OSDN Git Service

PR target/31701
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /* This file is part of the C front end.
25    It contains routines to build C expressions given their operands,
26    including computing the types of the result, C-specific error checks,
27    and some optimization.  */
28
29 #include "config.h"
30 #include "system.h"
31 #include "coretypes.h"
32 #include "tm.h"
33 #include "rtl.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "c-tree.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "output.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "intl.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "target.h"
45 #include "tree-iterator.h"
46 #include "tree-gimple.h"
47 #include "tree-flow.h"
48
49 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
50    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
51 enum impl_conv {
52   ic_argpass,
53   ic_argpass_nonproto,
54   ic_assign,
55   ic_init,
56   ic_return
57 };
58
59 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
60 int in_alignof;
61
62 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
63 int in_sizeof;
64
65 /* The level of nesting inside "typeof".  */
66 int in_typeof;
67
68 struct c_label_context_se *label_context_stack_se;
69 struct c_label_context_vm *label_context_stack_vm;
70
71 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
72    message within this initializer.  */
73 static int missing_braces_mentioned;
74
75 static int require_constant_value;
76 static int require_constant_elements;
77
78 static bool null_pointer_constant_p (tree);
79 static tree qualify_type (tree, tree);
80 static int tagged_types_tu_compatible_p (tree, tree);
81 static int comp_target_types (tree, tree);
82 static int function_types_compatible_p (tree, tree);
83 static int type_lists_compatible_p (tree, tree);
84 static tree decl_constant_value_for_broken_optimization (tree);
85 static tree lookup_field (tree, tree);
86 static int convert_arguments (int, tree *, tree, tree, tree, tree);
87 static tree pointer_diff (tree, tree);
88 static tree convert_for_assignment (tree, tree, enum impl_conv, tree, tree,
89                                     int);
90 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
91 static void push_string (const char *);
92 static void push_member_name (tree);
93 static int spelling_length (void);
94 static char *print_spelling (char *);
95 static void warning_init (const char *);
96 static tree digest_init (tree, tree, bool, int);
97 static void output_init_element (tree, bool, tree, tree, int);
98 static void output_pending_init_elements (int);
99 static int set_designator (int);
100 static void push_range_stack (tree);
101 static void add_pending_init (tree, tree);
102 static void set_nonincremental_init (void);
103 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
104 static tree find_init_member (tree);
105 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
106 static int lvalue_or_else (tree, enum lvalue_use);
107 static int lvalue_p (tree);
108 static void record_maybe_used_decl (tree);
109 static int comptypes_internal (tree, tree);
110 \f
111 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
112
113 static bool
114 null_pointer_constant_p (tree expr)
115 {
116   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
117      yet available everywhere required.  */
118   tree type = TREE_TYPE (expr);
119   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
120           && !TREE_OVERFLOW (expr)
121           && integer_zerop (expr)
122           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
123               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
124                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
125                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
126 }
127 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
128
129 struct tagged_tu_seen_cache {
130   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
131   tree t1;
132   tree t2;
133   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
134      these two types already.  */
135   int val;
136 };
137
138 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
139 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
140
141 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
142    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
143
144 tree
145 require_complete_type (tree value)
146 {
147   tree type = TREE_TYPE (value);
148
149   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
150     return error_mark_node;
151
152   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
153   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
154     return value;
155
156   c_incomplete_type_error (value, type);
157   return error_mark_node;
158 }
159
160 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
161    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
162    and TYPE is the type that was invalid.  */
163
164 void
165 c_incomplete_type_error (tree value, tree type)
166 {
167   const char *type_code_string;
168
169   /* Avoid duplicate error message.  */
170   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
171     return;
172
173   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
174                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
175     error ("%qD has an incomplete type", value);
176   else
177     {
178     retry:
179       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
180
181       switch (TREE_CODE (type))
182         {
183         case RECORD_TYPE:
184           type_code_string = "struct";
185           break;
186
187         case UNION_TYPE:
188           type_code_string = "union";
189           break;
190
191         case ENUMERAL_TYPE:
192           type_code_string = "enum";
193           break;
194
195         case VOID_TYPE:
196           error ("invalid use of void expression");
197           return;
198
199         case ARRAY_TYPE:
200           if (TYPE_DOMAIN (type))
201             {
202               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
203                 {
204                   error ("invalid use of flexible array member");
205                   return;
206                 }
207               type = TREE_TYPE (type);
208               goto retry;
209             }
210           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
211           return;
212
213         default:
214           gcc_unreachable ();
215         }
216
217       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
218         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
219                type_code_string, TYPE_NAME (type));
220       else
221         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
222         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
223     }
224 }
225
226 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
227    arguments and return the new type.  */
228
229 tree
230 c_type_promotes_to (tree type)
231 {
232   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
233     return double_type_node;
234
235   if (c_promoting_integer_type_p (type))
236     {
237       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
238       if (TYPE_UNSIGNED (type)
239           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
240         return unsigned_type_node;
241       return integer_type_node;
242     }
243
244   return type;
245 }
246
247 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
248    as well as those of TYPE.  */
249
250 static tree
251 qualify_type (tree type, tree like)
252 {
253   return c_build_qualified_type (type,
254                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
255 }
256
257 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
258
259 bool
260 c_vla_type_p (tree t)
261 {
262   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
263       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
264     return true;
265   return false;
266 }
267 \f
268 /* Return the composite type of two compatible types.
269
270    We assume that comptypes has already been done and returned
271    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
272    assume that qualifiers match.  */
273
274 tree
275 composite_type (tree t1, tree t2)
276 {
277   enum tree_code code1;
278   enum tree_code code2;
279   tree attributes;
280
281   /* Save time if the two types are the same.  */
282
283   if (t1 == t2) return t1;
284
285   /* If one type is nonsense, use the other.  */
286   if (t1 == error_mark_node)
287     return t2;
288   if (t2 == error_mark_node)
289     return t1;
290
291   code1 = TREE_CODE (t1);
292   code2 = TREE_CODE (t2);
293
294   /* Merge the attributes.  */
295   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
296
297   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
298      integer type, the composite type might be either of the two
299      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
300      the composite type.  */
301
302   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
303     return t1;
304   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
305     return t2;
306
307   gcc_assert (code1 == code2);
308
309   switch (code1)
310     {
311     case POINTER_TYPE:
312       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
313       {
314         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
315         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
316         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
317         t1 = build_pointer_type (target);
318         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
319         return qualify_type (t1, t2);
320       }
321
322     case ARRAY_TYPE:
323       {
324         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
325         int quals;
326         tree unqual_elt;
327         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
328         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
329         bool d1_variable, d2_variable;
330         bool d1_zero, d2_zero;
331
332         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
333         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
334
335         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
336         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
337
338         d1_variable = (!d1_zero
339                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
340                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
341         d2_variable = (!d2_zero
342                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
343                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
344         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
345         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
346
347         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
348         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
349             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
350           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
351         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
352             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
353           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
354
355         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
356           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
357         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
358           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
359
360         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
361            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
362            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
363            composite of the unqualified types and add the qualifiers
364            back at the end.  */
365         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
366         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
367         t1 = build_array_type (unqual_elt,
368                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
369                                              && (d2_variable
370                                                  || d2_zero
371                                                  || !d1_variable))
372                                             ? t1
373                                             : t2));
374         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
375         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
376       }
377
378     case ENUMERAL_TYPE:
379     case RECORD_TYPE:
380     case UNION_TYPE:
381       if (attributes != NULL)
382         {
383           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
384           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
385             return t1;
386           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
387             return t2;
388         }
389       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
390
391     case FUNCTION_TYPE:
392       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
393          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
394       {
395         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
396         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
397         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
398         int len;
399         tree newargs, n;
400         int i;
401
402         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
403         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
404           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
405         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
406           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
407
408         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
409         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
410          {
411             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
412             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
413             return qualify_type (t1, t2);
414          }
415         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
416          {
417            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
418            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
419            return qualify_type (t1, t2);
420          }
421
422         /* If both args specify argument types, we must merge the two
423            lists, argument by argument.  */
424         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
425            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
426         c_override_global_bindings_to_false = true;
427
428         len = list_length (p1);
429         newargs = 0;
430
431         for (i = 0; i < len; i++)
432           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
433
434         n = newargs;
435
436         for (; p1;
437              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
438           {
439             /* A null type means arg type is not specified.
440                Take whatever the other function type has.  */
441             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
442               {
443                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
444                 goto parm_done;
445               }
446             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
447               {
448                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
449                 goto parm_done;
450               }
451
452             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
453                and  wait (union wait *),
454                prefer  union wait *  as type of parm.  */
455             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
456                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
457               {
458                 tree memb;
459                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
460                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
461                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
462                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
463                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
464                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
465                   {
466                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
467                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
468                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
469                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
470                     if (comptypes (mv3, mv2))
471                       {
472                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
473                                                          TREE_VALUE (p2));
474                         if (pedantic)
475                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
476                         goto parm_done;
477                       }
478                   }
479               }
480             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
481                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
482               {
483                 tree memb;
484                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
485                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
486                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
487                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
488                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
489                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
490                   {
491                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
492                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
493                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
494                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
495                     if (comptypes (mv3, mv1))
496                       {
497                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
498                                                          TREE_VALUE (p1));
499                         if (pedantic)
500                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
501                         goto parm_done;
502                       }
503                   }
504               }
505             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
506           parm_done: ;
507           }
508
509         c_override_global_bindings_to_false = false;
510         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
511         t1 = qualify_type (t1, t2);
512         /* ... falls through ...  */
513       }
514
515     default:
516       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
517     }
518
519 }
520
521 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
522    possibly differently qualified versions of compatible types.
523
524    We assume that comp_target_types has already been done and returned
525    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
526
527 static tree
528 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
529 {
530   tree attributes;
531   tree pointed_to_1, mv1;
532   tree pointed_to_2, mv2;
533   tree target;
534
535   /* Save time if the two types are the same.  */
536
537   if (t1 == t2) return t1;
538
539   /* If one type is nonsense, use the other.  */
540   if (t1 == error_mark_node)
541     return t2;
542   if (t2 == error_mark_node)
543     return t1;
544
545   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
546               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
547
548   /* Merge the attributes.  */
549   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
550
551   /* Find the composite type of the target types, and combine the
552      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
553      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
554   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
555   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
556   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
557     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
558   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
559     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
560   target = composite_type (mv1, mv2);
561   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type
562                            (target,
563                             TYPE_QUALS (pointed_to_1) |
564                             TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
565   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
566 }
567
568 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
569    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
570    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
571    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
572
573    This is the type for the result of most arithmetic operations
574    if the operands have the given two types.  */
575
576 static tree
577 c_common_type (tree t1, tree t2)
578 {
579   enum tree_code code1;
580   enum tree_code code2;
581
582   /* If one type is nonsense, use the other.  */
583   if (t1 == error_mark_node)
584     return t2;
585   if (t2 == error_mark_node)
586     return t1;
587
588   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
589     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
590
591   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
592     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
593
594   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
595     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
596
597   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
598     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
599
600   /* Save time if the two types are the same.  */
601
602   if (t1 == t2) return t1;
603
604   code1 = TREE_CODE (t1);
605   code2 = TREE_CODE (t2);
606
607   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
608               || code1 == REAL_TYPE || code1 == INTEGER_TYPE);
609   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
610               || code2 == REAL_TYPE || code2 == INTEGER_TYPE);
611
612   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
613      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
614      here.  */
615   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
616       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
617     {
618       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
619         {
620           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
621           return error_mark_node;
622         }
623       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
624         {
625           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
626           return error_mark_node;
627         }
628       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
629         {
630           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
631           return error_mark_node;
632         }
633     }
634
635   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
636      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
637      precisely specified.)  */
638   if (code1 == VECTOR_TYPE)
639     return t1;
640
641   if (code2 == VECTOR_TYPE)
642     return t2;
643
644   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
645      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
646      required type.  */
647   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
648     {
649       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
650       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
651       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
652
653       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
654         return t1;
655       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
656         return t2;
657       else
658         return build_complex_type (subtype);
659     }
660
661   /* If only one is real, use it as the result.  */
662
663   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
664     return t1;
665
666   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
667     return t2;
668
669   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
670      the decimal floating point type with the greater precision. */
671
672   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
673     {
674       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
675           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
676         return dfloat128_type_node;
677       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
678                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
679         return dfloat64_type_node;
680       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
681                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
682         return dfloat32_type_node;
683     }
684
685   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
686
687   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
688     return t1;
689   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
690     return t2;
691
692   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
693      same precision, following the C99 rules on integer type rank
694      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
695
696   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
697       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
698     return long_long_unsigned_type_node;
699
700   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
701       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
702     {
703       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
704         return long_long_unsigned_type_node;
705       else
706         return long_long_integer_type_node;
707     }
708
709   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
710       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
711     return long_unsigned_type_node;
712
713   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
714       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
715     {
716       /* But preserve unsignedness from the other type,
717          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
718       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
719         return long_unsigned_type_node;
720       else
721         return long_integer_type_node;
722     }
723
724   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
725   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
726       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
727     return long_double_type_node;
728
729   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
730
731   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
732     return t1;
733   else
734     return t2;
735 }
736 \f
737 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
738    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
739    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
740    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
741    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
742 tree
743 common_type (tree t1, tree t2)
744 {
745   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
746     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
747   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
748     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
749
750   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
751   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
752       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
753     return boolean_type_node;
754
755   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
756   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
757     return t2;
758   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
759     return t1;
760
761   return c_common_type (t1, t2);
762 }
763
764 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
765    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
766    but a warning may be needed if you use them together.  */
767
768 int
769 comptypes (tree type1, tree type2)
770 {
771   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
772   int val;
773
774   val = comptypes_internal (type1, type2);
775   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
776
777   return val;
778 }
779 \f
780 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
781    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
782    but a warning may be needed if you use them together.  This
783    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
784
785 static int
786 comptypes_internal (tree type1, tree type2)
787 {
788   tree t1 = type1;
789   tree t2 = type2;
790   int attrval, val;
791
792   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
793
794   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
795       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
796     return 1;
797
798   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
799      language version.  */
800   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
801       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
802     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
803
804   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
805       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
806     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
807
808
809   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
810      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
811      are compatible with each other only if they are the same type.  */
812
813   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
814     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
815   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
816     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
817
818   if (t1 == t2)
819     return 1;
820
821   /* Different classes of types can't be compatible.  */
822
823   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
824     return 0;
825
826   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
827
828   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
829     return 0;
830
831   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
832      definition.  Note that we already checked for equality of the type
833      qualifiers (just above).  */
834
835   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
836       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
837     return 1;
838
839   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
840   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
841      return 0;
842
843   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
844   val = 0;
845
846   switch (TREE_CODE (t1))
847     {
848     case POINTER_TYPE:
849       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
850       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
851           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
852         break;
853       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
854              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
855       break;
856
857     case FUNCTION_TYPE:
858       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
859       break;
860
861     case ARRAY_TYPE:
862       {
863         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
864         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
865         bool d1_variable, d2_variable;
866         bool d1_zero, d2_zero;
867         val = 1;
868
869         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
870         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
871             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
872           return 0;
873
874         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
875         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
876           break;
877
878         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
879         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
880
881         d1_variable = (!d1_zero
882                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
883                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
884         d2_variable = (!d2_zero
885                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
886                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
887         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
888         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
889
890         if (d1_variable || d2_variable)
891           break;
892         if (d1_zero && d2_zero)
893           break;
894         if (d1_zero || d2_zero
895             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
896             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
897           val = 0;
898
899         break;
900       }
901
902     case ENUMERAL_TYPE:
903     case RECORD_TYPE:
904     case UNION_TYPE:
905       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
906         {
907           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
908           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
909
910           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
911               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
912             break;
913
914           if (attrval != 2)
915             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
916           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
917         }
918       break;
919
920     case VECTOR_TYPE:
921       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
922             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
923       break;
924
925     default:
926       break;
927     }
928   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
929 }
930
931 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
932    ignoring their qualifiers.  */
933
934 static int
935 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
936 {
937   int val;
938   tree mvl, mvr;
939
940   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
941      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
942   mvl = TREE_TYPE (ttl);
943   mvr = TREE_TYPE (ttr);
944   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
945     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
946   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
947     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
948   val = comptypes (mvl, mvr);
949
950   if (val == 2 && pedantic)
951     pedwarn ("types are not quite compatible");
952   return val;
953 }
954 \f
955 /* Subroutines of `comptypes'.  */
956
957 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
958    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
959    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
960    they're in the same translation unit.  */
961 int
962 same_translation_unit_p (tree t1, tree t2)
963 {
964   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
965     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
966       {
967       case tcc_declaration:
968         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
969       case tcc_type:
970         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
971       case tcc_exceptional:
972         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
973       default: gcc_unreachable ();
974       }
975
976   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
977     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
978       {
979       case tcc_declaration:
980         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
981       case tcc_type:
982         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
983       case tcc_exceptional:
984         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
985       default: gcc_unreachable ();
986       }
987
988   return t1 == t2;
989 }
990
991 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
992
993 static struct tagged_tu_seen_cache *
994 alloc_tagged_tu_seen_cache (tree t1, tree t2)
995 {
996   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
997   tu->next = tagged_tu_seen_base;
998   tu->t1 = t1;
999   tu->t2 = t2;
1000
1001   tagged_tu_seen_base = tu;
1002
1003   /* The C standard says that two structures in different translation
1004      units are compatible with each other only if the types of their
1005      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1006      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1007      An example where this can occur is:
1008      struct a
1009      {
1010        struct a *next;
1011      };
1012      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1013      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1014      loop.  */
1015   tu->val = 1;
1016   return tu;
1017 }
1018
1019 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1020
1021 static void
1022 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1023 {
1024   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1025   while (tu != tu_til)
1026     {
1027       struct tagged_tu_seen_cache *tu1 = (struct tagged_tu_seen_cache*)tu;
1028       tu = tu1->next;
1029       free (tu1);
1030     }
1031   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1032 }
1033
1034 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1035    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1036    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1037    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1038    rules.  */
1039
1040 static int
1041 tagged_types_tu_compatible_p (tree t1, tree t2)
1042 {
1043   tree s1, s2;
1044   bool needs_warning = false;
1045
1046   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1047      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1048      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1049      typedef...
1050      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1051      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1052   while (TYPE_NAME (t1)
1053          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1054          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1055     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1056
1057   while (TYPE_NAME (t2)
1058          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1059          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1060     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1061
1062   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1063   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1064     return 0;
1065
1066   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1067      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1068      are compatible.  */
1069   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1070       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1071     return 1;
1072
1073   {
1074     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1075     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1076       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1077         return tts_i->val;
1078   }
1079
1080   switch (TREE_CODE (t1))
1081     {
1082     case ENUMERAL_TYPE:
1083       {
1084         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1085         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1086         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1087         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1088
1089         if (tv1 == tv2)
1090           {
1091             return 1;
1092           }
1093
1094         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1095           {
1096             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1097               break;
1098             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1099               {
1100                 tu->val = 0;
1101                 return 0;
1102               }
1103           }
1104
1105         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1106           {
1107             return 1;
1108           }
1109         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1110           {
1111             tu->val = 0;
1112             return 0;
1113           }
1114
1115         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1116           {
1117             tu->val = 0;
1118             return 0;
1119           }
1120
1121         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1122           {
1123             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1124             if (s2 == NULL
1125                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1126               {
1127                 tu->val = 0;
1128                 return 0;
1129               }
1130           }
1131         return 1;
1132       }
1133
1134     case UNION_TYPE:
1135       {
1136         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1137         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1138           {
1139             tu->val = 0;
1140             return 0;
1141           }
1142
1143         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1144         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1145              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1146           {
1147             int result;
1148
1149
1150             if (DECL_NAME (s1) == NULL
1151                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1152               break;
1153             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1154             if (result == 0)
1155               {
1156                 tu->val = 0;
1157                 return 0;
1158               }
1159             if (result == 2)
1160               needs_warning = true;
1161
1162             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1163                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1164                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1165               {
1166                 tu->val = 0;
1167                 return 0;
1168               }
1169           }
1170         if (!s1 && !s2)
1171           {
1172             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1173             return tu->val;
1174           }
1175
1176         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1177           {
1178             bool ok = false;
1179
1180             if (DECL_NAME (s1) != NULL)
1181               for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1182                 if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1183                   {
1184                     int result;
1185                     result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1186                     if (result == 0)
1187                       {
1188                         tu->val = 0;
1189                         return 0;
1190                       }
1191                     if (result == 2)
1192                       needs_warning = true;
1193
1194                     if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1195                         && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1196                                              DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1197                       break;
1198
1199                     ok = true;
1200                     break;
1201                   }
1202             if (!ok)
1203               {
1204                 tu->val = 0;
1205                 return 0;
1206               }
1207           }
1208         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1209         return tu->val;
1210       }
1211
1212     case RECORD_TYPE:
1213       {
1214         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1215
1216         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1217              s1 && s2;
1218              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1219           {
1220             int result;
1221             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1222                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1223               break;
1224             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1225             if (result == 0)
1226               break;
1227             if (result == 2)
1228               needs_warning = true;
1229
1230             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1231                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1232                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1233               break;
1234           }
1235         if (s1 && s2)
1236           tu->val = 0;
1237         else
1238           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1239         return tu->val;
1240       }
1241
1242     default:
1243       gcc_unreachable ();
1244     }
1245 }
1246
1247 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1248    If either type specifies no argument types,
1249    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1250    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1251    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1252    Otherwise, the argument types must match.  */
1253
1254 static int
1255 function_types_compatible_p (tree f1, tree f2)
1256 {
1257   tree args1, args2;
1258   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1259   int val = 1;
1260   int val1;
1261   tree ret1, ret2;
1262
1263   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1264   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1265
1266   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1267      the function is noreturn.  */
1268   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1269     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1270   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1271     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1272                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1273   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1274     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1275                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1276   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1277   if (val == 0)
1278     return 0;
1279
1280   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1281   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1282
1283   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1284      whose argument types don't need default promotions.  */
1285
1286   if (args1 == 0)
1287     {
1288       if (!self_promoting_args_p (args2))
1289         return 0;
1290       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1291          compare that with the other type's arglist.
1292          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1293       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1294           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1295         val = 2;
1296       return val;
1297     }
1298   if (args2 == 0)
1299     {
1300       if (!self_promoting_args_p (args1))
1301         return 0;
1302       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1303           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1304         val = 2;
1305       return val;
1306     }
1307
1308   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1309   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1310   return val1 != 1 ? val1 : val;
1311 }
1312
1313 /* Check two lists of types for compatibility,
1314    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1315    or 2 for compatible with warning.  */
1316
1317 static int
1318 type_lists_compatible_p (tree args1, tree args2)
1319 {
1320   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1321   int val = 1;
1322   int newval = 0;
1323
1324   while (1)
1325     {
1326       tree a1, mv1, a2, mv2;
1327       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1328         return val;
1329       /* If one list is shorter than the other,
1330          they fail to match.  */
1331       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1332         return 0;
1333       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1334       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1335       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1336         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1337       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1338         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1339       /* A null pointer instead of a type
1340          means there is supposed to be an argument
1341          but nothing is specified about what type it has.
1342          So match anything that self-promotes.  */
1343       if (a1 == 0)
1344         {
1345           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1346             return 0;
1347         }
1348       else if (a2 == 0)
1349         {
1350           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1351             return 0;
1352         }
1353       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1354       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1355                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1356         ;
1357       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1358         {
1359           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1360              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1361           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1362               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1363                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1364               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1365               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1366                                      TYPE_SIZE (a2)))
1367             {
1368               tree memb;
1369               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1370                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1371                 {
1372                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1373                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1374                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1375                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1376                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1377                     break;
1378                 }
1379               if (memb == 0)
1380                 return 0;
1381             }
1382           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1383                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1384                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1385                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1386                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1387                                           TYPE_SIZE (a1)))
1388             {
1389               tree memb;
1390               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1391                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1392                 {
1393                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1394                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1395                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1396                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1397                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1398                     break;
1399                 }
1400               if (memb == 0)
1401                 return 0;
1402             }
1403           else
1404             return 0;
1405         }
1406
1407       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1408       if (newval > val)
1409         val = newval;
1410
1411       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1412       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1413     }
1414 }
1415 \f
1416 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1417
1418 static tree
1419 c_size_in_bytes (tree type)
1420 {
1421   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1422
1423   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1424     return size_one_node;
1425
1426   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1427     {
1428       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1429       return size_one_node;
1430     }
1431
1432   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1433   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1434                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1435                                / BITS_PER_UNIT));
1436 }
1437 \f
1438 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1439
1440 tree
1441 decl_constant_value (tree decl)
1442 {
1443   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1444          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1445          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1446       current_function_decl != 0
1447       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1448       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1449       && TREE_READONLY (decl)
1450       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1451       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1452       /* This is invalid if initial value is not constant.
1453          If it has either a function call, a memory reference,
1454          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1455       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1456       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1457       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1458     return DECL_INITIAL (decl);
1459   return decl;
1460 }
1461
1462 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1463    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1464    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1465    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1466    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1467    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1468    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1469
1470 static tree
1471 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1472 {
1473   tree ret;
1474
1475   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1476     return decl;
1477
1478   ret = decl_constant_value (decl);
1479   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1480      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1481      gimplifier.  */
1482   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1483     ret = unshare_expr (ret);
1484   return ret;
1485 }
1486
1487 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1488 static tree
1489 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1490 {
1491   tree orig_exp = exp;
1492   tree type = TREE_TYPE (exp);
1493   tree adr;
1494   tree restype = TREE_TYPE (type);
1495   tree ptrtype;
1496
1497   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1498
1499   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1500
1501   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1502     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1503
1504   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1505
1506   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1507     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1508
1509   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1510     {
1511       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1512          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1513          happens in C when we take the address of an array and place
1514          it in a pointer to the element type.  */
1515       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1516       if (!c_mark_addressable (exp))
1517         return error_mark_node;
1518       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1519       return adr;
1520     }
1521
1522   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1523      simplify the offset for a component.  */
1524   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1525   return convert (ptrtype, adr);
1526 }
1527
1528 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1529 static tree
1530 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1531 {
1532   tree orig_exp = exp;
1533
1534   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1535
1536   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1537
1538   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1539     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1540
1541   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1542 }
1543
1544 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1545    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1546    return EXP after removing NOPs.  */
1547
1548 struct c_expr
1549 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1550 {
1551   tree orig_exp = exp.value;
1552   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1553   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1554
1555   switch (code)
1556     {
1557     case ARRAY_TYPE:
1558       {
1559         bool not_lvalue = false;
1560         bool lvalue_array_p;
1561
1562         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1563                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1564                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1565                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1566           {
1567             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1568               not_lvalue = true;
1569             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1570           }
1571
1572         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1573           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1574
1575         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1576         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1577           {
1578             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1579                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1580                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1581                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1582             return exp;
1583           }
1584
1585         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1586       }
1587       break;
1588     case FUNCTION_TYPE:
1589       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1590       break;
1591     default:
1592       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1593       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1594         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1595       break;
1596     }
1597
1598   return exp;
1599 }
1600
1601
1602 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1603    to it and return the promoted value.  */
1604
1605 tree
1606 perform_integral_promotions (tree exp)
1607 {
1608   tree type = TREE_TYPE (exp);
1609   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1610
1611   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1612
1613   /* Normally convert enums to int,
1614      but convert wide enums to something wider.  */
1615   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1616     {
1617       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1618                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1619                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1620                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1621                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1622
1623       return convert (type, exp);
1624     }
1625
1626   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1627      proper types.  */
1628   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1629       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1630       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1631          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1632       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1633                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1634     return convert (integer_type_node, exp);
1635
1636   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1637     {
1638       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1639       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1640           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1641         return convert (unsigned_type_node, exp);
1642
1643       return convert (integer_type_node, exp);
1644     }
1645
1646   return exp;
1647 }
1648
1649
1650 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1651    Enumeral types or short or char are converted to int.
1652    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1653
1654 tree
1655 default_conversion (tree exp)
1656 {
1657   tree orig_exp;
1658   tree type = TREE_TYPE (exp);
1659   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1660
1661   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1662   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1663   if (code == ARRAY_TYPE)
1664     return exp;
1665
1666   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1667   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1668     exp = DECL_INITIAL (exp);
1669
1670   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1671      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1672      address of the array produces consistent results.  */
1673   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1674     {
1675       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1676       type = TREE_TYPE (exp);
1677     }
1678
1679   /* Strip no-op conversions.  */
1680   orig_exp = exp;
1681   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1682
1683   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1684     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1685
1686   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1687     return perform_integral_promotions (exp);
1688
1689   if (code == VOID_TYPE)
1690     {
1691       error ("void value not ignored as it ought to be");
1692       return error_mark_node;
1693     }
1694   return exp;
1695 }
1696 \f
1697 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1698
1699    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1700    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1701    stepping down the chain to the component, which is in the last
1702    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1703    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1704    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1705
1706 static tree
1707 lookup_field (tree decl, tree component)
1708 {
1709   tree type = TREE_TYPE (decl);
1710   tree field;
1711
1712   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1713      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1714      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1715      will always be set for structures which have many elements.  */
1716
1717   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1718     {
1719       int bot, top, half;
1720       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1721
1722       field = TYPE_FIELDS (type);
1723       bot = 0;
1724       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1725       while (top - bot > 1)
1726         {
1727           half = (top - bot + 1) >> 1;
1728           field = field_array[bot+half];
1729
1730           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1731             {
1732               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1733               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1734                 {
1735                   field = field_array[bot++];
1736                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1737                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1738                     {
1739                       tree anon = lookup_field (field, component);
1740
1741                       if (anon)
1742                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1743                     }
1744                 }
1745
1746               /* Entire record is only anon unions.  */
1747               if (bot > top)
1748                 return NULL_TREE;
1749
1750               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1751               continue;
1752             }
1753
1754           if (DECL_NAME (field) == component)
1755             break;
1756           if (DECL_NAME (field) < component)
1757             bot += half;
1758           else
1759             top = bot + half;
1760         }
1761
1762       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1763         field = field_array[bot];
1764       else if (DECL_NAME (field) != component)
1765         return NULL_TREE;
1766     }
1767   else
1768     {
1769       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1770         {
1771           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1772               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1773                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1774             {
1775               tree anon = lookup_field (field, component);
1776
1777               if (anon)
1778                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1779             }
1780
1781           if (DECL_NAME (field) == component)
1782             break;
1783         }
1784
1785       if (field == NULL_TREE)
1786         return NULL_TREE;
1787     }
1788
1789   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1790 }
1791
1792 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1793    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1794
1795 tree
1796 build_component_ref (tree datum, tree component)
1797 {
1798   tree type = TREE_TYPE (datum);
1799   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1800   tree field = NULL;
1801   tree ref;
1802
1803   if (!objc_is_public (datum, component))
1804     return error_mark_node;
1805
1806   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1807
1808   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1809     {
1810       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1811         {
1812           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1813           return error_mark_node;
1814         }
1815
1816       field = lookup_field (datum, component);
1817
1818       if (!field)
1819         {
1820           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1821           return error_mark_node;
1822         }
1823
1824       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1825          This might be better solved in future the way the C++ front
1826          end does it - by giving the anonymous entities each a
1827          separate name and type, and then have build_component_ref
1828          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1829       do
1830         {
1831           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1832           int quals;
1833           tree subtype;
1834
1835           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1836             return error_mark_node;
1837
1838           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1839           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1840           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1841
1842           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1843                         NULL_TREE);
1844           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1845             TREE_READONLY (ref) = 1;
1846           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1847             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1848
1849           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1850             warn_deprecated_use (subdatum);
1851
1852           datum = ref;
1853
1854           field = TREE_CHAIN (field);
1855         }
1856       while (field);
1857
1858       return ref;
1859     }
1860   else if (code != ERROR_MARK)
1861     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1862            component);
1863
1864   return error_mark_node;
1865 }
1866 \f
1867 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1868    for the value pointed to.
1869    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1870
1871 tree
1872 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1873 {
1874   tree pointer = default_conversion (ptr);
1875   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1876
1877   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1878     {
1879       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1880           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1881               == TREE_TYPE (type)))
1882         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1883       else
1884         {
1885           tree t = TREE_TYPE (type);
1886           tree ref;
1887
1888           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
1889
1890           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1891             {
1892               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1893               return error_mark_node;
1894             }
1895           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
1896             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
1897
1898           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
1899              so that we get the proper error message if the result is used
1900              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
1901              And ANSI C seems to specify that the type of the result
1902              should be the const type.  */
1903           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
1904              to change it via some other pointer.  */
1905           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
1906           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
1907             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
1908           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
1909           return ref;
1910         }
1911     }
1912   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
1913     error ("invalid type argument of %qs", errorstring);
1914   return error_mark_node;
1915 }
1916
1917 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
1918    an array reference.
1919
1920    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
1921    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
1922    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
1923    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
1924    by functions).  */
1925
1926 tree
1927 build_array_ref (tree array, tree index)
1928 {
1929   bool swapped = false;
1930   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
1931       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
1932     return error_mark_node;
1933
1934   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
1935       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
1936     {
1937       tree temp;
1938       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
1939           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
1940         {
1941           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
1942           return error_mark_node;
1943         }
1944       temp = array;
1945       array = index;
1946       index = temp;
1947       swapped = true;
1948     }
1949
1950   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
1951     {
1952       error ("array subscript is not an integer");
1953       return error_mark_node;
1954     }
1955
1956   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
1957     {
1958       error ("subscripted value is pointer to function");
1959       return error_mark_node;
1960     }
1961
1962   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
1963      index is syntactically the index, not for char[array].  */
1964   if (!swapped)
1965      warn_array_subscript_with_type_char (index);
1966
1967   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
1968   index = default_conversion (index);
1969
1970   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
1971
1972   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
1973     {
1974       tree rval, type;
1975
1976       /* An array that is indexed by a non-constant
1977          cannot be stored in a register; we must be able to do
1978          address arithmetic on its address.
1979          Likewise an array of elements of variable size.  */
1980       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
1981           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1982               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
1983         {
1984           if (!c_mark_addressable (array))
1985             return error_mark_node;
1986         }
1987       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
1988          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
1989          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
1990          to access a non-existent part of the register.  */
1991       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
1992           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
1993           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
1994         {
1995           if (!c_mark_addressable (array))
1996             return error_mark_node;
1997         }
1998
1999       if (pedantic)
2000         {
2001           tree foo = array;
2002           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2003             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2004           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2005             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2006           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2007             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2008         }
2009
2010       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2011       if (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
2012         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2013       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2014       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2015          or if the array is.  */
2016       TREE_READONLY (rval)
2017         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2018             | TREE_READONLY (array));
2019       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2020         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2021             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2022       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2023         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2024             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2025                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2026                in an inline function.
2027                Hope it doesn't break something else.  */
2028             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2029       return require_complete_type (fold (rval));
2030     }
2031   else
2032     {
2033       tree ar = default_conversion (array);
2034
2035       if (ar == error_mark_node)
2036         return ar;
2037
2038       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2039       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2040
2041       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2042                                  "array indexing");
2043     }
2044 }
2045 \f
2046 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2047    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2048    location of the identifier.  */
2049 tree
2050 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2051 {
2052   tree ref;
2053   tree decl = lookup_name (id);
2054
2055   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2056      whatever lookup_name() found.  */
2057   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2058
2059   if (decl && decl != error_mark_node)
2060     ref = decl;
2061   else if (fun)
2062     /* Implicit function declaration.  */
2063     ref = implicitly_declare (id);
2064   else if (decl == error_mark_node)
2065     /* Don't complain about something that's already been
2066        complained about.  */
2067     return error_mark_node;
2068   else
2069     {
2070       undeclared_variable (id, loc);
2071       return error_mark_node;
2072     }
2073
2074   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2075     return error_mark_node;
2076
2077   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2078     warn_deprecated_use (ref);
2079
2080   if (!skip_evaluation)
2081     assemble_external (ref);
2082   TREE_USED (ref) = 1;
2083
2084   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2085     {
2086       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2087         C_DECL_USED (ref) = 1;
2088       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2089                && DECL_EXTERNAL (ref)
2090                && !TREE_PUBLIC (ref))
2091         record_maybe_used_decl (ref);
2092     }
2093
2094   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2095     {
2096       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2097       ref = DECL_INITIAL (ref);
2098       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2099       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2100     }
2101   else if (current_function_decl != 0
2102            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2103            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2104                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2105                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2106     {
2107       tree context = decl_function_context (ref);
2108
2109       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2110         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2111     }
2112   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2113      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2114      internal linkage.  */
2115   else if (current_function_decl != 0
2116            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2117            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2118            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2119            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2120            && ! TREE_PUBLIC (ref))
2121     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2122              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2123
2124   return ref;
2125 }
2126
2127 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2128 struct maybe_used_decl
2129 {
2130   /* The decl.  */
2131   tree decl;
2132   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2133   int level;
2134   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2135   struct maybe_used_decl *next;
2136 };
2137
2138 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2139
2140 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2141    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2142    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2143    type.  */
2144
2145 static void
2146 record_maybe_used_decl (tree decl)
2147 {
2148   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2149   t->decl = decl;
2150   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2151   t->next = maybe_used_decls;
2152   maybe_used_decls = t;
2153 }
2154
2155 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2156    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2157    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2158    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2159
2160 void
2161 pop_maybe_used (bool used)
2162 {
2163   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2164   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2165   while (p && p->level > cur_level)
2166     {
2167       if (used)
2168         {
2169           if (cur_level == 0)
2170             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2171           else
2172             p->level = cur_level;
2173         }
2174       p = p->next;
2175     }
2176   if (!used || cur_level == 0)
2177     maybe_used_decls = p;
2178 }
2179
2180 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2181
2182 struct c_expr
2183 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2184 {
2185   struct c_expr ret;
2186   if (expr.value == error_mark_node)
2187     {
2188       ret.value = error_mark_node;
2189       ret.original_code = ERROR_MARK;
2190       pop_maybe_used (false);
2191     }
2192   else
2193     {
2194       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2195       ret.original_code = ERROR_MARK;
2196       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2197         {
2198           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2199           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2200         }
2201       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2202     }
2203   return ret;
2204 }
2205
2206 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2207    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2208
2209 struct c_expr
2210 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2211 {
2212   tree type;
2213   struct c_expr ret;
2214   type = groktypename (t);
2215   ret.value = c_sizeof (type);
2216   ret.original_code = ERROR_MARK;
2217   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2218                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2219   return ret;
2220 }
2221
2222 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2223    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2224    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2225    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2226
2227 tree
2228 build_function_call (tree function, tree params)
2229 {
2230   tree fntype, fundecl = 0;
2231   tree name = NULL_TREE, result;
2232   tree tem;
2233   int nargs;
2234   tree *argarray;
2235   
2236
2237   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2238   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2239
2240   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2241   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2242     {
2243       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2244          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2245          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2246          that implements this function call.  */
2247       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2248       if (tem)
2249         return tem;
2250
2251       name = DECL_NAME (function);
2252       fundecl = function;
2253     }
2254   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2255     function = function_to_pointer_conversion (function);
2256
2257   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2258      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2259   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2260
2261   fntype = TREE_TYPE (function);
2262
2263   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2264     return error_mark_node;
2265
2266   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2267         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2268     {
2269       error ("called object %qE is not a function", function);
2270       return error_mark_node;
2271     }
2272
2273   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2274     current_function_returns_abnormally = 1;
2275
2276   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2277   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2278
2279   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2280      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2281      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2282      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2283      blow up in the RTL expander later.  */
2284   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2285        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2286       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2287       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2288       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2289     {
2290       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2291       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2292                                        NULL_TREE);
2293
2294       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2295          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2296          executions of the program must execute the code.  */
2297       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2298
2299       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2300          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2301       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2302
2303       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2304         return trap;
2305       else
2306         {
2307           tree rhs;
2308
2309           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2310             rhs = build_compound_literal (return_type,
2311                                           build_constructor (return_type, 0));
2312           else
2313             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2314
2315           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2316         }
2317     }
2318
2319   /* Convert the parameters to the types declared in the
2320      function prototype, or apply default promotions.  */
2321
2322   nargs = list_length (params);
2323   argarray = (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree));
2324   nargs = convert_arguments (nargs, argarray, TYPE_ARG_TYPES (fntype), 
2325                              params, function, fundecl);
2326   if (nargs < 0)
2327     return error_mark_node;
2328
2329   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2330
2331   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2332                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2333
2334   if (require_constant_value)
2335     {
2336       result = fold_build_call_array_initializer (TREE_TYPE (fntype),
2337                                                   function, nargs, argarray);
2338       if (TREE_CONSTANT (result)
2339           && (name == NULL_TREE
2340               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2341         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2342     }
2343   else
2344     result = fold_build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2345                                     function, nargs, argarray);
2346
2347   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2348     return result;
2349   return require_complete_type (result);
2350 }
2351 \f
2352 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2353    to the types in the list TYPELIST.  The resulting arguments are
2354    stored in the array ARGARRAY which has size NARGS.
2355
2356    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2357    perform the default conversions.
2358
2359    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2360    It may be 0, if that info is not available.
2361    It is used only for generating error messages.
2362
2363    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2364    error messages, where it is formatted with %qE.
2365
2366    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2367
2368    VALUES is a chain of TREE_LIST nodes with the elements of the list
2369    in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2370
2371    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2372    than NARGS in some error situations), or -1 on failure.  */
2373
2374 static int
2375 convert_arguments (int nargs, tree *argarray,
2376                    tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2377 {
2378   tree typetail, valtail;
2379   int parmnum;
2380   tree selector;
2381
2382   /* Change pointer to function to the function itself for
2383      diagnostics.  */
2384   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2385       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2386     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2387
2388   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2389   selector = objc_message_selector ();
2390
2391   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2392      converted arguments and storing them in ARGARRAY.  */
2393
2394   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2395        valtail;
2396        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2397     {
2398       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2399       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2400       tree rname = function;
2401       int argnum = parmnum + 1;
2402       const char *invalid_func_diag;
2403
2404       if (type == void_type_node)
2405         {
2406           error ("too many arguments to function %qE", function);
2407           return parmnum;
2408         }
2409
2410       if (selector && argnum > 2)
2411         {
2412           rname = selector;
2413           argnum -= 2;
2414         }
2415
2416       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2417
2418       val = require_complete_type (val);
2419
2420       if (type != 0)
2421         {
2422           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2423           tree parmval;
2424
2425           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2426             {
2427               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2428               parmval = val;
2429             }
2430           else
2431             {
2432               /* Optionally warn about conversions that
2433                  differ from the default conversions.  */
2434               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2435                 {
2436                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2437
2438                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2439                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2440                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2441                              "rather than floating due to prototype",
2442                              argnum, rname);
2443                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2444                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2445                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2446                              "rather than complex due to prototype",
2447                              argnum, rname);
2448                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2449                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2450                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2451                              "rather than floating due to prototype",
2452                              argnum, rname);
2453                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2454                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2455                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2456                              "rather than integer due to prototype",
2457                              argnum, rname);
2458                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2459                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2460                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2461                              "rather than integer due to prototype",
2462                              argnum, rname);
2463                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2464                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2465                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2466                              "rather than complex due to prototype",
2467                              argnum, rname);
2468                   /* ??? At some point, messages should be written about
2469                      conversions between complex types, but that's too messy
2470                      to do now.  */
2471                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2472                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2473                     {
2474                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2475                          since without a prototype it would be `double'.  */
2476                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2477                           && type != dfloat32_type_node)
2478                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2479                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2480                                  argnum, rname);
2481
2482                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2483                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2484                          binary float types and of precision narrowing due to
2485                          prototype. */
2486                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2487                                && (type == dfloat32_type_node
2488                                    || type == dfloat64_type_node
2489                                    || type == dfloat128_type_node
2490                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2491                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2492                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2493                                && (formal_prec
2494                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2495                                    || (type == dfloat128_type_node
2496                                        && (TREE_TYPE (val)
2497                                            != dfloat64_type_node
2498                                            && (TREE_TYPE (val)
2499                                                != dfloat32_type_node)))
2500                                    || (type == dfloat64_type_node
2501                                        && (TREE_TYPE (val)
2502                                            != dfloat32_type_node))))
2503                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2504                                  "rather than %qT due to prototype",
2505                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2506
2507                     }
2508                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2509                      These warnings are only activated with
2510                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2511                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2512                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2513                     {
2514                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2515                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2516
2517                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2518                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2519                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2520                         /* No warning if function asks for enum
2521                            and the actual arg is that enum type.  */
2522                         ;
2523                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2524                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2525                                  "with different width due to prototype",
2526                                  argnum, rname);
2527                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2528                         ;
2529                       /* Don't complain if the formal parameter type
2530                          is an enum, because we can't tell now whether
2531                          the value was an enum--even the same enum.  */
2532                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2533                         ;
2534                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2535                                && int_fits_type_p (val, type))
2536                         /* Change in signedness doesn't matter
2537                            if a constant value is unaffected.  */
2538                         ;
2539                       /* If the value is extended from a narrower
2540                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2541                          pass it as signed or unsigned; the value
2542                          certainly is the same either way.  */
2543                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2544                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2545                         ;
2546                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2547                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2548                                  "as unsigned due to prototype",
2549                                  argnum, rname);
2550                       else
2551                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2552                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2553                     }
2554                 }
2555
2556               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2557                                                 fundecl, function,
2558                                                 parmnum + 1);
2559
2560               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2561                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2562                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2563                 parmval = default_conversion (parmval);
2564             }
2565           argarray[parmnum] = parmval;
2566         }
2567       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2568                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2569                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2570                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2571         /* Convert `float' to `double'.  */
2572         argarray[parmnum] = convert (double_type_node, val);
2573       else if ((invalid_func_diag =
2574                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2575         {
2576           error (invalid_func_diag);
2577           return -1;
2578         }
2579       else
2580         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2581         argarray[parmnum] = default_conversion (val);
2582
2583       if (typetail)
2584         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2585     }
2586
2587   gcc_assert (parmnum == nargs);
2588
2589   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2590     {
2591       error ("too few arguments to function %qE", function);
2592       return -1;
2593     }
2594
2595   return parmnum;
2596 }
2597 \f
2598 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2599    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2600    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2601    CONVERT_EXPR for code.  */
2602
2603 struct c_expr
2604 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2605 {
2606   struct c_expr result;
2607
2608   result.original_code = ERROR_MARK;
2609   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2610   
2611   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2612     overflow_warning (result.value);
2613
2614   return result;
2615 }
2616
2617 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2618    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2619    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2620    expression, we check for operands that were written with other binary
2621    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2622
2623 struct c_expr
2624 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2625                         struct c_expr arg2)
2626 {
2627   struct c_expr result;
2628
2629   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2630   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2631
2632   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2633   result.original_code = code;
2634
2635   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2636     return result;
2637
2638   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2639      to misinterpret.  */
2640   if (warn_parentheses)
2641     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2642
2643   if (code1 != tcc_comparison)
2644     warn_logical_operator (code, arg1.value, arg2.value);
2645
2646   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2647      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2648   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2649     {
2650       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2651           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2652         warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behaviour");
2653     }
2654   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2655            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2656     warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behaviour");
2657
2658   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2659       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2660       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2661     overflow_warning (result.value);
2662
2663   return result;
2664 }
2665 \f
2666 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2667    The resulting tree has type int.  */
2668
2669 static tree
2670 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2671 {
2672   tree restype = ptrdiff_type_node;
2673
2674   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2675   tree con0, con1, lit0, lit1;
2676   tree orig_op1 = op1;
2677
2678   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2679     {
2680       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2681         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2682       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2683         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2684     }
2685
2686   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2687      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2688      that is in the way to do any simplifications.
2689      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2690      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2691      different mode in place.)
2692      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2693      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2694   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2695       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2696           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2697     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2698   else
2699     con0 = op0;
2700   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2701       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2702           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2703     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2704   else
2705     con1 = op1;
2706
2707   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2708     {
2709       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2710       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2711     }
2712   else
2713     lit0 = integer_zero_node;
2714
2715   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2716     {
2717       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2718       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2719     }
2720   else
2721     lit1 = integer_zero_node;
2722
2723   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2724     {
2725       op0 = lit0;
2726       op1 = lit1;
2727     }
2728
2729
2730   /* First do the subtraction as integers;
2731      then drop through to build the divide operator.
2732      Do not do default conversions on the minus operator
2733      in case restype is a short type.  */
2734
2735   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2736                          convert (restype, op1), 0);
2737   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2738   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2739     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2740
2741   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2742   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2743
2744   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2745   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2746 }
2747 \f
2748 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2749    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2750    and XARG is the operand.
2751    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2752    the default promotions (such as from short to int).
2753    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2754    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2755    arrays to pointers in C99.  */
2756
2757 tree
2758 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2759 {
2760   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2761   tree arg = xarg;
2762   tree argtype = 0;
2763   enum tree_code typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2764   tree val;
2765   int noconvert = flag;
2766   const char *invalid_op_diag;
2767
2768   if (typecode == ERROR_MARK)
2769     return error_mark_node;
2770   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2771     typecode = INTEGER_TYPE;
2772
2773   if ((invalid_op_diag
2774        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2775     {
2776       error (invalid_op_diag);
2777       return error_mark_node;
2778     }
2779
2780   switch (code)
2781     {
2782     case CONVERT_EXPR:
2783       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2784          is enough to prevent anybody from looking inside for
2785          associativity, but won't generate any code.  */
2786       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2787             || typecode == COMPLEX_TYPE
2788             || typecode == VECTOR_TYPE))
2789         {
2790           error ("wrong type argument to unary plus");
2791           return error_mark_node;
2792         }
2793       else if (!noconvert)
2794         arg = default_conversion (arg);
2795       arg = non_lvalue (arg);
2796       break;
2797
2798     case NEGATE_EXPR:
2799       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2800             || typecode == COMPLEX_TYPE
2801             || typecode == VECTOR_TYPE))
2802         {
2803           error ("wrong type argument to unary minus");
2804           return error_mark_node;
2805         }
2806       else if (!noconvert)
2807         arg = default_conversion (arg);
2808       break;
2809
2810     case BIT_NOT_EXPR:
2811       if (typecode == INTEGER_TYPE || typecode == VECTOR_TYPE)
2812         {
2813           if (!noconvert)
2814             arg = default_conversion (arg);
2815         }
2816       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2817         {
2818           code = CONJ_EXPR;
2819           if (pedantic)
2820             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2821           if (!noconvert)
2822             arg = default_conversion (arg);
2823         }
2824       else
2825         {
2826           error ("wrong type argument to bit-complement");
2827           return error_mark_node;
2828         }
2829       break;
2830
2831     case ABS_EXPR:
2832       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2833         {
2834           error ("wrong type argument to abs");
2835           return error_mark_node;
2836         }
2837       else if (!noconvert)
2838         arg = default_conversion (arg);
2839       break;
2840
2841     case CONJ_EXPR:
2842       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2843       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2844             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2845         {
2846           error ("wrong type argument to conjugation");
2847           return error_mark_node;
2848         }
2849       else if (!noconvert)
2850         arg = default_conversion (arg);
2851       break;
2852
2853     case TRUTH_NOT_EXPR:
2854       if (typecode != INTEGER_TYPE
2855           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2856           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2857         {
2858           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2859           return error_mark_node;
2860         }
2861       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2862       return invert_truthvalue (arg);
2863
2864     case REALPART_EXPR:
2865       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2866         return TREE_REALPART (arg);
2867       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2868         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2869       else
2870         return arg;
2871
2872     case IMAGPART_EXPR:
2873       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2874         return TREE_IMAGPART (arg);
2875       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2876         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2877       else
2878         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
2879
2880     case PREINCREMENT_EXPR:
2881     case POSTINCREMENT_EXPR:
2882     case PREDECREMENT_EXPR:
2883     case POSTDECREMENT_EXPR:
2884
2885       /* Increment or decrement the real part of the value,
2886          and don't change the imaginary part.  */
2887       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2888         {
2889           tree real, imag;
2890
2891           if (pedantic)
2892             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
2893                      " on complex types");
2894
2895           arg = stabilize_reference (arg);
2896           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
2897           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
2898           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
2899                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
2900         }
2901
2902       /* Report invalid types.  */
2903
2904       if (typecode != POINTER_TYPE
2905           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
2906         {
2907           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2908             error ("wrong type argument to increment");
2909           else
2910             error ("wrong type argument to decrement");
2911
2912           return error_mark_node;
2913         }
2914
2915       {
2916         tree inc;
2917         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
2918
2919         arg = get_unwidened (arg, 0);
2920         argtype = TREE_TYPE (arg);
2921
2922         /* Compute the increment.  */
2923
2924         if (typecode == POINTER_TYPE)
2925           {
2926             /* If pointer target is an undefined struct,
2927                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
2928             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
2929               {
2930                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2931                   error ("increment of pointer to unknown structure");
2932                 else
2933                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
2934               }
2935             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
2936                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
2937                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
2938               {
2939                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2940                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
2941                 else
2942                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
2943               }
2944
2945             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2946           }
2947         else
2948           inc = integer_one_node;
2949
2950         inc = convert (argtype, inc);
2951
2952         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
2953         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
2954                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2955                                    ? lv_increment
2956                                    : lv_decrement)))
2957           return error_mark_node;
2958
2959         /* Report a read-only lvalue.  */
2960         if (TREE_READONLY (arg))
2961           {
2962             readonly_error (arg,
2963                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
2964                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2965                              ? lv_increment : lv_decrement));
2966             return error_mark_node;
2967           }
2968
2969         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
2970           val = boolean_increment (code, arg);
2971         else
2972           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
2973         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
2974         val = convert (result_type, val);
2975         if (TREE_CODE (val) != code)
2976           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
2977         return val;
2978       }
2979
2980     case ADDR_EXPR:
2981       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
2982
2983       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
2984       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
2985         {
2986           /* Don't let this be an lvalue.  */
2987           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
2988             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
2989           return TREE_OPERAND (arg, 0);
2990         }
2991
2992       /* For &x[y], return x+y */
2993       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
2994         {
2995           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
2996           if (!c_mark_addressable (op0))
2997             return error_mark_node;
2998           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
2999                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3000                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
3001                                    : op0),
3002                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3003         }
3004
3005       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3006          or a non-lvalue array is an error.  */
3007       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3008                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3009         return error_mark_node;
3010
3011       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3012       argtype = TREE_TYPE (arg);
3013
3014       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3015          to which the address will point.  Note that you can't get a
3016          restricted pointer by taking the address of something, so we
3017          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3018       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3019           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3020           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3021                                           TREE_READONLY (arg),
3022                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3023
3024       if (!c_mark_addressable (arg))
3025         return error_mark_node;
3026
3027       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3028                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3029
3030       argtype = build_pointer_type (argtype);
3031
3032       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3033          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3034       val = get_base_address (arg);
3035       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3036           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3037         {
3038           tree op0 = fold_convert (argtype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3039
3040           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3041           return fold_build2 (PLUS_EXPR, argtype, op0, op1);
3042         }
3043
3044       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3045
3046       return val;
3047
3048     default:
3049       gcc_unreachable ();
3050     }
3051
3052   if (argtype == 0)
3053     argtype = TREE_TYPE (arg);
3054   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3055                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3056 }
3057
3058 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3059    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3060    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3061
3062 static int
3063 lvalue_p (tree ref)
3064 {
3065   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3066
3067   switch (code)
3068     {
3069     case REALPART_EXPR:
3070     case IMAGPART_EXPR:
3071     case COMPONENT_REF:
3072       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3073
3074     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3075     case STRING_CST:
3076       return 1;
3077
3078     case INDIRECT_REF:
3079     case ARRAY_REF:
3080     case VAR_DECL:
3081     case PARM_DECL:
3082     case RESULT_DECL:
3083     case ERROR_MARK:
3084       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3085               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3086
3087     case BIND_EXPR:
3088       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3089
3090     default:
3091       return 0;
3092     }
3093 }
3094 \f
3095 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3096
3097 static void
3098 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3099 {
3100   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3101               || use == lv_asm);
3102   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3103      ensures that all the format strings are checked at compile
3104      time.  */
3105 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3106                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3107                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3108   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3109     {
3110       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3111         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3112       else
3113         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3114                              G_("increment of read-only member %qD"),
3115                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3116                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3117                TREE_OPERAND (arg, 1));
3118     }
3119   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3120     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3121                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3122                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3123                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3124            arg);
3125   else
3126     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location"),
3127                          G_("increment of read-only location"),
3128                          G_("decrement of read-only location"),
3129                          G_("read-only location used as %<asm%> output")));
3130 }
3131
3132
3133 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3134    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3135    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3136
3137 static int
3138 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
3139 {
3140   int win = lvalue_p (ref);
3141
3142   if (!win)
3143     lvalue_error (use);
3144
3145   return win;
3146 }
3147 \f
3148 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3149    address of it; it should not be allocated in a register.
3150    Returns true if successful.  */
3151
3152 bool
3153 c_mark_addressable (tree exp)
3154 {
3155   tree x = exp;
3156
3157   while (1)
3158     switch (TREE_CODE (x))
3159       {
3160       case COMPONENT_REF:
3161         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3162           {
3163             error
3164               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3165             return false;
3166           }
3167
3168         /* ... fall through ...  */
3169
3170       case ADDR_EXPR:
3171       case ARRAY_REF:
3172       case REALPART_EXPR:
3173       case IMAGPART_EXPR:
3174         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3175         break;
3176
3177       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3178       case CONSTRUCTOR:
3179         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3180         return true;
3181
3182       case VAR_DECL:
3183       case CONST_DECL:
3184       case PARM_DECL:
3185       case RESULT_DECL:
3186         if (C_DECL_REGISTER (x)
3187             && DECL_NONLOCAL (x))
3188           {
3189             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3190               {
3191                 error
3192                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3193                 return false;
3194               }
3195             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3196           }
3197         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3198           {
3199             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3200               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3201             else
3202               error ("address of register variable %qD requested", x);
3203             return false;
3204           }
3205
3206         /* drops in */
3207       case FUNCTION_DECL:
3208         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3209         /* drops out */
3210       default:
3211         return true;
3212     }
3213 }
3214 \f
3215 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3216
3217 tree
3218 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3219 {
3220   tree type1;
3221   tree type2;
3222   enum tree_code code1;
3223   enum tree_code code2;
3224   tree result_type = NULL;
3225   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3226
3227   /* Promote both alternatives.  */
3228
3229   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3230     op1 = default_conversion (op1);
3231   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3232     op2 = default_conversion (op2);
3233
3234   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3235       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3236       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3237     return error_mark_node;
3238
3239   type1 = TREE_TYPE (op1);
3240   code1 = TREE_CODE (type1);
3241   type2 = TREE_TYPE (op2);
3242   code2 = TREE_CODE (type2);
3243
3244   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3245      In C99 they will be pointers by now.  */
3246   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3247     {
3248       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3249       return error_mark_node;
3250     }
3251
3252   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3253      after promotion.  */
3254   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3255     {
3256       if (type1 == type2)
3257         result_type = type1;
3258       else
3259         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3260     }
3261   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3262             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3263            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3264                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3265     {
3266       result_type = c_common_type (type1, type2);
3267
3268       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3269          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3270          and later code won't know it used to be different.
3271          Do this check on the original types, so that explicit casts
3272          will be considered, but default promotions won't.  */
3273       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3274         {
3275           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3276           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3277
3278           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3279             {
3280               bool ovf;
3281
3282               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3283                  signed type will only be chosen if it can represent
3284                  all the values of the unsigned type.  */
3285               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3286                 /* OK */;
3287               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3288                  integer literal (or some static constant expression
3289                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3290               else if ((unsigned_op2
3291                         && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3292                        || (unsigned_op1
3293                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3294                 /* OK */;
3295               else
3296                 warning (0, "signed and unsigned type in conditional expression");
3297             }
3298         }
3299     }
3300   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3301     {
3302       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3303         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3304       result_type = void_type_node;
3305     }
3306   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3307     {
3308       if (comp_target_types (type1, type2))
3309         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3310       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3311         result_type = qualify_type (type2, type1);
3312       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3313         result_type = qualify_type (type1, type2);
3314       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3315         {
3316           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3317             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3318                      "%<void *%> and function pointer");
3319           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3320                                                           TREE_TYPE (type2)));
3321         }
3322       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3323         {
3324           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3325             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3326                      "%<void *%> and function pointer");
3327           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3328                                                           TREE_TYPE (type1)));
3329         }
3330       else
3331         {
3332           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3333           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3334         }
3335     }
3336   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3337     {
3338       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3339         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3340       else
3341         {
3342           op2 = null_pointer_node;
3343         }
3344       result_type = type1;
3345     }
3346   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3347     {
3348       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3349         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3350       else
3351         {
3352           op1 = null_pointer_node;
3353         }
3354       result_type = type2;
3355     }
3356
3357   if (!result_type)
3358     {
3359       if (flag_cond_mismatch)
3360         result_type = void_type_node;
3361       else
3362         {
3363           error ("type mismatch in conditional expression");
3364           return error_mark_node;
3365         }
3366     }
3367
3368   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3369   result_type
3370     = build_type_variant (result_type,
3371                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3372                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3373
3374   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3375     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3376   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3377     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3378
3379   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3380 }
3381 \f
3382 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3383    returns the value of the second of them.  */
3384
3385 tree
3386 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3387 {
3388   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3389     {
3390       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3391          statement: with -Wextra or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3392          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3393       if (warn_unused_value)
3394         {
3395           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3396               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3397                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3398             ; /* (void) a, b */
3399           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3400                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3401                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3402                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3403             ; /* (void) a, (void) b, c */
3404           else
3405             warning (OPT_Wunused_value, 
3406                      "left-hand operand of comma expression has no effect");
3407         }
3408     }
3409
3410   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3411      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3412      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3413      so we should issue a warning.  */
3414   else if (warn_unused_value)
3415     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3416
3417   if (expr2 == error_mark_node)
3418     return error_mark_node;
3419
3420   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3421 }
3422
3423 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3424
3425 tree
3426 build_c_cast (tree type, tree expr)
3427 {
3428   tree value = expr;
3429
3430   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3431     return error_mark_node;
3432
3433   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3434      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3435      the protocols do matter and must be kept around.  */
3436   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3437     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3438
3439   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3440
3441   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3442     {
3443       error ("cast specifies array type");
3444       return error_mark_node;
3445     }
3446
3447   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3448     {
3449       error ("cast specifies function type");
3450       return error_mark_node;
3451     }
3452
3453   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3454     {
3455       if (pedantic)
3456         {
3457           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3458               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3459             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3460         }
3461     }
3462   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3463     {
3464       tree field;
3465
3466       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3467         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3468                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3469           break;
3470
3471       if (field)
3472         {
3473           tree t;
3474
3475           if (pedantic)
3476             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3477           t = digest_init (type,
3478                            build_constructor_single (type, field, value),
3479                            true, 0);
3480           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3481           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3482           return t;
3483         }
3484       error ("cast to union type from type not present in union");
3485       return error_mark_node;
3486     }
3487   else
3488     {
3489       tree otype, ovalue;
3490
3491       if (type == void_type_node)
3492         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3493
3494       otype = TREE_TYPE (value);
3495
3496       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3497
3498       if (warn_cast_qual
3499           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3500           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3501         {
3502           tree in_type = type;
3503           tree in_otype = otype;
3504           int added = 0;
3505           int discarded = 0;
3506
3507           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3508              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3509              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3510              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3511           do
3512             {
3513               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3514               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3515
3516               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3517                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3518                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3519                  are added, not when they're taken away.  */
3520               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3521                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3522                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3523               else
3524                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3525             }
3526           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3527                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3528
3529           if (added)
3530             warning (0, "cast adds new qualifiers to function type");
3531
3532           if (discarded)
3533             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3534                present in IN_TYPE.  */
3535             warning (0, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3536         }
3537
3538       /* Warn about possible alignment problems.  */
3539       if (STRICT_ALIGNMENT
3540           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3541           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3542           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3543           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3544           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3545              restriction is unknown.  */
3546           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3547                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3548                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3549           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3550         warning (OPT_Wcast_align,
3551                  "cast increases required alignment of target type");
3552
3553       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3554           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3555           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3556       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3557          warning is disabled for converting constants because
3558          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3559          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3560          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3561         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3562                  "cast from pointer to integer of different size");
3563
3564       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3565           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3566         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3567                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3568
3569       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3570           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3571           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3572           /* Don't warn about converting any constant.  */
3573           && !TREE_CONSTANT (value))
3574         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3575                  "of different size");
3576
3577       strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3578
3579       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3580          pointer types, except for converting a null pointer constant
3581          to function pointer type.  */
3582       if (pedantic
3583           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3584           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3585           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3586           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3587         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3588
3589       if (pedantic
3590           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3591           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3592           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3593           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3594           && !null_pointer_constant_p (value))
3595         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3596
3597       ovalue = value;
3598       value = convert (type, value);
3599
3600       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3601       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3602         {
3603           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3604             {
3605               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3606                 {
3607                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3608                   value = copy_node (value);
3609                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3610                 }
3611             }
3612           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3613             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3614             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3615                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3616                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3617         }
3618     }
3619
3620   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3621   if (value == expr)
3622     value = non_lvalue (value);
3623
3624   return value;
3625 }
3626
3627 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3628 tree
3629 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3630 {
3631   tree type;
3632   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3633
3634   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3635      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3636   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3637     warn_strict_prototypes = 0;
3638   type = groktypename (type_name);
3639   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3640
3641   return build_c_cast (type, expr);
3642 }
3643 \f
3644 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3645    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3646    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3647    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3648
3649 tree
3650 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3651 {
3652   tree result;
3653   tree newrhs;
3654   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3655   tree olhstype = lhstype;
3656
3657   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3658   lhs = require_complete_type (lhs);
3659
3660   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3661   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3662     return error_mark_node;
3663
3664   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3665     return error_mark_node;
3666
3667   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3668
3669   newrhs = rhs;
3670
3671   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3672      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3673
3674   if (modifycode != NOP_EXPR)
3675     {
3676       lhs = stabilize_reference (lhs);
3677       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3678     }
3679
3680   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3681
3682   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3683       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3684            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3685           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3686     {
3687       readonly_error (lhs, lv_assign);
3688       return error_mark_node;
3689     }
3690
3691   /* If storing into a structure or union member,
3692      it has probably been given type `int'.
3693      Compute the type that would go with
3694      the actual amount of storage the member occupies.  */
3695
3696   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3697       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3698           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3699           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3700           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3701     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3702
3703   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3704      we must store in the field in its actual type.  */
3705
3706   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3707     {
3708       lhs = copy_node (lhs);
3709       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3710     }
3711
3712   /* Convert new value to destination type.  */
3713
3714   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3715                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3716   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3717     return error_mark_node;
3718
3719   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3720   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3721     {
3722       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3723       if (result)
3724         return result;
3725     }
3726
3727   /* Scan operands.  */
3728
3729   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3730   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3731
3732   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3733      convert the result back to the nominal type of LHS
3734      so that the value we return always has the same type
3735      as the LHS argument.  */
3736
3737   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3738     return result;
3739   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3740                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3741 }
3742 \f
3743 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3744    to an lvalue of type TYPE.
3745    The real work of conversion is done by `convert'.
3746    The purpose of this function is to generate error messages
3747    for assignments that are not allowed in C.
3748    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3749    initialization or return.
3750
3751    FUNCTION is a tree for the function being called.
3752    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3753
3754 static tree
3755 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3756                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3757 {
3758   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3759   tree rhstype;
3760   enum tree_code coder;
3761   tree rname = NULL_TREE;
3762   bool objc_ok = false;
3763
3764   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3765     {
3766       tree selector;
3767       /* Change pointer to function to the function itself for
3768          diagnostics.  */
3769       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3770           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3771         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3772
3773       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3774       selector = objc_message_selector ();
3775       rname = function;
3776       if (selector && parmnum > 2)
3777         {
3778           rname = selector;
3779           parmnum -= 2;
3780         }
3781     }
3782
3783   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3784      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3785      compile time.  */
3786 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3787   do {                                          \
3788     switch (errtype)                            \
3789       {                                         \
3790       case ic_argpass:                          \
3791         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3792         break;                                  \
3793       case ic_argpass_nonproto:                 \
3794         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3795         break;                                  \
3796       case ic_assign:                           \
3797         pedwarn (AS);                           \
3798         break;                                  \
3799       case ic_init:                             \
3800         pedwarn (IN);                           \
3801         break;                                  \
3802       case ic_return:                           \
3803         pedwarn (RE);                           \
3804         break;                                  \
3805       default:                                  \
3806         gcc_unreachable ();                     \
3807       }                                         \
3808   } while (0)
3809
3810   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3811
3812   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3813            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3814     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3815
3816   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3817   coder = TREE_CODE (rhstype);
3818
3819   if (coder == ERROR_MARK)
3820     return error_mark_node;
3821
3822   if (c_dialect_objc ())
3823     {
3824       int parmno;
3825
3826       switch (errtype)
3827         {
3828         case ic_return:
3829           parmno = 0;
3830           break;
3831
3832         case ic_assign:
3833           parmno = -1;
3834           break;
3835
3836         case ic_init:
3837           parmno = -2;
3838           break;
3839
3840         default:
3841           parmno = parmnum;
3842           break;
3843         }
3844
3845       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
3846     }
3847
3848   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
3849     return rhs;
3850
3851   if (coder == VOID_TYPE)
3852     {
3853       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
3854          this is a constraint violation.  When passing an argument to
3855          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
3856          making it a constraint in that case was rejected in
3857          DR#252.  */
3858       error ("void value not ignored as it ought to be");
3859       return error_mark_node;
3860     }
3861   /* A type converts to a reference to it.
3862      This code doesn't fully support references, it's just for the
3863      special case of va_start and va_copy.  */
3864   if (codel == REFERENCE_TYPE
3865       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
3866     {
3867       if (!lvalue_p (rhs))
3868         {
3869           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
3870           return error_mark_node;
3871         }
3872       if (!c_mark_addressable (rhs))
3873         return error_mark_node;
3874       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
3875
3876       /* We already know that these two types are compatible, but they
3877          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
3878          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
3879          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
3880          is different enough that it will cause problems later.  */
3881       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
3882         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
3883
3884       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
3885       return rhs;
3886     }
3887   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
3888   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
3889            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
3890     return convert (type, rhs);
3891   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
3892   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
3893             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
3894             || codel == BOOLEAN_TYPE)
3895            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
3896                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
3897                || coder == BOOLEAN_TYPE))
3898     return convert_and_check (type, rhs);
3899
3900   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
3901   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
3902       && codel == coder
3903       && comptypes (type, rhstype))
3904     return convert_and_check (type, rhs);
3905
3906   /* Conversion to a transparent union from its member types.
3907      This applies only to function arguments.  */
3908   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
3909       && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
3910     {
3911       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
3912
3913       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
3914         {
3915           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
3916
3917           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
3918                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
3919             break;
3920
3921           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
3922             continue;
3923
3924           if (coder == POINTER_TYPE)
3925             {
3926               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
3927               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3928
3929               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
3930                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
3931                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
3932                  the rhs.  */
3933               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
3934                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
3935                 {
3936                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
3937                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
3938                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3939                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3940                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3941                              == TYPE_QUALS (ttr))
3942                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3943                              == TYPE_QUALS (ttl))))
3944                     break;
3945
3946                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
3947                   if (!marginal_memb)
3948                     marginal_memb = memb;
3949                 }
3950             }
3951
3952           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
3953           if (null_pointer_constant_p (rhs))
3954             {
3955               rhs = null_pointer_node;
3956               break;
3957             }
3958         }
3959
3960       if (memb || marginal_memb)
3961         {
3962           if (!memb)
3963             {
3964               /* We have only a marginally acceptable member type;
3965                  it needs a warning.  */
3966               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
3967               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3968
3969               /* Const and volatile mean something different for function
3970                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
3971               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3972                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3973                 {
3974                   /* Because const and volatile on functions are
3975                      restrictions that say the function will not do
3976                      certain things, it is okay to use a const or volatile
3977                      function where an ordinary one is wanted, but not
3978                      vice-versa.  */
3979                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
3980                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
3981                                             "makes qualified function "
3982                                             "pointer from unqualified"),
3983                                          G_("assignment makes qualified "
3984                                             "function pointer from "
3985                                             "unqualified"),
3986                                          G_("initialization makes qualified "
3987                                             "function pointer from "
3988                                             "unqualified"),
3989                                          G_("return makes qualified function "
3990                                             "pointer from unqualified"));
3991                 }
3992               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
3993                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
3994                                         "qualifiers from pointer target type"),
3995                                      G_("assignment discards qualifiers "
3996                                         "from pointer target type"),
3997                                      G_("initialization discards qualifiers "
3998                                         "from pointer target type"),
3999                                      G_("return discards qualifiers from "
4000                                         "pointer target type"));
4001
4002               memb = marginal_memb;
4003             }
4004
4005           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
4006             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4007
4008           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4009         }
4010     }
4011
4012   /* Conversions among pointers */
4013   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4014            && (coder == codel))
4015     {
4016       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4017       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4018       tree mvl = ttl;
4019       tree mvr = ttr;
4020       bool is_opaque_pointer;
4021       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4022
4023       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4024         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4025       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4026         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4027       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4028       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4029                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4030         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4031         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4032
4033       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4034          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4035          tolerate the special case of
4036
4037                 int *p = NULL;
4038
4039          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4040       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4041         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4042                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4043
4044       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4045          left-hand side doesn't.  */
4046       if (warn_missing_format_attribute
4047           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4048         {
4049           switch (errtype)
4050           {
4051           case ic_argpass:
4052           case ic_argpass_nonproto:
4053             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4054                      "argument %d of %qE might be "
4055                      "a candidate for a format attribute",
4056                      parmnum, rname);
4057             break;
4058           case ic_assign:
4059             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4060                      "assignment left-hand side might be "
4061                      "a candidate for a format attribute");
4062             break;
4063           case ic_init:
4064             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4065                      "initialization left-hand side might be "
4066                      "a candidate for a format attribute");
4067             break;
4068           case ic_return:
4069             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4070                      "return type might be "
4071                      "a candidate for a format attribute");
4072             break;
4073           default:
4074             gcc_unreachable ();
4075           }
4076         }
4077
4078       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4079          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4080          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4081       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4082           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4083           || is_opaque_pointer
4084           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4085               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4086         {
4087           if (pedantic
4088               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4089                   ||
4090                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4091                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4092                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4093             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4094                                     "%qE between function pointer "
4095                                     "and %<void *%>"),
4096                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4097                                     "function pointer and %<void *%>"),
4098                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4099                                     "function pointer and %<void *%>"),
4100                                  G_("ISO C forbids return between function "
4101                                     "pointer and %<void *%>"));
4102           /* Const and volatile mean something different for function types,
4103              so the usual warnings are not appropriate.  */
4104           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4105                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4106             {
4107               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4108                 {
4109                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4110                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4111                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4112                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4113                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4114                                             "qualifiers from pointer target type"),
4115                                          G_("assignment discards qualifiers "
4116                                             "from pointer target type"),
4117                                          G_("initialization discards qualifiers "
4118                                             "from pointer target type"),
4119                                          G_("return discards qualifiers from "
4120                                             "pointer target type"));
4121                 }
4122               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4123                  no warning.  */
4124               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4125                        || target_cmp)
4126                 ;
4127               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4128               else if (warn_pointer_sign)
4129                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4130                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4131                                      G_("pointer targets in assignment "
4132                                         "differ in signedness"),
4133                                      G_("pointer targets in initialization "
4134                                         "differ in signedness"),
4135                                      G_("pointer targets in return differ "
4136                                         "in signedness"));
4137             }
4138           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4139                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4140             {
4141               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4142                  that say the function will not do certain things,
4143                  it is okay to use a const or volatile function
4144                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4145               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4146                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4147                                         "qualified function pointer "
4148                                         "from unqualified"),
4149                                      G_("assignment makes qualified function "
4150                                         "pointer from unqualified"),
4151                                      G_("initialization makes qualified "
4152                                         "function pointer from unqualified"),
4153                                      G_("return makes qualified function "
4154                                         "pointer from unqualified"));
4155             }
4156         }
4157       else
4158         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4159         if (!objc_ok)
4160           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4161                                   "incompatible pointer type"),
4162                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4163                                G_("initialization from incompatible "
4164                                   "pointer type"),
4165                                G_("return from incompatible pointer type"));
4166
4167       return convert (type, rhs);
4168     }
4169   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4170     {
4171       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4172          unprototyped functions.  */
4173       error ("invalid use of non-lvalue array");
4174       return error_mark_node;
4175     }
4176   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4177     {
4178       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4179          or one that results from arithmetic, even including
4180          a cast to integer type.  */
4181       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4182         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4183                                 "pointer from integer without a cast"),
4184                              G_("assignment makes pointer from integer "
4185                                 "without a cast"),
4186                              G_("initialization makes pointer from "
4187                                 "integer without a cast"),
4188                              G_("return makes pointer from integer "
4189                                 "without a cast"));
4190
4191       return convert (type, rhs);
4192     }
4193   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4194     {
4195       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4196                               "from pointer without a cast"),
4197                            G_("assignment makes integer from pointer "
4198                               "without a cast"),
4199                            G_("initialization makes integer from pointer "
4200                               "without a cast"),
4201                            G_("return makes integer from pointer "
4202                               "without a cast"));
4203       return convert (type, rhs);
4204     }
4205   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4206     return convert (type, rhs);
4207
4208   switch (errtype)
4209     {
4210     case ic_argpass:
4211     case ic_argpass_nonproto:
4212       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4213          unprototyped functions.  */
4214       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4215       break;
4216     case ic_assign:
4217       error ("incompatible types in assignment");
4218       break;
4219     case ic_init:
4220       error ("incompatible types in initialization");
4221       break;
4222     case ic_return:
4223       error ("incompatible types in return");
4224       break;
4225     default:
4226       gcc_unreachable ();
4227     }
4228
4229   return error_mark_node;
4230 }
4231
4232 /* Convert VALUE for assignment into inlined parameter PARM.  ARGNUM
4233    is used for error and warning reporting and indicates which argument
4234    is being processed.  */
4235
4236 tree
4237 c_convert_parm_for_inlining (tree parm, tree value, tree fn, int argnum)
4238 {
4239   tree ret, type;
4240
4241   /* If FN was prototyped at the call site, the value has been converted
4242      already in convert_arguments.
4243      However, we might see a prototype now that was not in place when
4244      the function call was seen, so check that the VALUE actually matches
4245      PARM before taking an early exit.  */
4246   if (!value
4247       || (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn))
4248           && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm))
4249               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))))
4250     return value;
4251
4252   type = TREE_TYPE (parm);
4253   ret = convert_for_assignment (type, value,
4254                                 ic_argpass_nonproto, fn,
4255                                 fn, argnum);
4256   if (targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (fn))
4257       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
4258       && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
4259     ret = default_conversion (ret);
4260   return ret;
4261 }
4262 \f
4263 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4264    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4265
4266    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4267    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4268
4269 static tree
4270 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4271 {
4272   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4273     {
4274       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4275           == error_mark_node)
4276         return error_mark_node;
4277       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4278                                               endtype);
4279     }
4280   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4281     return error_mark_node;
4282   else
4283     return value;
4284 }
4285 \f
4286 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4287    store it in the declaration DECL,
4288    and print any error messages that are appropriate.
4289    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4290
4291 void
4292 store_init_value (tree decl, tree init)
4293 {
4294   tree value, type;
4295
4296   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4297
4298   type = TREE_TYPE (decl);
4299   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4300     return;
4301
4302   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4303
4304   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4305
4306   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4307
4308   if (!in_system_header
4309       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4310     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4311              "aggregate initialization");
4312
4313   DECL_INITIAL (decl) = value;
4314
4315   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4316   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4317   if (TREE_STATIC (decl)) 
4318     constant_expression_warning (value);
4319
4320   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4321   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4322       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4323       && value != error_mark_node)
4324     {
4325       tree inside_init = init;
4326
4327       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4328       inside_init = fold (inside_init);
4329
4330       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4331         {
4332           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4333
4334           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4335             {
4336               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4337                  now since later on array initializer will be just the
4338                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4339               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4340               TREE_TYPE (decl) = type;
4341               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4342               layout_type (type);
4343               layout_decl (cldecl, 0);
4344             }
4345         }
4346     }
4347 }
4348 \f
4349 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4350
4351 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4352    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4353
4354 struct spelling
4355 {
4356   int kind;
4357   union
4358     {
4359       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4360       const char *s;
4361     } u;
4362 };
4363
4364 #define SPELLING_STRING 1
4365 #define SPELLING_MEMBER 2
4366 #define SPELLING_BOUNDS 3
4367
4368 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4369 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4370 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4371
4372 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4373    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4374
4375 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4376 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4377
4378 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4379    to MEMBER.  */
4380
4381 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4382 {                                                                       \
4383   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4384                                                                         \
4385   if (depth >= spelling_size)                                           \
4386     {                                                                   \
4387       spelling_size += 10;                                              \
4388       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4389                                   spelling_size);                       \
4390       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4391     }                                                                   \
4392                                                                         \
4393   spelling->kind = (KIND);                                              \
4394   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4395   spelling++;                                                           \
4396 }
4397
4398 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4399
4400 static void
4401 push_string (const char *string)
4402 {
4403   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4404 }
4405
4406 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4407
4408 static void
4409 push_member_name (tree decl)
4410 {
4411   const char *const string
4412     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4413   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4414 }
4415
4416 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4417
4418 static void
4419 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4420 {
4421   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4422 }
4423
4424 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4425
4426 static int
4427 spelling_length (void)
4428 {
4429   int size = 0;
4430   struct spelling *p;
4431
4432   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4433     {
4434       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4435         size += 25;
4436       else
4437         size += strlen (p->u.s) + 1;
4438     }
4439
4440   return size;
4441 }
4442
4443 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4444
4445 static char *
4446 print_spelling (char *buffer)
4447 {
4448   char *d = buffer;
4449   struct spelling *p;
4450
4451   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4452     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4453       {
4454         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4455         d += strlen (d);
4456       }
4457     else
4458       {
4459         const char *s;
4460         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4461           *d++ = '.';
4462         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4463           ;
4464       }
4465   *d++ = '\0';
4466   return buffer;
4467 }
4468
4469 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4470    MSGID identifies the message.
4471    The component name is taken from the spelling stack.  */
4472
4473 void
4474 error_init (const char *msgid)
4475 {
4476   char *ofwhat;
4477
4478   error ("%s", _(msgid));
4479   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4480   if (*ofwhat)
4481     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4482 }
4483
4484 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4485    MSGID identifies the message.
4486    The component name is taken from the spelling stack.  */
4487
4488 void
4489 pedwarn_init (const char *msgid)
4490 {
4491   char *ofwhat;
4492
4493   pedwarn ("%s", _(msgid));
4494   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4495   if (*ofwhat)
4496     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4497 }
4498
4499 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4500    MSGID identifies the message.
4501    The component name is taken from the spelling stack.  */
4502
4503 static void
4504 warning_init (const char *msgid)
4505 {
4506   char *ofwhat;
4507
4508   warning (0, "%s", _(msgid));
4509   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4510   if (*ofwhat)
4511     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4512 }
4513 \f
4514 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4515    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4516    object of type TYPE.  */
4517
4518 void
4519 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4520 {
4521   if (pedantic
4522       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4523       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4524       && expr.original_code != STRING_CST)
4525     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4526 }
4527
4528 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4529    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4530
4531    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4532    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4533    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4534
4535    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4536    elements are seen.  */
4537
4538 static tree
4539 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4540 {
4541   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4542   tree inside_init = init;
4543
4544   if (type == error_mark_node
4545       || !init
4546       || init == error_mark_node
4547       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4548     return error_mark_node;
4549
4550   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4551
4552   inside_init = fold (inside_init);
4553
4554   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4555      optionally enclosed in braces.  */
4556
4557   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4558       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4559     {
4560       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4561       /* Note that an array could be both an array of character type
4562          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4563          char.  */
4564       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4565                          || typ1 == signed_char_type_node
4566                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4567       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4568       if (char_array || wchar_array)
4569         {
4570           struct c_expr expr;
4571           bool char_string;
4572           expr.value = inside_init;
4573           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4574           maybe_warn_string_init (type, expr);
4575
4576           char_string
4577             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4578                == char_type_node);
4579
4580           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4581                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4582             return inside_init;
4583
4584           if (!wchar_array && !char_string)
4585             {
4586               error_init ("char-array initialized from wide string");
4587               return error_mark_node;
4588             }
4589           if (char_string && !char_array)
4590             {
4591               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4592               return error_mark_node;
4593             }
4594
4595           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4596           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4597               && TYPE_SIZE (type) != 0
4598               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4599               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4600                  because it's ok to ignore the terminating null char
4601                  that is counted in the length of the constant.  */
4602               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4603                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4604                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4605                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4606                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4607                                              / BITS_PER_UNIT)
4608                                           : 1)))
4609             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4610
4611           return inside_init;
4612         }
4613       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4614         {
4615           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4616                       "from string constant");
4617           return error_mark_node;
4618         }
4619     }
4620
4621   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4622      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4623      below and handle as a constructor.  */
4624   if (code == VECTOR_TYPE
4625       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4626       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4627       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4628     {
4629       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4630           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4631                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4632         return inside_init;
4633
4634       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4635         {
4636           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4637           tree value;
4638           bool constant_p = true;
4639
4640           /* Iterate through elements and check if all constructor
4641              elements are *_CSTs.  */
4642           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4643             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4644               {
4645                 constant_p = false;
4646                 break;
4647               }
4648
4649           if (constant_p)
4650             return build_vector_from_ctor (type,
4651                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4652         }
4653     }
4654
4655   /* Any type can be initialized
4656      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4657
4658   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4659       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4660                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4661           || (code == ARRAY_TYPE
4662               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4663           || (code == VECTOR_TYPE
4664               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4665           || (code == POINTER_TYPE
4666               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4667               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4668                             TREE_TYPE (type)))))
4669     {
4670       if (code == POINTER_TYPE)
4671         {
4672           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4673             {
4674               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4675                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4676                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4677               else
4678                 {
4679                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4680                   return error_mark_node;
4681                 }
4682             }
4683         }
4684
4685       if (code == VECTOR_TYPE)
4686         /* Although the types are compatible, we may require a
4687            conversion.  */
4688         inside_init = convert (type, inside_init);
4689
4690       if (require_constant
4691           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4692           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4693         {
4694           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4695              duration with compound literals (which are then treated just as
4696              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4697              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4698           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4699           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4700         }
4701
4702       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4703           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4704         {
4705           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4706           return error_mark_node;
4707         }
4708
4709       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4710         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4711
4712       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4713          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4714          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4715       if (require_constant && pedantic
4716           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4717         {
4718           inside_init
4719             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4720                                                TREE_TYPE (inside_init));
4721           if (inside_init == error_mark_node)
4722             error_init ("initializer element is not constant");
4723           else
4724             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4725           if (flag_pedantic_errors)
4726             inside_init = error_mark_node;
4727         }
4728       else if (require_constant
4729                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4730                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4731         {
4732           error_init ("initializer element is not constant");
4733           inside_init = error_mark_node;
4734         }
4735
4736       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4737       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4738         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4739                                               NULL_TREE, 0);
4740       return inside_init;
4741     }
4742
4743   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4744
4745   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == POINTER_TYPE
4746       || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE || code == COMPLEX_TYPE
4747       || code == VECTOR_TYPE)
4748     {
4749       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4750           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4751               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4752         init = array_to_pointer_conversion (init);
4753       inside_init
4754         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4755                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4756
4757       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4758       if (inside_init == error_mark_node)
4759         ;
4760       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4761         {
4762           error_init ("initializer element is not constant");
4763           inside_init = error_mark_node;
4764         }
4765       else if (require_constant
4766                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4767                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4768         {
4769           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4770           inside_init = error_mark_node;
4771         }
4772
4773       return inside_init;
4774     }
4775
4776   /* Come here only for records and arrays.  */
4777
4778   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4779     {
4780       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4781       return error_mark_node;
4782     }
4783
4784   error_init ("invalid initializer");
4785   return error_mark_node;
4786 }
4787 \f
4788 /* Handle initializers that use braces.  */
4789
4790 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4791    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4792 static tree constructor_type;
4793
4794 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4795    left to fill.  */
4796 static tree constructor_fields;
4797
4798 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4799    at which to store the next element we get.  */
4800 static tree constructor_index;
4801
4802 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4803 static tree constructor_max_index;
4804
4805 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4806 static tree constructor_unfilled_fields;
4807
4808 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4809    not yet written out.  */
4810 static tree constructor_unfilled_index;
4811
4812 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4813    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4814 static tree constructor_bit_index;
4815
4816 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4817    this is the list of elements so far (in reverse order,
4818    most recent first).  */
4819 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4820
4821 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4822    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4823 static int constructor_incremental;
4824
4825 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4826 static int constructor_constant;
4827
4828 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4829 static int constructor_simple;
4830
4831 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4832 static int constructor_erroneous;
4833
4834 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4835    AVL tree.  */
4836
4837 struct init_node
4838 {
4839   struct init_node *left, *right;
4840   struct init_node *parent;
4841   int balance;
4842   tree purpose;
4843   tree value;
4844 };
4845
4846 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4847    These are elements encountered out of order
4848    which belong at places we haven't reached yet in actually
4849    writing the output.
4850    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4851 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4852
4853 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4854 static int constructor_depth;
4855
4856 /* DECL node for which an initializer is being read.
4857    0 means we are reading a constructor expression
4858    such as (struct foo) {...}.  */
4859 static tree constructor_decl;
4860
4861 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4862 static int constructor_top_level;
4863
4864 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4865 static int constructor_designated;
4866
4867 /* Nesting depth of designator list.  */
4868 static int designator_depth;
4869
4870 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
4871 static int designator_erroneous;
4872
4873 \f
4874 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
4875    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
4876    saves the values of most of the variables above.  */
4877
4878 struct constructor_range_stack;
4879
4880 struct constructor_stack
4881 {
4882   struct constructor_stack *next;
4883   tree type;
4884   tree fields;
4885   tree index;
4886   tree max_index;
4887   tree unfilled_index;
4888   tree unfilled_fields;
4889   tree bit_index;
4890   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4891   struct init_node *pending_elts;
4892   int offset;
4893   int depth;
4894   /* If value nonzero, this value should replace the entire
4895      constructor at this level.  */
4896   struct c_expr replacement_value;
4897   struct constructor_range_stack *range_stack;
4898   char constant;
4899   char simple;
4900   char implicit;
4901   char erroneous;
4902   char outer;
4903   char incremental;
4904   char designated;
4905 };
4906
4907 static struct constructor_stack *constructor_stack;
4908
4909 /* This stack represents designators from some range designator up to
4910    the last designator in the list.  */
4911
4912 struct constructor_range_stack
4913 {
4914   struct constructor_range_stack *next, *prev;
4915   struct constructor_stack *stack;
4916   tree range_start;
4917   tree index;
4918   tree range_end;
4919   tree fields;
4920 };
4921
4922 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4923
4924 /* This stack records separate initializers that are nested.
4925    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
4926    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
4927
4928 struct initializer_stack
4929 {
4930   struct initializer_stack *next;
4931   tree decl;
4932   struct constructor_stack *constructor_stack;
4933   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4934   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4935   struct spelling *spelling;
4936   struct spelling *spelling_base;
4937   int spelling_size;
4938   char top_level;
4939   char require_constant_value;
4940   char require_constant_elements;
4941 };
4942
4943 static struct initializer_stack *initializer_stack;
4944 \f
4945 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
4946
4947 void
4948 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
4949 {
4950   const char *locus;
4951   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
4952
4953   p->decl = constructor_decl;
4954   p->require_constant_value = require_constant_value;
4955   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
4956   p->constructor_stack = constructor_stack;
4957   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
4958   p->elements = constructor_elements;
4959   p->spelling = spelling;
4960   p->spelling_base = spelling_base;
4961   p->spelling_size = spelling_size;
4962   p->top_level = constructor_top_level;
4963   p->next = initializer_stack;
4964   initializer_stack = p;
4965
4966   constructor_decl = decl;
4967   constructor_designated = 0;
4968   constructor_top_level = top_level;
4969
4970   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
4971     {
4972       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
4973       require_constant_elements
4974         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
4975            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
4976               even within braces.  */
4977            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
4978                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
4979                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
4980                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
4981       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
4982     }
4983   else
4984     {
4985       require_constant_value = 0;
4986       require_constant_elements = 0;
4987       locus = "(anonymous)";
4988     }
4989
4990   constructor_stack = 0;
4991   constructor_range_stack = 0;
4992
4993   missing_braces_mentioned = 0;
4994
4995   spelling_base = 0;
4996   spelling_size = 0;
4997   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
4998
4999   if (locus)
5000     push_string (locus);
5001 }
5002
5003 void
5004 finish_init (void)
5005 {
5006   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5007
5008   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5009   while (constructor_stack)
5010     {
5011       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5012       constructor_stack = q->next;
5013       free (q);
5014     }
5015
5016   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5017
5018   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5019   free (spelling_base);
5020
5021   constructor_decl = p->decl;
5022   require_constant_value = p->require_constant_value;
5023   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5024   constructor_stack = p->constructor_stack;
5025   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5026   constructor_elements = p->elements;
5027   spelling = p->spelling;
5028   spelling_base = p->spelling_base;
5029   spelling_size = p->spelling_size;
5030   constructor_top_level = p->top_level;
5031   initializer_stack = p->next;
5032   free (p);
5033 }
5034 \f
5035 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5036    This is instead of a call to push_init_level;
5037    it is matched by a call to pop_init_level.
5038
5039    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5040    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5041
5042 void
5043 really_start_incremental_init (tree type)
5044 {
5045   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5046
5047   if (type == 0)
5048     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5049
5050   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5051     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5052
5053   p->type = constructor_type;
5054   p->fields = constructor_fields;
5055   p->index = constructor_index;
5056   p->max_index = constructor_max_index;
5057   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5058   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5059   p->bit_index = constructor_bit_index;
5060   p->elements = constructor_elements;
5061   p->constant = constructor_constant;
5062   p->simple = constructor_simple;
5063   p->erroneous = constructor_erroneous;
5064   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5065   p->depth = constructor_depth;
5066   p->replacement_value.value = 0;
5067   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5068   p->implicit = 0;
5069   p->range_stack = 0;
5070   p->outer = 0;
5071   p->incremental = constructor_incremental;
5072   p->designated = constructor_designated;
5073   p->next = 0;
5074   constructor_stack = p;
5075
5076   constructor_constant = 1;
5077   constructor_simple = 1;
5078   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5079   constructor_elements = 0;
5080   constructor_pending_elts = 0;
5081   constructor_type = type;
5082   constructor_incremental = 1;
5083   constructor_designated = 0;
5084   designator_depth = 0;
5085   designator_erroneous = 0;
5086
5087   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5088       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5089     {
5090       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5091       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5092       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5093              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5094         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5095
5096       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5097       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5098     }
5099   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5100     {
5101       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5102         {
5103           constructor_max_index
5104             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5105
5106           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5107           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5108               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5109             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5110
5111           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5112              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5113              checking errors as well by setting a safe value.  */
5114           if (constructor_max_index
5115               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5116             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5117
5118           constructor_index
5119             = convert (bitsizetype,
5120                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5121         }
5122       else
5123         {
5124           constructor_index = bitsize_zero_node;
5125           constructor_max_index = NULL_TREE;
5126         }
5127
5128       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5129     }
5130   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5131     {
5132       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5133       constructor_max_index =
5134         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5135       constructor_index = bitsize_zero_node;
5136       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5137     }
5138   else
5139     {
5140       /* Handle the case of int x = {5}; */
5141       constructor_fields = constructor_type;
5142       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5143     }
5144 }
5145 \f
5146 /* Push down into a subobject, for initialization.
5147    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5148    If it is because the next element belongs at a lower level,
5149    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5150
5151 void
5152 push_init_level (int implicit)
5153 {
5154   struct constructor_stack *p;
5155   tree value = NULL_TREE;
5156
5157   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5158      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5159      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5160      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5161      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5162      it.  */
5163   if (implicit != 1)
5164     {
5165       while (constructor_stack->implicit)
5166         {
5167           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5168                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5169               && constructor_fields == 0)
5170             process_init_element (pop_init_level (1));
5171           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5172                    && constructor_max_index
5173                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5174                                        constructor_index))
5175             process_init_element (pop_init_level (1));
5176           else
5177             break;
5178         }
5179     }
5180
5181   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5182      content if any.  */
5183   if (implicit)
5184     {
5185       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5186            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5187           && constructor_fields)
5188         value = find_init_member (constructor_fields);
5189       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5190         value = find_init_member (constructor_index);
5191     }
5192
5193   p = XNEW (struct constructor_stack);
5194   p->type = constructor_type;
5195   p->fields = constructor_fields;
5196   p->index = constructor_index;
5197   p->max_index = constructor_max_index;
5198   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5199   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5200   p->bit_index = constructor_bit_index;
5201   p->elements = constructor_elements;
5202   p->constant = constructor_constant;
5203   p->simple = constructor_simple;
5204   p->erroneous = constructor_erroneous;
5205   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5206   p->depth = constructor_depth;
5207   p->replacement_value.value = 0;
5208   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5209   p->implicit = implicit;
5210   p->outer = 0;
5211   p->incremental = constructor_incremental;
5212   p->designated = constructor_designated;
5213   p->next = constructor_stack;
5214   p->range_stack = 0;
5215   constructor_stack = p;
5216
5217   constructor_constant = 1;
5218   constructor_simple = 1;
5219   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5220   constructor_elements = 0;
5221   constructor_incremental = 1;
5222   constructor_designated = 0;
5223   constructor_pending_elts = 0;
5224   if (!implicit)
5225     {
5226       p->range_stack = constructor_range_stack;
5227       constructor_range_stack = 0;
5228       designator_depth = 0;
5229       designator_erroneous = 0;
5230     }
5231
5232   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5233      in the containing level.  */
5234   if (constructor_type == 0)
5235     ;
5236   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5237            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5238     {
5239       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5240       if (constructor_fields == 0)
5241         constructor_type = 0;
5242       else
5243         {
5244           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5245           push_member_name (constructor_fields);
5246           constructor_depth++;
5247         }
5248     }
5249   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5250     {
5251       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5252       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5253       constructor_depth++;
5254     }
5255
5256   if (constructor_type == 0)
5257     {
5258       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5259       constructor_fields = 0;
5260       constructor_unfilled_fields = 0;
5261       return;
5262     }
5263
5264   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5265     {
5266       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5267       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5268       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5269       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5270           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5271               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5272         set_nonincremental_init ();
5273     }
5274
5275   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5276     {
5277       missing_braces_mentioned = 1;
5278       warning_init ("missing braces around initializer");
5279     }
5280
5281   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5282            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5283     {
5284       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5285       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5286       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5287              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5288         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5289
5290       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5291       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5292     }
5293   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5294     {
5295       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5296       constructor_max_index =
5297         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5298       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5299       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5300     }
5301   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5302     {
5303       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5304         {
5305           constructor_max_index
5306             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5307
5308           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5309           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5310               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5311             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5312
5313           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5314              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5315              checking errors as well by setting a safe value.  */
5316           if (constructor_max_index
5317               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5318             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5319
5320           constructor_index
5321             = convert (bitsizetype,
5322                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5323         }
5324       else
5325         constructor_index = bitsize_zero_node;
5326
5327       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5328       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5329         {
5330           /* We need to split the char/wchar array into individual
5331              characters, so that we don't have to special case it
5332              everywhere.  */
5333           set_nonincremental_init_from_string (value);
5334         }
5335     }
5336   else
5337     {
5338       if (constructor_type != error_mark_node)
5339         warning_init ("braces around scalar initializer");
5340       constructor_fields = constructor_type;
5341       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5342     }
5343 }
5344
5345 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5346    finish up that level of constructor.  If a single expression
5347    with redundant braces initialized that level, return the
5348    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5349    element is set to ERROR_MARK.
5350    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5351    from inner levels (process_init_element ignores that),
5352    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5353    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5354    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5355
5356 struct c_expr
5357 pop_init_level (int implicit)
5358 {
5359   struct constructor_stack *p;
5360   struct c_expr ret;
5361   ret.value = 0;
5362   ret.original_code = ERROR_MARK;
5363
5364   if (implicit == 0)
5365     {
5366       /* When we come to an explicit close brace,
5367          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5368       while (constructor_stack->implicit)
5369         process_init_element (pop_init_level (1));
5370
5371       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5372     }
5373
5374   /* Now output all pending elements.  */
5375   constructor_incremental = 1;
5376   output_pending_init_elements (1);
5377
5378   p = constructor_stack;
5379
5380   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5381      array member in an inappropriate context.  */
5382   if (constructor_type && constructor_fields
5383       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5384       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5385       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5386     {
5387       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5388          already have pedwarned for empty brackets.  */
5389       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5390         constructor_type = NULL_TREE;
5391       else
5392         {
5393           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5394
5395           if (constructor_depth > 2)
5396             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5397           else if (pedantic)
5398             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5399
5400           /* We have already issued an error message for the existence
5401              of a flexible array member not at the end of the structure.
5402              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5403           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5404             constructor_type = NULL_TREE;
5405         }
5406     }
5407
5408   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5409   if (warn_missing_field_initializers
5410       && constructor_type
5411       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5412       && constructor_unfilled_fields)
5413     {
5414         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5415         while (constructor_unfilled_fields
5416                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5417                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5418           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5419
5420         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5421            designators; it is likely to be deliberate.  */
5422         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5423           {
5424             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5425             warning_init ("missing initializer");
5426             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5427           }
5428     }
5429
5430   /* Pad out the end of the structure.  */
5431   if (p->replacement_value.value)
5432     /* If this closes a superfluous brace pair,
5433        just pass out the element between them.  */
5434     ret = p->replacement_value;
5435   else if (constructor_type == 0)
5436     ;
5437   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5438            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5439            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5440            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5441     {
5442       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5443          the element, after verifying there is just one.  */
5444       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5445         {
5446           if (!constructor_erroneous)
5447             error_init ("empty scalar initializer");
5448           ret.value = error_mark_node;
5449         }
5450       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5451         {
5452           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5453           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5454         }
5455       else
5456         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5457     }
5458   else
5459     {
5460       if (constructor_erroneous)
5461         ret.value = error_mark_node;
5462       else
5463         {
5464           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5465                                          constructor_elements);
5466           if (constructor_constant)
5467             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5468           if (constructor_constant && constructor_simple)
5469             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5470         }
5471     }
5472
5473   constructor_type = p->type;
5474   constructor_fields = p->fields;
5475   constructor_index = p->index;
5476   constructor_max_index = p->max_index;
5477   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5478   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5479   constructor_bit_index = p->bit_index;
5480   constructor_elements = p->elements;
5481   constructor_constant = p->constant;
5482   constructor_simple = p->simple;
5483   constructor_erroneous = p->erroneous;
5484   constructor_incremental = p->incremental;
5485   constructor_designated = p->designated;
5486   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5487   constructor_depth = p->depth;
5488   if (!p->implicit)
5489     constructor_range_stack = p->range_stack;
5490   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5491
5492   constructor_stack = p->next;
5493   free (p);
5494
5495   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5496     ret.value = error_mark_node;
5497   return ret;
5498 }
5499
5500 /* Common handling for both array range and field name designators.
5501    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5502
5503 static int
5504 set_designator (int array)
5505 {
5506   tree subtype;
5507   enum tree_code subcode;
5508
5509   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5510      in the containing level.  */
5511   if (constructor_type == 0)
5512     return 1;
5513
5514   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5515      silently.  */
5516   if (designator_erroneous)
5517     return 1;
5518
5519   if (!designator_depth)
5520     {
5521       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5522
5523       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5524          braces.  */
5525       while (constructor_stack->implicit)
5526         process_init_element (pop_init_level (1));
5527       constructor_designated = 1;
5528       return 0;
5529     }
5530
5531   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5532     {
5533     case  RECORD_TYPE:
5534     case  UNION_TYPE:
5535       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5536       if (subtype != error_mark_node)
5537         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5538       break;
5539     case ARRAY_TYPE:
5540       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5541       break;
5542     default:
5543       gcc_unreachable ();
5544     }
5545
5546   subcode = TREE_CODE (subtype);
5547   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5548     {
5549       error_init ("array index in non-array initializer");
5550       return 1;
5551     }
5552   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5553     {
5554       error_init ("field name not in record or union initializer");
5555       return 1;
5556     }
5557
5558   constructor_designated = 1;
5559   push_init_level (2);
5560   return 0;
5561 }
5562
5563 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5564    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5565    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5566
5567 static void
5568 push_range_stack (tree range_end)
5569 {
5570   struct constructor_range_stack *p;
5571
5572   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5573   p->prev = constructor_range_stack;
5574   p->next = 0;
5575   p->fields = constructor_fields;
5576   p->range_start = constructor_index;
5577   p->index = constructor_index;
5578   p->stack = constructor_stack;
5579   p->range_end = range_end;
5580   if (constructor_range_stack)
5581     constructor_range_stack->next = p;
5582   constructor_range_stack = p;
5583 }
5584
5585 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5586    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5587    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5588
5589 void
5590 set_init_index (tree first, tree last)
5591 {
5592   if (set_designator (1))
5593     return;
5594
5595   designator_erroneous = 1;
5596
5597   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5598       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5599     {
5600       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5601       return;
5602     }
5603
5604   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5605     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5606   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5607     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5608   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5609     error_init ("array index in non-array initializer");
5610   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5611     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5612   else if (constructor_max_index
5613            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5614     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5615   else
5616     {
5617       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5618
5619       if (last)
5620         {
5621           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5622             last = 0;
5623           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5624             {
5625               error_init ("empty index range in initializer");
5626               last = 0;
5627             }
5628           else
5629             {
5630               last = convert (bitsizetype, last);
5631               if (constructor_max_index != 0
5632                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5633                 {
5634                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5635                   last = 0;
5636                 }
5637             }
5638         }
5639
5640       designator_depth++;
5641       designator_erroneous = 0;
5642       if (constructor_range_stack || last)
5643         push_range_stack (last);
5644     }
5645 }
5646
5647 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5648
5649 void
5650 set_init_label (tree fieldname)
5651 {
5652   tree tail;
5653
5654   if (set_designator (0))
5655     return;
5656
5657   designator_erroneous = 1;
5658
5659   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5660       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5661     {
5662       error_init ("field name not in record or union initializer");
5663       return;
5664     }
5665
5666   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5667        tail = TREE_CHAIN (tail))
5668     {
5669       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5670         break;
5671     }
5672
5673   if (tail == 0)
5674     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5675   else
5676     {
5677       constructor_fields = tail;
5678       designator_depth++;
5679       designator_erroneous = 0;
5680       if (constructor_range_stack)
5681         push_range_stack (NULL_TREE);
5682     }
5683 }
5684 \f
5685 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5686    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5687    VALUE is the value of that index or field.  */
5688
5689 static void
5690 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5691 {
5692   struct init_node *p, **q, *r;
5693
5694   q = &constructor_pending_elts;
5695   p = 0;
5696
5697   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5698     {
5699       while (*q != 0)
5700         {
5701           p = *q;
5702           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5703             q = &p->left;
5704           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5705             q = &p->right;
5706           else
5707             {
5708               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5709                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5710               else if (warn_override_init)
5711                 warning_init ("initialized field overwritten");
5712               p->value = value;
5713               return;
5714             }
5715         }
5716     }
5717   else
5718     {
5719       tree bitpos;
5720
5721       bitpos = bit_position (purpose);
5722       while (*q != NULL)
5723         {
5724           p = *q;
5725           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5726             q = &p->left;
5727           else if (p->purpose != purpose)
5728             q = &p->right;
5729           else
5730             {
5731               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5732                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5733               else if (warn_override_init)
5734                 warning_init ("initialized field overwritten");
5735               p->value = value;
5736               return;
5737             }
5738         }
5739     }
5740
5741   r = GGC_NEW (struct init_node);
5742   r->purpose = purpose;
5743   r->value = value;
5744
5745   *q = r;
5746   r->parent = p;
5747   r->left = 0;
5748   r->right = 0;
5749   r->balance = 0;
5750
5751   while (p)
5752     {
5753       struct init_node *s;
5754
5755       if (r == p->left)
5756         {
5757           if (p->balance == 0)
5758             p->balance = -1;
5759           else if (p->balance < 0)
5760             {
5761               if (r->balance < 0)
5762                 {
5763                   /* L rotation.  */
5764                   p->left = r->right;
5765                   if (p->left)
5766                     p->left->parent = p;
5767                   r->right = p;
5768
5769                   p->balance = 0;
5770                   r->balance = 0;
5771
5772                   s = p->parent;
5773                   p->parent = r;
5774                   r->parent = s;
5775                   if (s)
5776                     {
5777                       if (s->left == p)
5778                         s->left = r;
5779                       else
5780                         s->right = r;
5781                     }
5782                   else
5783                     constructor_pending_elts = r;
5784                 }
5785               else
5786                 {
5787                   /* LR rotation.  */
5788                   struct init_node *t = r->right;
5789
5790                   r->right = t->left;
5791                   if (r->right)
5792                     r->right->parent = r;
5793                   t->left = r;
5794
5795                   p->left = t->right;
5796                   if (p->left)
5797                     p->left->parent = p;
5798                   t->right = p;
5799
5800                   p->balance = t->balance < 0;
5801                   r->balance = -(t->balance > 0);
5802                   t->balance = 0;
5803
5804                   s = p->parent;
5805                   p->parent = t;
5806                   r->parent = t;
5807                   t->parent = s;
5808                   if (s)
5809                     {
5810                       if (s->left == p)
5811                         s->left = t;
5812                       else
5813                         s->right = t;
5814                     }
5815                   else
5816                     constructor_pending_elts = t;
5817                 }
5818               break;
5819             }
5820           else
5821             {
5822               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5823               p->balance = 0;
5824               break;
5825             }
5826         }
5827       else /* r == p->right */
5828         {
5829           if (p->balance == 0)
5830             /* Growth propagation from right side.  */
5831             p->balance++;
5832           else if (p->balance > 0)
5833             {
5834               if (r->balance > 0)
5835                 {
5836                   /* R rotation.  */
5837                   p->right = r->left;
5838                   if (p->right)
5839                     p->right->parent = p;
5840                   r->left = p;
5841
5842                   p->balance = 0;
5843                   r->balance = 0;
5844
5845                   s = p->parent;
5846                   p->parent = r;
5847                   r->parent = s;
5848                   if (s)
5849                     {
5850                       if (s->left == p)
5851                         s->left = r;
5852                       else
5853                         s->right = r;
5854                     }
5855                   else
5856                     constructor_pending_elts = r;
5857                 }
5858               else /* r->balance == -1 */
5859                 {
5860                   /* RL rotation */
5861                   struct init_node *t = r->left;
5862
5863                   r->left = t->right;
5864                   if (r->left)
5865                     r->left->parent = r;
5866                   t->right = r;
5867
5868                   p->right = t->left;
5869                   if (p->right)
5870                     p->right->parent = p;
5871                   t->left = p;
5872
5873                   r->balance = (t->balance < 0);
5874                   p->balance = -(t->balance > 0);
5875                   t->balance = 0;
5876
5877                   s = p->parent;
5878                   p->parent = t;
5879                   r->parent = t;
5880                   t->parent = s;
5881                   if (s)
5882                     {
5883                       if (s->left == p)
5884                         s->left = t;
5885                       else
5886                         s->right = t;
5887                     }
5888                   else
5889                     constructor_pending_elts = t;
5890                 }
5891               break;
5892             }
5893           else
5894             {
5895               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
5896               p->balance = 0;
5897               break;
5898             }
5899         }
5900
5901       r = p;
5902       p = p->parent;
5903     }
5904 }
5905
5906 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
5907
5908 static void
5909 set_nonincremental_init (void)
5910 {
5911   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5912   tree index, value;
5913
5914   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5915       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5916     return;
5917
5918   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
5919     add_pending_init (index, value);
5920   constructor_elements = 0;
5921   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
5922     {
5923       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5924       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5925       while (constructor_unfilled_fields != 0
5926              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
5927              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
5928         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5929
5930     }
5931   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5932     {
5933       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5934         constructor_unfilled_index
5935             = convert (bitsizetype,
5936                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5937       else
5938         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
5939     }
5940   constructor_incremental = 0;
5941 }
5942
5943 /* Build AVL tree from a string constant.  */
5944
5945 static void
5946 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
5947 {
5948   tree value, purpose, type;
5949   HOST_WIDE_INT val[2];
5950   const char *p, *end;
5951   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
5952
5953   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
5954
5955   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5956       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
5957     wchar_bytes = 1;
5958   else
5959     {
5960       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5961                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
5962       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
5963     }
5964   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
5965   type = TREE_TYPE (constructor_type);
5966   p = TREE_STRING_POINTER (str);
5967   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
5968
5969   for (purpose = bitsize_zero_node;
5970        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
5971        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
5972     {
5973       if (wchar_bytes == 1)
5974         {
5975           val[1] = (unsigned char) *p++;
5976           val[0] = 0;
5977         }
5978       else
5979         {
5980           val[0] = 0;
5981           val[1] = 0;
5982           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
5983             {
5984               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5985                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
5986               else
5987                 bitpos = byte * charwidth;
5988               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
5989                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
5990                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
5991             }
5992         }
5993
5994       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
5995         {
5996           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
5997           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5998             {
5999               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
6000                 {
6001                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
6002                   val[0] = -1;
6003                 }
6004             }
6005           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6006             {
6007               if (val[1] < 0)
6008                 val[0] = -1;
6009             }
6010           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6011                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6012             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6013                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6014         }
6015
6016       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6017       add_pending_init (purpose, value);
6018     }
6019
6020   constructor_incremental = 0;
6021 }
6022
6023 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6024    not initialized yet.  */
6025
6026 static tree
6027 find_init_member (tree field)
6028 {
6029   struct init_node *p;
6030
6031   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6032     {
6033       if (constructor_incremental
6034           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6035         set_nonincremental_init ();
6036
6037       p = constructor_pending_elts;
6038       while (p)
6039         {
6040           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6041             p = p->left;
6042           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6043             p = p->right;
6044           else
6045             return p->value;
6046         }
6047     }
6048   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6049     {
6050       tree bitpos = bit_position (field);
6051
6052       if (constructor_incremental
6053           && (!constructor_unfilled_fields
6054               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6055                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6056         set_nonincremental_init ();
6057
6058       p = constructor_pending_elts;
6059       while (p)
6060         {
6061           if (field == p->purpose)
6062             return p->value;
6063           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6064             p = p->left;
6065           else
6066             p = p->right;
6067         }
6068     }
6069   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6070     {
6071       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6072           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6073               == field))
6074         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6075     }
6076   return 0;
6077 }
6078
6079 /* "Output" the next constructor element.
6080    At top level, really output it to assembler code now.
6081    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6082    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6083    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6084    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6085    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6086    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6087
6088    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6089    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6090    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6091
6092 static void
6093 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6094                      int pending)
6095 {
6096   constructor_elt *celt;
6097
6098   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6099     {
6100       constructor_erroneous = 1;
6101       return;
6102     }
6103   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6104       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6105           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6106       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6107            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6108            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6109       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6110                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6111     value = array_to_pointer_conversion (value);
6112
6113   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6114       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6115     {
6116       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6117          duration with compound literals (which are then treated just as
6118          the brace enclosed list they contain).  */
6119       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6120       value = DECL_INITIAL (decl);
6121     }
6122
6123   if (value == error_mark_node)
6124     constructor_erroneous = 1;
6125   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6126     constructor_constant = 0;
6127   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6128            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6129                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6130                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6131                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6132     constructor_simple = 0;
6133
6134   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6135     {
6136       if (require_constant_value)
6137         {
6138           error_init ("initializer element is not constant");
6139           value = error_mark_node;
6140         }
6141       else if (require_constant_elements)
6142         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6143     }
6144
6145   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6146      don't do anything other than checking the initializer.  */
6147   if (field
6148       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6149           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6150               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6151               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6152                   || TREE_CHAIN (field)))))
6153     return;
6154
6155   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6156   if (value == error_mark_node)
6157     {
6158       constructor_erroneous = 1;
6159       return;
6160     }
6161
6162   /* If this element doesn't come next in sequence,
6163      put it on constructor_pending_elts.  */
6164   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6165       && (!constructor_incremental
6166           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6167     {
6168       if (constructor_incremental
6169           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6170         set_nonincremental_init ();
6171
6172       add_pending_init (field, value);
6173       return;
6174     }
6175   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6176            && (!constructor_incremental
6177                || field != constructor_unfilled_fields))
6178     {
6179       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6180          no matter which field is specified, it can be initialized
6181          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6182       if (constructor_incremental)
6183         {
6184           if (!constructor_unfilled_fields)
6185             set_nonincremental_init ();
6186           else
6187             {
6188               tree bitpos, unfillpos;
6189
6190               bitpos = bit_position (field);
6191               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6192
6193               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6194                 set_nonincremental_init ();
6195             }
6196         }
6197
6198       add_pending_init (field, value);
6199       return;
6200     }
6201   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6202            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6203     {
6204       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6205                                        constructor_elements)->value))
6206         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6207       else if (warn_override_init)
6208         warning_init ("initialized field overwritten");
6209
6210       /* We can have just one union field set.  */
6211       constructor_elements = 0;
6212     }
6213
6214   /* Otherwise, output this element either to
6215      constructor_elements or to the assembler file.  */
6216
6217   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6218   celt->index = field;
6219   celt->value = value;
6220
6221   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6222   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6223     constructor_unfilled_index
6224       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6225                     bitsize_one_node);
6226   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6227     {
6228       constructor_unfilled_fields
6229         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6230
6231       /* Skip any nameless bit fields.  */
6232       while (constructor_unfilled_fields != 0
6233              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6234              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6235         constructor_unfilled_fields =
6236           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6237     }
6238   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6239     constructor_unfilled_fields = 0;
6240
6241   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6242   if (pending)
6243     output_pending_init_elements (0);
6244 }
6245
6246 /* Output any pending elements which have become next.
6247    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6248    advances, which may cause other elements to become next;
6249    if so, they too are output.
6250
6251    If ALL is 0, we return when there are
6252    no more pending elements to output now.
6253
6254    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6255    we can output all the pending elements.  */
6256
6257 static void
6258 output_pending_init_elements (int all)
6259 {
6260   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6261   tree next;
6262
6263  retry:
6264
6265   /* Look through the whole pending tree.
6266      If we find an element that should be output now,
6267      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6268      that comes first among those still pending.  */
6269
6270   next = 0;
6271   while (elt)
6272     {
6273       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6274         {
6275           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6276                                   constructor_unfilled_index))
6277             output_init_element (elt->value, true,
6278                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6279                                  constructor_unfilled_index, 0);
6280           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6281                                     elt->purpose))
6282             {
6283               /* Advance to the next smaller node.  */
6284               if (elt->left)
6285                 elt = elt->left;
6286               else
6287                 {
6288                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6289                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6290                   next = elt->purpose;
6291                   break;
6292                 }
6293             }
6294           else
6295             {
6296               /* Advance to the next bigger node.  */
6297               if (elt->right)
6298                 elt = elt->right;
6299               else
6300                 {
6301                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6302                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6303                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6304                     elt = elt->parent;
6305                   elt = elt->parent;
6306                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6307                                               elt->purpose))
6308                     {
6309                       next = elt->purpose;
6310                       break;
6311                     }
6312                 }
6313             }
6314         }
6315       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6316                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6317         {
6318           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6319
6320           /* If the current record is complete we are done.  */
6321           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6322             break;
6323
6324           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6325           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6326           /* We can't compare fields here because there might be empty
6327              fields in between.  */
6328           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6329             {
6330               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6331               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6332                                    elt->purpose, 0);
6333             }
6334           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6335             {
6336               /* Advance to the next smaller node.  */
6337               if (elt->left)
6338                 elt = elt->left;
6339               else
6340                 {
6341                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6342                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6343                   next = elt->purpose;
6344                   break;
6345                 }
6346             }
6347           else
6348             {
6349               /* Advance to the next bigger node.  */
6350               if (elt->right)
6351                 elt = elt->right;
6352               else
6353                 {
6354                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6355                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6356                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6357                     elt = elt->parent;
6358                   elt = elt->parent;
6359                   if (elt
6360                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6361                                            bit_position (elt->purpose))))
6362                     {
6363                       next = elt->purpose;
6364                       break;
6365                     }
6366                 }
6367             }
6368         }
6369     }
6370
6371   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6372      and there are elements left.  */
6373   if (!(all && next != 0))
6374     return;
6375
6376   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6377      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6378   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6379       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6380     constructor_unfilled_fields = next;
6381   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6382     constructor_unfilled_index = next;
6383
6384   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6385      initializer to output.  */
6386   goto retry;
6387 }
6388 \f
6389 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6390    This adjusts the current position within the constructor's type.
6391    This may also start or terminate implicit levels
6392    to handle a partly-braced initializer.
6393
6394    Once this has found the correct level for the new element,
6395    it calls output_init_element.  */
6396
6397 void
6398 process_init_element (struct c_expr value)
6399 {
6400   tree orig_value = value.value;
6401   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6402   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6403
6404   designator_depth = 0;
6405   designator_erroneous = 0;
6406
6407   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6408      char x[] = {"foo"}; */
6409   if (string_flag
6410       && constructor_type
6411       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6412       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6413       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6414     {
6415       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6416         error_init ("excess elements in char array initializer");
6417       constructor_stack->replacement_value = value;
6418       return;
6419     }
6420
6421   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6422     {
6423       error_init ("excess elements in struct initializer");
6424       return;
6425     }
6426
6427   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6428      and has already been diagnosed.  */
6429   if (constructor_type == 0)
6430     return;
6431
6432   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6433      pop them now.  */
6434   while (constructor_stack->implicit)
6435     {
6436       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6437            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6438           && constructor_fields == 0)
6439         process_init_element (pop_init_level (1));
6440       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6441                && (constructor_max_index == 0
6442                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6443                                        constructor_index)))
6444         process_init_element (pop_init_level (1));
6445       else
6446         break;
6447     }
6448
6449   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6450   if (constructor_range_stack)
6451     {
6452       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6453          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6454       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6455           || !require_constant_value
6456           || flag_isoc99)
6457         value.value = save_expr (value.value);
6458     }
6459
6460   while (1)
6461     {
6462       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6463         {
6464           tree fieldtype;
6465           enum tree_code fieldcode;
6466
6467           if (constructor_fields == 0)
6468             {
6469               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6470               break;
6471             }
6472
6473           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6474           if (fieldtype != error_mark_node)
6475             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6476           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6477
6478           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6479           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6480               && !require_constant_value
6481               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6482               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6483             {
6484               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6485               break;
6486             }
6487
6488           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6489           if (value.value != 0
6490               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6491               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6492               && string_flag)
6493             value.value = orig_value;
6494           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6495              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6496           else if (value.value != 0
6497                    && value.value != error_mark_node
6498                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6499                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6500                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6501             {
6502               push_init_level (1);
6503               continue;
6504             }
6505
6506           if (value.value)
6507             {
6508               push_member_name (constructor_fields);
6509               output_init_element (value.value, strict_string,
6510                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6511               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6512             }
6513           else
6514             /* Do the bookkeeping for an element that was
6515                directly output as a constructor.  */
6516             {
6517               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6518               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6519                 constructor_bit_index
6520                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6521                                 bit_position (constructor_fields),
6522                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6523
6524               /* If the current field was the first one not yet written out,
6525                  it isn't now, so update.  */
6526               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6527                 {
6528                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6529                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6530                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6531                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6532                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6533                     constructor_unfilled_fields =
6534                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6535                 }
6536             }
6537
6538           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6539           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6540           while (constructor_fields != 0
6541                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6542                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6543             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6544         }
6545       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6546         {
6547           tree fieldtype;
6548           enum tree_code fieldcode;
6549
6550           if (constructor_fields == 0)
6551             {
6552               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6553               break;
6554             }
6555
6556           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6557           if (fieldtype != error_mark_node)
6558             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6559           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6560
6561           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6562              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6563              under the assumption that the zero initializer in user
6564              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6565              "missing initializer" warnings and relies on default
6566              initialization to zero in the traditional C case.
6567              We also skip the warning if the initializer is designated,
6568              again on the assumption that this must be conditional on
6569              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6570              member-designator already).  */
6571           if (!in_system_header && !constructor_designated
6572               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6573                                    || real_zerop (value.value))))
6574             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6575                      "of unions");
6576
6577           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6578           if (value.value != 0
6579               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6580               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6581               && string_flag)
6582             value.value = orig_value;
6583           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6584              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6585           else if (value.value != 0
6586                    && value.value != error_mark_node
6587                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6588                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6589                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6590             {
6591               push_init_level (1);
6592               continue;
6593             }
6594
6595           if (value.value)
6596             {
6597               push_member_name (constructor_fields);
6598               output_init_element (value.value, strict_string,
6599                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6600               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6601             }
6602           else
6603             /* Do the bookkeeping for an element that was
6604                directly output as a constructor.  */
6605             {
6606               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6607               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6608             }
6609
6610           constructor_fields = 0;
6611         }
6612       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6613         {
6614           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6615           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6616
6617           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6618           if (value.value != 0
6619               && eltcode == ARRAY_TYPE
6620               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6621               && string_flag)
6622             value.value = orig_value;
6623           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6624              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6625           else if (value.value != 0
6626                    && value.value != error_mark_node
6627                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6628                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6629                        || eltcode == UNION_TYPE))
6630             {
6631               push_init_level (1);
6632               continue;
6633             }
6634
6635           if (constructor_max_index != 0
6636               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6637                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6638             {
6639               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6640               break;
6641             }
6642
6643           /* Now output the actual element.  */
6644           if (value.value)
6645             {
6646               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6647               output_init_element (value.value, strict_string,
6648                                    elttype, constructor_index, 1);
6649               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6650             }
6651
6652           constructor_index
6653             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6654
6655           if (!value.value)
6656             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6657                directly output as a constructor, we must update
6658                constructor_unfilled_index.  */
6659             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6660         }
6661       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6662         {
6663           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6664
6665          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6666             always have a fixed size derived from their type.  */
6667           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6668             {
6669               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6670               break;
6671             }
6672
6673           /* Now output the actual element.  */
6674           if (value.value)
6675             output_init_element (value.value, strict_string,
6676                                  elttype, constructor_index, 1);
6677
6678           constructor_index
6679             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6680
6681           if (!value.value)
6682             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6683                directly output as a constructor, we must update
6684                constructor_unfilled_index.  */
6685             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6686         }
6687
6688       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6689          for a scalar variable.  */
6690       else if (constructor_type != error_mark_node
6691                && constructor_fields == 0)
6692         {
6693           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6694           break;
6695         }
6696       else
6697         {
6698           if (value.value)
6699             output_init_element (value.value, strict_string,
6700                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6701           constructor_fields = 0;
6702         }
6703
6704       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6705          in the designator stack.  */
6706       if (constructor_range_stack)
6707         {
6708           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6709           int finish = 0;
6710
6711           range_stack = constructor_range_stack;
6712           constructor_range_stack = 0;
6713           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6714             {
6715               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6716               process_init_element (pop_init_level (1));
6717             }
6718           for (p = range_stack;
6719                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6720                p = p->prev)
6721             {
6722               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6723               process_init_element (pop_init_level (1));
6724             }
6725
6726           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6727           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6728             finish = 1;
6729
6730           while (1)
6731             {
6732               constructor_index = p->index;
6733               constructor_fields = p->fields;
6734               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6735                 {
6736                   finish = 0;
6737                   p->prev = 0;
6738                 }
6739               p = p->next;
6740               if (!p)
6741                 break;
6742               push_init_level (2);
6743               p->stack = constructor_stack;
6744               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6745                 p->index = p->range_start;
6746             }
6747
6748           if (!finish)
6749             constructor_range_stack = range_stack;
6750           continue;
6751         }
6752
6753       break;
6754     }
6755
6756   constructor_range_stack = 0;
6757 }
6758 \f
6759 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6760    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6761    an ASM_EXPR node).  */
6762 tree
6763 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6764 {
6765   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6766     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6767   return add_stmt (args);
6768 }
6769
6770 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6771    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6772    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6773    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6774    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6775 tree
6776 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6777                 bool simple)
6778 {
6779   tree tail;
6780   tree args;
6781   int i;
6782   const char *constraint;
6783   const char **oconstraints;
6784   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6785   int ninputs, noutputs;
6786
6787   ninputs = list_length (inputs);
6788   noutputs = list_length (outputs);
6789   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6790
6791   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6792
6793   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6794   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6795     {
6796       tree output = TREE_VALUE (tail);
6797
6798       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6799          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6800          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6801          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6802          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6803          get an error.  Gross, but ...  */
6804       STRIP_NOPS (output);
6805
6806       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6807         output = error_mark_node;
6808
6809       if (output != error_mark_node
6810           && (TREE_READONLY (output)
6811               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6812               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6813                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6814                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6815         readonly_error (output, lv_asm);
6816
6817       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6818       oconstraints[i] = constraint;
6819
6820       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6821                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6822         {
6823           /* If the operand is going to end up in memory,
6824              mark it addressable.  */
6825           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6826             output = error_mark_node;
6827         }
6828       else
6829         output = error_mark_node;
6830
6831       TREE_VALUE (tail) = output;
6832     }
6833
6834   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6835     {
6836       tree input;
6837
6838       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6839       input = TREE_VALUE (tail);
6840
6841       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6842                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6843         {
6844           /* If the operand is going to end up in memory,
6845              mark it addressable.  */
6846           if (!allows_reg && allows_mem)
6847             {
6848               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6849                  should be rejected or made deprecated.  */
6850               STRIP_NOPS (input);
6851               if (!c_mark_addressable (input))
6852                 input = error_mark_node;
6853           }
6854         }
6855       else
6856         input = error_mark_node;
6857
6858       TREE_VALUE (tail) = input;
6859     }
6860
6861   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6862
6863   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6864      as volatile.  */
6865   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6866   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6867
6868   return args;
6869 }
6870 \f
6871 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
6872
6873 tree
6874 c_finish_goto_label (tree label)
6875 {
6876   tree decl = lookup_label (label);
6877   if (!decl)
6878     return NULL_TREE;
6879
6880   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
6881     {
6882       error ("jump into statement expression");
6883       return NULL_TREE;
6884     }
6885
6886   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
6887     {
6888       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
6889       return NULL_TREE;
6890     }
6891
6892   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
6893     {
6894       /* No jump from outside this statement expression context, so
6895          record that there is a jump from within this context.  */
6896       struct c_label_list *nlist;
6897       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6898       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
6899       nlist->label = decl;
6900       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
6901     }
6902
6903   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
6904     {
6905       /* No jump from outside this context context of identifiers with
6906          variably modified type, so record that there is a jump from
6907          within this context.  */
6908       struct c_label_list *nlist;
6909       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6910       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
6911       nlist->label = decl;
6912       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
6913     }
6914
6915   TREE_USED (decl) = 1;
6916   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
6917 }
6918
6919 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
6920
6921 tree
6922 c_finish_goto_ptr (tree expr)
6923 {
6924   if (pedantic)
6925     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
6926   expr = convert (ptr_type_node, expr);
6927   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
6928 }
6929
6930 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
6931    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
6932
6933 tree
6934 c_finish_return (tree retval)
6935 {
6936   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
6937   bool no_warning = false;
6938
6939   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6940     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6941
6942   if (!retval)
6943     {
6944       current_function_returns_null = 1;
6945       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
6946           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
6947         {
6948           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
6949                        "function returning non-void");
6950           no_warning = true;
6951         }
6952     }
6953   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
6954     {
6955       current_function_returns_null = 1;
6956       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
6957         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
6958       else if (pedantic)
6959         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
6960     }
6961   else
6962     {
6963       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
6964                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6965       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
6966       tree inner;
6967
6968       current_function_returns_value = 1;
6969       if (t == error_mark_node)
6970         return NULL_TREE;
6971
6972       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
6973
6974       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
6975          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
6976       while (1)
6977         {
6978           switch (TREE_CODE (inner))
6979             {
6980             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6981             case PLUS_EXPR:
6982               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6983               continue;
6984
6985             case MINUS_EXPR:
6986               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
6987                  type (or is converted from it), this may be valid, so
6988                  don't give a warning.  */
6989               {
6990                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
6991
6992                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
6993                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
6994                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
6995                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
6996                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
6997
6998                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
6999                   break;
7000
7001                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7002                 continue;
7003               }
7004
7005             case ADDR_EXPR:
7006               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7007
7008               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
7009                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
7010                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7011
7012               if (DECL_P (inner)
7013                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7014                   && !TREE_STATIC (inner)
7015                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7016                 warning (0, "function returns address of local variable");
7017               break;
7018
7019             default:
7020               break;
7021             }
7022
7023           break;
7024         }
7025
7026       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7027     }
7028
7029   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7030   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7031   return add_stmt (ret_stmt);
7032 }
7033 \f
7034 struct c_switch {
7035   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7036   tree switch_expr;
7037
7038   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7039      default conversion is applied.  */
7040   tree orig_type;
7041
7042   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7043      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7044      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7045      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7046      of the GNU case range extension.  */
7047   splay_tree cases;
7048
7049   /* Number of nested statement expressions within this switch
7050      statement; if nonzero, case and default labels may not
7051      appear.  */
7052   unsigned int blocked_stmt_expr;
7053
7054   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7055      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7056      default labels may not appear.  */
7057   unsigned int blocked_vm;
7058
7059   /* The next node on the stack.  */
7060   struct c_switch *next;
7061 };
7062
7063 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7064    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7065    mark the stack for garbage collection because it is only active
7066    during the processing of the body of a function, and we never
7067    collect at that point.  */
7068
7069 struct c_switch *c_switch_stack;
7070
7071 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7072    SWITCH_EXPR.  */
7073
7074 tree
7075 c_start_case (tree exp)
7076 {
7077   tree orig_type = error_mark_node;
7078   struct c_switch *cs;
7079
7080   if (exp != error_mark_node)
7081     {
7082       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7083
7084       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7085         {
7086           if (orig_type != error_mark_node)
7087             {
7088               error ("switch quantity not an integer");
7089               orig_type = error_mark_node;
7090             }
7091           exp = integer_zero_node;
7092         }
7093       else
7094         {
7095           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7096
7097           if (!in_system_header
7098               && (type == long_integer_type_node
7099                   || type == long_unsigned_type_node))
7100             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7101                      "converted to %<int%> in ISO C");
7102
7103           exp = default_conversion (exp);
7104         }
7105     }
7106
7107   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7108   cs = XNEW (struct c_switch);
7109   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7110   cs->orig_type = orig_type;
7111   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7112   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7113   cs->blocked_vm = 0;
7114   cs->next = c_switch_stack;
7115   c_switch_stack = cs;
7116
7117   return add_stmt (cs->switch_expr);
7118 }
7119
7120 /* Process a case label.  */
7121
7122 tree
7123 do_case (tree low_value, tree high_value)
7124 {
7125   tree label = NULL_TREE;
7126
7127   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7128       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7129     {
7130       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7131                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7132                                 c_switch_stack->orig_type,
7133                                 low_value, high_value);
7134       if (label == error_mark_node)
7135         label = NULL_TREE;
7136     }
7137   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7138     {
7139       if (low_value)
7140         error ("case label in statement expression not containing "
7141                "enclosing switch statement");
7142       else
7143         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7144                "enclosing switch statement");
7145     }
7146   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7147     {
7148       if (low_value)
7149         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7150                "type not containing enclosing switch statement");
7151       else
7152         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7153                "modified type not containing enclosing switch statement");
7154     }
7155   else if (low_value)
7156     error ("case label not within a switch statement");
7157   else
7158     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7159
7160   return label;
7161 }
7162
7163 /* Finish the switch statement.  */
7164
7165 void
7166 c_finish_case (tree body)
7167 {
7168   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7169   location_t switch_location;
7170
7171   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7172
7173   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7174      at this point; we might, however, be within the scope of an
7175      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7176   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7177
7178   /* Emit warnings as needed.  */
7179   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7180     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7181   else
7182     switch_location = input_location;
7183   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7184                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7185                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7186
7187   /* Pop the stack.  */
7188   c_switch_stack = cs->next;
7189   splay_tree_delete (cs->cases);
7190   XDELETE (cs);
7191 }
7192 \f
7193 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7194    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7195    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7196    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7197
7198 void
7199 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7200                   tree else_block, bool nested_if)
7201 {
7202   tree stmt;
7203
7204   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7205   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7206     {
7207       tree inner_if = then_block;
7208
7209       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7210          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7211          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7212          non-container statement within.  */
7213       while (1)
7214         switch (TREE_CODE (inner_if))
7215           {
7216           case COND_EXPR:
7217             goto found;
7218           case BIND_EXPR:
7219             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7220             break;
7221           case STATEMENT_LIST:
7222             inner_if = expr_last (then_block);
7223             break;
7224           case TRY_FINALLY_EXPR:
7225           case TRY_CATCH_EXPR:
7226             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7227             break;
7228           default:
7229             gcc_unreachable ();
7230           }
7231     found:
7232
7233       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7234          warning (OPT_Wparentheses,
7235                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7236                   &if_locus);
7237     }
7238
7239   empty_if_body_warning (then_block, else_block);
7240
7241   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7242   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7243   add_stmt (stmt);
7244 }
7245
7246 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7247    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7248    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7249    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7250    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7251
7252 void
7253 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7254                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7255 {
7256   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7257
7258   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7259   if (cond && integer_zerop (cond))
7260     {
7261       if (cond_is_first)
7262         {
7263           t = build_and_jump (&blab);
7264           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7265           add_stmt (t);
7266         }
7267     }
7268   else
7269     {
7270       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7271
7272       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7273          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7274          then we just build a jump back to the top.  */
7275       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7276
7277       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7278         {
7279           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7280              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7281              continue label, if possible.  */
7282           if (cond_is_first)
7283             {
7284               if (incr || !clab)
7285                 {
7286                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7287                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7288                 }
7289               else
7290                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7291               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7292               add_stmt (t);
7293             }
7294
7295           t = build_and_jump (&blab);
7296           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7297           if (cond_is_first)
7298             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7299           else
7300             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7301         }
7302
7303       add_stmt (top);
7304     }
7305
7306   if (body)
7307     add_stmt (body);
7308   if (clab)
7309     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7310   if (incr)
7311     add_stmt (incr);
7312   if (entry)
7313     add_stmt (entry);
7314   if (exit)
7315     add_stmt (exit);
7316   if (blab)
7317     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7318 }
7319
7320 tree
7321 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7322 {
7323   bool skip;
7324   tree label = *label_p;
7325
7326   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7327      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7328      control reaching the end of a non-void function when it is
7329      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7330      language specific tree nodes; this works because
7331      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7332      understand.  */
7333   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7334
7335   if (!label)
7336     {
7337       if (!skip)
7338         *label_p = label = create_artificial_label ();
7339     }
7340   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7341     ;
7342   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7343     {
7344     case 0:
7345       if (is_break)
7346         error ("break statement not within loop or switch");
7347       else
7348         error ("continue statement not within a loop");
7349       return NULL_TREE;
7350
7351     case 1:
7352       gcc_assert (is_break);
7353       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7354       return NULL_TREE;
7355
7356     default:
7357       gcc_unreachable ();
7358     }
7359
7360   if (skip)
7361     return NULL_TREE;
7362
7363   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7364 }
7365
7366 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7367
7368 static void
7369 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7370 {
7371   if (expr == error_mark_node)
7372     ;
7373   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7374     {
7375       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7376         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7377                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7378     }
7379   else
7380     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7381 }
7382
7383 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7384    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7385
7386 tree
7387 c_process_expr_stmt (tree expr)
7388 {
7389   if (!expr)
7390     return NULL_TREE;
7391
7392   if (warn_sequence_point)
7393     verify_sequence_points (expr);
7394
7395   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7396       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7397       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7398     error ("expression statement has incomplete type");
7399
7400   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7401      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7402      out which is the result.  */
7403   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7404       && warn_unused_value)
7405     emit_side_effect_warnings (expr);
7406
7407   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7408      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7409   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7410     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7411
7412   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7413     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7414
7415   return expr;
7416 }
7417
7418 /* Emit an expression as a statement.  */
7419
7420 tree
7421 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7422 {
7423   if (expr)
7424     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7425   else
7426     return NULL;
7427 }
7428
7429 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7430    create a new binding level and return it.  */
7431
7432 tree
7433 c_begin_stmt_expr (void)
7434 {
7435   tree ret;
7436   struct c_label_context_se *nstack;
7437   struct c_label_list *glist;
7438
7439   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7440      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7441      are contained in it.  */
7442   keep_next_level ();
7443   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7444   if (c_switch_stack)
7445     {
7446       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7447       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7448     }
7449   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7450        glist != NULL;
7451        glist = glist->next)
7452     {
7453       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7454     }
7455   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7456   nstack->labels_def = NULL;
7457   nstack->labels_used = NULL;
7458   nstack->next = label_context_stack_se;
7459   label_context_stack_se = nstack;
7460
7461   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7462   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7463
7464   return ret;
7465 }
7466
7467 tree
7468 c_finish_stmt_expr (tree body)
7469 {
7470   tree last, type, tmp, val;
7471   tree *last_p;
7472   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7473
7474   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7475   if (c_switch_stack)
7476     {
7477       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7478       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7479     }
7480   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7481      statement expression.  */
7482   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7483        dlist != NULL;
7484        dlist = dlist->next)
7485     {
7486       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7487     }
7488   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7489      this statement expression.  */
7490   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7491        glist != NULL;
7492        glist = glist->next)
7493     {
7494       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7495       glist_prev = glist;
7496     }
7497   if (glist_prev != NULL)
7498     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7499   else
7500     label_context_stack_se->next->labels_used
7501       = label_context_stack_se->labels_used;
7502   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7503
7504   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7505      about always returning a BIND_EXPR.  */
7506   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7507   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7508
7509  continue_searching:
7510   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7511     {
7512       tree_stmt_iterator i;
7513
7514       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7515       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7516         return body;
7517
7518       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7519          all of the statements except the last.  */
7520       if (warn_unused_value)
7521         {
7522           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7523             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7524         }
7525       else
7526         i = tsi_last (last);
7527       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7528       last = *last_p;
7529     }
7530
7531   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7532      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7533   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7534       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7535     {
7536       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7537       last = *last_p;
7538       goto continue_searching;
7539     }
7540
7541   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7542      expression out from inside it.  */
7543   if (last == error_mark_node
7544       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7545           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7546     {
7547       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7548          unused.  */
7549       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7550         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7551       return last;
7552     }
7553
7554   /* Extract the type of said expression.  */
7555   type = TREE_TYPE (last);
7556
7557   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7558      we already have is a fine expression to return.  */
7559   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7560     return body;
7561
7562   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7563      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7564      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7565   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7566
7567   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7568      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7569   val = last;
7570   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7571       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7572     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7573
7574   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7575   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7576
7577   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7578 }
7579
7580 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7581    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7582    permitted.  */
7583
7584 void
7585 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7586 {
7587   struct c_label_context_vm *nstack;
7588   struct c_label_list *glist;
7589
7590   gcc_assert (scope > 0);
7591
7592   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7593   if (label_context_stack_vm == NULL)
7594     return;
7595
7596   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7597     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7598   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7599        glist != NULL;
7600        glist = glist->next)
7601     {
7602       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7603     }
7604   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7605   nstack->labels_def = NULL;
7606   nstack->labels_used = NULL;
7607   nstack->scope = scope;
7608   nstack->next = label_context_stack_vm;
7609   label_context_stack_vm = nstack;
7610 }
7611
7612 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7613    type, scope number SCOPE.  */
7614
7615 void
7616 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7617 {
7618   if (label_context_stack_vm == NULL)
7619     return;
7620   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7621     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7622   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7623      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7624   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7625     {
7626       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7627
7628       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7629          scope.  */
7630       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7631            dlist != NULL;
7632            dlist = dlist->next)
7633         {
7634           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7635         }
7636       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7637          this scope.  */
7638       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7639            glist != NULL;
7640            glist = glist->next)
7641         {
7642           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7643           glist_prev = glist;
7644         }
7645       if (glist_prev != NULL)
7646         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7647       else
7648         label_context_stack_vm->next->labels_used
7649           = label_context_stack_vm->labels_used;
7650       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7651     }
7652 }
7653 \f
7654 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7655    and popping new statement lists from the tree.  */
7656
7657 tree
7658 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7659 {
7660   tree stmt = push_stmt_list ();
7661   if (do_scope)
7662     push_scope ();
7663   return stmt;
7664 }
7665
7666 tree
7667 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7668 {
7669   tree block = NULL;
7670
7671   if (do_scope)
7672     {
7673       if (c_dialect_objc ())
7674         objc_clear_super_receiver ();
7675       block = pop_scope ();
7676     }
7677
7678   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7679   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7680
7681   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7682      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7683      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7684      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7685      was really last.  */
7686   if (cur_stmt_list
7687       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7688       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7689     {
7690       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7691       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7692     }
7693
7694   return stmt;
7695 }
7696
7697 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7698    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7699    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7700
7701 void
7702 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7703 {
7704   enum tree_code code;
7705   tree stmt, list;
7706   bool stmt_expr;
7707
7708   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7709   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7710   add_stmt (stmt);
7711   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7712   list = push_stmt_list ();
7713   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7714   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7715 }
7716 \f
7717 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7718    CODE is the kind of expression to build.
7719    This function differs from `build' in several ways:
7720    the data type of the result is computed and recorded in it,
7721    warnings are generated if arg data types are invalid,
7722    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7723    and some optimization is done (operations on narrow ints
7724    are done in the narrower type when that gives the same result).
7725    Constant folding is also done before the result is returned.
7726
7727    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7728    or array types, because either they will have the default conversions
7729    performed or they have both just been converted to some other type in which
7730    the arithmetic is to be done.  */
7731
7732 tree
7733 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7734                  int convert_p)
7735 {
7736   tree type0, type1;
7737   enum tree_code code0, code1;
7738   tree op0, op1;
7739   const char *invalid_op_diag;
7740
7741   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7742      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7743      but in some special cases we change it.  */
7744   enum tree_code resultcode = code;
7745
7746   /* Data type in which the computation is to be performed.
7747      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7748   tree result_type = NULL;
7749
7750   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7751      in whatever way is necessary.
7752      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7753   int converted = 0;
7754
7755   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7756      RESULT_TYPE.  */
7757   tree build_type = 0;
7758
7759   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7760      convert it to this type.  */
7761   tree final_type = 0;
7762
7763   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7764      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7765      Also implies COMMON.
7766      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7767      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7768      in a narrower mode.  */
7769   int shorten = 0;
7770
7771   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7772      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7773      Also implies COMMON.  */
7774   int short_compare = 0;
7775
7776   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7777      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7778   int short_shift = 0;
7779
7780   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7781   int common = 0;
7782
7783   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7784   bool objc_ok;
7785
7786   if (convert_p)
7787     {
7788       op0 = default_conversion (orig_op0);
7789       op1 = default_conversion (orig_op1);
7790     }
7791   else
7792     {
7793       op0 = orig_op0;
7794       op1 = orig_op1;
7795     }
7796
7797   type0 = TREE_TYPE (op0);
7798   type1 = TREE_TYPE (op1);
7799
7800   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7801      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7802   code0 = TREE_CODE (type0);
7803   code1 = TREE_CODE (type1);
7804
7805   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7806   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7807   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7808
7809   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7810      avoid reporting another error.  */
7811
7812   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7813     return error_mark_node;
7814
7815   if ((invalid_op_diag
7816        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7817     {
7818       error (invalid_op_diag);
7819       return error_mark_node;
7820     }
7821
7822   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7823
7824   switch (code)
7825     {
7826     case PLUS_EXPR:
7827       /* Handle the pointer + int case.  */
7828       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7829         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7830       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7831         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7832       else
7833         common = 1;
7834       break;
7835
7836     case MINUS_EXPR:
7837       /* Subtraction of two similar pointers.
7838          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7839       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7840           && comp_target_types (type0, type1))
7841         return pointer_diff (op0, op1);
7842       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7843       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7844         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7845       else
7846         common = 1;
7847       break;
7848
7849     case MULT_EXPR:
7850       common = 1;
7851       break;
7852
7853     case TRUNC_DIV_EXPR:
7854     case CEIL_DIV_EXPR:
7855     case FLOOR_DIV_EXPR:
7856     case ROUND_DIV_EXPR:
7857     case EXACT_DIV_EXPR:
7858       warn_for_div_by_zero (op1);
7859
7860       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7861            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7862           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7863               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7864         {
7865           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7866
7867           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7868             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
7869           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
7870             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
7871
7872           if (!(tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE))
7873             resultcode = RDIV_EXPR;
7874           else
7875             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
7876                loses on some targets, since the modulo instruction is
7877                undefined if the quotient can't be represented in the
7878                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
7879                dividing by something we know != -1.  */
7880             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7881                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7882                            && !integer_all_onesp (op1)));
7883           common = 1;
7884         }
7885       break;
7886
7887     case BIT_AND_EXPR:
7888     case BIT_IOR_EXPR:
7889     case BIT_XOR_EXPR:
7890       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7891         shorten = -1;
7892       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
7893         common = 1;
7894       break;
7895
7896     case TRUNC_MOD_EXPR:
7897     case FLOOR_MOD_EXPR:
7898       warn_for_div_by_zero (op1);
7899
7900       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7901         {
7902           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
7903              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
7904              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
7905              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
7906           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7907                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7908                          && !integer_all_onesp (op1)));
7909           common = 1;
7910         }
7911       break;
7912
7913     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
7914     case TRUTH_ORIF_EXPR:
7915     case TRUTH_AND_EXPR:
7916     case TRUTH_OR_EXPR:
7917     case TRUTH_XOR_EXPR:
7918       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
7919            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
7920           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
7921               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
7922         {
7923           /* Result of these operations is always an int,
7924              but that does not mean the operands should be
7925              converted to ints!  */
7926           result_type = integer_type_node;
7927           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
7928           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
7929           converted = 1;
7930         }
7931       break;
7932
7933       /* Shift operations: result has same type as first operand;
7934          always convert second operand to int.
7935          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
7936
7937     case RSHIFT_EXPR:
7938       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7939         {
7940           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7941             {
7942               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7943                 warning (0, "right shift count is negative");
7944               else
7945                 {
7946                   if (!integer_zerop (op1))
7947                     short_shift = 1;
7948
7949                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7950                     warning (0, "right shift count >= width of type");
7951                 }
7952             }
7953
7954           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7955           result_type = type0;
7956           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7957              of value being shifted.  */
7958           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7959             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7960           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7961           converted = 1;
7962         }
7963       break;
7964
7965     case LSHIFT_EXPR:
7966       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7967         {
7968           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7969             {
7970               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7971                 warning (0, "left shift count is negative");
7972
7973               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7974                 warning (0, "left shift count >= width of type");
7975             }
7976
7977           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7978           result_type = type0;
7979           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7980              of value being shifted.  */
7981           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7982             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7983           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7984           converted = 1;
7985         }
7986       break;
7987
7988     case EQ_EXPR:
7989     case NE_EXPR:
7990       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
7991         warning (OPT_Wfloat_equal,
7992                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
7993       /* Result of comparison is always int,
7994          but don't convert the args to int!  */
7995       build_type = integer_type_node;
7996       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7997            || code0 == COMPLEX_TYPE)
7998           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7999               || code1 == COMPLEX_TYPE))
8000         short_compare = 1;
8001       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8002         {
8003           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
8004           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
8005           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
8006              Otherwise, the targets must be compatible
8007              and both must be object or both incomplete.  */
8008           if (comp_target_types (type0, type1))
8009             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8010           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8011             {
8012               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8013                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8014               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8015                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8016                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8017                          " with function pointer");
8018             }
8019           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8020             {
8021               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8022                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8023                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8024                          " with function pointer");
8025             }
8026           else
8027             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8028             if (!objc_ok)
8029               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8030
8031           if (result_type == NULL_TREE)
8032             result_type = ptr_type_node;
8033         }
8034       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8035         {
8036           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8037               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8038             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8039                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8040           result_type = type0;
8041         }
8042       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8043         {
8044           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8045               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8046             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8047                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8048           result_type = type1;
8049         }
8050       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8051         {
8052           result_type = type0;
8053           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8054         }
8055       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8056         {
8057           result_type = type1;
8058           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8059         }
8060       break;
8061
8062     case LE_EXPR:
8063     case GE_EXPR:
8064     case LT_EXPR:
8065     case GT_EXPR:
8066       build_type = integer_type_node;
8067       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
8068           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
8069         short_compare = 1;
8070       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8071         {
8072           if (comp_target_types (type0, type1))
8073             {
8074               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8075               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8076                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8077                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8078               else if (pedantic
8079                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8080                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8081             }
8082           else
8083             {
8084               result_type = ptr_type_node;
8085               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8086             }
8087         }
8088       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8089         {
8090           result_type = type0;
8091           if (pedantic || extra_warnings)
8092             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8093         }
8094       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8095         {
8096           result_type = type1;
8097           if (pedantic)
8098             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8099         }
8100       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8101         {
8102           result_type = type0;
8103           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8104         }
8105       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8106         {
8107           result_type = type1;
8108           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8109         }
8110       break;
8111
8112     default:
8113       gcc_unreachable ();
8114     }
8115
8116   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8117     return error_mark_node;
8118
8119   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8120       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8121           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8122                                                     TREE_TYPE (type1))))
8123     {
8124       binary_op_error (code);
8125       return error_mark_node;
8126     }
8127
8128   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8129        || code0 == VECTOR_TYPE)
8130       &&
8131       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8132        || code1 == VECTOR_TYPE))
8133     {
8134       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8135
8136       if (shorten || common || short_compare)
8137         result_type = c_common_type (type0, type1);
8138
8139       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8140          if both args were extended from the same smaller type,
8141          do the arithmetic in that type and then extend.
8142
8143          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8144          For them, this optimization is safe only if
8145          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8146          Otherwise, we might change the result.
8147          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8148          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8149
8150       if (shorten && none_complex)
8151         {
8152           int unsigned0, unsigned1;
8153           tree arg0, arg1;
8154           int uns;
8155           tree type;
8156
8157           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8158              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8159              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8160              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8161              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8162              like
8163
8164                (long long int) (unsigned int) signed_char
8165
8166              which get_narrower would narrow down to
8167
8168                (unsigned int) signed char
8169
8170              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8171              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8172              explicit cast.  */
8173           op0 = convert (result_type, op0);
8174           op1 = convert (result_type, op1);
8175
8176           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8177           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8178
8179           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8180           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8181
8182           final_type = result_type;
8183
8184           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8185              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8186
8187           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8188                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8189               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8190             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8191           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8192                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8193               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8194             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8195
8196           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8197
8198           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8199              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8200           if (shorten == -1)
8201             uns = unsigned0;
8202
8203           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8204              an unsigned operation on sign-extended args.
8205              That would not be valid.  */
8206
8207           /* Both args variable: if both extended in same way
8208              from same width, do it in that width.
8209              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8210           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8211                < TYPE_PRECISION (result_type))
8212               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8213                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8214               && unsigned0 == unsigned1
8215               && (unsigned0 || !uns))
8216             result_type
8217               = c_common_signed_or_unsigned_type
8218               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8219           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8220                    && (unsigned1 || !uns)
8221                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8222                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8223                    && (type
8224                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8225                                                            TREE_TYPE (arg1)),
8226                        int_fits_type_p (arg0, type)))
8227             result_type = type;
8228           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8229                    && (unsigned0 || !uns)
8230                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8231                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8232                    && (type
8233                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8234                                                            TREE_TYPE (arg0)),
8235                        int_fits_type_p (arg1, type)))
8236             result_type = type;
8237         }
8238
8239       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8240
8241       if (short_shift)
8242         {
8243           int unsigned_arg;
8244           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8245
8246           final_type = result_type;
8247
8248           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8249             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8250
8251           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8252               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8253                  number of bits in the smaller type size.  */
8254               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8255               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8256               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8257             {
8258               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8259               result_type
8260                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8261                                                     TREE_TYPE (arg0));
8262               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8263               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8264                 op0 = convert (result_type, op0);
8265               converted = 1;
8266             }
8267         }
8268
8269       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8270          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8271
8272       if (short_compare)
8273         {
8274           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8275              from being kept in a register.
8276              Instead, make copies of the our local variables and
8277              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8278           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8279           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8280           tree val
8281             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8282
8283           if (val != 0)
8284             return val;
8285
8286           op0 = xop0, op1 = xop1;
8287           converted = 1;
8288           resultcode = xresultcode;
8289
8290           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8291             {
8292               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8293               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8294               int unsignedp0, unsignedp1;
8295               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8296               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8297
8298               xop0 = orig_op0;
8299               xop1 = orig_op1;
8300               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8301               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8302
8303               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8304                  quantities that may fail.
8305
8306                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8307                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8308
8309                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8310                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8311                  all the values of the unsigned type.  */
8312               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8313                 /* OK */;
8314               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8315               else if (op0_signed == op1_signed)
8316                 /* OK */;
8317               else
8318                 {
8319                   tree sop, uop;
8320                   bool ovf;
8321
8322                   if (op0_signed)
8323                     sop = xop0, uop = xop1;
8324                   else
8325                     sop = xop1, uop = xop0;
8326
8327                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8328                      unsuffixed integer literal (or some static
8329                      constant expression involving such literals or a
8330                      conditional expression involving such literals)
8331                      and it is non-negative.  */
8332                   if (tree_expr_nonnegative_warnv_p (sop, &ovf))
8333                     /* OK */;
8334                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8335                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8336                      would fit in the result if the result were signed.  */
8337                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8338                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8339                            && int_fits_type_p
8340                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8341                     /* OK */;
8342                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8343                      constant and its maximum value would fit in the result
8344                      if the result were signed.  */
8345                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8346                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8347                            && int_fits_type_p
8348                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8349                             c_common_signed_type (result_type)))
8350                     /* OK */;
8351                   else
8352                     warning (0, "comparison between signed and unsigned");
8353                 }
8354
8355               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8356                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8357                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8358
8359                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8360                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8361                  when it is extended.  */
8362
8363               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8364                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8365                 {
8366                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8367                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8368                                             &unsignedp0);
8369                   else
8370                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8371                                             &unsignedp1);
8372
8373                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8374                     {
8375                       tree primop;
8376                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8377                       int unsignedp, bits;
8378
8379                       if (host_integerp (primop0, 0))
8380                         {
8381                           primop = primop1;
8382                           unsignedp = unsignedp1;
8383                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8384                         }
8385                       else
8386                         {
8387                           primop = primop0;
8388                           unsignedp = unsignedp0;
8389                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8390                         }
8391
8392                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8393                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8394                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8395                         {
8396                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8397                           if ((mask & constant) != mask)
8398                             warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8399                         }
8400                     }
8401                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8402                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8403                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8404                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8405                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8406                     warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8407                 }
8408             }
8409         }
8410     }
8411
8412   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8413      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8414      Then the expression will be built.
8415      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8416      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8417
8418   if (!result_type)
8419     {
8420       binary_op_error (code);
8421       return error_mark_node;
8422     }
8423
8424   if (!converted)
8425     {
8426       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8427         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8428       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8429         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8430
8431       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8432          has a different type.  */
8433       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8434         return error_mark_node;
8435     }
8436
8437   if (build_type == NULL_TREE)
8438     build_type = result_type;
8439
8440   {
8441     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8442     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8443                                                                     build_type,
8444                                                                     op0, op1)
8445                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8446                                                         op0, op1);
8447
8448     if (final_type != 0)
8449       result = convert (final_type, result);
8450     return result;
8451   }
8452 }
8453
8454
8455 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8456    purpose.  */
8457
8458 tree
8459 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8460 {
8461   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8462     {
8463     case ARRAY_TYPE:
8464       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8465       return error_mark_node;
8466
8467     case RECORD_TYPE:
8468       error ("used struct type value where scalar is required");
8469       return error_mark_node;
8470
8471     case UNION_TYPE:
8472       error ("used union type value where scalar is required");
8473       return error_mark_node;
8474
8475     case FUNCTION_TYPE:
8476       gcc_unreachable ();
8477
8478     default:
8479       break;
8480     }
8481
8482   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8483      leaving those to give errors later?  */
8484   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8485 }
8486 \f
8487
8488 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8489    required.  */
8490
8491 tree
8492 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8493                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8494 {
8495   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8496     {
8497       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8498       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8499          it.  */
8500       if (!TREE_STATIC (decl))
8501         *se = true;
8502       return decl;
8503     }
8504   else
8505     return expr;
8506 }
8507 \f
8508 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8509
8510 tree
8511 c_begin_omp_parallel (void)
8512 {
8513   tree block;
8514
8515   keep_next_level ();
8516   block = c_begin_compound_stmt (true);
8517
8518   return block;
8519 }
8520
8521 tree
8522 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8523 {
8524   tree stmt;
8525
8526   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8527
8528   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8529   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8530   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8531   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8532
8533   return add_stmt (stmt);
8534 }
8535
8536 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8537    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8538
8539 tree
8540 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8541 {
8542   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8543   tree c, t, *pc = &clauses;
8544   const char *name;
8545
8546   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8547   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8548   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8549   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8550
8551   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8552     {
8553       bool remove = false;
8554       bool need_complete = false;
8555       bool need_implicitly_determined = false;
8556
8557       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8558         {
8559         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8560           name = "shared";
8561           need_implicitly_determined = true;
8562           goto check_dup_generic;
8563
8564         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8565           name = "private";
8566           need_complete = true;
8567           need_implicitly_determined = true;
8568           goto check_dup_generic;
8569
8570         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8571           name = "reduction";
8572           need_implicitly_determined = true;
8573           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8574           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8575               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8576             {
8577               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8578               remove = true;
8579             }
8580           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8581             {
8582               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8583               const char *r_name = NULL;
8584
8585               switch (r_code)
8586                 {
8587                 case PLUS_EXPR:
8588                 case MULT_EXPR:
8589                 case MINUS_EXPR:
8590                   break;
8591                 case BIT_AND_EXPR:
8592                   r_name = "&";
8593                   break;
8594                 case BIT_XOR_EXPR:
8595                   r_name = "^";
8596                   break;
8597                 case BIT_IOR_EXPR:
8598                   r_name = "|";
8599                   break;
8600                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8601                   r_name = "&&";
8602                   break;
8603                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8604                   r_name = "||";
8605                   break;
8606                 default:
8607                   gcc_unreachable ();
8608                 }
8609               if (r_name)
8610                 {
8611                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8612                          t, r_name);
8613                   remove = true;
8614                 }
8615             }
8616           goto check_dup_generic;
8617
8618         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8619           name = "copyprivate";
8620           goto check_dup_generic;
8621
8622         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8623           name = "copyin";
8624           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8625           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8626             {
8627               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8628               remove = true;
8629             }
8630           goto check_dup_generic;
8631
8632         check_dup_generic:
8633           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8634           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8635             {
8636               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8637               remove = true;
8638             }
8639           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8640                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8641                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8642             {
8643               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8644               remove = true;
8645             }
8646           else
8647             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8648           break;
8649
8650         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8651           name = "firstprivate";
8652           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8653           need_complete = true;
8654           need_implicitly_determined = true;
8655           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8656             {
8657               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8658               remove = true;
8659             }
8660           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8661                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8662             {
8663               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8664               remove = true;
8665             }
8666           else
8667             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8668           break;
8669
8670         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8671           name = "lastprivate";
8672           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8673           need_complete = true;
8674           need_implicitly_determined = true;
8675           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8676             {
8677               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8678               remove = true;
8679             }
8680           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8681                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8682             {
8683               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8684               remove = true;
8685             }
8686           else
8687             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8688           break;
8689
8690         case OMP_CLAUSE_IF:
8691         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8692         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8693         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8694         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8695         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8696           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8697           continue;
8698
8699         default:
8700           gcc_unreachable ();
8701         }
8702
8703       if (!remove)
8704         {
8705           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8706
8707           if (need_complete)
8708             {
8709               t = require_complete_type (t);
8710               if (t == error_mark_node)
8711                 remove = true;
8712             }
8713
8714           if (need_implicitly_determined)
8715             {
8716               const char *share_name = NULL;
8717
8718               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8719                 share_name = "threadprivate";
8720               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8721                 {
8722                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8723                   break;
8724                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8725                   share_name = "shared";
8726                   break;
8727                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8728                   share_name = "private";
8729                   break;
8730                 default:
8731                   gcc_unreachable ();
8732                 }
8733               if (share_name)
8734                 {
8735                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8736                          t, share_name, name);
8737                   remove = true;
8738                 }
8739             }
8740         }
8741
8742       if (remove)
8743         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8744       else
8745         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8746     }
8747
8748   bitmap_obstack_release (NULL);
8749   return clauses;
8750 }