issue this warning if T is the same on both sides, and we only
4315      issue the warning if there are the same number of pointers on
4316      both sides, as otherwise the cast is clearly unsafe anyhow.  A
4317      cast is unsafe when a qualifier is added at one level and const
4318      is not present at all outer levels.
4319
4320      To issue this warning, we check at each level whether the cast
4321      adds new qualifiers not already seen.  We don't need to special
4322      case function types, as they won't have the same
4323      TYPE_MAIN_VARIANT.  */
4324
4325   if (TYPE_MAIN_VARIANT (in_type) != TYPE_MAIN_VARIANT (in_otype))
4326     return;
4327   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != POINTER_TYPE)
4328     return;
4329
4330   in_type = type;
4331   in_otype = otype;
4332   is_const = TYPE_READONLY (TREE_TYPE (in_type));
4333   do
4334     {
4335       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4336       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4337       if ((TYPE_QUALS (in_type) &~ TYPE_QUALS (in_otype)) != 0
4338           && !is_const)
4339         {
4340           warning (OPT_Wcast_qual,
4341                    ("new qualifiers in middle of multi-level non-const cast "
4342                     "are unsafe"));
4343           break;
4344         }
4345       if (is_const)
4346         is_const = TYPE_READONLY (in_type);
4347     }
4348   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE);
4349 }
4350
4351 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  
4352    LOC is the location of the cast-- typically the open paren of the cast.  */
4353
4354 tree
4355 build_c_cast (location_t loc, tree type, tree expr)
4356 {
4357   tree value;
4358
4359   if (TREE_CODE (expr) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4360     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4361
4362   value = expr;
4363
4364   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
4365     return error_mark_node;
4366
4367   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
4368      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
4369      the protocols do matter and must be kept around.  */
4370   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
4371     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
4372
4373   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4374
4375   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4376     {
4377       error_at (loc, "cast specifies array type");
4378       return error_mark_node;
4379     }
4380
4381   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4382     {
4383       error_at (loc, "cast specifies function type");
4384       return error_mark_node;
4385     }
4386
4387   if (!VOID_TYPE_P (type))
4388     {
4389       value = require_complete_type (value);
4390       if (value == error_mark_node)
4391         return error_mark_node;
4392     }
4393
4394   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
4395     {
4396       if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4397           || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4398         pedwarn (loc, OPT_pedantic, 
4399                  "ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
4400     }
4401   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4402     {
4403       tree field;
4404
4405       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
4406         if (TREE_TYPE (field) != error_mark_node
4407             && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
4408                           TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
4409           break;
4410
4411       if (field)
4412         {
4413           tree t;
4414
4415           pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids casts to union type");
4416           t = digest_init (loc, type,
4417                            build_constructor_single (type, field, value),
4418                            NULL_TREE, false, true, 0);
4419           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
4420           return t;
4421         }
4422       error_at (loc, "cast to union type from type not present in union");
4423       return error_mark_node;
4424     }
4425   else
4426     {
4427       tree otype, ovalue;
4428
4429       if (type == void_type_node)
4430         {
4431           tree t = build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
4432           SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4433           return t;
4434         }
4435
4436       otype = TREE_TYPE (value);
4437
4438       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
4439       if (warn_cast_qual
4440           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4441           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
4442         handle_warn_cast_qual (type, otype);
4443
4444       /* Warn about conversions between pointers to disjoint
4445          address spaces.  */
4446       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4447           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4448           && !null_pointer_constant_p (value))
4449         {
4450           addr_space_t as_to = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type));
4451           addr_space_t as_from = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (otype));
4452           addr_space_t as_common;
4453
4454           if (!addr_space_superset (as_to, as_from, &as_common))
4455             {
4456               if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (as_from))
4457                 warning_at (loc, 0, "cast to %s address space pointer "
4458                             "from disjoint generic address space pointer",
4459                             c_addr_space_name (as_to));
4460
4461               else if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (as_to))
4462                 warning_at (loc, 0, "cast to generic address space pointer "
4463                             "from disjoint %s address space pointer",
4464                             c_addr_space_name (as_from));
4465
4466               else
4467                 warning_at (loc, 0, "cast to %s address space pointer "
4468                             "from disjoint %s address space pointer",
4469                             c_addr_space_name (as_to),
4470                             c_addr_space_name (as_from));
4471             }
4472         }
4473
4474       /* Warn about possible alignment problems.  */
4475       if (STRICT_ALIGNMENT
4476           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4477           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4478           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
4479           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4480           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
4481              restriction is unknown.  */
4482           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
4483                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
4484                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
4485           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
4486         warning_at (loc, OPT_Wcast_align,
4487                     "cast increases required alignment of target type");
4488
4489       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
4490           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4491           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
4492       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
4493          warning is disabled for converting constants because
4494          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
4495          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
4496          sign extension, and a warning is appropriate.  */
4497         warning_at (loc, OPT_Wpointer_to_int_cast,
4498                     "cast from pointer to integer of different size");
4499
4500       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
4501           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
4502         warning_at (loc, OPT_Wbad_function_cast,
4503                     "cast from function call of type %qT "
4504                     "to non-matching type %qT", otype, type);
4505
4506       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4507           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
4508           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
4509           /* Don't warn about converting any constant.  */
4510           && !TREE_CONSTANT (value))
4511         warning_at (loc,
4512                     OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
4513                     "of different size");
4514
4515       if (warn_strict_aliasing <= 2)
4516         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
4517
4518       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
4519          pointer types, except for converting a null pointer constant
4520          to function pointer type.  */
4521       if (pedantic
4522           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4523           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4524           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
4525           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
4526         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4527                  "conversion of function pointer to object pointer type");
4528
4529       if (pedantic
4530           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4531           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4532           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
4533           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4534           && !null_pointer_constant_p (value))
4535         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4536                  "conversion of object pointer to function pointer type");
4537
4538       ovalue = value;
4539       value = convert (type, value);
4540
4541       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4542       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST && !FLOAT_TYPE_P (otype))
4543         {
4544           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
4545             {
4546               if (!TREE_OVERFLOW (value))
4547                 {
4548                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
4549                   value = copy_node (value);
4550                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
4551                 }
4552             }
4553           else if (TREE_OVERFLOW (value))
4554             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
4555             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
4556                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
4557                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
4558         }
4559     }
4560
4561   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
4562   if (value == expr)
4563     value = non_lvalue_loc (loc, value);
4564
4565   /* Don't allow the results of casting to floating-point or complex
4566      types be confused with actual constants, or casts involving
4567      integer and pointer types other than direct integer-to-integer
4568      and integer-to-pointer be confused with integer constant
4569      expressions and null pointer constants.  */
4570   if (TREE_CODE (value) == REAL_CST
4571       || TREE_CODE (value) == COMPLEX_CST
4572       || (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4573           && !((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
4574                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)))
4575                || TREE_CODE (expr) == REAL_CST
4576                || TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)))
4577       value = build1 (NOP_EXPR, type, value);
4578
4579   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (value))
4580     SET_EXPR_LOCATION (value, loc);
4581   return value;
4582 }
4583
4584 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  LOC is the
4585    location of the open paren of the cast, or the position of the cast
4586    expr.  */
4587 tree
4588 c_cast_expr (location_t loc, struct c_type_name *type_name, tree expr)
4589 {
4590   tree type;
4591   tree type_expr = NULL_TREE;
4592   bool type_expr_const = true;
4593   tree ret;
4594   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
4595
4596   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
4597      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
4598   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
4599     warn_strict_prototypes = 0;
4600   type = groktypename (type_name, &type_expr, &type_expr_const);
4601   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
4602
4603   ret = build_c_cast (loc, type, expr);
4604   if (type_expr)
4605     {
4606       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret), type_expr, ret);
4607       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = !type_expr_const;
4608       SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4609     }
4610
4611   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (ret) && !EXPR_HAS_LOCATION (ret))
4612     SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4613
4614   /* C++ does not permits types to be defined in a cast.  */
4615   if (warn_cxx_compat && type_name->specs->tag_defined_p)
4616     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
4617                 "defining a type in a cast is invalid in C++");
4618
4619   return ret;
4620 }
4621 \f
4622 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
4623    If LHS_ORIGTYPE is not NULL, it is the original type of LHS, which
4624    may differ from TREE_TYPE (LHS) for an enum bitfield.
4625    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
4626    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
4627    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.
4628    If RHS_ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of RHS,
4629    which may differ from TREE_TYPE (RHS) for an enum value.
4630
4631    LOCATION is the location of the MODIFYCODE operator.
4632    RHS_LOC is the location of the RHS.  */
4633
4634 tree
4635 build_modify_expr (location_t location, tree lhs, tree lhs_origtype,
4636                    enum tree_code modifycode, 
4637                    location_t rhs_loc, tree rhs, tree rhs_origtype)
4638 {
4639   tree result;
4640   tree newrhs;
4641   tree rhs_semantic_type = NULL_TREE;
4642   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
4643   tree olhstype = lhstype;
4644   bool npc;
4645
4646   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
4647   lhs = require_complete_type (lhs);
4648
4649   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
4650   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
4651     return error_mark_node;
4652
4653   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
4654     return error_mark_node;
4655
4656   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4657     {
4658       rhs_semantic_type = TREE_TYPE (rhs);
4659       rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4660     }
4661
4662   newrhs = rhs;
4663
4664   if (TREE_CODE (lhs) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
4665     {
4666       tree inner = build_modify_expr (location, C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (lhs),
4667                                       lhs_origtype, modifycode, rhs_loc, rhs,
4668                                       rhs_origtype);
4669       if (inner == error_mark_node)
4670         return error_mark_node;
4671       result = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
4672                        C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (lhs), inner);
4673       gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (lhs));
4674       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (result) = 1;
4675       protected_set_expr_location (result, location);
4676       return result;
4677     }
4678
4679   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
4680      producing the value we should actually store into the LHS.  */
4681
4682   if (modifycode != NOP_EXPR)
4683     {
4684       lhs = c_fully_fold (lhs, false, NULL);
4685       lhs = stabilize_reference (lhs);
4686       newrhs = build_binary_op (location,
4687                                 modifycode, lhs, rhs, 1);
4688
4689       /* The original type of the right hand side is no longer
4690          meaningful.  */
4691       rhs_origtype = NULL_TREE;
4692     }
4693
4694   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
4695
4696   if (TYPE_READONLY (lhstype)
4697       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
4698            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
4699           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
4700     {
4701       readonly_error (lhs, lv_assign);
4702       return error_mark_node;
4703     }
4704   else if (TREE_READONLY (lhs))
4705     readonly_warning (lhs, lv_assign);
4706
4707   /* If storing into a structure or union member,
4708      it has probably been given type `int'.
4709      Compute the type that would go with
4710      the actual amount of storage the member occupies.  */
4711
4712   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
4713       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
4714           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
4715           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
4716           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
4717     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
4718
4719   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
4720      we must store in the field in its actual type.  */
4721
4722   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
4723     {
4724       lhs = copy_node (lhs);
4725       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
4726     }
4727
4728   /* Issue -Wc++-compat warnings about an assignment to an enum type
4729      when LHS does not have its original type.  This happens for,
4730      e.g., an enum bitfield in a struct.  */
4731   if (warn_cxx_compat
4732       && lhs_origtype != NULL_TREE
4733       && lhs_origtype != lhstype
4734       && TREE_CODE (lhs_origtype) == ENUMERAL_TYPE)
4735     {
4736       tree checktype = (rhs_origtype != NULL_TREE
4737                         ? rhs_origtype
4738                         : TREE_TYPE (rhs));
4739       if (checktype != error_mark_node
4740           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (lhs_origtype))
4741         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
4742                     "enum conversion in assignment is invalid in C++");
4743     }
4744
4745   /* Convert new value to destination type.  Fold it first, then
4746      restore any excess precision information, for the sake of
4747      conversion warnings.  */
4748
4749   npc = null_pointer_constant_p (newrhs);
4750   newrhs = c_fully_fold (newrhs, false, NULL);
4751   if (rhs_semantic_type)
4752     newrhs = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, rhs_semantic_type, newrhs);
4753   newrhs = convert_for_assignment (location, lhstype, newrhs, rhs_origtype,
4754                                    ic_assign, npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4755   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
4756     return error_mark_node;
4757
4758   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
4759   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
4760     {
4761       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
4762       if (result)
4763         {
4764           protected_set_expr_location (result, location);
4765           return result;
4766         }
4767     }
4768
4769   /* Scan operands.  */
4770
4771   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
4772   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
4773   protected_set_expr_location (result, location);
4774
4775   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
4776      convert the result back to the nominal type of LHS
4777      so that the value we return always has the same type
4778      as the LHS argument.  */
4779
4780   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
4781     return result;
4782
4783   result = convert_for_assignment (location, olhstype, result, rhs_origtype,
4784                                    ic_assign, false, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4785   protected_set_expr_location (result, location);
4786   return result;
4787 }
4788 \f
4789 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment to
4790    an lvalue of type TYPE.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the
4791    original type of RHS; this differs from TREE_TYPE (RHS) for enum
4792    types.  NULL_POINTER_CONSTANT says whether RHS was a null pointer
4793    constant before any folding.
4794    The real work of conversion is done by `convert'.
4795    The purpose of this function is to generate error messages
4796    for assignments that are not allowed in C.
4797    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
4798    initialization or return.
4799
4800    LOCATION is the location of the RHS.
4801    FUNCTION is a tree for the function being called.
4802    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
4803
4804 static tree
4805 convert_for_assignment (location_t location, tree type, tree rhs,
4806                         tree origtype, enum impl_conv errtype,
4807                         bool null_pointer_constant, tree fundecl,
4808                         tree function, int parmnum)
4809 {
4810   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
4811   tree orig_rhs = rhs;
4812   tree rhstype;
4813   enum tree_code coder;
4814   tree rname = NULL_TREE;
4815   bool objc_ok = false;
4816
4817   if (errtype == ic_argpass)
4818     {
4819       tree selector;
4820       /* Change pointer to function to the function itself for
4821          diagnostics.  */
4822       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
4823           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
4824         function = TREE_OPERAND (function, 0);
4825
4826       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
4827       selector = objc_message_selector ();
4828       rname = function;
4829       if (selector && parmnum > 2)
4830         {
4831           rname = selector;
4832           parmnum -= 2;
4833         }
4834     }
4835
4836   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
4837      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
4838      compile time.  */
4839 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(LOCATION, OPT, AR, AS, IN, RE)               \
4840   do {                                                                   \
4841     switch (errtype)                                                     \
4842       {                                                                  \
4843       case ic_argpass:                                                   \
4844         if (pedwarn (LOCATION, OPT, AR, parmnum, rname))                 \
4845           inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))                \
4846                   ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : LOCATION,           \
4847                   "expected %qT but argument is of type %qT",            \
4848                   type, rhstype);                                        \
4849         break;                                                           \
4850       case ic_assign:                                                    \
4851         pedwarn (LOCATION, OPT, AS);                                     \
4852         break;                                                           \
4853       case ic_init:                                                      \
4854         pedwarn (LOCATION, OPT, IN);                                     \
4855         break;                                                           \
4856       case ic_return:                                                    \
4857         pedwarn (LOCATION, OPT, RE);                                     \
4858         break;                                                           \
4859       default:                                                           \
4860         gcc_unreachable ();                                              \
4861       }                                                                  \
4862   } while (0)
4863
4864   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4865     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4866
4867   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
4868   coder = TREE_CODE (rhstype);
4869
4870   if (coder == ERROR_MARK)
4871     return error_mark_node;
4872
4873   if (c_dialect_objc ())
4874     {
4875       int parmno;
4876
4877       switch (errtype)
4878         {
4879         case ic_return:
4880           parmno = 0;
4881           break;
4882
4883         case ic_assign:
4884           parmno = -1;
4885           break;
4886
4887         case ic_init:
4888           parmno = -2;
4889           break;
4890
4891         default:
4892           parmno = parmnum;
4893           break;
4894         }
4895
4896       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
4897     }
4898
4899   if (warn_cxx_compat)
4900     {
4901       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : rhstype;
4902       if (checktype != error_mark_node
4903           && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
4904           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4905         {
4906           WARN_FOR_ASSIGNMENT (input_location, OPT_Wc___compat,
4907                                G_("enum conversion when passing argument "
4908                                   "%d of %qE is invalid in C++"),
4909                                G_("enum conversion in assignment is "
4910                                   "invalid in C++"),
4911                                G_("enum conversion in initialization is "
4912                                   "invalid in C++"),
4913                                G_("enum conversion in return is "
4914                                   "invalid in C++"));
4915         }
4916     }
4917
4918   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
4919     return rhs;
4920
4921   if (coder == VOID_TYPE)
4922     {
4923       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
4924          this is a constraint violation.  When passing an argument to
4925          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
4926          making it a constraint in that case was rejected in
4927          DR#252.  */
4928       error_at (location, "void value not ignored as it ought to be");
4929       return error_mark_node;
4930     }
4931   rhs = require_complete_type (rhs);
4932   if (rhs == error_mark_node)
4933     return error_mark_node;
4934   /* A type converts to a reference to it.
4935      This code doesn't fully support references, it's just for the
4936      special case of va_start and va_copy.  */
4937   if (codel == REFERENCE_TYPE
4938       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
4939     {
4940       if (!lvalue_p (rhs))
4941         {
4942           error_at (location, "cannot pass rvalue to reference parameter");
4943           return error_mark_node;
4944         }
4945       if (!c_mark_addressable (rhs))
4946         return error_mark_node;
4947       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
4948       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4949
4950       /* We already know that these two types are compatible, but they
4951          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
4952          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
4953          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
4954          is different enough that it will cause problems later.  */
4955       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
4956         {
4957           rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
4958           SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4959         }
4960
4961       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4962       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
4963       return rhs;
4964     }
4965   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
4966   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
4967            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
4968     return convert (type, rhs);
4969   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
4970   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
4971             || codel == FIXED_POINT_TYPE
4972             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
4973             || codel == BOOLEAN_TYPE)
4974            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
4975                || coder == FIXED_POINT_TYPE
4976                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
4977                || coder == BOOLEAN_TYPE))
4978     {
4979       tree ret;
4980       bool save = in_late_binary_op;
4981       if (codel == BOOLEAN_TYPE)
4982         in_late_binary_op = true;
4983       ret = convert_and_check (type, orig_rhs);
4984       if (codel == BOOLEAN_TYPE)
4985         in_late_binary_op = save;
4986       return ret;
4987     }
4988
4989   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
4990   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
4991       && codel == coder
4992       && comptypes (type, rhstype))
4993     return convert_and_check (type, rhs);
4994
4995   /* Conversion to a transparent union from its member types.
4996      This applies only to function arguments.  */
4997   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
4998       && errtype == ic_argpass)
4999     {
5000       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
5001
5002       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
5003         {
5004           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
5005
5006           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
5007                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
5008             break;
5009
5010           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
5011             continue;
5012
5013           if (coder == POINTER_TYPE)
5014             {
5015               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
5016               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5017
5018               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
5019                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
5020                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
5021                  the rhs.  */
5022               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5023                   || comp_target_types (location, memb_type, rhstype))
5024                 {
5025                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
5026                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
5027                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
5028                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
5029                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
5030                              == TYPE_QUALS (ttr))
5031                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
5032                              == TYPE_QUALS (ttl))))
5033                     break;
5034
5035                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
5036                   if (!marginal_memb)
5037                     marginal_memb = memb;
5038                 }
5039             }
5040
5041           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
5042           if (null_pointer_constant)
5043             {
5044               rhs = null_pointer_node;
5045               break;
5046             }
5047         }
5048
5049       if (memb || marginal_memb)
5050         {
5051           if (!memb)
5052             {
5053               /* We have only a marginally acceptable member type;
5054                  it needs a warning.  */
5055               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
5056               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5057
5058               /* Const and volatile mean something different for function
5059                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
5060               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
5061                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
5062                 {
5063                   /* Because const and volatile on functions are
5064                      restrictions that say the function will not do
5065                      certain things, it is okay to use a const or volatile
5066                      function where an ordinary one is wanted, but not
5067                      vice-versa.  */
5068                   if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl)
5069                       & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr))
5070                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5071                                          G_("passing argument %d of %qE "
5072                                             "makes qualified function "
5073                                             "pointer from unqualified"),
5074                                          G_("assignment makes qualified "
5075                                             "function pointer from "
5076                                             "unqualified"),
5077                                          G_("initialization makes qualified "
5078                                             "function pointer from "
5079                                             "unqualified"),
5080                                          G_("return makes qualified function "
5081                                             "pointer from unqualified"));
5082                 }
5083               else if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr)
5084                        & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl))
5085                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5086                                      G_("passing argument %d of %qE discards "
5087                                         "qualifiers from pointer target type"),
5088                                      G_("assignment discards qualifiers "
5089                                         "from pointer target type"),
5090                                      G_("initialization discards qualifiers "
5091                                         "from pointer target type"),
5092                                      G_("return discards qualifiers from "
5093                                         "pointer target type"));
5094
5095               memb = marginal_memb;
5096             }
5097
5098           if (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl))
5099             pedwarn (location, OPT_pedantic, 
5100                      "ISO C prohibits argument conversion to union type");
5101
5102           rhs = fold_convert_loc (location, TREE_TYPE (memb), rhs);
5103           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
5104         }
5105     }
5106
5107   /* Conversions among pointers */
5108   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
5109            && (coder == codel))
5110     {
5111       tree ttl = TREE_TYPE (type);
5112       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5113       tree mvl = ttl;
5114       tree mvr = ttr;
5115       bool is_opaque_pointer;
5116       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
5117       addr_space_t asl;
5118       addr_space_t asr;
5119
5120       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
5121         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
5122       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
5123         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
5124       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
5125       is_opaque_pointer = vector_targets_convertible_p (ttl, ttr);
5126
5127       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
5128          for the purpose of reducing the number of false positives, we
5129          tolerate the special case of
5130
5131                 int *p = NULL;
5132
5133          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
5134       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
5135         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
5136                     "request for implicit conversion "
5137                     "from %qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
5138
5139       /* See if the pointers point to incompatible address spaces.  */
5140       asl = TYPE_ADDR_SPACE (ttl);
5141       asr = TYPE_ADDR_SPACE (ttr);
5142       if (!null_pointer_constant_p (rhs)
5143           && asr != asl && !targetm.addr_space.subset_p (asr, asl))
5144         {
5145           switch (errtype)
5146             {
5147             case ic_argpass:
5148               error_at (location, "passing argument %d of %qE from pointer to "
5149                         "non-enclosed address space", parmnum, rname);
5150               break;
5151             case ic_assign:
5152               error_at (location, "assignment from pointer to "
5153                         "non-enclosed address space");
5154               break;
5155             case ic_init:
5156               error_at (location, "initialization from pointer to "
5157                         "non-enclosed address space");
5158               break;
5159             case ic_return:
5160               error_at (location, "return from pointer to "
5161                         "non-enclosed address space");
5162               break;
5163             default:
5164               gcc_unreachable ();
5165             }
5166           return error_mark_node;
5167         }
5168
5169       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
5170          left-hand side doesn't.  */
5171       if (warn_missing_format_attribute
5172           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
5173         {
5174           switch (errtype)
5175           {
5176           case ic_argpass:
5177             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5178                         "argument %d of %qE might be "
5179                         "a candidate for a format attribute",
5180                         parmnum, rname);
5181             break;
5182           case ic_assign:
5183             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5184                         "assignment left-hand side might be "
5185                         "a candidate for a format attribute");
5186             break;
5187           case ic_init:
5188             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5189                         "initialization left-hand side might be "
5190                         "a candidate for a format attribute");
5191             break;
5192           case ic_return:
5193             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5194                         "return type might be "
5195                         "a candidate for a format attribute");
5196             break;
5197           default:
5198             gcc_unreachable ();
5199           }
5200         }
5201
5202       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
5203          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
5204          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
5205       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5206           || (target_cmp = comp_target_types (location, type, rhstype))
5207           || is_opaque_pointer
5208           || (c_common_unsigned_type (mvl)
5209               == c_common_unsigned_type (mvr)))
5210         {
5211           if (pedantic
5212               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5213                   ||
5214                   (VOID_TYPE_P (ttr)
5215                    && !null_pointer_constant
5216                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
5217             WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_pedantic,
5218                                  G_("ISO C forbids passing argument %d of "
5219                                     "%qE between function pointer "
5220                                     "and %<void *%>"),
5221                                  G_("ISO C forbids assignment between "
5222                                     "function pointer and %<void *%>"),
5223                                  G_("ISO C forbids initialization between "
5224                                     "function pointer and %<void *%>"),
5225                                  G_("ISO C forbids return between function "
5226                                     "pointer and %<void *%>"));
5227           /* Const and volatile mean something different for function types,
5228              so the usual warnings are not appropriate.  */
5229           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
5230                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
5231             {
5232               if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr)
5233                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl))
5234                 {
5235                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
5236                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
5237                      in by the Objective-C EH machinery.  */
5238                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
5239                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5240                                          G_("passing argument %d of %qE discards "
5241                                             "qualifiers from pointer target type"),
5242                                          G_("assignment discards qualifiers "
5243                                             "from pointer target type"),
5244                                          G_("initialization discards qualifiers "
5245                                             "from pointer target type"),
5246                                          G_("return discards qualifiers from "
5247                                             "pointer target type"));
5248                 }
5249               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
5250                  no warning.  */
5251               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5252                        || target_cmp)
5253                 ;
5254               /* If there is a mismatch, do warn.  */
5255               else if (warn_pointer_sign)
5256                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_Wpointer_sign,
5257                                      G_("pointer targets in passing argument "
5258                                         "%d of %qE differ in signedness"),
5259                                      G_("pointer targets in assignment "
5260                                         "differ in signedness"),
5261                                      G_("pointer targets in initialization "
5262                                         "differ in signedness"),
5263                                      G_("pointer targets in return differ "
5264                                         "in signedness"));
5265             }
5266           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
5267                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5268             {
5269               /* Because const and volatile on functions are restrictions
5270                  that say the function will not do certain things,
5271                  it is okay to use a const or volatile function
5272                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
5273               if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl)
5274                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr))
5275                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5276                                      G_("passing argument %d of %qE makes "
5277                                         "qualified function pointer "
5278                                         "from unqualified"),
5279                                      G_("assignment makes qualified function "
5280                                         "pointer from unqualified"),
5281                                      G_("initialization makes qualified "
5282                                         "function pointer from unqualified"),
5283                                      G_("return makes qualified function "
5284                                         "pointer from unqualified"));
5285             }
5286         }
5287       else
5288         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
5289         if (!objc_ok)
5290           WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5291                                G_("passing argument %d of %qE from "
5292                                   "incompatible pointer type"),
5293                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
5294                                G_("initialization from incompatible "
5295                                   "pointer type"),
5296                                G_("return from incompatible pointer type"));
5297
5298       return convert (type, rhs);
5299     }
5300   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
5301     {
5302       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
5303          unprototyped functions.  */
5304       error_at (location, "invalid use of non-lvalue array");
5305       return error_mark_node;
5306     }
5307   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
5308     {
5309       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
5310          or one that results from arithmetic, even including
5311          a cast to integer type.  */
5312       if (!null_pointer_constant)
5313         WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5314                              G_("passing argument %d of %qE makes "
5315                                 "pointer from integer without a cast"),
5316                              G_("assignment makes pointer from integer "
5317                                 "without a cast"),
5318                              G_("initialization makes pointer from "
5319                                 "integer without a cast"),
5320                              G_("return makes pointer from integer "
5321                                 "without a cast"));
5322
5323       return convert (type, rhs);
5324     }
5325   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5326     {
5327       WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5328                            G_("passing argument %d of %qE makes integer "
5329                               "from pointer without a cast"),
5330                            G_("assignment makes integer from pointer "
5331                               "without a cast"),
5332                            G_("initialization makes integer from pointer "
5333                               "without a cast"),
5334                            G_("return makes integer from pointer "
5335                               "without a cast"));
5336       return convert (type, rhs);
5337     }
5338   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5339     {
5340       tree ret;
5341       bool save = in_late_binary_op;
5342       in_late_binary_op = true;
5343       ret = convert (type, rhs);
5344       in_late_binary_op = save;
5345       return ret;
5346     }
5347
5348   switch (errtype)
5349     {
5350     case ic_argpass:
5351       error_at (location, "incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
5352       inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))
5353               ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : input_location,
5354               "expected %qT but argument is of type %qT", type, rhstype);
5355       break;
5356     case ic_assign:
5357       error_at (location, "incompatible types when assigning to type %qT from "
5358                 "type %qT", type, rhstype);
5359       break;
5360     case ic_init:
5361       error_at (location,
5362                 "incompatible types when initializing type %qT using type %qT",
5363                 type, rhstype);
5364       break;
5365     case ic_return:
5366       error_at (location,
5367                 "incompatible types when returning type %qT but %qT was "
5368                 "expected", rhstype, type);
5369       break;
5370     default:
5371       gcc_unreachable ();
5372     }
5373
5374   return error_mark_node;
5375 }
5376 \f
5377 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
5378    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
5379
5380    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
5381    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
5382
5383 static tree
5384 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
5385 {
5386   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
5387     {
5388       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
5389           == error_mark_node)
5390         return error_mark_node;
5391       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
5392                                               endtype);
5393     }
5394   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
5395     return error_mark_node;
5396   else
5397     return value;
5398 }
5399 \f
5400 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
5401    store it in the declaration DECL,
5402    and print any error messages that are appropriate.
5403    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5404    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.
5405
5406    INIT_LOC is the location of the initial value.  */
5407
5408 void
5409 store_init_value (location_t init_loc, tree decl, tree init, tree origtype)
5410 {
5411   tree value, type;
5412   bool npc = false;
5413
5414   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
5415
5416   type = TREE_TYPE (decl);
5417   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
5418     return;
5419
5420   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
5421
5422   if (init)
5423     npc = null_pointer_constant_p (init);
5424   value = digest_init (init_loc, type, init, origtype, npc,
5425                        true, TREE_STATIC (decl));
5426
5427   /* Store the expression if valid; else report error.  */
5428
5429   if (!in_system_header
5430       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
5431     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
5432              "aggregate initialization");
5433
5434   DECL_INITIAL (decl) = value;
5435
5436   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
5437   STRIP_TYPE_NOPS (value);
5438   if (TREE_STATIC (decl)) 
5439     constant_expression_warning (value);
5440
5441   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
5442   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5443       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
5444       && value != error_mark_node)
5445     {
5446       tree inside_init = init;
5447
5448       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5449       inside_init = fold (inside_init);
5450
5451       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5452         {
5453           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
5454
5455           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
5456             {
5457               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
5458                  now since later on array initializer will be just the
5459                  brace enclosed list of the compound literal.  */
5460               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
5461               TREE_TYPE (decl) = type;
5462               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
5463               layout_type (type);
5464               layout_decl (cldecl, 0);
5465             }
5466         }
5467     }
5468 }
5469 \f
5470 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
5471
5472 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
5473    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
5474
5475 struct spelling
5476 {
5477   int kind;
5478   union
5479     {
5480       unsigned HOST_WIDE_INT i;
5481       const char *s;
5482     } u;
5483 };
5484
5485 #define SPELLING_STRING 1
5486 #define SPELLING_MEMBER 2
5487 #define SPELLING_BOUNDS 3
5488
5489 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
5490 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
5491 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
5492
5493 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
5494    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
5495
5496 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
5497 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
5498
5499 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
5500    to MEMBER.  */
5501
5502 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
5503 {                                                                       \
5504   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
5505                                                                         \
5506   if (depth >= spelling_size)                                           \
5507     {                                                                   \
5508       spelling_size += 10;                                              \
5509       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
5510                                   spelling_size);                       \
5511       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
5512     }                                                                   \
5513                                                                         \
5514   spelling->kind = (KIND);                                              \
5515   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
5516   spelling++;                                                           \
5517 }
5518
5519 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
5520
5521 static void
5522 push_string (const char *string)
5523 {
5524   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
5525 }
5526
5527 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
5528
5529 static void
5530 push_member_name (tree decl)
5531 {
5532   const char *const string
5533     = (DECL_NAME (decl)
5534        ? identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)))
5535        : _("<anonymous>"));
5536   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
5537 }
5538
5539 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
5540
5541 static void
5542 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
5543 {
5544   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
5545 }
5546
5547 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
5548
5549 static int
5550 spelling_length (void)
5551 {
5552   int size = 0;
5553   struct spelling *p;
5554
5555   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5556     {
5557       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5558         size += 25;
5559       else
5560         size += strlen (p->u.s) + 1;
5561     }
5562
5563   return size;
5564 }
5565
5566 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
5567
5568 static char *
5569 print_spelling (char *buffer)
5570 {
5571   char *d = buffer;
5572   struct spelling *p;
5573
5574   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5575     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5576       {
5577         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
5578         d += strlen (d);
5579       }
5580     else
5581       {
5582         const char *s;
5583         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
5584           *d++ = '.';
5585         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
5586           ;
5587       }
5588   *d++ = '\0';
5589   return buffer;
5590 }
5591
5592 /* Issue an error message for a bad initializer component.
5593    MSGID identifies the message.
5594    The component name is taken from the spelling stack.  */
5595
5596 void
5597 error_init (const char *msgid)
5598 {
5599   char *ofwhat;
5600
5601   error ("%s", _(msgid));
5602   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5603   if (*ofwhat)
5604     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
5605 }
5606
5607 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.  OPT is
5608    the option OPT_* (from options.h) controlling this warning or 0 if
5609    it is unconditionally given.  MSGID identifies the message.  The
5610    component name is taken from the spelling stack.  */
5611
5612 void
5613 pedwarn_init (location_t location, int opt, const char *msgid)
5614 {
5615   char *ofwhat;
5616
5617   pedwarn (location, opt, "%s", _(msgid));
5618   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5619   if (*ofwhat)
5620     pedwarn (location, opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5621 }
5622
5623 /* Issue a warning for a bad initializer component.  
5624
5625    OPT is the OPT_W* value corresponding to the warning option that
5626    controls this warning.  MSGID identifies the message.  The
5627    component name is taken from the spelling stack.  */
5628
5629 static void
5630 warning_init (int opt, const char *msgid)
5631 {
5632   char *ofwhat;
5633
5634   warning (opt, "%s", _(msgid));
5635   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5636   if (*ofwhat)
5637     warning (opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5638 }
5639 \f
5640 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
5641    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
5642    object of type TYPE.  */
5643
5644 void
5645 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
5646 {
5647   if (pedantic
5648       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5649       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
5650       && expr.original_code != STRING_CST)
5651     pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic, 
5652                   "array initialized from parenthesized string constant");
5653 }
5654
5655 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
5656    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
5657
5658    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5659
5660    NULL_POINTER_CONSTANT is true if INIT is a null pointer constant.
5661
5662    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
5663    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
5664    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
5665
5666    INIT_LOC is the location of the INIT.
5667
5668    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
5669    elements are seen.  */
5670
5671 static tree
5672 digest_init (location_t init_loc, tree type, tree init, tree origtype,
5673              bool null_pointer_constant, bool strict_string,
5674              int require_constant)
5675 {
5676   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
5677   tree inside_init = init;
5678   tree semantic_type = NULL_TREE;
5679   bool maybe_const = true;
5680
5681   if (type == error_mark_node
5682       || !init
5683       || init == error_mark_node
5684       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
5685     return error_mark_node;
5686
5687   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5688
5689   if (TREE_CODE (inside_init) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
5690     {
5691       semantic_type = TREE_TYPE (inside_init);
5692       inside_init = TREE_OPERAND (inside_init, 0);
5693     }
5694   inside_init = c_fully_fold (inside_init, require_constant, &maybe_const);
5695   inside_init = decl_constant_value_for_optimization (inside_init);
5696
5697   /* Initialization of an array of chars from a string constant
5698      optionally enclosed in braces.  */
5699
5700   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
5701       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
5702     {
5703       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
5704       /* Note that an array could be both an array of character type
5705          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
5706          char.  */
5707       bool char_array = (typ1 == char_type_node
5708                          || typ1 == signed_char_type_node
5709                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
5710       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
5711       bool char16_array = !!comptypes (typ1, char16_type_node);
5712       bool char32_array = !!comptypes (typ1, char32_type_node);
5713
5714       if (char_array || wchar_array || char16_array || char32_array)
5715         {
5716           struct c_expr expr;
5717           tree typ2 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)));
5718           expr.value = inside_init;
5719           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
5720           expr.original_type = NULL;
5721           maybe_warn_string_init (type, expr);
5722
5723           if (TYPE_DOMAIN (type) && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)))
5724             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
5725                           "initialization of a flexible array member");
5726
5727           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5728                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
5729             return inside_init;
5730
5731           if (char_array)
5732             {
5733               if (typ2 != char_type_node)
5734                 {
5735                   error_init ("char-array initialized from wide string");
5736                   return error_mark_node;
5737                 }
5738             }
5739           else
5740             {
5741               if (typ2 == char_type_node)
5742                 {
5743                   error_init ("wide character array initialized from non-wide "
5744                               "string");
5745                   return error_mark_node;
5746                 }
5747               else if (!comptypes(typ1, typ2))
5748                 {
5749                   error_init ("wide character array initialized from "
5750                               "incompatible wide string");
5751                   return error_mark_node;
5752                 }
5753             }
5754
5755           TREE_TYPE (inside_init) = type;
5756           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
5757               && TYPE_SIZE (type) != 0
5758               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST)
5759             {
5760               unsigned HOST_WIDE_INT len = TREE_STRING_LENGTH (inside_init);
5761
5762               /* Subtract the size of a single (possibly wide) character
5763                  because it's ok to ignore the terminating null char
5764                  that is counted in the length of the constant.  */
5765               if (0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
5766                                         (len
5767                                          - (TYPE_PRECISION (typ1)
5768                                             / BITS_PER_UNIT))))
5769                 pedwarn_init (init_loc, 0,
5770                               ("initializer-string for array of chars "
5771                                "is too long"));
5772               else if (warn_cxx_compat
5773                        && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type), len))
5774                 warning_at (init_loc, OPT_Wc___compat,
5775                             ("initializer-string for array chars "
5776                              "is too long for C++"));
5777             }
5778
5779           return inside_init;
5780         }
5781       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
5782         {
5783           error_init ("array of inappropriate type initialized "
5784                       "from string constant");
5785           return error_mark_node;
5786         }
5787     }
5788
5789   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
5790      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
5791      below and handle as a constructor.  */
5792   if (code == VECTOR_TYPE
5793       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
5794       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
5795       && TREE_CONSTANT (inside_init))
5796     {
5797       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
5798           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5799                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
5800         return inside_init;
5801
5802       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
5803         {
5804           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5805           tree value;
5806           bool constant_p = true;
5807
5808           /* Iterate through elements and check if all constructor
5809              elements are *_CSTs.  */
5810           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
5811             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
5812               {
5813                 constant_p = false;
5814                 break;
5815               }
5816
5817           if (constant_p)
5818             return build_vector_from_ctor (type,
5819                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
5820         }
5821     }
5822
5823   if (warn_sequence_point)
5824     verify_sequence_points (inside_init);
5825
5826   /* Any type can be initialized
5827      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
5828
5829   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
5830       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
5831                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
5832           || (code == ARRAY_TYPE
5833               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
5834           || (code == VECTOR_TYPE
5835               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
5836           || (code == POINTER_TYPE
5837               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
5838               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
5839                             TREE_TYPE (type)))))
5840     {
5841       if (code == POINTER_TYPE)
5842         {
5843           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
5844             {
5845               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
5846                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5847                 inside_init = array_to_pointer_conversion
5848                   (init_loc, inside_init);
5849               else
5850                 {
5851                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
5852                   return error_mark_node;
5853                 }
5854             }
5855         }
5856
5857       if (code == VECTOR_TYPE)
5858         /* Although the types are compatible, we may require a
5859            conversion.  */
5860         inside_init = convert (type, inside_init);
5861
5862       if (require_constant
5863           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
5864           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5865         {
5866           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
5867              duration with compound literals (which are then treated just as
5868              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
5869              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
5870           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
5871           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
5872         }
5873
5874       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
5875           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
5876         {
5877           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
5878           return error_mark_node;
5879         }
5880
5881       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
5882          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
5883          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
5884       if (require_constant && pedantic
5885           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
5886         {
5887           inside_init
5888             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
5889                                                TREE_TYPE (inside_init));
5890           if (inside_init == error_mark_node)
5891             error_init ("initializer element is not constant");
5892           else
5893             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
5894                           "initializer element is not constant");
5895           if (flag_pedantic_errors)
5896             inside_init = error_mark_node;
5897         }
5898       else if (require_constant
5899                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
5900                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
5901         {
5902           error_init ("initializer element is not constant");
5903           inside_init = error_mark_node;
5904         }
5905       else if (require_constant && !maybe_const)
5906         pedwarn_init (init_loc, 0,
5907                       "initializer element is not a constant expression");
5908
5909       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
5910       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
5911         inside_init = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init,
5912                                               origtype,
5913                                               ic_init, null_pointer_constant,
5914                                               NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
5915       return inside_init;
5916     }
5917
5918   /* Handle scalar types, including conversions.  */
5919
5920   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE
5921       || code == POINTER_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE
5922       || code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
5923     {
5924       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
5925           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
5926               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
5927         inside_init = init = array_to_pointer_conversion (init_loc, init);
5928       if (semantic_type)
5929         inside_init = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
5930                               inside_init);
5931       inside_init
5932         = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init, origtype,
5933                                   ic_init, null_pointer_constant,
5934                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
5935
5936       /* Check to see if we have already given an error message.  */
5937       if (inside_init == error_mark_node)
5938         ;
5939       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
5940         {
5941           error_init ("initializer element is not constant");
5942           inside_init = error_mark_node;
5943         }
5944       else if (require_constant
5945                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
5946                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
5947         {
5948           error_init ("initializer element is not computable at load time");
5949           inside_init = error_mark_node;
5950         }
5951       else if (require_constant && !maybe_const)
5952         pedwarn_init (init_loc, 0,
5953                       "initializer element is not a constant expression");
5954
5955       return inside_init;
5956     }
5957
5958   /* Come here only for records and arrays.  */
5959
5960   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5961     {
5962       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
5963       return error_mark_node;
5964     }
5965
5966   error_init ("invalid initializer");
5967   return error_mark_node;
5968 }
5969 \f
5970 /* Handle initializers that use braces.  */
5971
5972 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
5973    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
5974 static tree constructor_type;
5975
5976 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
5977    left to fill.  */
5978 static tree constructor_fields;
5979
5980 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
5981    at which to store the next element we get.  */
5982 static tree constructor_index;
5983
5984 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
5985 static tree constructor_max_index;
5986
5987 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
5988 static tree constructor_unfilled_fields;
5989
5990 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
5991    not yet written out.  */
5992 static tree constructor_unfilled_index;
5993
5994 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
5995    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
5996 static tree constructor_bit_index;
5997
5998 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
5999    this is the list of elements so far (in reverse order,
6000    most recent first).  */
6001 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
6002
6003 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
6004    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
6005 static int constructor_incremental;
6006
6007 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
6008 static int constructor_constant;
6009
6010 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
6011 static int constructor_simple;
6012
6013 /* 1 if this constructor has an element that cannot be part of a
6014    constant expression.  */
6015 static int constructor_nonconst;
6016
6017 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
6018 static int constructor_erroneous;
6019
6020 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
6021    AVL tree.  */
6022
6023 struct init_node
6024 {
6025   struct init_node *left, *right;
6026   struct init_node *parent;
6027   int balance;
6028   tree purpose;
6029   tree value;
6030   tree origtype;
6031 };
6032
6033 /* Tree of pending elements at this constructor level.
6034    These are elements encountered out of order
6035    which belong at places we haven't reached yet in actually
6036    writing the output.
6037    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
6038 static struct init_node *constructor_pending_elts;
6039
6040 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
6041 static int constructor_depth;
6042
6043 /* DECL node for which an initializer is being read.
6044    0 means we are reading a constructor expression
6045    such as (struct foo) {...}.  */
6046 static tree constructor_decl;
6047
6048 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
6049 static int constructor_top_level;
6050
6051 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
6052 static int constructor_designated;
6053
6054 /* Nesting depth of designator list.  */
6055 static int designator_depth;
6056
6057 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
6058 static int designator_erroneous;
6059
6060 \f
6061 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
6062    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
6063    saves the values of most of the variables above.  */
6064
6065 struct constructor_range_stack;
6066
6067 struct constructor_stack
6068 {
6069   struct constructor_stack *next;
6070   tree type;
6071   tree fields;
6072   tree index;
6073   tree max_index;
6074   tree unfilled_index;
6075   tree unfilled_fields;
6076   tree bit_index;
6077   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
6078   struct init_node *pending_elts;
6079   int offset;
6080   int depth;
6081   /* If value nonzero, this value should replace the entire
6082      constructor at this level.  */
6083   struct c_expr replacement_value;
6084   struct constructor_range_stack *range_stack;
6085   char constant;
6086   char simple;
6087   char nonconst;
6088   char implicit;
6089   char erroneous;
6090   char outer;
6091   char incremental;
6092   char designated;
6093 };
6094
6095 static struct constructor_stack *constructor_stack;
6096
6097 /* This stack represents designators from some range designator up to
6098    the last designator in the list.  */
6099
6100 struct constructor_range_stack
6101 {
6102   struct constructor_range_stack *next, *prev;
6103   struct constructor_stack *stack;
6104   tree range_start;
6105   tree index;
6106   tree range_end;
6107   tree fields;
6108 };
6109
6110 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
6111
6112 /* This stack records separate initializers that are nested.
6113    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
6114    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
6115
6116 struct initializer_stack
6117 {
6118   struct initializer_stack *next;
6119   tree decl;
6120   struct constructor_stack *constructor_stack;
6121   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
6122   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
6123   struct spelling *spelling;
6124   struct spelling *spelling_base;
6125   int spelling_size;
6126   char top_level;
6127   char require_constant_value;
6128   char require_constant_elements;
6129 };
6130
6131 static struct initializer_stack *initializer_stack;
6132 \f
6133 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
6134
6135 void
6136 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
6137 {
6138   const char *locus;
6139   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
6140
6141   p->decl = constructor_decl;
6142   p->require_constant_value = require_constant_value;
6143   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
6144   p->constructor_stack = constructor_stack;
6145   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
6146   p->elements = constructor_elements;
6147   p->spelling = spelling;
6148   p->spelling_base = spelling_base;
6149   p->spelling_size = spelling_size;
6150   p->top_level = constructor_top_level;
6151   p->next = initializer_stack;
6152   initializer_stack = p;
6153
6154   constructor_decl = decl;
6155   constructor_designated = 0;
6156   constructor_top_level = top_level;
6157
6158   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
6159     {
6160       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
6161       require_constant_elements
6162         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
6163            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
6164               even within braces.  */
6165            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
6166                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
6167                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
6168                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
6169       locus = identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
6170     }
6171   else
6172     {
6173       require_constant_value = 0;
6174       require_constant_elements = 0;
6175       locus = _("(anonymous)");
6176     }
6177
6178   constructor_stack = 0;
6179   constructor_range_stack = 0;
6180
6181   missing_braces_mentioned = 0;
6182
6183   spelling_base = 0;
6184   spelling_size = 0;
6185   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
6186
6187   if (locus)
6188     push_string (locus);
6189 }
6190
6191 void
6192 finish_init (void)
6193 {
6194   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
6195
6196   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
6197   while (constructor_stack)
6198     {
6199       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
6200       constructor_stack = q->next;
6201       free (q);
6202     }
6203
6204   gcc_assert (!constructor_range_stack);
6205
6206   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
6207   free (spelling_base);
6208
6209   constructor_decl = p->decl;
6210   require_constant_value = p->require_constant_value;
6211   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
6212   constructor_stack = p->constructor_stack;
6213   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
6214   constructor_elements = p->elements;
6215   spelling = p->spelling;
6216   spelling_base = p->spelling_base;
6217   spelling_size = p->spelling_size;
6218   constructor_top_level = p->top_level;
6219   initializer_stack = p->next;
6220   free (p);
6221 }
6222 \f
6223 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
6224    This is instead of a call to push_init_level;
6225    it is matched by a call to pop_init_level.
6226
6227    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
6228    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
6229
6230 void
6231 really_start_incremental_init (tree type)
6232 {
6233   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
6234
6235   if (type == 0)
6236     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
6237
6238   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
6239       && TYPE_VECTOR_OPAQUE (type))
6240     error ("opaque vector types cannot be initialized");
6241
6242   p->type = constructor_type;
6243   p->fields = constructor_fields;
6244   p->index = constructor_index;
6245   p->max_index = constructor_max_index;
6246   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6247   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6248   p->bit_index = constructor_bit_index;
6249   p->elements = constructor_elements;
6250   p->constant = constructor_constant;
6251   p->simple = constructor_simple;
6252   p->nonconst = constructor_nonconst;
6253   p->erroneous = constructor_erroneous;
6254   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6255   p->depth = constructor_depth;
6256   p->replacement_value.value = 0;
6257   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6258   p->replacement_value.original_type = NULL;
6259   p->implicit = 0;
6260   p->range_stack = 0;
6261   p->outer = 0;
6262   p->incremental = constructor_incremental;
6263   p->designated = constructor_designated;
6264   p->next = 0;
6265   constructor_stack = p;
6266
6267   constructor_constant = 1;
6268   constructor_simple = 1;
6269   constructor_nonconst = 0;
6270   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6271   constructor_elements = 0;
6272   constructor_pending_elts = 0;
6273   constructor_type = type;
6274   constructor_incremental = 1;
6275   constructor_designated = 0;
6276   designator_depth = 0;
6277   designator_erroneous = 0;
6278
6279   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6280       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6281     {
6282       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6283       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6284       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6285              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6286         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6287
6288       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6289       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6290     }
6291   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6292     {
6293       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6294         {
6295           constructor_max_index
6296             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6297
6298           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6299           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6300               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6301             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6302
6303           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6304              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6305              checking errors as well by setting a safe value.  */
6306           if (constructor_max_index
6307               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6308             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6309
6310           constructor_index
6311             = convert (bitsizetype,
6312                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6313         }
6314       else
6315         {
6316           constructor_index = bitsize_zero_node;
6317           constructor_max_index = NULL_TREE;
6318         }
6319
6320       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6321     }
6322   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6323     {
6324       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6325       constructor_max_index =
6326         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6327       constructor_index = bitsize_zero_node;
6328       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6329     }
6330   else
6331     {
6332       /* Handle the case of int x = {5}; */
6333       constructor_fields = constructor_type;
6334       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6335     }
6336 }
6337 \f
6338 /* Push down into a subobject, for initialization.
6339    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
6340    If it is because the next element belongs at a lower level,
6341    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
6342
6343 void
6344 push_init_level (int implicit)
6345 {
6346   struct constructor_stack *p;
6347   tree value = NULL_TREE;
6348
6349   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6350      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
6351      process_init_element; do not repeat it here because in the case
6352      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
6353      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
6354      it.  */
6355   if (implicit != 1)
6356     {
6357       while (constructor_stack->implicit)
6358         {
6359           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6360                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6361               && constructor_fields == 0)
6362             process_init_element (pop_init_level (1), true);
6363           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6364                    && constructor_max_index
6365                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6366                                        constructor_index))
6367             process_init_element (pop_init_level (1), true);
6368           else
6369             break;
6370         }
6371     }
6372
6373   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
6374      content if any.  */
6375   if (implicit)
6376     {
6377       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6378            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6379           && constructor_fields)
6380         value = find_init_member (constructor_fields);
6381       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6382         value = find_init_member (constructor_index);
6383     }
6384
6385   p = XNEW (struct constructor_stack);
6386   p->type = constructor_type;
6387   p->fields = constructor_fields;
6388   p->index = constructor_index;
6389   p->max_index = constructor_max_index;
6390   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6391   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6392   p->bit_index = constructor_bit_index;
6393   p->elements = constructor_elements;
6394   p->constant = constructor_constant;
6395   p->simple = constructor_simple;
6396   p->nonconst = constructor_nonconst;
6397   p->erroneous = constructor_erroneous;
6398   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6399   p->depth = constructor_depth;
6400   p->replacement_value.value = 0;
6401   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6402   p->replacement_value.original_type = NULL;
6403   p->implicit = implicit;
6404   p->outer = 0;
6405   p->incremental = constructor_incremental;
6406   p->designated = constructor_designated;
6407   p->next = constructor_stack;
6408   p->range_stack = 0;
6409   constructor_stack = p;
6410
6411   constructor_constant = 1;
6412   constructor_simple = 1;
6413   constructor_nonconst = 0;
6414   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6415   constructor_elements = 0;
6416   constructor_incremental = 1;
6417   constructor_designated = 0;
6418   constructor_pending_elts = 0;
6419   if (!implicit)
6420     {
6421       p->range_stack = constructor_range_stack;
6422       constructor_range_stack = 0;
6423       designator_depth = 0;
6424       designator_erroneous = 0;
6425     }
6426
6427   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
6428      in the containing level.  */
6429   if (constructor_type == 0)
6430     ;
6431   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6432            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6433     {
6434       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
6435       if (constructor_fields == 0)
6436         constructor_type = 0;
6437       else
6438         {
6439           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
6440           push_member_name (constructor_fields);
6441           constructor_depth++;
6442         }
6443     }
6444   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6445     {
6446       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
6447       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6448       constructor_depth++;
6449     }
6450
6451   if (constructor_type == 0)
6452     {
6453       error_init ("extra brace group at end of initializer");
6454       constructor_fields = 0;
6455       constructor_unfilled_fields = 0;
6456       return;
6457     }
6458
6459   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
6460     {
6461       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
6462       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
6463       constructor_nonconst = CONSTRUCTOR_NON_CONST (value);
6464       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
6465       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6466           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6467               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
6468         set_nonincremental_init ();
6469     }
6470
6471   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
6472     {
6473       missing_braces_mentioned = 1;
6474       warning_init (OPT_Wmissing_braces, "missing braces around initializer");
6475     }
6476
6477   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6478            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6479     {
6480       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6481       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6482       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6483              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6484         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6485
6486       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6487       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6488     }
6489   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6490     {
6491       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6492       constructor_max_index =
6493         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6494       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
6495       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6496     }
6497   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6498     {
6499       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6500         {
6501           constructor_max_index
6502             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6503
6504           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6505           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6506               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6507             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6508
6509           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6510              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6511              checking errors as well by setting a safe value.  */
6512           if (constructor_max_index
6513               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6514             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6515
6516           constructor_index
6517             = convert (bitsizetype,
6518                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6519         }
6520       else
6521         constructor_index = bitsize_zero_node;
6522
6523       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6524       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
6525         {
6526           /* We need to split the char/wchar array into individual
6527              characters, so that we don't have to special case it
6528              everywhere.  */
6529           set_nonincremental_init_from_string (value);
6530         }
6531     }
6532   else
6533     {
6534       if (constructor_type != error_mark_node)
6535         warning_init (0, "braces around scalar initializer");
6536       constructor_fields = constructor_type;
6537       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6538     }
6539 }
6540
6541 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
6542    finish up that level of constructor.  If a single expression
6543    with redundant braces initialized that level, return the
6544    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
6545    element is set to ERROR_MARK.
6546    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
6547    from inner levels (process_init_element ignores that),
6548    but return error_mark_node as the value from the outermost level
6549    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
6550    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
6551
6552 struct c_expr
6553 pop_init_level (int implicit)
6554 {
6555   struct constructor_stack *p;
6556   struct c_expr ret;
6557   ret.value = 0;
6558   ret.original_code = ERROR_MARK;
6559   ret.original_type = NULL;
6560
6561   if (implicit == 0)
6562     {
6563       /* When we come to an explicit close brace,
6564          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
6565       while (constructor_stack->implicit)
6566         process_init_element (pop_init_level (1), true);
6567
6568       gcc_assert (!constructor_range_stack);
6569     }
6570
6571   /* Now output all pending elements.  */
6572   constructor_incremental = 1;
6573   output_pending_init_elements (1);
6574
6575   p = constructor_stack;
6576
6577   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
6578      array member in an inappropriate context.  */
6579   if (constructor_type && constructor_fields
6580       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6581       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
6582       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
6583     {
6584       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
6585          already have pedwarned for empty brackets.  */
6586       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6587         constructor_type = NULL_TREE;
6588       else
6589         {
6590           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
6591
6592           if (constructor_depth > 2)
6593             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
6594           else
6595             pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6596                           "initialization of a flexible array member");
6597
6598           /* We have already issued an error message for the existence
6599              of a flexible array member not at the end of the structure.
6600              Discard the initializer so that we do not die later.  */
6601           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
6602             constructor_type = NULL_TREE;
6603         }
6604     }
6605
6606   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
6607   if (warn_missing_field_initializers
6608       && constructor_type
6609       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6610       && constructor_unfilled_fields)
6611     {
6612         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
6613         while (constructor_unfilled_fields
6614                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
6615                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
6616           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6617
6618         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
6619            designators; it is likely to be deliberate.  */
6620         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
6621           {
6622             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
6623             warning_init (OPT_Wmissing_field_initializers,
6624                           "missing initializer");
6625             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6626           }
6627     }
6628
6629   /* Pad out the end of the structure.  */
6630   if (p->replacement_value.value)
6631     /* If this closes a superfluous brace pair,
6632        just pass out the element between them.  */
6633     ret = p->replacement_value;
6634   else if (constructor_type == 0)
6635     ;
6636   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6637            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
6638            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
6639            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
6640     {
6641       /* A nonincremental scalar initializer--just return
6642          the element, after verifying there is just one.  */
6643       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
6644         {
6645           if (!constructor_erroneous)
6646             error_init ("empty scalar initializer");
6647           ret.value = error_mark_node;
6648         }
6649       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
6650         {
6651           error_init ("extra elements in scalar initializer");
6652           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6653         }
6654       else
6655         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6656     }
6657   else
6658     {
6659       if (constructor_erroneous)
6660         ret.value = error_mark_node;
6661       else
6662         {
6663           ret.value = build_constructor (constructor_type,
6664                                          constructor_elements);
6665           if (constructor_constant)
6666             TREE_CONSTANT (ret.value) = 1;
6667           if (constructor_constant && constructor_simple)
6668             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
6669           if (constructor_nonconst)
6670             CONSTRUCTOR_NON_CONST (ret.value) = 1;
6671         }
6672     }
6673
6674   if (ret.value && TREE_CODE (ret.value) != CONSTRUCTOR)
6675     {
6676       if (constructor_nonconst)
6677         ret.original_code = C_MAYBE_CONST_EXPR;
6678       else if (ret.original_code == C_MAYBE_CONST_EXPR)
6679         ret.original_code = ERROR_MARK;
6680     }
6681
6682   constructor_type = p->type;
6683   constructor_fields = p->fields;
6684   constructor_index = p->index;
6685   constructor_max_index = p->max_index;
6686   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
6687   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
6688   constructor_bit_index = p->bit_index;
6689   constructor_elements = p->elements;
6690   constructor_constant = p->constant;
6691   constructor_simple = p->simple;
6692   constructor_nonconst = p->nonconst;
6693   constructor_erroneous = p->erroneous;
6694   constructor_incremental = p->incremental;
6695   constructor_designated = p->designated;
6696   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
6697   constructor_depth = p->depth;
6698   if (!p->implicit)
6699     constructor_range_stack = p->range_stack;
6700   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6701
6702   constructor_stack = p->next;
6703   free (p);
6704
6705   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
6706     ret.value = error_mark_node;
6707   return ret;
6708 }
6709
6710 /* Common handling for both array range and field name designators.
6711    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
6712
6713 static int
6714 set_designator (int array)
6715 {
6716   tree subtype;
6717   enum tree_code subcode;
6718
6719   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
6720      in the containing level.  */
6721   if (constructor_type == 0)
6722     return 1;
6723
6724   /* If there were errors in this designator list already, bail out
6725      silently.  */
6726   if (designator_erroneous)
6727     return 1;
6728
6729   if (!designator_depth)
6730     {
6731       gcc_assert (!constructor_range_stack);
6732
6733       /* Designator list starts at the level of closest explicit
6734          braces.  */
6735       while (constructor_stack->implicit)
6736         process_init_element (pop_init_level (1), true);
6737       constructor_designated = 1;
6738       return 0;
6739     }
6740
6741   switch (TREE_CODE (constructor_type))
6742     {
6743     case  RECORD_TYPE:
6744     case  UNION_TYPE:
6745       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6746       if (subtype != error_mark_node)
6747         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
6748       break;
6749     case ARRAY_TYPE:
6750       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6751       break;
6752     default:
6753       gcc_unreachable ();
6754     }
6755
6756   subcode = TREE_CODE (subtype);
6757   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
6758     {
6759       error_init ("array index in non-array initializer");
6760       return 1;
6761     }
6762   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
6763     {
6764       error_init ("field name not in record or union initializer");
6765       return 1;
6766     }
6767
6768   constructor_designated = 1;
6769   push_init_level (2);
6770   return 0;
6771 }
6772
6773 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
6774    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
6775    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
6776
6777 static void
6778 push_range_stack (tree range_end)
6779 {
6780   struct constructor_range_stack *p;
6781
6782   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
6783   p->prev = constructor_range_stack;
6784   p->next = 0;
6785   p->fields = constructor_fields;
6786   p->range_start = constructor_index;
6787   p->index = constructor_index;
6788   p->stack = constructor_stack;
6789   p->range_end = range_end;
6790   if (constructor_range_stack)
6791     constructor_range_stack->next = p;
6792   constructor_range_stack = p;
6793 }
6794
6795 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
6796    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
6797    of indices, running from FIRST through LAST.  */
6798
6799 void
6800 set_init_index (tree first, tree last)
6801 {
6802   if (set_designator (1))
6803     return;
6804
6805   designator_erroneous = 1;
6806
6807   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
6808       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
6809     {
6810       error_init ("array index in initializer not of integer type");
6811       return;
6812     }
6813
6814   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
6815     {
6816       first = c_fully_fold (first, false, NULL);
6817       if (TREE_CODE (first) == INTEGER_CST)
6818         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6819                       "array index in initializer is not "
6820                       "an integer constant expression");
6821     }
6822
6823   if (last && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
6824     {
6825       last = c_fully_fold (last, false, NULL);
6826       if (TREE_CODE (last) == INTEGER_CST)
6827         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6828                       "array index in initializer is not "
6829                       "an integer constant expression");
6830     }
6831
6832   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
6833     error_init ("nonconstant array index in initializer");
6834   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
6835     error_init ("nonconstant array index in initializer");
6836   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6837     error_init ("array index in non-array initializer");
6838   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
6839     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
6840   else if (constructor_max_index
6841            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
6842     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
6843   else
6844     {
6845       constant_expression_warning (first);
6846       if (last)
6847         constant_expression_warning (last);
6848       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
6849
6850       if (last)
6851         {
6852           if (tree_int_cst_equal (first, last))
6853             last = 0;
6854           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
6855             {
6856               error_init ("empty index range in initializer");
6857               last = 0;
6858             }
6859           else
6860             {
6861               last = convert (bitsizetype, last);
6862               if (constructor_max_index != 0
6863                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
6864                 {
6865                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
6866                   last = 0;
6867                 }
6868             }
6869         }
6870
6871       designator_depth++;
6872       designator_erroneous = 0;
6873       if (constructor_range_stack || last)
6874         push_range_stack (last);
6875     }
6876 }
6877
6878 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
6879
6880 void
6881 set_init_label (tree fieldname)
6882 {
6883   tree tail;
6884
6885   if (set_designator (0))
6886     return;
6887
6888   designator_erroneous = 1;
6889
6890   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6891       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
6892     {
6893       error_init ("field name not in record or union initializer");
6894       return;
6895     }
6896
6897   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
6898        tail = TREE_CHAIN (tail))
6899     {
6900       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
6901         break;
6902     }
6903
6904   if (tail == 0)
6905     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
6906   else
6907     {
6908       constructor_fields = tail;
6909       designator_depth++;
6910       designator_erroneous = 0;
6911       if (constructor_range_stack)
6912         push_range_stack (NULL_TREE);
6913     }
6914 }
6915 \f
6916 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
6917    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
6918    VALUE is the value of that index or field.  If ORIGTYPE is not
6919    NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
6920
6921    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
6922    the new initializer has been merged with the existing one
6923    and thus no warnings should be emitted about overriding an
6924    existing initializer.  */
6925
6926 static void
6927 add_pending_init (tree purpose, tree value, tree origtype, bool implicit)
6928 {
6929   struct init_node *p, **q, *r;
6930
6931   q = &constructor_pending_elts;
6932   p = 0;
6933
6934   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6935     {
6936       while (*q != 0)
6937         {
6938           p = *q;
6939           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
6940             q = &p->left;
6941           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
6942             q = &p->right;
6943           else
6944             {
6945               if (!implicit)
6946                 {
6947                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
6948                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
6949                   else if (warn_override_init)
6950                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
6951                 }
6952               p->value = value;
6953               p->origtype = origtype;
6954               return;
6955             }
6956         }
6957     }
6958   else
6959     {
6960       tree bitpos;
6961
6962       bitpos = bit_position (purpose);
6963       while (*q != NULL)
6964         {
6965           p = *q;
6966           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6967             q = &p->left;
6968           else if (p->purpose != purpose)
6969             q = &p->right;
6970           else
6971             {
6972               if (!implicit)
6973                 {
6974                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
6975                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
6976                   else if (warn_override_init)
6977                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
6978                 }
6979               p->value = value;
6980               p->origtype = origtype;
6981               return;
6982             }
6983         }
6984     }
6985
6986   r = GGC_NEW (struct init_node);
6987   r->purpose = purpose;
6988   r->value = value;
6989   r->origtype = origtype;
6990
6991   *q = r;
6992   r->parent = p;
6993   r->left = 0;
6994   r->right = 0;
6995   r->balance = 0;
6996
6997   while (p)
6998     {
6999       struct init_node *s;
7000
7001       if (r == p->left)
7002         {
7003           if (p->balance == 0)
7004             p->balance = -1;
7005           else if (p->balance < 0)
7006             {
7007               if (r->balance < 0)
7008                 {
7009                   /* L rotation.  */
7010                   p->left = r->right;
7011                   if (p->left)
7012                     p->left->parent = p;
7013                   r->right = p;
7014
7015                   p->balance = 0;
7016                   r->balance = 0;
7017
7018                   s = p->parent;
7019                   p->parent = r;
7020                   r->parent = s;
7021                   if (s)
7022                     {
7023                       if (s->left == p)
7024                         s->left = r;
7025                       else
7026                         s->right = r;
7027                     }
7028                   else
7029                     constructor_pending_elts = r;
7030                 }
7031               else
7032                 {
7033                   /* LR rotation.  */
7034                   struct init_node *t = r->right;
7035
7036                   r->right = t->left;
7037                   if (r->right)
7038                     r->right->parent = r;
7039                   t->left = r;
7040
7041                   p->left = t->right;
7042                   if (p->left)
7043                     p->left->parent = p;
7044                   t->right = p;
7045
7046                   p->balance = t->balance < 0;
7047                   r->balance = -(t->balance > 0);
7048                   t->balance = 0;
7049
7050                   s = p->parent;
7051                   p->parent = t;
7052                   r->parent = t;
7053                   t->parent = s;
7054                   if (s)
7055                     {
7056                       if (s->left == p)
7057                         s->left = t;
7058                       else
7059                         s->right = t;
7060                     }
7061                   else
7062                     constructor_pending_elts = t;
7063                 }
7064               break;
7065             }
7066           else
7067             {
7068               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
7069               p->balance = 0;
7070               break;
7071             }
7072         }
7073       else /* r == p->right */
7074         {
7075           if (p->balance == 0)
7076             /* Growth propagation from right side.  */
7077             p->balance++;
7078           else if (p->balance > 0)
7079             {
7080               if (r->balance > 0)
7081                 {
7082                   /* R rotation.  */
7083                   p->right = r->left;
7084                   if (p->right)
7085                     p->right->parent = p;
7086                   r->left = p;
7087
7088                   p->balance = 0;
7089                   r->balance = 0;
7090
7091                   s = p->parent;
7092                   p->parent = r;
7093                   r->parent = s;
7094                   if (s)
7095                     {
7096                       if (s->left == p)
7097                         s->left = r;
7098                       else
7099                         s->right = r;
7100                     }
7101                   else
7102                     constructor_pending_elts = r;
7103                 }
7104               else /* r->balance == -1 */
7105                 {
7106                   /* RL rotation */
7107                   struct init_node *t = r->left;
7108
7109                   r->left = t->right;
7110                   if (r->left)
7111                     r->left->parent = r;
7112                   t->right = r;
7113
7114                   p->right = t->left;
7115                   if (p->right)
7116                     p->right->parent = p;
7117                   t->left = p;
7118
7119                   r->balance = (t->balance < 0);
7120                   p->balance = -(t->balance > 0);
7121                   t->balance = 0;
7122
7123                   s = p->parent;
7124                   p->parent = t;
7125                   r->parent = t;
7126                   t->parent = s;
7127                   if (s)
7128                     {
7129                       if (s->left == p)
7130                         s->left = t;
7131                       else
7132                         s->right = t;
7133                     }
7134                   else
7135                     constructor_pending_elts = t;
7136                 }
7137               break;
7138             }
7139           else
7140             {
7141               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
7142               p->balance = 0;
7143               break;
7144             }
7145         }
7146
7147       r = p;
7148       p = p->parent;
7149     }
7150 }
7151
7152 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
7153
7154 static void
7155 set_nonincremental_init (void)
7156 {
7157   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7158   tree index, value;
7159
7160   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
7161       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
7162     return;
7163
7164   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
7165     add_pending_init (index, value, NULL_TREE, false);
7166   constructor_elements = 0;
7167   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7168     {
7169       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
7170       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
7171       while (constructor_unfilled_fields != 0
7172              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7173              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7174         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7175
7176     }
7177   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7178     {
7179       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
7180         constructor_unfilled_index
7181             = convert (bitsizetype,
7182                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
7183       else
7184         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
7185     }
7186   constructor_incremental = 0;
7187 }
7188
7189 /* Build AVL tree from a string constant.  */
7190
7191 static void
7192 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
7193 {
7194   tree value, purpose, type;
7195   HOST_WIDE_INT val[2];
7196   const char *p, *end;
7197   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
7198
7199   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
7200
7201   wchar_bytes = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str))) / BITS_PER_UNIT;
7202   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
7203   type = TREE_TYPE (constructor_type);
7204   p = TREE_STRING_POINTER (str);
7205   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
7206
7207   for (purpose = bitsize_zero_node;
7208        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
7209        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
7210     {
7211       if (wchar_bytes == 1)
7212         {
7213           val[1] = (unsigned char) *p++;
7214           val[0] = 0;
7215         }
7216       else
7217         {
7218           val[0] = 0;
7219           val[1] = 0;
7220           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
7221             {
7222               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
7223                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
7224               else
7225                 bitpos = byte * charwidth;
7226               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
7227                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
7228                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7229             }
7230         }
7231
7232       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
7233         {
7234           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
7235           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7236             {
7237               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
7238                 {
7239                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
7240                   val[0] = -1;
7241                 }
7242             }
7243           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7244             {
7245               if (val[1] < 0)
7246                 val[0] = -1;
7247             }
7248           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
7249                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
7250             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
7251                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7252         }
7253
7254       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
7255       add_pending_init (purpose, value, NULL_TREE, false);
7256     }
7257
7258   constructor_incremental = 0;
7259 }
7260
7261 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
7262    not initialized yet.  */
7263
7264 static tree
7265 find_init_member (tree field)
7266 {
7267   struct init_node *p;
7268
7269   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7270     {
7271       if (constructor_incremental
7272           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7273         set_nonincremental_init ();
7274
7275       p = constructor_pending_elts;
7276       while (p)
7277         {
7278           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
7279             p = p->left;
7280           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
7281             p = p->right;
7282           else
7283             return p->value;
7284         }
7285     }
7286   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7287     {
7288       tree bitpos = bit_position (field);
7289
7290       if (constructor_incremental
7291           && (!constructor_unfilled_fields
7292               || tree_int_cst_lt (bitpos,
7293                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
7294         set_nonincremental_init ();
7295
7296       p = constructor_pending_elts;
7297       while (p)
7298         {
7299           if (field == p->purpose)
7300             return p->value;
7301           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
7302             p = p->left;
7303           else
7304             p = p->right;
7305         }
7306     }
7307   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7308     {
7309       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
7310           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
7311               == field))
7312         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
7313     }
7314   return 0;
7315 }
7316
7317 /* "Output" the next constructor element.
7318    At top level, really output it to assembler code now.
7319    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
7320    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
7321    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
7322    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
7323    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
7324    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
7325    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
7326
7327    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
7328    right after this element.  (PENDING is normally 1;
7329    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)
7330
7331    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7332    the new initializer has been merged with the existing one
7333    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7334    existing initializer.  */
7335
7336 static void
7337 output_init_element (tree value, tree origtype, bool strict_string, tree type,
7338                      tree field, int pending, bool implicit)
7339 {
7340   tree semantic_type = NULL_TREE;
7341   constructor_elt *celt;
7342   bool maybe_const = true;
7343   bool npc;
7344
7345   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
7346     {
7347       constructor_erroneous = 1;
7348       return;
7349     }
7350   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
7351       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
7352           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
7353       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
7354            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
7355            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
7356       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
7357                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
7358     value = array_to_pointer_conversion (input_location, value);
7359
7360   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
7361       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
7362     {
7363       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
7364          duration with compound literals (which are then treated just as
7365          the brace enclosed list they contain).  */
7366       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
7367       value = DECL_INITIAL (decl);
7368     }
7369
7370   npc = null_pointer_constant_p (value);
7371   if (TREE_CODE (value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
7372     {
7373       semantic_type = TREE_TYPE (value);
7374       value = TREE_OPERAND (value, 0);
7375     }
7376   value = c_fully_fold (value, require_constant_value, &maybe_const);
7377
7378   if (value == error_mark_node)
7379     constructor_erroneous = 1;
7380   else if (!TREE_CONSTANT (value))
7381     constructor_constant = 0;
7382   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
7383            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7384                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7385                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
7386                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
7387     constructor_simple = 0;
7388   if (!maybe_const)
7389     constructor_nonconst = 1;
7390
7391   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
7392     {
7393       if (require_constant_value)
7394         {
7395           error_init ("initializer element is not constant");
7396           value = error_mark_node;
7397         }
7398       else if (require_constant_elements)
7399         pedwarn (input_location, 0,
7400                  "initializer element is not computable at load time");
7401     }
7402   else if (!maybe_const
7403            && (require_constant_value || require_constant_elements))
7404     pedwarn_init (input_location, 0,
7405                   "initializer element is not a constant expression");
7406
7407   /* Issue -Wc++-compat warnings about initializing a bitfield with
7408      enum type.  */
7409   if (warn_cxx_compat
7410       && field != NULL_TREE
7411       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
7412       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field) != NULL_TREE
7413       && (TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))
7414           != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
7415       && TREE_CODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)) == ENUMERAL_TYPE)
7416     {
7417       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : TREE_TYPE (value);
7418       if (checktype != error_mark_node
7419           && (TYPE_MAIN_VARIANT (checktype)
7420               != TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))))
7421         warning_init (OPT_Wc___compat,
7422                       "enum conversion in initialization is invalid in C++");
7423     }
7424
7425   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
7426      don't do anything other than checking the initializer.  */
7427   if (field
7428       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
7429           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
7430               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
7431               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7432                   || TREE_CHAIN (field)))))
7433     return;
7434
7435   if (semantic_type)
7436     value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, value);
7437   value = digest_init (input_location, type, value, origtype, npc,
7438                        strict_string, require_constant_value);
7439   if (value == error_mark_node)
7440     {
7441       constructor_erroneous = 1;
7442       return;
7443     }
7444   if (require_constant_value || require_constant_elements)
7445     constant_expression_warning (value);
7446
7447   /* If this element doesn't come next in sequence,
7448      put it on constructor_pending_elts.  */
7449   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7450       && (!constructor_incremental
7451           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
7452     {
7453       if (constructor_incremental
7454           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7455         set_nonincremental_init ();
7456
7457       add_pending_init (field, value, origtype, implicit);
7458       return;
7459     }
7460   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7461            && (!constructor_incremental
7462                || field != constructor_unfilled_fields))
7463     {
7464       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
7465          no matter which field is specified, it can be initialized
7466          right away since it starts at the beginning of the union.  */
7467       if (constructor_incremental)
7468         {
7469           if (!constructor_unfilled_fields)
7470             set_nonincremental_init ();
7471           else
7472             {
7473               tree bitpos, unfillpos;
7474
7475               bitpos = bit_position (field);
7476               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7477
7478               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
7479                 set_nonincremental_init ();
7480             }
7481         }
7482
7483       add_pending_init (field, value, origtype, implicit);
7484       return;
7485     }
7486   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
7487            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
7488     {
7489       if (!implicit)
7490         {
7491           if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
7492                                            constructor_elements)->value))
7493             warning_init (0,
7494                           "initialized field with side-effects overwritten");
7495           else if (warn_override_init)
7496             warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
7497         }
7498
7499       /* We can have just one union field set.  */
7500       constructor_elements = 0;
7501     }
7502
7503   /* Otherwise, output this element either to
7504      constructor_elements or to the assembler file.  */
7505
7506   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
7507   celt->index = field;
7508   celt->value = value;
7509
7510   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
7511   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7512     constructor_unfilled_index
7513       = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
7514                         bitsize_one_node);
7515   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7516     {
7517       constructor_unfilled_fields
7518         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7519
7520       /* Skip any nameless bit fields.  */
7521       while (constructor_unfilled_fields != 0
7522              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7523              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7524         constructor_unfilled_fields =
7525           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7526     }
7527   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7528     constructor_unfilled_fields = 0;
7529
7530   /* Now output any pending elements which have become next.  */
7531   if (pending)
7532     output_pending_init_elements (0);
7533 }
7534
7535 /* Output any pending elements which have become next.
7536    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
7537    advances, which may cause other elements to become next;
7538    if so, they too are output.
7539
7540    If ALL is 0, we return when there are
7541    no more pending elements to output now.
7542
7543    If ALL is 1, we output space as necessary so that
7544    we can output all the pending elements.  */
7545
7546 static void
7547 output_pending_init_elements (int all)
7548 {
7549   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
7550   tree next;
7551
7552  retry:
7553
7554   /* Look through the whole pending tree.
7555      If we find an element that should be output now,
7556      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
7557      that comes first among those still pending.  */
7558
7559   next = 0;
7560   while (elt)
7561     {
7562       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7563         {
7564           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
7565                                   constructor_unfilled_index))
7566             output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7567                                  TREE_TYPE (constructor_type),
7568                                  constructor_unfilled_index, 0, false);
7569           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7570                                     elt->purpose))
7571             {
7572               /* Advance to the next smaller node.  */
7573               if (elt->left)
7574                 elt = elt->left;
7575               else
7576                 {
7577                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7578                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
7579                   next = elt->purpose;
7580                   break;
7581                 }
7582             }
7583           else
7584             {
7585               /* Advance to the next bigger node.  */
7586               if (elt->right)
7587                 elt = elt->right;
7588               else
7589                 {
7590                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7591                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7592                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7593                     elt = elt->parent;
7594                   elt = elt->parent;
7595                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7596                                               elt->purpose))
7597                     {
7598                       next = elt->purpose;
7599                       break;
7600                     }
7601                 }
7602             }
7603         }
7604       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7605                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7606         {
7607           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
7608
7609           /* If the current record is complete we are done.  */
7610           if (constructor_unfilled_fields == 0)
7611             break;
7612
7613           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7614           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
7615           /* We can't compare fields here because there might be empty
7616              fields in between.  */
7617           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
7618             {
7619               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
7620               output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7621                                    TREE_TYPE (elt->purpose),
7622                                    elt->purpose, 0, false);
7623             }
7624           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
7625             {
7626               /* Advance to the next smaller node.  */
7627               if (elt->left)
7628                 elt = elt->left;
7629               else
7630                 {
7631                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7632                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
7633                   next = elt->purpose;
7634                   break;
7635                 }
7636             }
7637           else
7638             {
7639               /* Advance to the next bigger node.  */
7640               if (elt->right)
7641                 elt = elt->right;
7642               else
7643                 {
7644                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7645                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7646                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7647                     elt = elt->parent;
7648                   elt = elt->parent;
7649                   if (elt
7650                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
7651                                            bit_position (elt->purpose))))
7652                     {
7653                       next = elt->purpose;
7654                       break;
7655                     }
7656                 }
7657             }
7658         }
7659     }
7660
7661   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
7662      and there are elements left.  */
7663   if (!(all && next != 0))
7664     return;
7665
7666   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
7667      jumping to retry we will output the next successive element.  */
7668   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7669       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7670     constructor_unfilled_fields = next;
7671   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7672     constructor_unfilled_index = next;
7673
7674   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
7675      initializer to output.  */
7676   goto retry;
7677 }
7678 \f
7679 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
7680    This adjusts the current position within the constructor's type.
7681    This may also start or terminate implicit levels
7682    to handle a partly-braced initializer.
7683
7684    Once this has found the correct level for the new element,
7685    it calls output_init_element.
7686
7687    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7688    the new initializer has been merged with the existing one
7689    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7690    existing initializer.  */
7691
7692 void
7693 process_init_element (struct c_expr value, bool implicit)
7694 {
7695   tree orig_value = value.value;
7696   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
7697   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
7698
7699   designator_depth = 0;
7700   designator_erroneous = 0;
7701
7702   /* Handle superfluous braces around string cst as in
7703      char x[] = {"foo"}; */
7704   if (string_flag
7705       && constructor_type
7706       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7707       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
7708       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
7709     {
7710       if (constructor_stack->replacement_value.value)
7711         error_init ("excess elements in char array initializer");
7712       constructor_stack->replacement_value = value;
7713       return;
7714     }
7715
7716   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
7717     {
7718       error_init ("excess elements in struct initializer");
7719       return;
7720     }
7721
7722   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
7723      and has already been diagnosed.  */
7724   if (constructor_type == 0)
7725     return;
7726
7727   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
7728      pop them now.  */
7729   while (constructor_stack->implicit)
7730     {
7731       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7732            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7733           && constructor_fields == 0)
7734         process_init_element (pop_init_level (1), true);
7735       else if ((TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7736                 || TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
7737                && (constructor_max_index == 0
7738                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
7739                                        constructor_index)))
7740         process_init_element (pop_init_level (1), true);
7741       else
7742         break;
7743     }
7744
7745   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
7746   if (constructor_range_stack)
7747     {
7748       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
7749          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
7750       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
7751           || !require_constant_value
7752           || flag_isoc99)
7753         {
7754           tree semantic_type = NULL_TREE;
7755           if (TREE_CODE (value.value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
7756             {
7757               semantic_type = TREE_TYPE (value.value);
7758               value.value = TREE_OPERAND (value.value, 0);
7759             }
7760           value.value = c_save_expr (value.value);
7761           if (semantic_type)
7762             value.value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
7763                                   value.value);
7764         }
7765     }
7766
7767   while (1)
7768     {
7769       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7770         {
7771           tree fieldtype;
7772           enum tree_code fieldcode;
7773
7774           if (constructor_fields == 0)
7775             {
7776               pedwarn_init (input_location, 0,
7777                             "excess elements in struct initializer");
7778               break;
7779             }
7780
7781           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
7782           if (fieldtype != error_mark_node)
7783             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
7784           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
7785
7786           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
7787           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
7788               && !require_constant_value
7789               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
7790               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
7791             {
7792               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
7793               break;
7794             }
7795
7796           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7797           if (value.value != 0
7798               && fieldcode == ARRAY_TYPE
7799               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
7800               && string_flag)
7801             value.value = orig_value;
7802           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7803              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7804           else if (value.value != 0
7805                    && value.value != error_mark_node
7806                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
7807                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
7808                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
7809             {
7810               push_init_level (1);
7811               continue;
7812             }
7813
7814           if (value.value)
7815             {
7816               push_member_name (constructor_fields);
7817               output_init_element (value.value, value.original_type,
7818                                    strict_string, fieldtype,
7819                                    constructor_fields, 1, implicit);
7820               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7821             }
7822           else
7823             /* Do the bookkeeping for an element that was
7824                directly output as a constructor.  */
7825             {
7826               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
7827               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
7828                 constructor_bit_index
7829                   = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR,
7830                                     bit_position (constructor_fields),
7831                                     DECL_SIZE (constructor_fields));
7832
7833               /* If the current field was the first one not yet written out,
7834                  it isn't now, so update.  */
7835               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
7836                 {
7837                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7838                   /* Skip any nameless bit fields.  */
7839                   while (constructor_unfilled_fields != 0
7840                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7841                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7842                     constructor_unfilled_fields =
7843                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7844                 }
7845             }
7846
7847           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7848           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
7849           while (constructor_fields != 0
7850                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
7851                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
7852             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7853         }
7854       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7855         {
7856           tree fieldtype;
7857           enum tree_code fieldcode;
7858
7859           if (constructor_fields == 0)
7860             {
7861               pedwarn_init (input_location, 0,
7862                             "excess elements in union initializer");
7863               break;
7864             }
7865
7866           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
7867           if (fieldtype != error_mark_node)
7868             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
7869           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
7870
7871           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
7872              We skip the warning if the value is zero.  This is done
7873              under the assumption that the zero initializer in user
7874              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
7875              "missing initializer" warnings and relies on default
7876              initialization to zero in the traditional C case.
7877              We also skip the warning if the initializer is designated,
7878              again on the assumption that this must be conditional on
7879              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
7880              member-designator already).  */
7881           if (!in_system_header && !constructor_designated
7882               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
7883                                    || real_zerop (value.value))))
7884             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
7885                      "of unions");
7886
7887           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7888           if (value.value != 0
7889               && fieldcode == ARRAY_TYPE
7890               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
7891               && string_flag)
7892             value.value = orig_value;
7893           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7894              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7895           else if (value.value != 0
7896                    && value.value != error_mark_node
7897                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
7898                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
7899                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
7900             {
7901               push_init_level (1);
7902               continue;
7903             }
7904
7905           if (value.value)
7906             {
7907               push_member_name (constructor_fields);
7908               output_init_element (value.value, value.original_type,
7909                                    strict_string, fieldtype,
7910                                    constructor_fields, 1, implicit);
7911               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7912             }
7913           else
7914             /* Do the bookkeeping for an element that was
7915                directly output as a constructor.  */
7916             {
7917               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
7918               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
7919             }
7920
7921           constructor_fields = 0;
7922         }
7923       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7924         {
7925           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
7926           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
7927
7928           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
7929           if (value.value != 0
7930               && eltcode == ARRAY_TYPE
7931               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
7932               && string_flag)
7933             value.value = orig_value;
7934           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
7935              and we don't have an element of its type, push into it.  */
7936           else if (value.value != 0
7937                    && value.value != error_mark_node
7938                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
7939                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
7940                        || eltcode == UNION_TYPE || eltcode == VECTOR_TYPE))
7941             {
7942               push_init_level (1);
7943               continue;
7944             }
7945
7946           if (constructor_max_index != 0
7947               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
7948                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
7949             {
7950               pedwarn_init (input_location, 0,
7951                             "excess elements in array initializer");
7952               break;
7953             }
7954
7955           /* Now output the actual element.  */
7956           if (value.value)
7957             {
7958               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
7959               output_init_element (value.value, value.original_type,
7960                                    strict_string, elttype,
7961                                    constructor_index, 1, implicit);
7962               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7963             }
7964
7965           constructor_index
7966             = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR,
7967                               constructor_index, bitsize_one_node);
7968
7969           if (!value.value)
7970             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
7971                directly output as a constructor, we must update
7972                constructor_unfilled_index.  */
7973             constructor_unfilled_index = constructor_index;
7974         }
7975       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
7976         {
7977           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
7978
7979          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
7980             always have a fixed size derived from their type.  */
7981           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
7982             {
7983               pedwarn_init (input_location, 0,
7984                             "excess elements in vector initializer");
7985               break;
7986             }
7987
7988           /* Now output the actual element.  */
7989           if (value.value)
7990             {
7991               if (TREE_CODE (value.value) == VECTOR_CST)
7992                 elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (constructor_type);
7993               output_init_element (value.value, value.original_type,
7994                                    strict_string, elttype,
7995                                    constructor_index, 1, implicit);
7996             }
7997
7998           constructor_index
7999             = size_binop_loc (input_location,
8000                               PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
8001
8002           if (!value.value)
8003             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
8004                directly output as a constructor, we must update
8005                constructor_unfilled_index.  */
8006             constructor_unfilled_index = constructor_index;
8007         }
8008
8009       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
8010          for a scalar variable.  */
8011       else if (constructor_type != error_mark_node
8012                && constructor_fields == 0)
8013         {
8014           pedwarn_init (input_location, 0,
8015                         "excess elements in scalar initializer");
8016           break;
8017         }
8018       else
8019         {
8020           if (value.value)
8021             output_init_element (value.value, value.original_type,
8022                                  strict_string, constructor_type,
8023                                  NULL_TREE, 1, implicit);
8024           constructor_fields = 0;
8025         }
8026
8027       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
8028          in the designator stack.  */
8029       if (constructor_range_stack)
8030         {
8031           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
8032           int finish = 0;
8033
8034           range_stack = constructor_range_stack;
8035           constructor_range_stack = 0;
8036           while (constructor_stack != range_stack->stack)
8037             {
8038               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
8039               process_init_element (pop_init_level (1), true);
8040             }
8041           for (p = range_stack;
8042                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
8043                p = p->prev)
8044             {
8045               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
8046               process_init_element (pop_init_level (1), true);
8047             }
8048
8049           p->index = size_binop_loc (input_location,
8050                                      PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
8051           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
8052             finish = 1;
8053
8054           while (1)
8055             {
8056               constructor_index = p->index;
8057               constructor_fields = p->fields;
8058               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
8059                 {
8060                   finish = 0;
8061                   p->prev = 0;
8062                 }
8063               p = p->next;
8064               if (!p)
8065                 break;
8066               push_init_level (2);
8067               p->stack = constructor_stack;
8068               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
8069                 p->index = p->range_start;
8070             }
8071
8072           if (!finish)
8073             constructor_range_stack = range_stack;
8074           continue;
8075         }
8076
8077       break;
8078     }
8079
8080   constructor_range_stack = 0;
8081 }
8082 \f
8083 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
8084    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
8085    an ASM_EXPR node).  */
8086 tree
8087 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
8088 {
8089   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
8090     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
8091   return add_stmt (args);
8092 }
8093
8094 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
8095    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
8096    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
8097    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
8098    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
8099 tree
8100 build_asm_expr (location_t loc, tree string, tree outputs, tree inputs,
8101                 tree clobbers, tree labels, bool simple)
8102 {
8103   tree tail;
8104   tree args;
8105   int i;
8106   const char *constraint;
8107   const char **oconstraints;
8108   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
8109   int ninputs, noutputs;
8110
8111   ninputs = list_length (inputs);
8112   noutputs = list_length (outputs);
8113   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
8114
8115   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs, labels);
8116
8117   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
8118   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
8119     {
8120       tree output = TREE_VALUE (tail);
8121
8122       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
8123          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
8124          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
8125          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
8126          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
8127          get an error.  Gross, but ...  */
8128       STRIP_NOPS (output);
8129
8130       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
8131         output = error_mark_node;
8132
8133       if (output != error_mark_node
8134           && (TREE_READONLY (output)
8135               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
8136               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
8137                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
8138                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
8139         readonly_error (output, lv_asm);
8140
8141       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
8142       oconstraints[i] = constraint;
8143
8144       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
8145                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
8146         {
8147           /* If the operand is going to end up in memory,
8148              mark it addressable.  */
8149           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
8150             output = error_mark_node;
8151         }
8152       else
8153         output = error_mark_node;
8154
8155       TREE_VALUE (tail) = output;
8156     }
8157
8158   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
8159     {
8160       tree input;
8161
8162       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
8163       input = TREE_VALUE (tail);
8164
8165       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
8166                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
8167         {
8168           /* If the operand is going to end up in memory,
8169              mark it addressable.  */
8170           if (!allows_reg && allows_mem)
8171             {
8172               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
8173                  should be rejected or made deprecated.  */
8174               STRIP_NOPS (input);
8175               if (!c_mark_addressable (input))
8176                 input = error_mark_node;
8177           }
8178         }
8179       else
8180         input = error_mark_node;
8181
8182       TREE_VALUE (tail) = input;
8183     }
8184
8185   /* ASMs with labels cannot have outputs.  This should have been
8186      enforced by the parser.  */
8187   gcc_assert (outputs == NULL || labels == NULL);
8188
8189   args = build_stmt (loc, ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers, labels);
8190
8191   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
8192      as volatile.  */
8193   ASM_INPUT_P (args) = simple;
8194   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
8195
8196   return args;
8197 }
8198 \f
8199 /* Generate a goto statement to LABEL.  LOC is the location of the
8200    GOTO.  */
8201
8202 tree
8203 c_finish_goto_label (location_t loc, tree label)
8204 {
8205   tree decl = lookup_label_for_goto (loc, label);
8206   if (!decl)
8207     return NULL_TREE;
8208   TREE_USED (decl) = 1;
8209   {
8210     tree t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl);
8211     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8212     return add_stmt (t);
8213   }
8214 }
8215
8216 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  LOC is the location of
8217    the GOTO.  */
8218
8219 tree
8220 c_finish_goto_ptr (location_t loc, tree expr)
8221 {
8222   tree t;
8223   pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids %<goto *expr;%>");
8224   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
8225   expr = convert (ptr_type_node, expr);
8226   t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr);
8227   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8228   return add_stmt (t);
8229 }
8230
8231 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
8232    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  LOC is
8233    the location of the return statement.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it
8234    is the original type of RETVAL.  */
8235
8236 tree
8237 c_finish_return (location_t loc, tree retval, tree origtype)
8238 {
8239   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
8240   bool no_warning = false;
8241   bool npc = false;
8242
8243   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
8244     warning_at (loc, 0,
8245                 "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
8246
8247   if (retval)
8248     {
8249       tree semantic_type = NULL_TREE;
8250       npc = null_pointer_constant_p (retval);
8251       if (TREE_CODE (retval) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
8252         {
8253           semantic_type = TREE_TYPE (retval);
8254           retval = TREE_OPERAND (retval, 0);
8255         }
8256       retval = c_fully_fold (retval, false, NULL);
8257       if (semantic_type)
8258         retval = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, retval);
8259     }
8260
8261   if (!retval)
8262     {
8263       current_function_returns_null = 1;
8264       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
8265           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
8266         {
8267           pedwarn_c99 (loc, flag_isoc99 ? 0 : OPT_Wreturn_type, 
8268                        "%<return%> with no value, in "
8269                        "function returning non-void");
8270           no_warning = true;
8271         }
8272     }
8273   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
8274     {
8275       current_function_returns_null = 1;
8276       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
8277         pedwarn (loc, 0, 
8278                  "%<return%> with a value, in function returning void");
8279       else 
8280         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
8281                  "%<return%> with expression, in function returning void");
8282     }
8283   else
8284     {
8285       tree t = convert_for_assignment (loc, valtype, retval, origtype,
8286                                        ic_return,
8287                                        npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
8288       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
8289       tree inner;
8290
8291       current_function_returns_value = 1;
8292       if (t == error_mark_node)
8293         return NULL_TREE;
8294
8295       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
8296
8297       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
8298          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
8299       while (1)
8300         {
8301           switch (TREE_CODE (inner))
8302             {
8303             CASE_CONVERT:
8304             case NON_LVALUE_EXPR:
8305             case PLUS_EXPR:
8306             case POINTER_PLUS_EXPR:
8307               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8308               continue;
8309
8310             case MINUS_EXPR:
8311               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
8312                  type (or is converted from it), this may be valid, so
8313                  don't give a warning.  */
8314               {
8315                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
8316
8317                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
8318                        && (CONVERT_EXPR_P (op1)
8319                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR))
8320                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
8321
8322                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
8323                   break;
8324
8325                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8326                 continue;
8327               }
8328
8329             case ADDR_EXPR:
8330               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8331
8332               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
8333                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
8334                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8335
8336               if (DECL_P (inner)
8337                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
8338                   && !TREE_STATIC (inner)
8339                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
8340                 warning_at (loc,
8341                             0, "function returns address of local variable");
8342               break;
8343
8344             default:
8345               break;
8346             }
8347
8348           break;
8349         }
8350
8351       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
8352       SET_EXPR_LOCATION (retval, loc);
8353
8354       if (warn_sequence_point)
8355         verify_sequence_points (retval);
8356     }
8357
8358   ret_stmt = build_stmt (loc, RETURN_EXPR, retval);
8359   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
8360   return add_stmt (ret_stmt);
8361 }
8362 \f
8363 struct c_switch {
8364   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
8365   tree switch_expr;
8366
8367   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
8368      default conversion is applied.  */
8369   tree orig_type;
8370
8371   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
8372      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
8373      determine whether or not a new case label duplicates an old case
8374      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
8375      of the GNU case range extension.  */
8376   splay_tree cases;
8377
8378   /* The bindings at the point of the switch.  This is used for
8379      warnings crossing decls when branching to a case label.  */
8380   struct c_spot_bindings *bindings;
8381
8382   /* The next node on the stack.  */
8383   struct c_switch *next;
8384 };
8385
8386 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
8387    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
8388    mark the stack for garbage collection because it is only active
8389    during the processing of the body of a function, and we never
8390    collect at that point.  */
8391
8392 struct c_switch *c_switch_stack;
8393
8394 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
8395    SWITCH_EXPR.  SWITCH_LOC is the location of the `switch'.
8396    SWITCH_COND_LOC is the location of the switch's condition.  */
8397
8398 tree
8399 c_start_case (location_t switch_loc,
8400               location_t switch_cond_loc,
8401               tree exp)
8402 {
8403   tree orig_type = error_mark_node;
8404   struct c_switch *cs;
8405
8406   if (exp != error_mark_node)
8407     {
8408       orig_type = TREE_TYPE (exp);
8409
8410       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
8411         {
8412           if (orig_type != error_mark_node)
8413             {
8414               error_at (switch_cond_loc, "switch quantity not an integer");
8415               orig_type = error_mark_node;
8416             }
8417           exp = integer_zero_node;
8418         }
8419       else
8420         {
8421           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
8422
8423           if (!in_system_header
8424               && (type == long_integer_type_node
8425                   || type == long_unsigned_type_node))
8426             warning_at (switch_cond_loc,
8427                         OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
8428                         "converted to %<int%> in ISO C");
8429
8430           exp = c_fully_fold (exp, false, NULL);
8431           exp = default_conversion (exp);
8432
8433           if (warn_sequence_point)
8434             verify_sequence_points (exp);
8435         }
8436     }
8437
8438   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
8439   cs = XNEW (struct c_switch);
8440   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
8441   SET_EXPR_LOCATION (cs->switch_expr, switch_loc);
8442   cs->orig_type = orig_type;
8443   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
8444   cs->bindings = c_get_switch_bindings ();
8445   cs->next = c_switch_stack;
8446   c_switch_stack = cs;
8447
8448   return add_stmt (cs->switch_expr);
8449 }
8450
8451 /* Process a case label at location LOC.  */
8452
8453 tree
8454 do_case (location_t loc, tree low_value, tree high_value)
8455 {
8456   tree label = NULL_TREE;
8457
8458   if (low_value && TREE_CODE (low_value) != INTEGER_CST)
8459     {
8460       low_value = c_fully_fold (low_value, false, NULL);
8461       if (TREE_CODE (low_value) == INTEGER_CST)
8462         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8463                  "case label is not an integer constant expression");
8464     }
8465
8466   if (high_value && TREE_CODE (high_value) != INTEGER_CST)
8467     {
8468       high_value = c_fully_fold (high_value, false, NULL);
8469       if (TREE_CODE (high_value) == INTEGER_CST)
8470         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8471                  "case label is not an integer constant expression");
8472     }
8473
8474   if (c_switch_stack == NULL)
8475     {
8476       if (low_value)
8477         error_at (loc, "case label not within a switch statement");
8478       else
8479         error_at (loc, "%<default%> label not within a switch statement");
8480       return NULL_TREE;
8481     }
8482
8483   if (c_check_switch_jump_warnings (c_switch_stack->bindings,
8484                                     EXPR_LOCATION (c_switch_stack->switch_expr),
8485                                     loc))
8486     return NULL_TREE;
8487
8488   label = c_add_case_label (loc, c_switch_stack->cases,
8489                             SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
8490                             c_switch_stack->orig_type,
8491                             low_value, high_value);
8492   if (label == error_mark_node)
8493     label = NULL_TREE;
8494   return label;
8495 }
8496
8497 /* Finish the switch statement.  */
8498
8499 void
8500 c_finish_case (tree body)
8501 {
8502   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
8503   location_t switch_location;
8504
8505   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
8506
8507   /* Emit warnings as needed.  */
8508   switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
8509   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
8510                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
8511                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
8512
8513   /* Pop the stack.  */
8514   c_switch_stack = cs->next;
8515   splay_tree_delete (cs->cases);
8516   c_release_switch_bindings (cs->bindings);
8517   XDELETE (cs);
8518 }
8519 \f
8520 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
8521    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
8522    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
8523    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
8524
8525 void
8526 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
8527                   tree else_block, bool nested_if)
8528 {
8529   tree stmt;
8530
8531   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
8532   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
8533     {
8534       tree inner_if = then_block;
8535
8536       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
8537          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
8538          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
8539          non-container statement within.  */
8540       while (1)
8541         switch (TREE_CODE (inner_if))
8542           {
8543           case COND_EXPR:
8544             goto found;
8545           case BIND_EXPR:
8546             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
8547             break;
8548           case STATEMENT_LIST:
8549             inner_if = expr_last (then_block);
8550             break;
8551           case TRY_FINALLY_EXPR:
8552           case TRY_CATCH_EXPR:
8553             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
8554             break;
8555           default:
8556             gcc_unreachable ();
8557           }
8558     found:
8559
8560       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
8561          warning_at (if_locus, OPT_Wparentheses,
8562                      "suggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>");
8563     }
8564
8565   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
8566   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
8567   add_stmt (stmt);
8568 }
8569
8570 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
8571    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
8572    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
8573    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
8574    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
8575
8576 void
8577 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
8578                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
8579 {
8580   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
8581
8582   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
8583   if (cond && integer_zerop (cond))
8584     {
8585       if (cond_is_first)
8586         {
8587           t = build_and_jump (&blab);
8588           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8589           add_stmt (t);
8590         }
8591     }
8592   else
8593     {
8594       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8595
8596       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
8597          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
8598          then we just build a jump back to the top.  */
8599       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
8600
8601       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
8602         {
8603           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
8604              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
8605              continue label, if possible.  */
8606           if (cond_is_first)
8607             {
8608               if (incr || !clab)
8609                 {
8610                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8611                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
8612                 }
8613               else
8614                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
8615               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8616               add_stmt (t);
8617             }
8618
8619           t = build_and_jump (&blab);
8620           if (cond_is_first)
8621             exit = fold_build3_loc (start_locus,
8622                                 COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
8623           else
8624             exit = fold_build3_loc (input_location,
8625                                 COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
8626         }
8627
8628       add_stmt (top);
8629     }
8630
8631   if (body)
8632     add_stmt (body);
8633   if (clab)
8634     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
8635   if (incr)
8636     add_stmt (incr);
8637   if (entry)
8638     add_stmt (entry);
8639   if (exit)
8640     add_stmt (exit);
8641   if (blab)
8642     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
8643 }
8644
8645 tree
8646 c_finish_bc_stmt (location_t loc, tree *label_p, bool is_break)
8647 {
8648   bool skip;
8649   tree label = *label_p;
8650
8651   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
8652      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
8653      control reaching the end of a non-void function when it is
8654      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
8655      language specific tree nodes; this works because
8656      block_may_fallthru returns true when given something it does not
8657      understand.  */
8658   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
8659
8660   if (!label)
8661     {
8662       if (!skip)
8663         *label_p = label = create_artificial_label (loc);
8664     }
8665   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
8666     ;
8667   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
8668     {
8669     case 0:
8670       if (is_break)
8671         error_at (loc, "break statement not within loop or switch");
8672       else
8673         error_at (loc, "continue statement not within a loop");
8674       return NULL_TREE;
8675
8676     case 1:
8677       gcc_assert (is_break);
8678       error_at (loc, "break statement used with OpenMP for loop");
8679       return NULL_TREE;
8680
8681     default:
8682       gcc_unreachable ();
8683     }
8684
8685   if (skip)
8686     return NULL_TREE;
8687
8688   if (!is_break)
8689     add_stmt (build_predict_expr (PRED_CONTINUE, NOT_TAKEN));
8690
8691   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
8692 }
8693
8694 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
8695
8696 static void
8697 emit_side_effect_warnings (location_t loc, tree expr)
8698 {
8699   if (expr == error_mark_node)
8700     ;
8701   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
8702     {
8703       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
8704         warning_at (loc, OPT_Wunused_value, "statement with no effect");
8705     }
8706   else
8707     warn_if_unused_value (expr, loc);
8708 }
8709
8710 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
8711    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  LOC is the location of the
8712    statement.  */
8713
8714 tree
8715 c_process_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
8716 {
8717   if (!expr)
8718     return NULL_TREE;
8719
8720   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
8721
8722   if (warn_sequence_point)
8723     verify_sequence_points (expr);
8724
8725   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
8726       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
8727       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
8728     error_at (loc, "expression statement has incomplete type");
8729
8730   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
8731      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
8732      out which is the result.  */
8733   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
8734       && warn_unused_value)
8735     emit_side_effect_warnings (loc, expr);
8736
8737   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
8738      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
8739   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
8740     {
8741       expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
8742       SET_EXPR_LOCATION (expr, loc);
8743     }
8744
8745   return expr;
8746 }
8747
8748 /* Emit an expression as a statement.  LOC is the location of the
8749    expression.  */
8750
8751 tree
8752 c_finish_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
8753 {
8754   if (expr)
8755     return add_stmt (c_process_expr_stmt (loc, expr));
8756   else
8757     return NULL;
8758 }
8759
8760 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
8761    create a new binding level and return it.  */
8762
8763 tree
8764 c_begin_stmt_expr (void)
8765 {
8766   tree ret;
8767
8768   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
8769      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
8770      are contained in it.  */
8771   keep_next_level ();
8772   ret = c_begin_compound_stmt (true);
8773
8774   c_bindings_start_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
8775                               ? NULL
8776                               : c_switch_stack->bindings);
8777
8778   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
8779   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
8780
8781   return ret;
8782 }
8783
8784 /* LOC is the location of the compound statement to which this body
8785    belongs.  */
8786
8787 tree
8788 c_finish_stmt_expr (location_t loc, tree body)
8789 {
8790   tree last, type, tmp, val;
8791   tree *last_p;
8792
8793   body = c_end_compound_stmt (loc, body, true);
8794
8795   c_bindings_end_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
8796                             ? NULL
8797                             : c_switch_stack->bindings);
8798
8799   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
8800      about always returning a BIND_EXPR.  */
8801   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
8802   last = BIND_EXPR_BODY (body);
8803
8804  continue_searching:
8805   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
8806     {
8807       tree_stmt_iterator i;
8808
8809       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
8810       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
8811         return body;
8812
8813       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
8814          all of the statements except the last.  */
8815       if (warn_unused_value)
8816         {
8817           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
8818             {
8819               location_t tloc;
8820               tree t = tsi_stmt (i);
8821
8822               tloc = EXPR_HAS_LOCATION (t) ? EXPR_LOCATION (t) : loc;
8823               emit_side_effect_warnings (tloc, t);
8824             }
8825         }
8826       else
8827         i = tsi_last (last);
8828       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
8829       last = *last_p;
8830     }
8831
8832   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
8833      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
8834   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
8835       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
8836     {
8837       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
8838       last = *last_p;
8839       goto continue_searching;
8840     }
8841
8842   if (last == error_mark_node)
8843     return last;
8844
8845   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
8846      expression out from inside it.  */
8847   if (last == BIND_EXPR_BODY (body)
8848       && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL)
8849     {
8850       /* Even if this looks constant, do not allow it in a constant
8851          expression.  */
8852       last = c_wrap_maybe_const (last, true);
8853       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
8854          unused.  */
8855       TREE_NO_WARNING (last) = 1;
8856       return last;
8857     }
8858
8859   /* Extract the type of said expression.  */
8860   type = TREE_TYPE (last);
8861
8862   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
8863      we already have is a fine expression to return.  */
8864   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
8865     return body;
8866
8867   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
8868      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
8869      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
8870   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
8871
8872   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
8873      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
8874   val = last;
8875   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
8876       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
8877     val = TREE_OPERAND (val, 0);
8878
8879   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
8880   SET_EXPR_LOCATION (*last_p, EXPR_LOCATION (last));
8881
8882   {
8883     tree t = build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
8884     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8885     return t;
8886   }
8887 }
8888 \f
8889 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
8890    and popping new statement lists from the tree.  */
8891
8892 tree
8893 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
8894 {
8895   tree stmt = push_stmt_list ();
8896   if (do_scope)
8897     push_scope ();
8898   return stmt;
8899 }
8900
8901 /* End a compound statement.  STMT is the statement.  LOC is the
8902    location of the compound statement-- this is usually the location
8903    of the opening brace.  */
8904
8905 tree
8906 c_end_compound_stmt (location_t loc, tree stmt, bool do_scope)
8907 {
8908   tree block = NULL;
8909
8910   if (do_scope)
8911     {
8912       if (c_dialect_objc ())
8913         objc_clear_super_receiver ();
8914       block = pop_scope ();
8915     }
8916
8917   stmt = pop_stmt_list (stmt);
8918   stmt = c_build_bind_expr (loc, block, stmt);
8919
8920   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
8921      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
8922      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
8923      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
8924      was really last.  */
8925   if (cur_stmt_list
8926       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
8927       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
8928     {
8929       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
8930       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
8931       SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
8932     }
8933
8934   return stmt;
8935 }
8936
8937 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
8938    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
8939    meant to apply to normal control flow transfer.  */
8940
8941 void
8942 push_cleanup (tree decl, tree cleanup, bool eh_only)
8943 {
8944   enum tree_code code;
8945   tree stmt, list;
8946   bool stmt_expr;
8947
8948   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
8949   stmt = build_stmt (DECL_SOURCE_LOCATION (decl), code, NULL, cleanup);
8950   add_stmt (stmt);
8951   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
8952   list = push_stmt_list ();
8953   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
8954   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
8955 }
8956 \f
8957 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
8958    CODE is the kind of expression to build.
8959    LOCATION is the operator's location.
8960    This function differs from `build' in several ways:
8961    the data type of the result is computed and recorded in it,
8962    warnings are generated if arg data types are invalid,
8963    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
8964    and some optimization is done (operations on narrow ints
8965    are done in the narrower type when that gives the same result).
8966    Constant folding is also done before the result is returned.
8967
8968    Note that the operands will never have enumeral types, or function
8969    or array types, because either they will have the default conversions
8970    performed or they have both just been converted to some other type in which
8971    the arithmetic is to be done.  */
8972
8973 tree
8974 build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
8975                  tree orig_op0, tree orig_op1, int convert_p)
8976 {
8977   tree type0, type1, orig_type0, orig_type1;
8978   tree eptype;
8979   enum tree_code code0, code1;
8980   tree op0, op1;
8981   tree ret = error_mark_node;
8982   const char *invalid_op_diag;
8983   bool op0_int_operands, op1_int_operands;
8984   bool int_const, int_const_or_overflow, int_operands;
8985
8986   /* Expression code to give to the expression when it is built.
8987      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
8988      but in some special cases we change it.  */
8989   enum tree_code resultcode = code;
8990
8991   /* Data type in which the computation is to be performed.
8992      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
8993   tree result_type = NULL;
8994
8995   /* When the computation is in excess precision, the type of the
8996      final EXCESS_PRECISION_EXPR.  */
8997   tree real_result_type = NULL;
8998
8999   /* Nonzero means operands have already been type-converted
9000      in whatever way is necessary.
9001      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
9002   int converted = 0;
9003
9004   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
9005      RESULT_TYPE.  */
9006   tree build_type = 0;
9007
9008   /* Nonzero means after finally constructing the expression
9009      convert it to this type.  */
9010   tree final_type = 0;
9011
9012   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
9013      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
9014      Also implies COMMON.
9015      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
9016      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
9017      in a narrower mode.  */
9018   int shorten = 0;
9019
9020   /* Nonzero if this is a comparison operation;
9021      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
9022      Also implies COMMON.  */
9023   int short_compare = 0;
9024
9025   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
9026      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
9027   int short_shift = 0;
9028
9029   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
9030   int common = 0;
9031
9032   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
9033   bool objc_ok;
9034
9035   /* True means this is an arithmetic operation that may need excess
9036      precision.  */
9037   bool may_need_excess_precision;
9038
9039   if (location == UNKNOWN_LOCATION)
9040     location = input_location;
9041
9042   op0 = orig_op0;
9043   op1 = orig_op1;
9044
9045   op0_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op0);
9046   if (op0_int_operands)
9047     op0 = remove_c_maybe_const_expr (op0);
9048   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
9049   if (op1_int_operands)
9050     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
9051   int_operands = (op0_int_operands && op1_int_operands);
9052   if (int_operands)
9053     {
9054       int_const_or_overflow = (TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9055                                && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST);
9056       int_const = (int_const_or_overflow
9057                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9058                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op1));
9059     }
9060   else
9061     int_const = int_const_or_overflow = false;
9062
9063   if (convert_p)
9064     {
9065       op0 = default_conversion (op0);
9066       op1 = default_conversion (op1);
9067     }
9068
9069   orig_type0 = type0 = TREE_TYPE (op0);
9070   orig_type1 = type1 = TREE_TYPE (op1);
9071
9072   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
9073      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
9074   code0 = TREE_CODE (type0);
9075   code1 = TREE_CODE (type1);
9076
9077   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
9078   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
9079   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
9080
9081   /* If an error was already reported for one of the arguments,
9082      avoid reporting another error.  */
9083
9084   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
9085     return error_mark_node;
9086
9087   if ((invalid_op_diag
9088        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
9089     {
9090       error_at (location, invalid_op_diag);
9091       return error_mark_node;
9092     }
9093
9094   switch (code)
9095     {
9096     case PLUS_EXPR:
9097     case MINUS_EXPR:
9098     case MULT_EXPR:
9099     case TRUNC_DIV_EXPR:
9100     case CEIL_DIV_EXPR:
9101     case FLOOR_DIV_EXPR:
9102     case ROUND_DIV_EXPR:
9103     case EXACT_DIV_EXPR:
9104       may_need_excess_precision = true;
9105       break;
9106     default:
9107       may_need_excess_precision = false;
9108       break;
9109     }
9110   if (TREE_CODE (op0) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
9111     {
9112       op0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
9113       type0 = TREE_TYPE (op0);
9114     }
9115   else if (may_need_excess_precision
9116            && (eptype = excess_precision_type (type0)) != NULL_TREE)
9117     {
9118       type0 = eptype;
9119       op0 = convert (eptype, op0);
9120     }
9121   if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
9122     {
9123       op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
9124       type1 = TREE_TYPE (op1);
9125     }
9126   else if (may_need_excess_precision
9127            && (eptype = excess_precision_type (type1)) != NULL_TREE)
9128     {
9129       type1 = eptype;
9130       op1 = convert (eptype, op1);
9131     }
9132
9133   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
9134
9135   switch (code)
9136     {
9137     case PLUS_EXPR:
9138       /* Handle the pointer + int case.  */
9139       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9140         {
9141           ret = pointer_int_sum (location, PLUS_EXPR, op0, op1);
9142           goto return_build_binary_op;
9143         }
9144       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
9145         {
9146           ret = pointer_int_sum (location, PLUS_EXPR, op1, op0);
9147           goto return_build_binary_op;
9148         }
9149       else
9150         common = 1;
9151       break;
9152
9153     case MINUS_EXPR:
9154       /* Subtraction of two similar pointers.
9155          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
9156       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
9157           && comp_target_types (location, type0, type1))
9158         {
9159           ret = pointer_diff (location, op0, op1);
9160           goto return_build_binary_op;
9161         }
9162       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
9163       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9164         {
9165           ret = pointer_int_sum (location, MINUS_EXPR, op0, op1);
9166           goto return_build_binary_op;
9167         }
9168       else
9169         common = 1;
9170       break;
9171
9172     case MULT_EXPR:
9173       common = 1;
9174       break;
9175
9176     case TRUNC_DIV_EXPR:
9177     case CEIL_DIV_EXPR:
9178     case FLOOR_DIV_EXPR:
9179     case ROUND_DIV_EXPR:
9180     case EXACT_DIV_EXPR:
9181       warn_for_div_by_zero (location, op1);
9182
9183       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9184            || code0 == FIXED_POINT_TYPE
9185            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9186           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9187               || code1 == FIXED_POINT_TYPE
9188               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
9189         {
9190           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
9191
9192           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9193             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
9194           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
9195             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
9196
9197           if (!((tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE)
9198               || (tcode0 == FIXED_POINT_TYPE && tcode1 == FIXED_POINT_TYPE)))
9199             resultcode = RDIV_EXPR;
9200           else
9201             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
9202                loses on some targets, since the modulo instruction is
9203                undefined if the quotient can't be represented in the
9204                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
9205                dividing by something we know != -1.  */
9206             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
9207                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
9208                            && !integer_all_onesp (op1)));
9209           common = 1;
9210         }
9211       break;
9212
9213     case BIT_AND_EXPR:
9214     case BIT_IOR_EXPR:
9215     case BIT_XOR_EXPR:
9216       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9217         shorten = -1;
9218       /* Allow vector types which are not floating point types.   */
9219       else if (code0 == VECTOR_TYPE
9220                && code1 == VECTOR_TYPE
9221                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type0)
9222                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type1))
9223         common = 1;
9224       break;
9225
9226     case TRUNC_MOD_EXPR:
9227     case FLOOR_MOD_EXPR:
9228       warn_for_div_by_zero (location, op1);
9229
9230       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9231           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE
9232           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == INTEGER_TYPE)
9233         common = 1;
9234       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9235         {
9236           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
9237              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
9238              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
9239              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
9240           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
9241                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
9242                          && !integer_all_onesp (op1)));
9243           common = 1;
9244         }
9245       break;
9246
9247     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9248     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9249     case TRUTH_AND_EXPR:
9250     case TRUTH_OR_EXPR:
9251     case TRUTH_XOR_EXPR:
9252       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
9253            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9254            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9255           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
9256               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9257               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9258         {
9259           /* Result of these operations is always an int,
9260              but that does not mean the operands should be
9261              converted to ints!  */
9262           result_type = integer_type_node;
9263           op0 = c_common_truthvalue_conversion (location, op0);
9264           op1 = c_common_truthvalue_conversion (location, op1);
9265           converted = 1;
9266         }
9267       if (code == TRUTH_ANDIF_EXPR)
9268         {
9269           int_const_or_overflow = (int_operands
9270                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9271                                    && (op0 == truthvalue_false_node
9272                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9273           int_const = (int_const_or_overflow
9274                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9275                        && (op0 == truthvalue_false_node
9276                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9277         }
9278       else if (code == TRUTH_ORIF_EXPR)
9279         {
9280           int_const_or_overflow = (int_operands
9281                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9282                                    && (op0 == truthvalue_true_node
9283                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9284           int_const = (int_const_or_overflow
9285                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9286                        && (op0 == truthvalue_true_node
9287                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9288         }
9289       break;
9290
9291       /* Shift operations: result has same type as first operand;
9292          always convert second operand to int.
9293          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
9294
9295     case RSHIFT_EXPR:
9296       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9297           && code1 == INTEGER_TYPE)
9298         {
9299           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9300             {
9301               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9302                 {
9303                   int_const = false;
9304                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9305                     warning (0, "right shift count is negative");
9306                 }
9307               else
9308                 {
9309                   if (!integer_zerop (op1))
9310                     short_shift = 1;
9311
9312                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9313                     {
9314                       int_const = false;
9315                       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9316                         warning (0, "right shift count >= width of type");
9317                     }
9318                 }
9319             }
9320
9321           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9322           result_type = type0;
9323           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
9324              of value being shifted.  */
9325           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9326             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9327           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9328           converted = 1;
9329         }
9330       break;
9331
9332     case LSHIFT_EXPR:
9333       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9334           && code1 == INTEGER_TYPE)
9335         {
9336           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9337             {
9338               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9339                 {
9340                   int_const = false;
9341                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9342                     warning (0, "left shift count is negative");
9343                 }
9344
9345               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9346                 {
9347                   int_const = false;
9348                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9349                     warning (0, "left shift count >= width of type");
9350                 }
9351             }
9352
9353           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9354           result_type = type0;
9355           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
9356              of value being shifted.  */
9357           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9358             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9359           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9360           converted = 1;
9361         }
9362       break;
9363
9364     case EQ_EXPR:
9365     case NE_EXPR:
9366       if (FLOAT_TYPE_P (type0) || FLOAT_TYPE_P (type1))
9367         warning_at (location,
9368                     OPT_Wfloat_equal,
9369                     "comparing floating point with == or != is unsafe");
9370       /* Result of comparison is always int,
9371          but don't convert the args to int!  */
9372       build_type = integer_type_node;
9373       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9374            || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
9375           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9376               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
9377         short_compare = 1;
9378       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9379         {
9380           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
9381           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
9382           addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (tt0);
9383           addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (tt1);
9384           addr_space_t as_common = ADDR_SPACE_GENERIC;
9385
9386           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
9387              Otherwise, the targets must be compatible
9388              and both must be object or both incomplete.  */
9389           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9390             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9391           else if (null_pointer_constant_p (orig_op0))
9392             result_type = type1;
9393           else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
9394             result_type = type0;
9395           else if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
9396             {
9397               error_at (location, "comparison of pointers to "
9398                         "disjoint address spaces");
9399               return error_mark_node;
9400             }
9401           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
9402             {
9403               if (pedantic && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
9404                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9405                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9406             }
9407           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
9408             {
9409               if (pedantic && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
9410                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9411                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9412             }
9413           else
9414             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
9415             if (!objc_ok)
9416               pedwarn (location, 0,
9417                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9418
9419           if (result_type == NULL_TREE)
9420             {
9421               int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
9422               result_type = build_pointer_type
9423                               (build_qualified_type (void_type_node, qual));
9424             }
9425         }
9426       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9427         {
9428           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
9429               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
9430             warning_at (location,
9431                         OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
9432                         TREE_OPERAND (op0, 0));
9433           result_type = type0;
9434         }
9435       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9436         {
9437           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
9438               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
9439             warning_at (location,
9440                         OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
9441                         TREE_OPERAND (op1, 0));
9442           result_type = type1;
9443         }
9444       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9445         {
9446           result_type = type0;
9447           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9448         }
9449       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9450         {
9451           result_type = type1;
9452           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9453         }
9454       break;
9455
9456     case LE_EXPR:
9457     case GE_EXPR:
9458     case LT_EXPR:
9459     case GT_EXPR:
9460       build_type = integer_type_node;
9461       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9462            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9463           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9464               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9465         short_compare = 1;
9466       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9467         {
9468           addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type0));
9469           addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type1));
9470           addr_space_t as_common;
9471
9472           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9473             {
9474               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9475               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
9476                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
9477                 pedwarn (location, 0,
9478                          "comparison of complete and incomplete pointers");
9479               else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
9480                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9481                          "ordered comparisons of pointers to functions");
9482             }
9483           else if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
9484             {
9485               error_at (location, "comparison of pointers to "
9486                         "disjoint address spaces");
9487               return error_mark_node;
9488             }
9489           else
9490             {
9491               int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
9492               result_type = build_pointer_type
9493                               (build_qualified_type (void_type_node, qual));
9494               pedwarn (location, 0,
9495                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9496             }
9497         }
9498       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9499         {
9500           result_type = type0;
9501           if (pedantic)
9502             pedwarn (location, OPT_pedantic, 
9503                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9504           else if (extra_warnings)
9505             warning_at (location, OPT_Wextra,
9506                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9507         }
9508       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9509         {
9510           result_type = type1;
9511           pedwarn (location, OPT_pedantic, 
9512                    "ordered comparison of pointer with integer zero");
9513         }
9514       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9515         {
9516           result_type = type0;
9517           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9518         }
9519       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9520         {
9521           result_type = type1;
9522           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9523         }
9524       break;
9525
9526     default:
9527       gcc_unreachable ();
9528     }
9529
9530   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
9531     return error_mark_node;
9532
9533   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9534       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
9535           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
9536                                                     TREE_TYPE (type1))))
9537     {
9538       binary_op_error (location, code, type0, type1);
9539       return error_mark_node;
9540     }
9541
9542   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9543        || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9544       &&
9545       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9546        || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
9547     {
9548       bool first_complex = (code0 == COMPLEX_TYPE);
9549       bool second_complex = (code1 == COMPLEX_TYPE);
9550       int none_complex = (!first_complex && !second_complex);
9551
9552       if (shorten || common || short_compare)
9553         {
9554           result_type = c_common_type (type0, type1);
9555           if (result_type == error_mark_node)
9556             return error_mark_node;
9557         }
9558
9559       if (first_complex != second_complex
9560           && (code == PLUS_EXPR
9561               || code == MINUS_EXPR
9562               || code == MULT_EXPR
9563               || (code == TRUNC_DIV_EXPR && first_complex))
9564           && TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == REAL_TYPE
9565           && flag_signed_zeros)
9566         {
9567           /* An operation on mixed real/complex operands must be
9568              handled specially, but the language-independent code can
9569              more easily optimize the plain complex arithmetic if
9570              -fno-signed-zeros.  */
9571           tree real_type = TREE_TYPE (result_type);
9572           tree real, imag;
9573           if (type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
9574             {
9575               gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
9576               real_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
9577             }
9578           if (first_complex)
9579             {
9580               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9581                 op0 = convert_and_check (result_type, op0);
9582               if (TREE_TYPE (op1) != real_type)
9583                 op1 = convert_and_check (real_type, op1);
9584             }
9585           else
9586             {
9587               if (TREE_TYPE (op0) != real_type)
9588                 op0 = convert_and_check (real_type, op0);
9589               if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
9590                 op1 = convert_and_check (result_type, op1);
9591             }
9592           if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
9593             return error_mark_node;
9594           if (first_complex)
9595             {
9596               op0 = c_save_expr (op0);
9597               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), REALPART_EXPR,
9598                                      op0, 1);
9599               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), IMAGPART_EXPR,
9600                                      op0, 1);
9601               switch (code)
9602                 {
9603                 case MULT_EXPR:
9604                 case TRUNC_DIV_EXPR:
9605                   imag = build2 (resultcode, real_type, imag, op1);
9606                   /* Fall through.  */
9607                 case PLUS_EXPR:
9608                 case MINUS_EXPR:
9609                   real = build2 (resultcode, real_type, real, op1);
9610                   break;
9611                 default:
9612                   gcc_unreachable();
9613                 }
9614             }
9615           else
9616             {
9617               op1 = c_save_expr (op1);
9618               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), REALPART_EXPR,
9619                                      op1, 1);
9620               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), IMAGPART_EXPR,
9621                                      op1, 1);
9622               switch (code)
9623                 {
9624                 case MULT_EXPR:
9625                   imag = build2 (resultcode, real_type, op0, imag);
9626                   /* Fall through.  */
9627                 case PLUS_EXPR:
9628                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
9629                   break;
9630                 case MINUS_EXPR:
9631                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
9632                   imag = build1 (NEGATE_EXPR, real_type, imag);
9633                   break;
9634                 default:
9635                   gcc_unreachable();
9636                 }
9637             }
9638           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, result_type, real, imag);
9639           goto return_build_binary_op;
9640         }
9641
9642       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
9643          if both args were extended from the same smaller type,
9644          do the arithmetic in that type and then extend.
9645
9646          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
9647          For them, this optimization is safe only if
9648          both args are zero-extended or both are sign-extended.
9649          Otherwise, we might change the result.
9650          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
9651          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
9652
9653       if (shorten && none_complex)
9654         {
9655           final_type = result_type;
9656           result_type = shorten_binary_op (result_type, op0, op1, 
9657                                            shorten == -1);
9658         }
9659
9660       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
9661
9662       if (short_shift)
9663         {
9664           int unsigned_arg;
9665           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
9666
9667           final_type = result_type;
9668
9669           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
9670             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
9671
9672           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
9673               && tree_int_cst_sgn (op1) > 0
9674               /* We can shorten only if the shift count is less than the
9675                  number of bits in the smaller type size.  */
9676               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
9677               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
9678               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
9679             {
9680               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
9681               result_type
9682                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
9683                                                     TREE_TYPE (arg0));
9684               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
9685               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9686                 op0 = convert (result_type, op0);
9687               converted = 1;
9688             }
9689         }
9690
9691       /* Comparison operations are shortened too but differently.
9692          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
9693
9694       if (short_compare)
9695         {
9696           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
9697              from being kept in a register.
9698              Instead, make copies of the our local variables and
9699              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
9700           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
9701           enum tree_code xresultcode = resultcode;
9702           tree val
9703             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
9704
9705           if (val != 0)
9706             {
9707               ret = val;
9708               goto return_build_binary_op;
9709             }
9710
9711           op0 = xop0, op1 = xop1;
9712           converted = 1;
9713           resultcode = xresultcode;
9714
9715           if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9716             {
9717               bool op0_maybe_const = true;
9718               bool op1_maybe_const = true;
9719               tree orig_op0_folded, orig_op1_folded;
9720
9721               if (in_late_binary_op)
9722                 {
9723                   orig_op0_folded = orig_op0;
9724                   orig_op1_folded = orig_op1;
9725                 }
9726               else
9727                 {
9728                   /* Fold for the sake of possible warnings, as in
9729                      build_conditional_expr.  This requires the
9730                      "original" values to be folded, not just op0 and
9731                      op1.  */
9732                   c_inhibit_evaluation_warnings++;
9733                   op0 = c_fully_fold (op0, require_constant_value,
9734                                       &op0_maybe_const);
9735                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
9736                                       &op1_maybe_const);
9737                   c_inhibit_evaluation_warnings--;
9738                   orig_op0_folded = c_fully_fold (orig_op0,
9739                                                   require_constant_value,
9740                                                   NULL);
9741                   orig_op1_folded = c_fully_fold (orig_op1,
9742                                                   require_constant_value,
9743                                                   NULL);
9744                 }
9745
9746               if (warn_sign_compare)
9747                 warn_for_sign_compare (location, orig_op0_folded,
9748                                        orig_op1_folded, op0, op1,
9749                                        result_type, resultcode);
9750               if (!in_late_binary_op)
9751                 {
9752                   if (!op0_maybe_const || TREE_CODE (op0) != INTEGER_CST)
9753                     op0 = c_wrap_maybe_const (op0, !op0_maybe_const);
9754                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
9755                     op1 = c_wrap_maybe_const (op1, !op1_maybe_const);
9756                 }
9757             }
9758         }
9759     }
9760
9761   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
9762      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
9763      Then the expression will be built.
9764      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
9765      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
9766
9767   if (!result_type)
9768     {
9769       binary_op_error (location, code, TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
9770       return error_mark_node;
9771     }
9772
9773   if (!converted)
9774     {
9775       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
9776         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
9777       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
9778         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
9779
9780       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
9781          has a different type.  */
9782       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
9783         return error_mark_node;
9784     }
9785
9786   if (build_type == NULL_TREE)
9787     {
9788       build_type = result_type;
9789       if (type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
9790         {
9791           gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
9792           real_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
9793         }
9794     }
9795
9796   /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
9797   if (int_const_or_overflow)
9798     ret = (require_constant_value
9799            ? fold_build2_initializer_loc (location, resultcode, build_type,
9800                                           op0, op1)
9801            : fold_build2_loc (location, resultcode, build_type, op0, op1));
9802   else
9803     ret = build2 (resultcode, build_type, op0, op1);
9804   if (final_type != 0)
9805     ret = convert (final_type, ret);
9806
9807  return_build_binary_op:
9808   gcc_assert (ret != error_mark_node);
9809   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret) && !int_const)
9810     ret = (int_operands
9811            ? note_integer_operands (ret)
9812            : build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret));
9813   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands
9814            && !in_late_binary_op)
9815     ret = note_integer_operands (ret);
9816   if (real_result_type)
9817     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, real_result_type, ret);
9818   protected_set_expr_location (ret, location);
9819   return ret;
9820 }
9821
9822
9823 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
9824    purpose.  LOCATION is the source location for the expression.  */
9825
9826 tree
9827 c_objc_common_truthvalue_conversion (location_t location, tree expr)
9828 {
9829   bool int_const, int_operands;
9830
9831   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
9832     {
9833     case ARRAY_TYPE:
9834       error_at (location, "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
9835       return error_mark_node;
9836
9837     case RECORD_TYPE:
9838       error_at (location, "used struct type value where scalar is required");
9839       return error_mark_node;
9840
9841     case UNION_TYPE:
9842       error_at (location, "used union type value where scalar is required");
9843       return error_mark_node;
9844
9845     case FUNCTION_TYPE:
9846       gcc_unreachable ();
9847
9848     default:
9849       break;
9850     }
9851
9852   int_const = (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (expr));
9853   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr);
9854   if (int_operands)
9855     expr = remove_c_maybe_const_expr (expr);
9856
9857   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
9858      leaving those to give errors later?  */
9859   expr = c_common_truthvalue_conversion (location, expr);
9860
9861   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && int_operands && !int_const)
9862     {
9863       if (TREE_OVERFLOW (expr))
9864         return expr;
9865       else
9866         return note_integer_operands (expr);
9867     }
9868   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !int_const)
9869     return build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
9870   return expr;
9871 }
9872 \f
9873
9874 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
9875    required.  */
9876
9877 tree
9878 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
9879 {
9880   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
9881     {
9882       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
9883       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
9884          it.  */
9885       if (!TREE_STATIC (decl))
9886         *se = true;
9887       return decl;
9888     }
9889   else
9890     return expr;
9891 }
9892 \f
9893 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
9894
9895 tree
9896 c_begin_omp_parallel (void)
9897 {
9898   tree block;
9899
9900   keep_next_level ();
9901   block = c_begin_compound_stmt (true);
9902
9903   return block;
9904 }
9905
9906 /* Generate OMP_PARALLEL, with CLAUSES and BLOCK as its compound
9907    statement.  LOC is the location of the OMP_PARALLEL.  */
9908
9909 tree
9910 c_finish_omp_parallel (location_t loc, tree clauses, tree block)
9911 {
9912   tree stmt;
9913
9914   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
9915
9916   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
9917   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
9918   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
9919   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
9920   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
9921
9922   return add_stmt (stmt);
9923 }
9924
9925 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
9926
9927 tree
9928 c_begin_omp_task (void)
9929 {
9930   tree block;
9931
9932   keep_next_level ();
9933   block = c_begin_compound_stmt (true);
9934
9935   return block;
9936 }
9937
9938 /* Generate OMP_TASK, with CLAUSES and BLOCK as its compound
9939    statement.  LOC is the location of the #pragma.  */
9940
9941 tree
9942 c_finish_omp_task (location_t loc, tree clauses, tree block)
9943 {
9944   tree stmt;
9945
9946   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
9947
9948   stmt = make_node (OMP_TASK);
9949   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
9950   OMP_TASK_CLAUSES (stmt) = clauses;
9951   OMP_TASK_BODY (stmt) = block;
9952   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
9953
9954   return add_stmt (stmt);
9955 }
9956
9957 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
9958    Remove any elements from the list that are invalid.  */
9959
9960 tree
9961 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
9962 {
9963   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
9964   tree c, t, *pc = &clauses;
9965   const char *name;
9966
9967   bitmap_obstack_initialize (NULL);
9968   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
9969   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
9970   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
9971
9972   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
9973     {
9974       bool remove = false;
9975       bool need_complete = false;
9976       bool need_implicitly_determined = false;
9977
9978       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
9979         {
9980         case OMP_CLAUSE_SHARED:
9981           name = "shared";
9982           need_implicitly_determined = true;
9983           goto check_dup_generic;
9984
9985         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
9986           name = "private";
9987           need_complete = true;
9988           need_implicitly_determined = true;
9989           goto check_dup_generic;
9990
9991         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
9992           name = "reduction";
9993           need_implicitly_determined = true;
9994           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
9995           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
9996               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
9997             {
9998               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
9999                         "%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
10000               remove = true;
10001             }
10002           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
10003             {
10004               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
10005               const char *r_name = NULL;
10006
10007               switch (r_code)
10008                 {
10009                 case PLUS_EXPR:
10010                 case MULT_EXPR:
10011                 case MINUS_EXPR:
10012                   break;
10013                 case BIT_AND_EXPR:
10014                   r_name = "&";
10015                   break;
10016                 case BIT_XOR_EXPR:
10017                   r_name = "^";
10018                   break;
10019                 case BIT_IOR_EXPR:
10020                   r_name = "|";
10021                   break;
10022                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
10023                   r_name = "&&";
10024                   break;
10025                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
10026                   r_name = "||";
10027                   break;
10028                 default:
10029                   gcc_unreachable ();
10030                 }
10031               if (r_name)
10032                 {
10033                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10034                             "%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
10035                             t, r_name);
10036                   remove = true;
10037                 }
10038             }
10039           goto check_dup_generic;
10040
10041         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10042           name = "copyprivate";
10043           goto check_dup_generic;
10044
10045         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10046           name = "copyin";
10047           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10048           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
10049             {
10050               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10051                         "%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
10052               remove = true;
10053             }
10054           goto check_dup_generic;
10055
10056         check_dup_generic:
10057           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10058           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10059             {
10060               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10061                         "%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
10062               remove = true;
10063             }
10064           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10065                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
10066                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
10067             {
10068               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10069                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
10070               remove = true;
10071             }
10072           else
10073             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
10074           break;
10075
10076         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10077           name = "firstprivate";
10078           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10079           need_complete = true;
10080           need_implicitly_determined = true;
10081           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10082             {
10083               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10084                         "%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
10085               remove = true;
10086             }
10087           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10088                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
10089             {
10090               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10091                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
10092               remove = true;
10093             }
10094           else
10095             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
10096           break;
10097
10098         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10099           name = "lastprivate";
10100           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10101           need_complete = true;
10102           need_implicitly_determined = true;
10103           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10104             {
10105               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10106                         "%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
10107               remove = true;
10108             }
10109           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10110                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
10111             {
10112               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10113                      "%qE appears more than once in data clauses", t);
10114               remove = true;
10115             }
10116           else
10117             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
10118           break;
10119
10120         case OMP_CLAUSE_IF:
10121         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10122         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10123         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10124         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10125         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10126         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10127         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10128           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10129           continue;
10130
10131         default:
10132           gcc_unreachable ();
10133         }
10134
10135       if (!remove)
10136         {
10137           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10138
10139           if (need_complete)
10140             {
10141               t = require_complete_type (t);
10142               if (t == error_mark_node)
10143                 remove = true;
10144             }
10145
10146           if (need_implicitly_determined)
10147             {
10148               const char *share_name = NULL;
10149
10150               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
10151                 share_name = "threadprivate";
10152               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
10153                 {
10154                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
10155                   break;
10156                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
10157                   share_name = "shared";
10158                   break;
10159                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
10160                   share_name = "private";
10161                   break;
10162                 default:
10163                   gcc_unreachable ();
10164                 }
10165               if (share_name)
10166                 {
10167                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10168                             "%qE is predetermined %qs for %qs",
10169                             t, share_name, name);
10170                   remove = true;
10171                 }
10172             }
10173         }
10174
10175       if (remove)
10176         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10177       else
10178         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10179     }
10180
10181   bitmap_obstack_release (NULL);
10182   return clauses;
10183 }
10184
10185 /* Make a variant type in the proper way for C/C++, propagating qualifiers
10186    down to the element type of an array.  */
10187
10188 tree
10189 c_build_qualified_type (tree type, int type_quals)
10190 {
10191   if (type == error_mark_node)
10192     return type;
10193
10194   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
10195     {
10196       tree t;
10197       tree element_type = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
10198                                                   type_quals);
10199
10200       /* See if we already have an identically qualified type.  */
10201       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
10202         {
10203           if (TYPE_QUALS (strip_array_types (t)) == type_quals
10204               && TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (type)
10205               && TYPE_CONTEXT (t) == TYPE_CONTEXT (type)
10206               && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t),
10207                                        TYPE_ATTRIBUTES (type)))
10208             break;
10209         }
10210       if (!t)
10211         {
10212           tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
10213
10214           t = build_variant_type_copy (type);
10215           TREE_TYPE (t) = element_type;
10216
10217           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (element_type)
10218               || (domain && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (domain)))
10219             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
10220           else if (TYPE_CANONICAL (element_type) != element_type
10221                    || (domain && TYPE_CANONICAL (domain) != domain))
10222             {
10223               tree unqualified_canon 
10224                 = build_array_type (TYPE_CANONICAL (element_type),
10225                                     domain? TYPE_CANONICAL (domain) 
10226                                           : NULL_TREE);
10227               TYPE_CANONICAL (t) 
10228                 = c_build_qualified_type (unqualified_canon, type_quals);
10229             }
10230           else
10231             TYPE_CANONICAL (t) = t;
10232         }
10233       return t;
10234     }
10235
10236   /* A restrict-qualified pointer type must be a pointer to object or
10237      incomplete type.  Note that the use of POINTER_TYPE_P also allows
10238      REFERENCE_TYPEs, which is appropriate for C++.  */
10239   if ((type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
10240       && (!POINTER_TYPE_P (type)
10241           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type))))
10242     {
10243       error ("invalid use of %<restrict%>");
10244       type_quals &= ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
10245     }
10246
10247   return build_qualified_type (type, type_quals);
10248 }
10249
10250 /* Build a VA_ARG_EXPR for the C parser.  */
10251
10252 tree
10253 c_build_va_arg (location_t loc, tree expr, tree type)
10254 {
10255   if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
10256     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
10257                 "C++ requires promoted type, not enum type, in %<va_arg%>");
10258   return build_va_arg (loc, expr, type);
10259 }