OSDN Git Service

PR 49214 fd_gets should return NULL if nothing was read
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 /* This file is part of the C front end.
24    It contains routines to build C expressions given their operands,
25    including computing the types of the result, C-specific error checks,
26    and some optimization.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32 #include "tree.h"
33 #include "langhooks.h"
34 #include "c-tree.h"
35 #include "c-lang.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "output.h"
38 #include "intl.h"
39 #include "target.h"
40 #include "tree-iterator.h"
41 #include "bitmap.h"
42 #include "gimple.h"
43 #include "c-family/c-objc.h"
44
45 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
46    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
47 enum impl_conv {
48   ic_argpass,
49   ic_assign,
50   ic_init,
51   ic_return
52 };
53
54 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
55 int in_alignof;
56
57 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
58 int in_sizeof;
59
60 /* The level of nesting inside "typeof".  */
61 int in_typeof;
62
63 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
64    message within this initializer.  */
65 static int missing_braces_mentioned;
66
67 static int require_constant_value;
68 static int require_constant_elements;
69
70 static bool null_pointer_constant_p (const_tree);
71 static tree qualify_type (tree, tree);
72 static int tagged_types_tu_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *,
73                                          bool *);
74 static int comp_target_types (location_t, tree, tree);
75 static int function_types_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *,
76                                         bool *);
77 static int type_lists_compatible_p (const_tree, const_tree, bool *, bool *);
78 static tree lookup_field (tree, tree);
79 static int convert_arguments (tree, VEC(tree,gc) *, VEC(tree,gc) *, tree,
80                               tree);
81 static tree pointer_diff (location_t, tree, tree);
82 static tree convert_for_assignment (location_t, tree, tree, tree,
83                                     enum impl_conv, bool, tree, tree, int);
84 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
85 static void push_string (const char *);
86 static void push_member_name (tree);
87 static int spelling_length (void);
88 static char *print_spelling (char *);
89 static void warning_init (int, const char *);
90 static tree digest_init (location_t, tree, tree, tree, bool, bool, int);
91 static void output_init_element (tree, tree, bool, tree, tree, int, bool,
92                                  struct obstack *);
93 static void output_pending_init_elements (int, struct obstack *);
94 static int set_designator (int, struct obstack *);
95 static void push_range_stack (tree, struct obstack *);
96 static void add_pending_init (tree, tree, tree, bool, struct obstack *);
97 static void set_nonincremental_init (struct obstack *);
98 static void set_nonincremental_init_from_string (tree, struct obstack *);
99 static tree find_init_member (tree, struct obstack *);
100 static void readonly_warning (tree, enum lvalue_use);
101 static int lvalue_or_else (location_t, const_tree, enum lvalue_use);
102 static void record_maybe_used_decl (tree);
103 static int comptypes_internal (const_tree, const_tree, bool *, bool *);
104 \f
105 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
106
107 static bool
108 null_pointer_constant_p (const_tree expr)
109 {
110   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
111      yet available everywhere required.  */
112   tree type = TREE_TYPE (expr);
113   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
114           && !TREE_OVERFLOW (expr)
115           && integer_zerop (expr)
116           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
117               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
118                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
119                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
120 }
121
122 /* EXPR may appear in an unevaluated part of an integer constant
123    expression, but not in an evaluated part.  Wrap it in a
124    C_MAYBE_CONST_EXPR, or mark it with TREE_OVERFLOW if it is just an
125    INTEGER_CST and we cannot create a C_MAYBE_CONST_EXPR.  */
126
127 static tree
128 note_integer_operands (tree expr)
129 {
130   tree ret;
131   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && in_late_binary_op)
132     {
133       ret = copy_node (expr);
134       TREE_OVERFLOW (ret) = 1;
135     }
136   else
137     {
138       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (expr), NULL_TREE, expr);
139       C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (ret) = 1;
140     }
141   return ret;
142 }
143
144 /* Having checked whether EXPR may appear in an unevaluated part of an
145    integer constant expression and found that it may, remove any
146    C_MAYBE_CONST_EXPR noting this fact and return the resulting
147    expression.  */
148
149 static inline tree
150 remove_c_maybe_const_expr (tree expr)
151 {
152   if (TREE_CODE (expr) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
153     return C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (expr);
154   else
155     return expr;
156 }
157
158 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
159
160 struct tagged_tu_seen_cache {
161   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
162   const_tree t1;
163   const_tree t2;
164   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
165      these two types already.  */
166   int val;
167 };
168
169 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
170 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
171
172 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
173    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
174
175 tree
176 require_complete_type (tree value)
177 {
178   tree type = TREE_TYPE (value);
179
180   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
181     return error_mark_node;
182
183   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
184   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
185     return value;
186
187   c_incomplete_type_error (value, type);
188   return error_mark_node;
189 }
190
191 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
192    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
193    and TYPE is the type that was invalid.  */
194
195 void
196 c_incomplete_type_error (const_tree value, const_tree type)
197 {
198   const char *type_code_string;
199
200   /* Avoid duplicate error message.  */
201   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
202     return;
203
204   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
205                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
206     error ("%qD has an incomplete type", value);
207   else
208     {
209     retry:
210       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
211
212       switch (TREE_CODE (type))
213         {
214         case RECORD_TYPE:
215           type_code_string = "struct";
216           break;
217
218         case UNION_TYPE:
219           type_code_string = "union";
220           break;
221
222         case ENUMERAL_TYPE:
223           type_code_string = "enum";
224           break;
225
226         case VOID_TYPE:
227           error ("invalid use of void expression");
228           return;
229
230         case ARRAY_TYPE:
231           if (TYPE_DOMAIN (type))
232             {
233               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
234                 {
235                   error ("invalid use of flexible array member");
236                   return;
237                 }
238               type = TREE_TYPE (type);
239               goto retry;
240             }
241           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
242           return;
243
244         default:
245           gcc_unreachable ();
246         }
247
248       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
249         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
250                type_code_string, TYPE_NAME (type));
251       else
252         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
253         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
254     }
255 }
256
257 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
258    arguments and return the new type.  */
259
260 tree
261 c_type_promotes_to (tree type)
262 {
263   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
264     return double_type_node;
265
266   if (c_promoting_integer_type_p (type))
267     {
268       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
269       if (TYPE_UNSIGNED (type)
270           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
271         return unsigned_type_node;
272       return integer_type_node;
273     }
274
275   return type;
276 }
277
278 /* Return true if between two named address spaces, whether there is a superset
279    named address space that encompasses both address spaces.  If there is a
280    superset, return which address space is the superset.  */
281
282 static bool
283 addr_space_superset (addr_space_t as1, addr_space_t as2, addr_space_t *common)
284 {
285   if (as1 == as2)
286     {
287       *common = as1;
288       return true;
289     }
290   else if (targetm.addr_space.subset_p (as1, as2))
291     {
292       *common = as2;
293       return true;
294     }
295   else if (targetm.addr_space.subset_p (as2, as1))
296     {
297       *common = as1;
298       return true;
299     }
300   else
301     return false;
302 }
303
304 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
305    as well as those of TYPE.  */
306
307 static tree
308 qualify_type (tree type, tree like)
309 {
310   addr_space_t as_type = TYPE_ADDR_SPACE (type);
311   addr_space_t as_like = TYPE_ADDR_SPACE (like);
312   addr_space_t as_common;
313
314   /* If the two named address spaces are different, determine the common
315      superset address space.  If there isn't one, raise an error.  */
316   if (!addr_space_superset (as_type, as_like, &as_common))
317     {
318       as_common = as_type;
319       error ("%qT and %qT are in disjoint named address spaces",
320              type, like);
321     }
322
323   return c_build_qualified_type (type,
324                                  TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (type)
325                                  | TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (like)
326                                  | ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common));
327 }
328
329 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
330
331 bool
332 c_vla_type_p (const_tree t)
333 {
334   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
335       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
336     return true;
337   return false;
338 }
339 \f
340 /* Return the composite type of two compatible types.
341
342    We assume that comptypes has already been done and returned
343    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
344    assume that qualifiers match.  */
345
346 tree
347 composite_type (tree t1, tree t2)
348 {
349   enum tree_code code1;
350   enum tree_code code2;
351   tree attributes;
352
353   /* Save time if the two types are the same.  */
354
355   if (t1 == t2) return t1;
356
357   /* If one type is nonsense, use the other.  */
358   if (t1 == error_mark_node)
359     return t2;
360   if (t2 == error_mark_node)
361     return t1;
362
363   code1 = TREE_CODE (t1);
364   code2 = TREE_CODE (t2);
365
366   /* Merge the attributes.  */
367   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
368
369   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
370      integer type, the composite type might be either of the two
371      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
372      the composite type.  */
373
374   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
375     return t1;
376   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
377     return t2;
378
379   gcc_assert (code1 == code2);
380
381   switch (code1)
382     {
383     case POINTER_TYPE:
384       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
385       {
386         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
387         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
388         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
389         t1 = build_pointer_type (target);
390         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
391         return qualify_type (t1, t2);
392       }
393
394     case ARRAY_TYPE:
395       {
396         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
397         int quals;
398         tree unqual_elt;
399         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
400         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
401         bool d1_variable, d2_variable;
402         bool d1_zero, d2_zero;
403         bool t1_complete, t2_complete;
404
405         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
406         gcc_assert (!TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (t1)
407                     && !TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (t2));
408
409         t1_complete = COMPLETE_TYPE_P (t1);
410         t2_complete = COMPLETE_TYPE_P (t2);
411
412         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
413         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
414
415         d1_variable = (!d1_zero
416                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
417                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
418         d2_variable = (!d2_zero
419                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
420                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
421         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
422         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
423
424         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
425         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
426             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
427           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
428         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
429             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
430           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
431
432         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
433           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
434         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
435           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
436
437         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
438            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
439            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
440            composite of the unqualified types and add the qualifiers
441            back at the end.  */
442         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
443         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
444         t1 = build_array_type (unqual_elt,
445                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
446                                              && (d2_variable
447                                                  || d2_zero
448                                                  || !d1_variable))
449                                             ? t1
450                                             : t2));
451         /* Ensure a composite type involving a zero-length array type
452            is a zero-length type not an incomplete type.  */
453         if (d1_zero && d2_zero
454             && (t1_complete || t2_complete)
455             && !COMPLETE_TYPE_P (t1))
456           {
457             TYPE_SIZE (t1) = bitsize_zero_node;
458             TYPE_SIZE_UNIT (t1) = size_zero_node;
459           }
460         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
461         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
462       }
463
464     case ENUMERAL_TYPE:
465     case RECORD_TYPE:
466     case UNION_TYPE:
467       if (attributes != NULL)
468         {
469           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
470           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
471             return t1;
472           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
473             return t2;
474         }
475       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
476
477     case FUNCTION_TYPE:
478       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
479          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
480       {
481         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
482         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
483         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
484         int len;
485         tree newargs, n;
486         int i;
487
488         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
489         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
490           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
491         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
492           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
493
494         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
495         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
496          {
497             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
498             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
499             return qualify_type (t1, t2);
500          }
501         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
502          {
503            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
504            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
505            return qualify_type (t1, t2);
506          }
507
508         /* If both args specify argument types, we must merge the two
509            lists, argument by argument.  */
510
511         len = list_length (p1);
512         newargs = 0;
513
514         for (i = 0; i < len; i++)
515           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
516
517         n = newargs;
518
519         for (; p1;
520              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
521           {
522             /* A null type means arg type is not specified.
523                Take whatever the other function type has.  */
524             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
525               {
526                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
527                 goto parm_done;
528               }
529             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
530               {
531                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
532                 goto parm_done;
533               }
534
535             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
536                and  wait (union wait *),
537                prefer  union wait *  as type of parm.  */
538             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
539                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
540               {
541                 tree memb;
542                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
543                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
544                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
545                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
546                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
547                      memb; memb = DECL_CHAIN (memb))
548                   {
549                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
550                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
551                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
552                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
553                     if (comptypes (mv3, mv2))
554                       {
555                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
556                                                          TREE_VALUE (p2));
557                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
558                                  "function types not truly compatible in ISO C");
559                         goto parm_done;
560                       }
561                   }
562               }
563             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
564                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
565               {
566                 tree memb;
567                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
568                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
569                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
570                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
571                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
572                      memb; memb = DECL_CHAIN (memb))
573                   {
574                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
575                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
576                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
577                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
578                     if (comptypes (mv3, mv1))
579                       {
580                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
581                                                          TREE_VALUE (p1));
582                         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
583                                  "function types not truly compatible in ISO C");
584                         goto parm_done;
585                       }
586                   }
587               }
588             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
589           parm_done: ;
590           }
591
592         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
593         t1 = qualify_type (t1, t2);
594         /* ... falls through ...  */
595       }
596
597     default:
598       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
599     }
600
601 }
602
603 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
604    possibly differently qualified versions of compatible types.
605
606    We assume that comp_target_types has already been done and returned
607    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
608
609 static tree
610 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
611 {
612   tree attributes;
613   tree pointed_to_1, mv1;
614   tree pointed_to_2, mv2;
615   tree target;
616   unsigned target_quals;
617   addr_space_t as1, as2, as_common;
618   int quals1, quals2;
619
620   /* Save time if the two types are the same.  */
621
622   if (t1 == t2) return t1;
623
624   /* If one type is nonsense, use the other.  */
625   if (t1 == error_mark_node)
626     return t2;
627   if (t2 == error_mark_node)
628     return t1;
629
630   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
631               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
632
633   /* Merge the attributes.  */
634   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
635
636   /* Find the composite type of the target types, and combine the
637      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
638      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
639   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
640   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
641   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
642     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
643   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
644     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
645   target = composite_type (mv1, mv2);
646
647   /* For function types do not merge const qualifiers, but drop them
648      if used inconsistently.  The middle-end uses these to mark const
649      and noreturn functions.  */
650   quals1 = TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (pointed_to_1);
651   quals2 = TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (pointed_to_2);
652
653   if (TREE_CODE (pointed_to_1) == FUNCTION_TYPE)
654     target_quals = (quals1 & quals2);
655   else
656     target_quals = (quals1 | quals2);
657
658   /* If the two named address spaces are different, determine the common
659      superset address space.  This is guaranteed to exist due to the
660      assumption that comp_target_type returned non-zero.  */
661   as1 = TYPE_ADDR_SPACE (pointed_to_1);
662   as2 = TYPE_ADDR_SPACE (pointed_to_2);
663   if (!addr_space_superset (as1, as2, &as_common))
664     gcc_unreachable ();
665
666   target_quals |= ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
667
668   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type (target, target_quals));
669   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
670 }
671
672 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
673    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
674    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
675    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
676
677    This is the type for the result of most arithmetic operations
678    if the operands have the given two types.  */
679
680 static tree
681 c_common_type (tree t1, tree t2)
682 {
683   enum tree_code code1;
684   enum tree_code code2;
685
686   /* If one type is nonsense, use the other.  */
687   if (t1 == error_mark_node)
688     return t2;
689   if (t2 == error_mark_node)
690     return t1;
691
692   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
693     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
694
695   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
696     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
697
698   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
699     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
700
701   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
702     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
703
704   /* Save time if the two types are the same.  */
705
706   if (t1 == t2) return t1;
707
708   code1 = TREE_CODE (t1);
709   code2 = TREE_CODE (t2);
710
711   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
712               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == REAL_TYPE
713               || code1 == INTEGER_TYPE);
714   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
715               || code2 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == REAL_TYPE
716               || code2 == INTEGER_TYPE);
717
718   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
719      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
720      here.  */
721   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
722       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
723     {
724       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
725         {
726           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
727           return error_mark_node;
728         }
729       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
730         {
731           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
732           return error_mark_node;
733         }
734       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
735         {
736           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
737           return error_mark_node;
738         }
739     }
740
741   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
742      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
743      precisely specified.)  */
744   if (code1 == VECTOR_TYPE)
745     return t1;
746
747   if (code2 == VECTOR_TYPE)
748     return t2;
749
750   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
751      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
752      required type.  */
753   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
754     {
755       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
756       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
757       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
758
759       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
760         return t1;
761       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
762         return t2;
763       else
764         return build_complex_type (subtype);
765     }
766
767   /* If only one is real, use it as the result.  */
768
769   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
770     return t1;
771
772   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
773     return t2;
774
775   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
776      the decimal floating point type with the greater precision. */
777
778   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
779     {
780       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
781           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
782         return dfloat128_type_node;
783       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
784                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
785         return dfloat64_type_node;
786       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
787                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
788         return dfloat32_type_node;
789     }
790
791   /* Deal with fixed-point types.  */
792   if (code1 == FIXED_POINT_TYPE || code2 == FIXED_POINT_TYPE)
793     {
794       unsigned int unsignedp = 0, satp = 0;
795       enum machine_mode m1, m2;
796       unsigned int fbit1, ibit1, fbit2, ibit2, max_fbit, max_ibit;
797
798       m1 = TYPE_MODE (t1);
799       m2 = TYPE_MODE (t2);
800
801       /* If one input type is saturating, the result type is saturating.  */
802       if (TYPE_SATURATING (t1) || TYPE_SATURATING (t2))
803         satp = 1;
804
805       /* If both fixed-point types are unsigned, the result type is unsigned.
806          When mixing fixed-point and integer types, follow the sign of the
807          fixed-point type.
808          Otherwise, the result type is signed.  */
809       if ((TYPE_UNSIGNED (t1) && TYPE_UNSIGNED (t2)
810            && code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE)
811           || (code1 == FIXED_POINT_TYPE && code2 != FIXED_POINT_TYPE
812               && TYPE_UNSIGNED (t1))
813           || (code1 != FIXED_POINT_TYPE && code2 == FIXED_POINT_TYPE
814               && TYPE_UNSIGNED (t2)))
815         unsignedp = 1;
816
817       /* The result type is signed.  */
818       if (unsignedp == 0)
819         {
820           /* If the input type is unsigned, we need to convert to the
821              signed type.  */
822           if (code1 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t1))
823             {
824               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
825               if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UFRACT)
826                 mclass = MODE_FRACT;
827               else if (GET_MODE_CLASS (m1) == MODE_UACCUM)
828                 mclass = MODE_ACCUM;
829               else
830                 gcc_unreachable ();
831               m1 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m1), mclass, 0);
832             }
833           if (code2 == FIXED_POINT_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t2))
834             {
835               enum mode_class mclass = (enum mode_class) 0;
836               if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UFRACT)
837                 mclass = MODE_FRACT;
838               else if (GET_MODE_CLASS (m2) == MODE_UACCUM)
839                 mclass = MODE_ACCUM;
840               else
841                 gcc_unreachable ();
842               m2 = mode_for_size (GET_MODE_PRECISION (m2), mclass, 0);
843             }
844         }
845
846       if (code1 == FIXED_POINT_TYPE)
847         {
848           fbit1 = GET_MODE_FBIT (m1);
849           ibit1 = GET_MODE_IBIT (m1);
850         }
851       else
852         {
853           fbit1 = 0;
854           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
855           ibit1 = TYPE_PRECISION (t1) - (!TYPE_UNSIGNED (t1));
856         }
857
858       if (code2 == FIXED_POINT_TYPE)
859         {
860           fbit2 = GET_MODE_FBIT (m2);
861           ibit2 = GET_MODE_IBIT (m2);
862         }
863       else
864         {
865           fbit2 = 0;
866           /* Signed integers need to subtract one sign bit.  */
867           ibit2 = TYPE_PRECISION (t2) - (!TYPE_UNSIGNED (t2));
868         }
869
870       max_ibit = ibit1 >= ibit2 ?  ibit1 : ibit2;
871       max_fbit = fbit1 >= fbit2 ?  fbit1 : fbit2;
872       return c_common_fixed_point_type_for_size (max_ibit, max_fbit, unsignedp,
873                                                  satp);
874     }
875
876   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
877
878   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
879     return t1;
880   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
881     return t2;
882
883   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
884      same precision, following the C99 rules on integer type rank
885      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
886
887   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
888       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
889     return long_long_unsigned_type_node;
890
891   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
892       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
893     {
894       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
895         return long_long_unsigned_type_node;
896       else
897         return long_long_integer_type_node;
898     }
899
900   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
901       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
902     return long_unsigned_type_node;
903
904   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
905       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
906     {
907       /* But preserve unsignedness from the other type,
908          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
909       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
910         return long_unsigned_type_node;
911       else
912         return long_integer_type_node;
913     }
914
915   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
916   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
917       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
918     return long_double_type_node;
919
920   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
921
922   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
923     return t1;
924   else
925     return t2;
926 }
927 \f
928 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
929    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
930    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
931    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
932    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
933 tree
934 common_type (tree t1, tree t2)
935 {
936   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
937     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
938   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
939     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
940
941   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
942   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
943       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
944     return boolean_type_node;
945
946   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
947   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
948     return t2;
949   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
950     return t1;
951
952   return c_common_type (t1, t2);
953 }
954
955 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
956    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
957    but a warning may be needed if you use them together.  */
958
959 int
960 comptypes (tree type1, tree type2)
961 {
962   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
963   int val;
964
965   val = comptypes_internal (type1, type2, NULL, NULL);
966   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
967
968   return val;
969 }
970
971 /* Like comptypes, but if it returns non-zero because enum and int are
972    compatible, it sets *ENUM_AND_INT_P to true.  */
973
974 static int
975 comptypes_check_enum_int (tree type1, tree type2, bool *enum_and_int_p)
976 {
977   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
978   int val;
979
980   val = comptypes_internal (type1, type2, enum_and_int_p, NULL);
981   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
982
983   return val;
984 }
985
986 /* Like comptypes, but if it returns nonzero for different types, it
987    sets *DIFFERENT_TYPES_P to true.  */
988
989 int
990 comptypes_check_different_types (tree type1, tree type2,
991                                  bool *different_types_p)
992 {
993   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
994   int val;
995
996   val = comptypes_internal (type1, type2, NULL, different_types_p);
997   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
998
999   return val;
1000 }
1001 \f
1002 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
1003    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
1004    but a warning may be needed if you use them together.  If
1005    ENUM_AND_INT_P is not NULL, and one type is an enum and the other a
1006    compatible integer type, then this sets *ENUM_AND_INT_P to true;
1007    *ENUM_AND_INT_P is never set to false.  If DIFFERENT_TYPES_P is not
1008    NULL, and the types are compatible but different enough not to be
1009    permitted in C1X typedef redeclarations, then this sets
1010    *DIFFERENT_TYPES_P to true; *DIFFERENT_TYPES_P is never set to
1011    false, but may or may not be set if the types are incompatible.
1012    This differs from comptypes, in that we don't free the seen
1013    types.  */
1014
1015 static int
1016 comptypes_internal (const_tree type1, const_tree type2, bool *enum_and_int_p,
1017                     bool *different_types_p)
1018 {
1019   const_tree t1 = type1;
1020   const_tree t2 = type2;
1021   int attrval, val;
1022
1023   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
1024
1025   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
1026       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
1027     return 1;
1028
1029   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
1030      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
1031      are compatible with each other only if they are the same type.  */
1032
1033   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
1034     {
1035       t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
1036       if (TREE_CODE (t2) != VOID_TYPE)
1037         {
1038           if (enum_and_int_p != NULL)
1039             *enum_and_int_p = true;
1040           if (different_types_p != NULL)
1041             *different_types_p = true;
1042         }
1043     }
1044   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
1045     {
1046       t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
1047       if (TREE_CODE (t1) != VOID_TYPE)
1048         {
1049           if (enum_and_int_p != NULL)
1050             *enum_and_int_p = true;
1051           if (different_types_p != NULL)
1052             *different_types_p = true;
1053         }
1054     }
1055
1056   if (t1 == t2)
1057     return 1;
1058
1059   /* Different classes of types can't be compatible.  */
1060
1061   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
1062     return 0;
1063
1064   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
1065
1066   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
1067     return 0;
1068
1069   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
1070      definition.  Note that we already checked for equality of the type
1071      qualifiers (just above).  */
1072
1073   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
1074       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
1075     return 1;
1076
1077   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1078   if (!(attrval = comp_type_attributes (t1, t2)))
1079      return 0;
1080
1081   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1082   val = 0;
1083
1084   switch (TREE_CODE (t1))
1085     {
1086     case POINTER_TYPE:
1087       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
1088       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
1089           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
1090         break;
1091       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
1092              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1093                                        enum_and_int_p, different_types_p));
1094       break;
1095
1096     case FUNCTION_TYPE:
1097       val = function_types_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p,
1098                                          different_types_p);
1099       break;
1100
1101     case ARRAY_TYPE:
1102       {
1103         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
1104         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
1105         bool d1_variable, d2_variable;
1106         bool d1_zero, d2_zero;
1107         val = 1;
1108
1109         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
1110         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
1111             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1112                                                enum_and_int_p,
1113                                                different_types_p)))
1114           return 0;
1115
1116         if (different_types_p != NULL
1117             && (d1 == 0) != (d2 == 0))
1118           *different_types_p = true;
1119         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
1120         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
1121           break;
1122
1123         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
1124         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
1125
1126         d1_variable = (!d1_zero
1127                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
1128                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
1129         d2_variable = (!d2_zero
1130                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
1131                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
1132         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
1133         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
1134
1135         if (different_types_p != NULL
1136             && d1_variable != d2_variable)
1137           *different_types_p = true;
1138         if (d1_variable || d2_variable)
1139           break;
1140         if (d1_zero && d2_zero)
1141           break;
1142         if (d1_zero || d2_zero
1143             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
1144             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
1145           val = 0;
1146
1147         break;
1148       }
1149
1150     case ENUMERAL_TYPE:
1151     case RECORD_TYPE:
1152     case UNION_TYPE:
1153       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
1154         {
1155           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
1156           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
1157
1158           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
1159               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
1160             break;
1161
1162           if (attrval != 2)
1163             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p,
1164                                                  different_types_p);
1165           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2, enum_and_int_p,
1166                                               different_types_p);
1167         }
1168       break;
1169
1170     case VECTOR_TYPE:
1171       val = (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
1172              && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
1173                                     enum_and_int_p, different_types_p));
1174       break;
1175
1176     default:
1177       break;
1178     }
1179   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
1180 }
1181
1182 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent, ignoring
1183    their qualifiers, except for named address spaces.  If the pointers point to
1184    different named addresses, then we must determine if one address space is a
1185    subset of the other.  */
1186
1187 static int
1188 comp_target_types (location_t location, tree ttl, tree ttr)
1189 {
1190   int val;
1191   tree mvl = TREE_TYPE (ttl);
1192   tree mvr = TREE_TYPE (ttr);
1193   addr_space_t asl = TYPE_ADDR_SPACE (mvl);
1194   addr_space_t asr = TYPE_ADDR_SPACE (mvr);
1195   addr_space_t as_common;
1196   bool enum_and_int_p;
1197
1198   /* Fail if pointers point to incompatible address spaces.  */
1199   if (!addr_space_superset (asl, asr, &as_common))
1200     return 0;
1201
1202   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
1203      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
1204   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
1205     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
1206   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
1207     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
1208   enum_and_int_p = false;
1209   val = comptypes_check_enum_int (mvl, mvr, &enum_and_int_p);
1210
1211   if (val == 2)
1212     pedwarn (location, OPT_pedantic, "types are not quite compatible");
1213
1214   if (val == 1 && enum_and_int_p && warn_cxx_compat)
1215     warning_at (location, OPT_Wc___compat,
1216                 "pointer target types incompatible in C++");
1217
1218   return val;
1219 }
1220 \f
1221 /* Subroutines of `comptypes'.  */
1222
1223 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
1224    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
1225    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
1226    they're in the same translation unit.  */
1227 int
1228 same_translation_unit_p (const_tree t1, const_tree t2)
1229 {
1230   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1231     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
1232       {
1233       case tcc_declaration:
1234         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
1235       case tcc_type:
1236         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
1237       case tcc_exceptional:
1238         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
1239       default: gcc_unreachable ();
1240       }
1241
1242   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
1243     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
1244       {
1245       case tcc_declaration:
1246         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
1247       case tcc_type:
1248         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
1249       case tcc_exceptional:
1250         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
1251       default: gcc_unreachable ();
1252       }
1253
1254   return t1 == t2;
1255 }
1256
1257 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
1258
1259 static struct tagged_tu_seen_cache *
1260 alloc_tagged_tu_seen_cache (const_tree t1, const_tree t2)
1261 {
1262   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
1263   tu->next = tagged_tu_seen_base;
1264   tu->t1 = t1;
1265   tu->t2 = t2;
1266
1267   tagged_tu_seen_base = tu;
1268
1269   /* The C standard says that two structures in different translation
1270      units are compatible with each other only if the types of their
1271      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1272      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1273      An example where this can occur is:
1274      struct a
1275      {
1276        struct a *next;
1277      };
1278      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1279      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1280      loop.  */
1281   tu->val = 1;
1282   return tu;
1283 }
1284
1285 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1286
1287 static void
1288 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1289 {
1290   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1291   while (tu != tu_til)
1292     {
1293       const struct tagged_tu_seen_cache *const tu1
1294         = (const struct tagged_tu_seen_cache *) tu;
1295       tu = tu1->next;
1296       free (CONST_CAST (struct tagged_tu_seen_cache *, tu1));
1297     }
1298   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1299 }
1300
1301 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1302    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1303    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1304    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1305    rules.  ENUM_AND_INT_P and DIFFERENT_TYPES_P are as in
1306    comptypes_internal.  */
1307
1308 static int
1309 tagged_types_tu_compatible_p (const_tree t1, const_tree t2,
1310                               bool *enum_and_int_p, bool *different_types_p)
1311 {
1312   tree s1, s2;
1313   bool needs_warning = false;
1314
1315   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1316      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1317      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1318      typedef...
1319      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1320      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1321   while (TYPE_NAME (t1)
1322          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1323          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1324     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1325
1326   while (TYPE_NAME (t2)
1327          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1328          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1329     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1330
1331   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1332   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1333     return 0;
1334
1335   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1336      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1337      are compatible.  */
1338   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1339       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1340     return 1;
1341
1342   {
1343     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1344     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1345       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1346         return tts_i->val;
1347   }
1348
1349   switch (TREE_CODE (t1))
1350     {
1351     case ENUMERAL_TYPE:
1352       {
1353         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1354         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1355         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1356         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1357
1358         if (tv1 == tv2)
1359           {
1360             return 1;
1361           }
1362
1363         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1364           {
1365             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1366               break;
1367             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1368               {
1369                 tu->val = 0;
1370                 return 0;
1371               }
1372           }
1373
1374         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1375           {
1376             return 1;
1377           }
1378         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1379           {
1380             tu->val = 0;
1381             return 0;
1382           }
1383
1384         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1385           {
1386             tu->val = 0;
1387             return 0;
1388           }
1389
1390         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1391           {
1392             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1393             if (s2 == NULL
1394                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1395               {
1396                 tu->val = 0;
1397                 return 0;
1398               }
1399           }
1400         return 1;
1401       }
1402
1403     case UNION_TYPE:
1404       {
1405         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1406         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1407           {
1408             tu->val = 0;
1409             return 0;
1410           }
1411
1412         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1413         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1414              s1 = DECL_CHAIN (s1), s2 = DECL_CHAIN (s2))
1415           {
1416             int result;
1417
1418             if (DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1419               break;
1420             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1421                                          enum_and_int_p, different_types_p);
1422
1423             if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1424               break;
1425             if (result == 0)
1426               {
1427                 tu->val = 0;
1428                 return 0;
1429               }
1430             if (result == 2)
1431               needs_warning = true;
1432
1433             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1434                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1435                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1436               {
1437                 tu->val = 0;
1438                 return 0;
1439               }
1440           }
1441         if (!s1 && !s2)
1442           {
1443             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1444             return tu->val;
1445           }
1446
1447         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = DECL_CHAIN (s1))
1448           {
1449             bool ok = false;
1450
1451             for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = DECL_CHAIN (s2))
1452               if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1453                 {
1454                   int result;
1455
1456                   result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1457                                                enum_and_int_p,
1458                                                different_types_p);
1459
1460                   if (result != 1 && !DECL_NAME (s1))
1461                     continue;
1462                   if (result == 0)
1463                     {
1464                       tu->val = 0;
1465                       return 0;
1466                     }
1467                   if (result == 2)
1468                     needs_warning = true;
1469
1470                   if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1471                       && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1472                                            DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1473                     break;
1474
1475                   ok = true;
1476                   break;
1477                 }
1478             if (!ok)
1479               {
1480                 tu->val = 0;
1481                 return 0;
1482               }
1483           }
1484         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1485         return tu->val;
1486       }
1487
1488     case RECORD_TYPE:
1489       {
1490         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1491
1492         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1493              s1 && s2;
1494              s1 = DECL_CHAIN (s1), s2 = DECL_CHAIN (s2))
1495           {
1496             int result;
1497             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1498                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1499               break;
1500             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2),
1501                                          enum_and_int_p, different_types_p);
1502             if (result == 0)
1503               break;
1504             if (result == 2)
1505               needs_warning = true;
1506
1507             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1508                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1509                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1510               break;
1511           }
1512         if (s1 && s2)
1513           tu->val = 0;
1514         else
1515           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1516         return tu->val;
1517       }
1518
1519     default:
1520       gcc_unreachable ();
1521     }
1522 }
1523
1524 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1525    If either type specifies no argument types,
1526    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1527    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1528    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1529    Otherwise, the argument types must match.
1530    ENUM_AND_INT_P and DIFFERENT_TYPES_P are as in comptypes_internal.  */
1531
1532 static int
1533 function_types_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2,
1534                              bool *enum_and_int_p, bool *different_types_p)
1535 {
1536   tree args1, args2;
1537   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1538   int val = 1;
1539   int val1;
1540   tree ret1, ret2;
1541
1542   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1543   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1544
1545   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1546      the function is noreturn.  */
1547   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1548     pedwarn (input_location, 0, "function return types not compatible due to %<volatile%>");
1549   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1550     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1551                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1552   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1553     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1554                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1555   val = comptypes_internal (ret1, ret2, enum_and_int_p, different_types_p);
1556   if (val == 0)
1557     return 0;
1558
1559   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1560   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1561
1562   if (different_types_p != NULL
1563       && (args1 == 0) != (args2 == 0))
1564     *different_types_p = true;
1565
1566   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1567      whose argument types don't need default promotions.  */
1568
1569   if (args1 == 0)
1570     {
1571       if (!self_promoting_args_p (args2))
1572         return 0;
1573       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1574          compare that with the other type's arglist.
1575          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1576       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1577           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1),
1578                                            enum_and_int_p, different_types_p))
1579         val = 2;
1580       return val;
1581     }
1582   if (args2 == 0)
1583     {
1584       if (!self_promoting_args_p (args1))
1585         return 0;
1586       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1587           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2),
1588                                            enum_and_int_p, different_types_p))
1589         val = 2;
1590       return val;
1591     }
1592
1593   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1594   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2, enum_and_int_p,
1595                                   different_types_p);
1596   return val1 != 1 ? val1 : val;
1597 }
1598
1599 /* Check two lists of types for compatibility, returning 0 for
1600    incompatible, 1 for compatible, or 2 for compatible with
1601    warning.  ENUM_AND_INT_P and DIFFERENT_TYPES_P are as in
1602    comptypes_internal.  */
1603
1604 static int
1605 type_lists_compatible_p (const_tree args1, const_tree args2,
1606                          bool *enum_and_int_p, bool *different_types_p)
1607 {
1608   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1609   int val = 1;
1610   int newval = 0;
1611
1612   while (1)
1613     {
1614       tree a1, mv1, a2, mv2;
1615       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1616         return val;
1617       /* If one list is shorter than the other,
1618          they fail to match.  */
1619       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1620         return 0;
1621       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1622       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1623       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1624         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1625       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1626         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1627       /* A null pointer instead of a type
1628          means there is supposed to be an argument
1629          but nothing is specified about what type it has.
1630          So match anything that self-promotes.  */
1631       if (different_types_p != NULL
1632           && (a1 == 0) != (a2 == 0))
1633         *different_types_p = true;
1634       if (a1 == 0)
1635         {
1636           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1637             return 0;
1638         }
1639       else if (a2 == 0)
1640         {
1641           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1642             return 0;
1643         }
1644       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1645       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1646                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1647         ;
1648       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2, enum_and_int_p,
1649                                               different_types_p)))
1650         {
1651           if (different_types_p != NULL)
1652             *different_types_p = true;
1653           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1654              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1655           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1656               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1657                   || TYPE_TRANSPARENT_AGGR (a1))
1658               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1659               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1660                                      TYPE_SIZE (a2)))
1661             {
1662               tree memb;
1663               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1664                    memb; memb = DECL_CHAIN (memb))
1665                 {
1666                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1667                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1668                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1669                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1670                   if (comptypes_internal (mv3, mv2, enum_and_int_p,
1671                                           different_types_p))
1672                     break;
1673                 }
1674               if (memb == 0)
1675                 return 0;
1676             }
1677           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1678                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1679                        || TYPE_TRANSPARENT_AGGR (a2))
1680                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1681                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1682                                           TYPE_SIZE (a1)))
1683             {
1684               tree memb;
1685               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1686                    memb; memb = DECL_CHAIN (memb))
1687                 {
1688                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1689                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1690                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1691                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1692                   if (comptypes_internal (mv3, mv1, enum_and_int_p,
1693                                           different_types_p))
1694                     break;
1695                 }
1696               if (memb == 0)
1697                 return 0;
1698             }
1699           else
1700             return 0;
1701         }
1702
1703       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1704       if (newval > val)
1705         val = newval;
1706
1707       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1708       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1709     }
1710 }
1711 \f
1712 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1713
1714 static tree
1715 c_size_in_bytes (const_tree type)
1716 {
1717   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1718
1719   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1720     return size_one_node;
1721
1722   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1723     {
1724       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1725       return size_one_node;
1726     }
1727
1728   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1729   return size_binop_loc (input_location, CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1730                          size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1731                                    / BITS_PER_UNIT));
1732 }
1733 \f
1734 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1735
1736 tree
1737 decl_constant_value (tree decl)
1738 {
1739   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1740          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1741          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1742       current_function_decl != 0
1743       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1744       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1745       && TREE_READONLY (decl)
1746       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1747       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1748       /* This is invalid if initial value is not constant.
1749          If it has either a function call, a memory reference,
1750          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1751       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1752       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1753       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1754     return DECL_INITIAL (decl);
1755   return decl;
1756 }
1757
1758 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1759 static tree
1760 array_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1761 {
1762   tree orig_exp = exp;
1763   tree type = TREE_TYPE (exp);
1764   tree adr;
1765   tree restype = TREE_TYPE (type);
1766   tree ptrtype;
1767
1768   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1769
1770   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1771
1772   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1773     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1774
1775   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1776
1777   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1778     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1779
1780   adr = build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 1);
1781   return convert (ptrtype, adr);
1782 }
1783
1784 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1785 static tree
1786 function_to_pointer_conversion (location_t loc, tree exp)
1787 {
1788   tree orig_exp = exp;
1789
1790   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1791
1792   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1793
1794   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1795     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1796
1797   return build_unary_op (loc, ADDR_EXPR, exp, 0);
1798 }
1799
1800 /* Mark EXP as read, not just set, for set but not used -Wunused
1801    warning purposes.  */
1802
1803 void
1804 mark_exp_read (tree exp)
1805 {
1806   switch (TREE_CODE (exp))
1807     {
1808     case VAR_DECL:
1809     case PARM_DECL:
1810       DECL_READ_P (exp) = 1;
1811       break;
1812     case ARRAY_REF:
1813     case COMPONENT_REF:
1814     case MODIFY_EXPR:
1815     case REALPART_EXPR:
1816     case IMAGPART_EXPR:
1817     CASE_CONVERT:
1818     case ADDR_EXPR:
1819       mark_exp_read (TREE_OPERAND (exp, 0));
1820       break;
1821     case COMPOUND_EXPR:
1822     case C_MAYBE_CONST_EXPR:
1823       mark_exp_read (TREE_OPERAND (exp, 1));
1824       break;
1825     default:
1826       break;
1827     }
1828 }
1829
1830 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1831    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1832    return EXP.
1833
1834    LOC is the location of the expression.  */
1835
1836 struct c_expr
1837 default_function_array_conversion (location_t loc, struct c_expr exp)
1838 {
1839   tree orig_exp = exp.value;
1840   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1841   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1842
1843   switch (code)
1844     {
1845     case ARRAY_TYPE:
1846       {
1847         bool not_lvalue = false;
1848         bool lvalue_array_p;
1849
1850         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1851                 || CONVERT_EXPR_P (exp.value))
1852                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1853           {
1854             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1855               not_lvalue = true;
1856             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1857           }
1858
1859         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1860           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1861
1862         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1863         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1864           {
1865             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1866                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1867                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1868                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1869             return exp;
1870           }
1871
1872         exp.value = array_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1873       }
1874       break;
1875     case FUNCTION_TYPE:
1876       exp.value = function_to_pointer_conversion (loc, exp.value);
1877       break;
1878     default:
1879       break;
1880     }
1881
1882   return exp;
1883 }
1884
1885 struct c_expr
1886 default_function_array_read_conversion (location_t loc, struct c_expr exp)
1887 {
1888   mark_exp_read (exp.value);
1889   return default_function_array_conversion (loc, exp);
1890 }
1891
1892 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1893    to it and return the promoted value.  */
1894
1895 tree
1896 perform_integral_promotions (tree exp)
1897 {
1898   tree type = TREE_TYPE (exp);
1899   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1900
1901   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1902
1903   /* Normally convert enums to int,
1904      but convert wide enums to something wider.  */
1905   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1906     {
1907       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1908                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1909                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1910                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1911                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1912
1913       return convert (type, exp);
1914     }
1915
1916   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1917      proper types.  */
1918   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1919       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1920       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1921          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1922       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1923                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1924     return convert (integer_type_node, exp);
1925
1926   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1927     {
1928       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1929       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1930           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1931         return convert (unsigned_type_node, exp);
1932
1933       return convert (integer_type_node, exp);
1934     }
1935
1936   return exp;
1937 }
1938
1939
1940 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1941    Enumeral types or short or char are converted to int.
1942    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1943
1944 tree
1945 default_conversion (tree exp)
1946 {
1947   tree orig_exp;
1948   tree type = TREE_TYPE (exp);
1949   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1950   tree promoted_type;
1951
1952   mark_exp_read (exp);
1953
1954   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1955   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1956   if (code == ARRAY_TYPE)
1957     return exp;
1958
1959   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1960   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1961     exp = DECL_INITIAL (exp);
1962
1963   /* Strip no-op conversions.  */
1964   orig_exp = exp;
1965   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1966
1967   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1968     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1969
1970   if (code == VOID_TYPE)
1971     {
1972       error ("void value not ignored as it ought to be");
1973       return error_mark_node;
1974     }
1975
1976   exp = require_complete_type (exp);
1977   if (exp == error_mark_node)
1978     return error_mark_node;
1979
1980   promoted_type = targetm.promoted_type (type);
1981   if (promoted_type)
1982     return convert (promoted_type, exp);
1983
1984   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1985     return perform_integral_promotions (exp);
1986
1987   return exp;
1988 }
1989 \f
1990 /* Look up COMPONENT in a structure or union TYPE.
1991
1992    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1993    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1994    stepping down the chain to the component, which is in the last
1995    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1996    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1997    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1998
1999 static tree
2000 lookup_field (tree type, tree component)
2001 {
2002   tree field;
2003
2004   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
2005      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
2006      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
2007      will always be set for structures which have many elements.  */
2008
2009   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
2010     {
2011       int bot, top, half;
2012       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
2013
2014       field = TYPE_FIELDS (type);
2015       bot = 0;
2016       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
2017       while (top - bot > 1)
2018         {
2019           half = (top - bot + 1) >> 1;
2020           field = field_array[bot+half];
2021
2022           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
2023             {
2024               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
2025               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
2026                 {
2027                   field = field_array[bot++];
2028                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
2029                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
2030                     {
2031                       tree anon = lookup_field (TREE_TYPE (field), component);
2032
2033                       if (anon)
2034                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
2035
2036                       /* The Plan 9 compiler permits referring
2037                          directly to an anonymous struct/union field
2038                          using a typedef name.  */
2039                       if (flag_plan9_extensions
2040                           && TYPE_NAME (TREE_TYPE (field)) != NULL_TREE
2041                           && (TREE_CODE (TYPE_NAME (TREE_TYPE (field)))
2042                               == TYPE_DECL)
2043                           && (DECL_NAME (TYPE_NAME (TREE_TYPE (field)))
2044                               == component))
2045                         break;
2046                     }
2047                 }
2048
2049               /* Entire record is only anon unions.  */
2050               if (bot > top)
2051                 return NULL_TREE;
2052
2053               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
2054               continue;
2055             }
2056
2057           if (DECL_NAME (field) == component)
2058             break;
2059           if (DECL_NAME (field) < component)
2060             bot += half;
2061           else
2062             top = bot + half;
2063         }
2064
2065       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
2066         field = field_array[bot];
2067       else if (DECL_NAME (field) != component)
2068         return NULL_TREE;
2069     }
2070   else
2071     {
2072       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
2073         {
2074           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
2075               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
2076                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
2077             {
2078               tree anon = lookup_field (TREE_TYPE (field), component);
2079
2080               if (anon)
2081                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
2082
2083               /* The Plan 9 compiler permits referring directly to an
2084                  anonymous struct/union field using a typedef
2085                  name.  */
2086               if (flag_plan9_extensions
2087                   && TYPE_NAME (TREE_TYPE (field)) != NULL_TREE
2088                   && TREE_CODE (TYPE_NAME (TREE_TYPE (field))) == TYPE_DECL
2089                   && (DECL_NAME (TYPE_NAME (TREE_TYPE (field)))
2090                       == component))
2091                 break;
2092             }
2093
2094           if (DECL_NAME (field) == component)
2095             break;
2096         }
2097
2098       if (field == NULL_TREE)
2099         return NULL_TREE;
2100     }
2101
2102   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
2103 }
2104
2105 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of structure or
2106    union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  LOC is the
2107    location of the COMPONENT_REF.  */
2108
2109 tree
2110 build_component_ref (location_t loc, tree datum, tree component)
2111 {
2112   tree type = TREE_TYPE (datum);
2113   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
2114   tree field = NULL;
2115   tree ref;
2116   bool datum_lvalue = lvalue_p (datum);
2117
2118   if (!objc_is_public (datum, component))
2119     return error_mark_node;
2120
2121   /* Detect Objective-C property syntax object.property.  */
2122   if (c_dialect_objc ()
2123       && (ref = objc_maybe_build_component_ref (datum, component)))
2124     return ref;
2125
2126   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
2127
2128   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
2129     {
2130       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2131         {
2132           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2133           return error_mark_node;
2134         }
2135
2136       field = lookup_field (type, component);
2137
2138       if (!field)
2139         {
2140           error_at (loc, "%qT has no member named %qE", type, component);
2141           return error_mark_node;
2142         }
2143
2144       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
2145          This might be better solved in future the way the C++ front
2146          end does it - by giving the anonymous entities each a
2147          separate name and type, and then have build_component_ref
2148          recursively call itself.  We can't do that here.  */
2149       do
2150         {
2151           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
2152           int quals;
2153           tree subtype;
2154           bool use_datum_quals;
2155
2156           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
2157             return error_mark_node;
2158
2159           /* If this is an rvalue, it does not have qualifiers in C
2160              standard terms and we must avoid propagating such
2161              qualifiers down to a non-lvalue array that is then
2162              converted to a pointer.  */
2163           use_datum_quals = (datum_lvalue
2164                              || TREE_CODE (TREE_TYPE (subdatum)) != ARRAY_TYPE);
2165
2166           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
2167           if (use_datum_quals)
2168             quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
2169           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
2170
2171           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
2172                         NULL_TREE);
2173           SET_EXPR_LOCATION (ref, loc);
2174           if (TREE_READONLY (subdatum)
2175               || (use_datum_quals && TREE_READONLY (datum)))
2176             TREE_READONLY (ref) = 1;
2177           if (TREE_THIS_VOLATILE (subdatum)
2178               || (use_datum_quals && TREE_THIS_VOLATILE (datum)))
2179             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
2180
2181           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
2182             warn_deprecated_use (subdatum, NULL_TREE);
2183
2184           datum = ref;
2185
2186           field = TREE_CHAIN (field);
2187         }
2188       while (field);
2189
2190       return ref;
2191     }
2192   else if (code != ERROR_MARK)
2193     error_at (loc,
2194               "request for member %qE in something not a structure or union",
2195               component);
2196
2197   return error_mark_node;
2198 }
2199 \f
2200 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
2201    for the value pointed to.
2202    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.
2203
2204    LOC is the location to use for the generated tree.  */
2205
2206 tree
2207 build_indirect_ref (location_t loc, tree ptr, ref_operator errstring)
2208 {
2209   tree pointer = default_conversion (ptr);
2210   tree type = TREE_TYPE (pointer);
2211   tree ref;
2212
2213   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2214     {
2215       if (CONVERT_EXPR_P (pointer)
2216           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2217         {
2218           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
2219              the backend.  This only needs to be done at
2220              warn_strict_aliasing > 2.  */
2221           if (warn_strict_aliasing > 2)
2222             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
2223                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
2224               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
2225         }
2226
2227       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
2228           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
2229               == TREE_TYPE (type)))
2230         {
2231           ref = TREE_OPERAND (pointer, 0);
2232           protected_set_expr_location (ref, loc);
2233           return ref;
2234         }
2235       else
2236         {
2237           tree t = TREE_TYPE (type);
2238
2239           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
2240
2241           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
2242             {
2243               error_at (loc, "dereferencing pointer to incomplete type");
2244               return error_mark_node;
2245             }
2246           if (VOID_TYPE_P (t) && c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
2247             warning_at (loc, 0, "dereferencing %<void *%> pointer");
2248
2249           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
2250              so that we get the proper error message if the result is used
2251              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
2252              And ANSI C seems to specify that the type of the result
2253              should be the const type.  */
2254           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
2255              to change it via some other pointer.  */
2256           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
2257           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
2258             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
2259           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
2260           protected_set_expr_location (ref, loc);
2261           return ref;
2262         }
2263     }
2264   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
2265     invalid_indirection_error (loc, type, errstring);
2266
2267   return error_mark_node;
2268 }
2269
2270 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
2271    an array reference.
2272
2273    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
2274    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
2275    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
2276    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
2277    by functions).
2278
2279    For vector types, allow vector[i] but not i[vector], and create
2280    *(((type*)&vectortype) + i) for the expression.
2281
2282    LOC is the location to use for the returned expression.  */
2283
2284 tree
2285 build_array_ref (location_t loc, tree array, tree index)
2286 {
2287   tree ret;
2288   bool swapped = false;
2289   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
2290       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
2291     return error_mark_node;
2292
2293   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
2294       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE
2295       /* Allow vector[index] but not index[vector].  */
2296       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != VECTOR_TYPE)
2297     {
2298       tree temp;
2299       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
2300           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
2301         {
2302           error_at (loc, 
2303             "subscripted value is neither array nor pointer nor vector");
2304
2305           return error_mark_node;
2306         }
2307       temp = array;
2308       array = index;
2309       index = temp;
2310       swapped = true;
2311     }
2312
2313   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
2314     {
2315       error_at (loc, "array subscript is not an integer");
2316       return error_mark_node;
2317     }
2318
2319   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
2320     {
2321       error_at (loc, "subscripted value is pointer to function");
2322       return error_mark_node;
2323     }
2324
2325   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
2326      index is syntactically the index, not for char[array].  */
2327   if (!swapped)
2328      warn_array_subscript_with_type_char (index);
2329
2330   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
2331   index = default_conversion (index);
2332
2333   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
2334   
2335   /* For vector[index], convert the vector to a 
2336      pointer of the underlying type.  */
2337   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == VECTOR_TYPE)
2338     {
2339       tree type = TREE_TYPE (array);
2340       tree type1;
2341
2342       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
2343         if (!host_integerp (index, 1) 
2344             || ((unsigned HOST_WIDE_INT) tree_low_cst (index, 1) 
2345                >= TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (array))))
2346           warning_at (loc, OPT_Warray_bounds, "index value is out of bound");
2347      
2348       c_common_mark_addressable_vec (array);
2349       type = build_qualified_type (TREE_TYPE (type), TYPE_QUALS (type));
2350       type = build_pointer_type (type);
2351       type1 = build_pointer_type (TREE_TYPE (array));
2352       array = build1 (ADDR_EXPR, type1, array);
2353       array = convert (type, array);
2354     }
2355
2356   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
2357     {
2358       tree rval, type;
2359
2360       /* An array that is indexed by a non-constant
2361          cannot be stored in a register; we must be able to do
2362          address arithmetic on its address.
2363          Likewise an array of elements of variable size.  */
2364       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
2365           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2366               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
2367         {
2368           if (!c_mark_addressable (array))
2369             return error_mark_node;
2370         }
2371       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2372          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2373          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2374          to access a non-existent part of the register.  */
2375       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2376           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2377           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2378         {
2379           if (!c_mark_addressable (array))
2380             return error_mark_node;
2381         }
2382
2383       if (pedantic)
2384         {
2385           tree foo = array;
2386           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2387             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2388           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2389             pedwarn (loc, OPT_pedantic,
2390                      "ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2391           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2392             pedwarn (loc, OPT_pedantic,
2393                      "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2394         }
2395
2396       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2397       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2398       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2399          or if the array is.  */
2400       TREE_READONLY (rval)
2401         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2402             | TREE_READONLY (array));
2403       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2404         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2405             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2406       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2407         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2408             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2409                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2410                in an inline function.
2411                Hope it doesn't break something else.  */
2412             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2413       ret = require_complete_type (rval);
2414       protected_set_expr_location (ret, loc);
2415       return ret;
2416     }
2417   else
2418     {
2419       tree ar = default_conversion (array);
2420
2421       if (ar == error_mark_node)
2422         return ar;
2423
2424       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2425       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2426
2427       return build_indirect_ref
2428         (loc, build_binary_op (loc, PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2429          RO_ARRAY_INDEXING);
2430     }
2431 }
2432 \f
2433 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2434    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2435    location of the identifier.  This sets *TYPE to the type of the
2436    identifier, which is not the same as the type of the returned value
2437    for CONST_DECLs defined as enum constants.  If the type of the
2438    identifier is not available, *TYPE is set to NULL.  */
2439 tree
2440 build_external_ref (location_t loc, tree id, int fun, tree *type)
2441 {
2442   tree ref;
2443   tree decl = lookup_name (id);
2444
2445   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2446      whatever lookup_name() found.  */
2447   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2448
2449   *type = NULL;
2450   if (decl && decl != error_mark_node)
2451     {
2452       ref = decl;
2453       *type = TREE_TYPE (ref);
2454     }
2455   else if (fun)
2456     /* Implicit function declaration.  */
2457     ref = implicitly_declare (loc, id);
2458   else if (decl == error_mark_node)
2459     /* Don't complain about something that's already been
2460        complained about.  */
2461     return error_mark_node;
2462   else
2463     {
2464       undeclared_variable (loc, id);
2465       return error_mark_node;
2466     }
2467
2468   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2469     return error_mark_node;
2470
2471   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2472     warn_deprecated_use (ref, NULL_TREE);
2473
2474   /* Recursive call does not count as usage.  */
2475   if (ref != current_function_decl)
2476     {
2477       TREE_USED (ref) = 1;
2478     }
2479
2480   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2481     {
2482       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2483         C_DECL_USED (ref) = 1;
2484       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2485                && DECL_EXTERNAL (ref)
2486                && !TREE_PUBLIC (ref))
2487         record_maybe_used_decl (ref);
2488     }
2489
2490   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2491     {
2492       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2493
2494       if (warn_cxx_compat
2495           && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ENUMERAL_TYPE
2496           && C_TYPE_DEFINED_IN_STRUCT (TREE_TYPE (ref)))
2497         {
2498           warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
2499                       ("enum constant defined in struct or union "
2500                        "is not visible in C++"));
2501           inform (DECL_SOURCE_LOCATION (ref), "enum constant defined here");
2502         }
2503
2504       ref = DECL_INITIAL (ref);
2505       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2506     }
2507   else if (current_function_decl != 0
2508            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2509            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2510                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2511                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2512     {
2513       tree context = decl_function_context (ref);
2514
2515       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2516         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2517     }
2518   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2519      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2520      internal linkage.  */
2521   else if (current_function_decl != 0
2522            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2523            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2524            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2525            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2526            && ! TREE_PUBLIC (ref)
2527            && DECL_CONTEXT (ref) != current_function_decl)
2528     record_inline_static (loc, current_function_decl, ref,
2529                           csi_internal);
2530
2531   return ref;
2532 }
2533
2534 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2535 struct maybe_used_decl
2536 {
2537   /* The decl.  */
2538   tree decl;
2539   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2540   int level;
2541   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2542   struct maybe_used_decl *next;
2543 };
2544
2545 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2546
2547 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2548    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2549    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2550    type.  */
2551
2552 static void
2553 record_maybe_used_decl (tree decl)
2554 {
2555   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2556   t->decl = decl;
2557   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2558   t->next = maybe_used_decls;
2559   maybe_used_decls = t;
2560 }
2561
2562 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2563    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2564    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2565    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2566
2567 void
2568 pop_maybe_used (bool used)
2569 {
2570   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2571   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2572   while (p && p->level > cur_level)
2573     {
2574       if (used)
2575         {
2576           if (cur_level == 0)
2577             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2578           else
2579             p->level = cur_level;
2580         }
2581       p = p->next;
2582     }
2583   if (!used || cur_level == 0)
2584     maybe_used_decls = p;
2585 }
2586
2587 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2588
2589 struct c_expr
2590 c_expr_sizeof_expr (location_t loc, struct c_expr expr)
2591 {
2592   struct c_expr ret;
2593   if (expr.value == error_mark_node)
2594     {
2595       ret.value = error_mark_node;
2596       ret.original_code = ERROR_MARK;
2597       ret.original_type = NULL;
2598       pop_maybe_used (false);
2599     }
2600   else
2601     {
2602       bool expr_const_operands = true;
2603       tree folded_expr = c_fully_fold (expr.value, require_constant_value,
2604                                        &expr_const_operands);
2605       ret.value = c_sizeof (loc, TREE_TYPE (folded_expr));
2606       ret.original_code = ERROR_MARK;
2607       ret.original_type = NULL;
2608       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (folded_expr)))
2609         {
2610           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2611           ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2612                               folded_expr, ret.value);
2613           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !expr_const_operands;
2614           SET_EXPR_LOCATION (ret.value, loc);
2615         }
2616       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (folded_expr)));
2617     }
2618   return ret;
2619 }
2620
2621 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2622    name passed to sizeof (rather than the type itself).  LOC is the
2623    location of the original expression.  */
2624
2625 struct c_expr
2626 c_expr_sizeof_type (location_t loc, struct c_type_name *t)
2627 {
2628   tree type;
2629   struct c_expr ret;
2630   tree type_expr = NULL_TREE;
2631   bool type_expr_const = true;
2632   type = groktypename (t, &type_expr, &type_expr_const);
2633   ret.value = c_sizeof (loc, type);
2634   ret.original_code = ERROR_MARK;
2635   ret.original_type = NULL;
2636   if ((type_expr || TREE_CODE (ret.value) == INTEGER_CST)
2637       && c_vla_type_p (type))
2638     {
2639       /* If the type is a [*] array, it is a VLA but is represented as
2640          having a size of zero.  In such a case we must ensure that
2641          the result of sizeof does not get folded to a constant by
2642          c_fully_fold, because if the size is evaluated the result is
2643          not constant and so constraints on zero or negative size
2644          arrays must not be applied when this sizeof call is inside
2645          another array declarator.  */
2646       if (!type_expr)
2647         type_expr = integer_zero_node;
2648       ret.value = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret.value),
2649                           type_expr, ret.value);
2650       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret.value) = !type_expr_const;
2651     }
2652   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2653                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2654   return ret;
2655 }
2656
2657 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2658    The function call is at LOC.
2659    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2660    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2661    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2662
2663 tree
2664 build_function_call (location_t loc, tree function, tree params)
2665 {
2666   VEC(tree,gc) *vec;
2667   tree ret;
2668
2669   vec = VEC_alloc (tree, gc, list_length (params));
2670   for (; params; params = TREE_CHAIN (params))
2671     VEC_quick_push (tree, vec, TREE_VALUE (params));
2672   ret = build_function_call_vec (loc, function, vec, NULL);
2673   VEC_free (tree, gc, vec);
2674   return ret;
2675 }
2676
2677 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2678    ORIGTYPES, if not NULL, is a vector of types; each element is
2679    either NULL or the original type of the corresponding element in
2680    PARAMS.  The original type may differ from TREE_TYPE of the
2681    parameter for enums.  FUNCTION's data type may be a function type
2682    or pointer-to-function.  This function changes the elements of
2683    PARAMS.  */
2684
2685 tree
2686 build_function_call_vec (location_t loc, tree function, VEC(tree,gc) *params,
2687                          VEC(tree,gc) *origtypes)
2688 {
2689   tree fntype, fundecl = 0;
2690   tree name = NULL_TREE, result;
2691   tree tem;
2692   int nargs;
2693   tree *argarray;
2694
2695
2696   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2697   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2698
2699   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2700   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2701     {
2702       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2703          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2704          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2705          that implements this function call.  */
2706       tem = resolve_overloaded_builtin (loc, function, params);
2707       if (tem)
2708         return tem;
2709
2710       name = DECL_NAME (function);
2711       fundecl = function;
2712     }
2713   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2714     function = function_to_pointer_conversion (loc, function);
2715
2716   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2717      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2718   if (!VEC_empty (tree, params))
2719     function = objc_rewrite_function_call (function,
2720                                            VEC_index (tree, params, 0));
2721
2722   function = c_fully_fold (function, false, NULL);
2723
2724   fntype = TREE_TYPE (function);
2725
2726   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2727     return error_mark_node;
2728
2729   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2730         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2731     {
2732       error_at (loc, "called object %qE is not a function", function);
2733       return error_mark_node;
2734     }
2735
2736   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2737     current_function_returns_abnormally = 1;
2738
2739   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2740   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2741
2742   /* Convert the parameters to the types declared in the
2743      function prototype, or apply default promotions.  */
2744
2745   nargs = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, origtypes,
2746                              function, fundecl);
2747   if (nargs < 0)
2748     return error_mark_node;
2749
2750   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2751      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2752      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2753      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2754      blow up in the RTL expander later.  */
2755   if (CONVERT_EXPR_P (function)
2756       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2757       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2758       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2759     {
2760       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2761       tree trap = build_function_call (loc, built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2762                                        NULL_TREE);
2763       int i;
2764
2765       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2766          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2767          executions of the program must execute the code.  */
2768       if (warning_at (loc, 0, "function called through a non-compatible type"))
2769         /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2770            Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2771         inform (loc, "if this code is reached, the program will abort");
2772       /* Before the abort, allow the function arguments to exit or
2773          call longjmp.  */
2774       for (i = 0; i < nargs; i++)
2775         trap = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node,
2776                        VEC_index (tree, params, i), trap);
2777
2778       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2779         {
2780           if (TYPE_QUALS (return_type) != TYPE_UNQUALIFIED)
2781             pedwarn (loc, 0,
2782                      "function with qualified void return type called");
2783           return trap;
2784         }
2785       else
2786         {
2787           tree rhs;
2788
2789           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2790             rhs = build_compound_literal (loc, return_type,
2791                                           build_constructor (return_type, 0),
2792                                           false);
2793           else
2794             rhs = build_zero_cst (return_type);
2795
2796           return require_complete_type (build2 (COMPOUND_EXPR, return_type,
2797                                                 trap, rhs));
2798         }
2799     }
2800
2801   argarray = VEC_address (tree, params);
2802
2803   /* Check that arguments to builtin functions match the expectations.  */
2804   if (fundecl
2805       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2806       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL
2807       && !check_builtin_function_arguments (fundecl, nargs, argarray))
2808     return error_mark_node;
2809
2810   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2811   check_function_arguments (fntype, nargs, argarray);
2812
2813   if (name != NULL_TREE
2814       && !strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10))
2815     {
2816       if (require_constant_value)
2817         result =
2818           fold_build_call_array_initializer_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2819                                                  function, nargs, argarray);
2820       else
2821         result = fold_build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2822                                             function, nargs, argarray);
2823       if (TREE_CODE (result) == NOP_EXPR
2824           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (result, 0)) == INTEGER_CST)
2825         STRIP_TYPE_NOPS (result);
2826     }
2827   else
2828     result = build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype),
2829                                    function, nargs, argarray);
2830
2831   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2832     {
2833       if (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (result)) != TYPE_UNQUALIFIED)
2834         pedwarn (loc, 0,
2835                  "function with qualified void return type called");
2836       return result;
2837     }
2838   return require_complete_type (result);
2839 }
2840 \f
2841 /* Convert the argument expressions in the vector VALUES
2842    to the types in the list TYPELIST.
2843
2844    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2845    perform the default conversions.
2846
2847    ORIGTYPES is the original types of the expressions in VALUES.  This
2848    holds the type of enum values which have been converted to integral
2849    types.  It may be NULL.
2850
2851    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2852    error messages, where it is formatted with %qE.
2853
2854    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2855
2856    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2857    than the length of VALUES in some error situations), or -1 on
2858    failure.  */
2859
2860 static int
2861 convert_arguments (tree typelist, VEC(tree,gc) *values,
2862                    VEC(tree,gc) *origtypes, tree function, tree fundecl)
2863 {
2864   tree typetail, val;
2865   unsigned int parmnum;
2866   bool error_args = false;
2867   const bool type_generic = fundecl
2868     && lookup_attribute ("type generic", TYPE_ATTRIBUTES(TREE_TYPE (fundecl)));
2869   bool type_generic_remove_excess_precision = false;
2870   tree selector;
2871
2872   /* Change pointer to function to the function itself for
2873      diagnostics.  */
2874   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2875       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2876     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2877
2878   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2879   selector = objc_message_selector ();
2880
2881   /* For type-generic built-in functions, determine whether excess
2882      precision should be removed (classification) or not
2883      (comparison).  */
2884   if (type_generic
2885       && DECL_BUILT_IN (fundecl)
2886       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fundecl) == BUILT_IN_NORMAL)
2887     {
2888       switch (DECL_FUNCTION_CODE (fundecl))
2889         {
2890         case BUILT_IN_ISFINITE:
2891         case BUILT_IN_ISINF:
2892         case BUILT_IN_ISINF_SIGN:
2893         case BUILT_IN_ISNAN:
2894         case BUILT_IN_ISNORMAL:
2895         case BUILT_IN_FPCLASSIFY:
2896           type_generic_remove_excess_precision = true;
2897           break;
2898
2899         default:
2900           type_generic_remove_excess_precision = false;
2901           break;
2902         }
2903     }
2904
2905   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2906      converted arguments.  */
2907
2908   for (typetail = typelist, parmnum = 0;
2909        VEC_iterate (tree, values, parmnum, val);
2910        ++parmnum)
2911     {
2912       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2913       tree valtype = TREE_TYPE (val);
2914       tree rname = function;
2915       int argnum = parmnum + 1;
2916       const char *invalid_func_diag;
2917       bool excess_precision = false;
2918       bool npc;
2919       tree parmval;
2920
2921       if (type == void_type_node)
2922         {
2923           if (selector)
2924             error_at (input_location,
2925                       "too many arguments to method %qE", selector);
2926           else
2927             error_at (input_location,
2928                       "too many arguments to function %qE", function);
2929
2930           if (fundecl && !DECL_BUILT_IN (fundecl))
2931             inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl), "declared here");
2932           return parmnum;
2933         }
2934
2935       if (selector && argnum > 2)
2936         {
2937           rname = selector;
2938           argnum -= 2;
2939         }
2940
2941       npc = null_pointer_constant_p (val);
2942
2943       /* If there is excess precision and a prototype, convert once to
2944          the required type rather than converting via the semantic
2945          type.  Likewise without a prototype a float value represented
2946          as long double should be converted once to double.  But for
2947          type-generic classification functions excess precision must
2948          be removed here.  */
2949       if (TREE_CODE (val) == EXCESS_PRECISION_EXPR
2950           && (type || !type_generic || !type_generic_remove_excess_precision))
2951         {
2952           val = TREE_OPERAND (val, 0);
2953           excess_precision = true;
2954         }
2955       val = c_fully_fold (val, false, NULL);
2956       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2957
2958       val = require_complete_type (val);
2959
2960       if (type != 0)
2961         {
2962           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2963
2964           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2965             {
2966               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2967               parmval = val;
2968             }
2969           else
2970             {
2971               tree origtype;
2972
2973               /* Optionally warn about conversions that
2974                  differ from the default conversions.  */
2975               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2976                 {
2977                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2978
2979                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2980                       && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2981                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2982                              "rather than floating due to prototype",
2983                              argnum, rname);
2984                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2985                       && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
2986                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2987                              "rather than complex due to prototype",
2988                              argnum, rname);
2989                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2990                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
2991                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2992                              "rather than floating due to prototype",
2993                              argnum, rname);
2994                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2995                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
2996                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2997                              "rather than integer due to prototype",
2998                              argnum, rname);
2999                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3000                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
3001                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
3002                              "rather than integer due to prototype",
3003                              argnum, rname);
3004                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
3005                            && TREE_CODE (valtype) == COMPLEX_TYPE)
3006                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
3007                              "rather than complex due to prototype",
3008                              argnum, rname);
3009                   /* ??? At some point, messages should be written about
3010                      conversions between complex types, but that's too messy
3011                      to do now.  */
3012                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
3013                            && TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE)
3014                     {
3015                       /* Warn if any argument is passed as `float',
3016                          since without a prototype it would be `double'.  */
3017                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
3018                           && type != dfloat32_type_node)
3019                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
3020                                  "rather than %<double%> due to prototype",
3021                                  argnum, rname);
3022
3023                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
3024                          for decimal float types.  Warn of conversions with
3025                          binary float types and of precision narrowing due to
3026                          prototype. */
3027                       else if (type != valtype
3028                                && (type == dfloat32_type_node
3029                                    || type == dfloat64_type_node
3030                                    || type == dfloat128_type_node
3031                                    || valtype == dfloat32_type_node
3032                                    || valtype == dfloat64_type_node
3033                                    || valtype == dfloat128_type_node)
3034                                && (formal_prec
3035                                    <= TYPE_PRECISION (valtype)
3036                                    || (type == dfloat128_type_node
3037                                        && (valtype
3038                                            != dfloat64_type_node
3039                                            && (valtype
3040                                                != dfloat32_type_node)))
3041                                    || (type == dfloat64_type_node
3042                                        && (valtype
3043                                            != dfloat32_type_node))))
3044                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
3045                                  "rather than %qT due to prototype",
3046                                  argnum, rname, type, valtype);
3047
3048                     }
3049                   /* Detect integer changing in width or signedness.
3050                      These warnings are only activated with
3051                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
3052                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
3053                            && INTEGRAL_TYPE_P (valtype))
3054                     {
3055                       tree would_have_been = default_conversion (val);
3056                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
3057
3058                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
3059                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
3060                               == TYPE_MAIN_VARIANT (valtype)))
3061                         /* No warning if function asks for enum
3062                            and the actual arg is that enum type.  */
3063                         ;
3064                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
3065                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
3066                                  "passing argument %d of %qE "
3067                                  "with different width due to prototype",
3068                                  argnum, rname);
3069                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
3070                         ;
3071                       /* Don't complain if the formal parameter type
3072                          is an enum, because we can't tell now whether
3073                          the value was an enum--even the same enum.  */
3074                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
3075                         ;
3076                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
3077                                && int_fits_type_p (val, type))
3078                         /* Change in signedness doesn't matter
3079                            if a constant value is unaffected.  */
3080                         ;
3081                       /* If the value is extended from a narrower
3082                          unsigned type, it doesn't matter whether we
3083                          pass it as signed or unsigned; the value
3084                          certainly is the same either way.  */
3085                       else if (TYPE_PRECISION (valtype) < TYPE_PRECISION (type)
3086                                && TYPE_UNSIGNED (valtype))
3087                         ;
3088                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
3089                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
3090                                  "passing argument %d of %qE "
3091                                  "as unsigned due to prototype",
3092                                  argnum, rname);
3093                       else
3094                         warning (OPT_Wtraditional_conversion,
3095                                  "passing argument %d of %qE "
3096                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
3097                     }
3098                 }
3099
3100               /* Possibly restore an EXCESS_PRECISION_EXPR for the
3101                  sake of better warnings from convert_and_check.  */
3102               if (excess_precision)
3103                 val = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, valtype, val);
3104               origtype = (origtypes == NULL
3105                           ? NULL_TREE
3106                           : VEC_index (tree, origtypes, parmnum));
3107               parmval = convert_for_assignment (input_location, type, val,
3108                                                 origtype, ic_argpass, npc,
3109                                                 fundecl, function,
3110                                                 parmnum + 1);
3111
3112               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
3113                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
3114                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
3115                 parmval = default_conversion (parmval);
3116             }
3117         }
3118       else if (TREE_CODE (valtype) == REAL_TYPE
3119                && (TYPE_PRECISION (valtype)
3120                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
3121                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (valtype)))
3122         {
3123           if (type_generic)
3124             parmval = val;
3125           else
3126             {
3127               /* Convert `float' to `double'.  */
3128               if (warn_double_promotion && !c_inhibit_evaluation_warnings)
3129                 warning (OPT_Wdouble_promotion,
3130                          "implicit conversion from %qT to %qT when passing "
3131                          "argument to function",
3132                          valtype, double_type_node);
3133               parmval = convert (double_type_node, val);
3134             }
3135         }
3136       else if (excess_precision && !type_generic)
3137         /* A "double" argument with excess precision being passed
3138            without a prototype or in variable arguments.  */
3139         parmval = convert (valtype, val);
3140       else if ((invalid_func_diag =
3141                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
3142         {
3143           error (invalid_func_diag);
3144           return -1;
3145         }
3146       else
3147         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
3148         parmval = default_conversion (val);
3149
3150       VEC_replace (tree, values, parmnum, parmval);
3151       if (parmval == error_mark_node)
3152         error_args = true;
3153
3154       if (typetail)
3155         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
3156     }
3157
3158   gcc_assert (parmnum == VEC_length (tree, values));
3159
3160   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
3161     {
3162       error_at (input_location, 
3163                 "too few arguments to function %qE", function);
3164       if (fundecl && !DECL_BUILT_IN (fundecl))
3165         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl), "declared here");
3166       return -1;
3167     }
3168
3169   return error_args ? -1 : (int) parmnum;
3170 }
3171 \f
3172 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
3173    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
3174    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
3175    CONVERT_EXPR for code.
3176
3177    LOC is the location to use for the tree generated.
3178 */
3179
3180 struct c_expr
3181 parser_build_unary_op (location_t loc, enum tree_code code, struct c_expr arg)
3182 {
3183   struct c_expr result;
3184
3185   result.value = build_unary_op (loc, code, arg.value, 0);
3186   result.original_code = code;
3187   result.original_type = NULL;
3188
3189   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
3190     overflow_warning (loc, result.value);
3191
3192   return result;
3193 }
3194
3195 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
3196    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
3197    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
3198    expression, we check for operands that were written with other binary
3199    operators in a way that is likely to confuse the user.
3200
3201    LOCATION is the location of the binary operator.  */
3202
3203 struct c_expr
3204 parser_build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
3205                         struct c_expr arg1, struct c_expr arg2)
3206 {
3207   struct c_expr result;
3208
3209   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
3210   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
3211   tree type1 = (arg1.original_type
3212                 ? arg1.original_type
3213                 : TREE_TYPE (arg1.value));
3214   tree type2 = (arg2.original_type
3215                 ? arg2.original_type
3216                 : TREE_TYPE (arg2.value));
3217
3218   result.value = build_binary_op (location, code,
3219                                   arg1.value, arg2.value, 1);
3220   result.original_code = code;
3221   result.original_type = NULL;
3222
3223   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
3224     return result;
3225
3226   if (location != UNKNOWN_LOCATION)
3227     protected_set_expr_location (result.value, location);
3228
3229   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
3230      to misinterpret.  */
3231   if (warn_parentheses)
3232     warn_about_parentheses (code, code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3233
3234   if (warn_logical_op)
3235     warn_logical_operator (input_location, code, TREE_TYPE (result.value),
3236                            code1, arg1.value, code2, arg2.value);
3237
3238   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
3239      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
3240   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
3241     {
3242       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
3243           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
3244         warning_at (location, OPT_Waddress,
3245                     "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3246     }
3247   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3248            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
3249     warning_at (location, OPT_Waddress,
3250                 "comparison with string literal results in unspecified behavior");
3251
3252   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value)
3253       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value)
3254       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
3255     overflow_warning (location, result.value);
3256
3257   /* Warn about comparisons of different enum types.  */
3258   if (warn_enum_compare
3259       && TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3260       && TREE_CODE (type1) == ENUMERAL_TYPE
3261       && TREE_CODE (type2) == ENUMERAL_TYPE
3262       && TYPE_MAIN_VARIANT (type1) != TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3263     warning_at (location, OPT_Wenum_compare,
3264                 "comparison between %qT and %qT",
3265                 type1, type2);
3266
3267   return result;
3268 }
3269 \f
3270 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
3271    The resulting tree has type int.  */
3272
3273 static tree
3274 pointer_diff (location_t loc, tree op0, tree op1)
3275 {
3276   tree restype = ptrdiff_type_node;
3277   tree result, inttype;
3278
3279   addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
3280   addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
3281   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
3282   tree con0, con1, lit0, lit1;
3283   tree orig_op1 = op1;
3284
3285   /* If the operands point into different address spaces, we need to
3286      explicitly convert them to pointers into the common address space
3287      before we can subtract the numerical address values.  */
3288   if (as0 != as1)
3289     {
3290       addr_space_t as_common;
3291       tree common_type;
3292
3293       /* Determine the common superset address space.  This is guaranteed
3294          to exist because the caller verified that comp_target_types
3295          returned non-zero.  */
3296       if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
3297         gcc_unreachable ();
3298
3299       common_type = common_pointer_type (TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
3300       op0 = convert (common_type, op0);
3301       op1 = convert (common_type, op1);
3302     }
3303
3304   /* Determine integer type to perform computations in.  This will usually
3305      be the same as the result type (ptrdiff_t), but may need to be a wider
3306      type if pointers for the address space are wider than ptrdiff_t.  */
3307   if (TYPE_PRECISION (restype) < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0)))
3308     inttype = lang_hooks.types.type_for_size
3309                 (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0)), 0);
3310   else
3311     inttype = restype;
3312
3313
3314   if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
3315     pedwarn (loc, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3316              "pointer of type %<void *%> used in subtraction");
3317   if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
3318     pedwarn (loc, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3319              "pointer to a function used in subtraction");
3320
3321   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
3322      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
3323      that is in the way to do any simplifications.
3324      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
3325      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
3326      different mode in place.)
3327      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
3328      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
3329   if (CONVERT_EXPR_P (op0)
3330       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
3331           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
3332     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
3333   else
3334     con0 = op0;
3335   if (CONVERT_EXPR_P (op1)
3336       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
3337           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
3338     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
3339   else
3340     con1 = op1;
3341
3342   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
3343     {
3344       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
3345       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
3346     }
3347   else
3348     lit0 = integer_zero_node;
3349
3350   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
3351     {
3352       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
3353       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
3354     }
3355   else
3356     lit1 = integer_zero_node;
3357
3358   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
3359     {
3360       op0 = lit0;
3361       op1 = lit1;
3362     }
3363
3364
3365   /* First do the subtraction as integers;
3366      then drop through to build the divide operator.
3367      Do not do default conversions on the minus operator
3368      in case restype is a short type.  */
3369
3370   op0 = build_binary_op (loc,
3371                          MINUS_EXPR, convert (inttype, op0),
3372                          convert (inttype, op1), 0);
3373   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
3374   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
3375     error_at (loc, "arithmetic on pointer to an incomplete type");
3376
3377   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
3378   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
3379
3380   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
3381   result = fold_build2_loc (loc, EXACT_DIV_EXPR, inttype,
3382                             op0, convert (inttype, op1));
3383
3384   /* Convert to final result type if necessary.  */
3385   return convert (restype, result);
3386 }
3387 \f
3388 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
3389    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
3390    and XARG is the operand.
3391    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
3392    the default promotions (such as from short to int).
3393    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
3394    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
3395    arrays to pointers in C99.
3396
3397    LOCATION is the location of the operator.  */
3398
3399 tree
3400 build_unary_op (location_t location,
3401                 enum tree_code code, tree xarg, int flag)
3402 {
3403   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
3404   tree arg = xarg;
3405   tree argtype = 0;
3406   enum tree_code typecode;
3407   tree val;
3408   tree ret = error_mark_node;
3409   tree eptype = NULL_TREE;
3410   int noconvert = flag;
3411   const char *invalid_op_diag;
3412   bool int_operands;
3413
3414   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (xarg);
3415   if (int_operands)
3416     arg = remove_c_maybe_const_expr (arg);
3417
3418   if (code != ADDR_EXPR)
3419     arg = require_complete_type (arg);
3420
3421   typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
3422   if (typecode == ERROR_MARK)
3423     return error_mark_node;
3424   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
3425     typecode = INTEGER_TYPE;
3426
3427   if ((invalid_op_diag
3428        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
3429     {
3430       error_at (location, invalid_op_diag);
3431       return error_mark_node;
3432     }
3433
3434   if (TREE_CODE (arg) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
3435     {
3436       eptype = TREE_TYPE (arg);
3437       arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
3438     }
3439
3440   switch (code)
3441     {
3442     case CONVERT_EXPR:
3443       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
3444          is enough to prevent anybody from looking inside for
3445          associativity, but won't generate any code.  */
3446       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3447             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3448             || typecode == VECTOR_TYPE))
3449         {
3450           error_at (location, "wrong type argument to unary plus");
3451           return error_mark_node;
3452         }
3453       else if (!noconvert)
3454         arg = default_conversion (arg);
3455       arg = non_lvalue_loc (location, arg);
3456       break;
3457
3458     case NEGATE_EXPR:
3459       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3460             || typecode == FIXED_POINT_TYPE || typecode == COMPLEX_TYPE
3461             || typecode == VECTOR_TYPE))
3462         {
3463           error_at (location, "wrong type argument to unary minus");
3464           return error_mark_node;
3465         }
3466       else if (!noconvert)
3467         arg = default_conversion (arg);
3468       break;
3469
3470     case BIT_NOT_EXPR:
3471       /* ~ works on integer types and non float vectors. */
3472       if (typecode == INTEGER_TYPE
3473           || (typecode == VECTOR_TYPE
3474               && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))))
3475         {
3476           if (!noconvert)
3477             arg = default_conversion (arg);
3478         }
3479       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3480         {
3481           code = CONJ_EXPR;
3482           pedwarn (location, OPT_pedantic,
3483                    "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
3484           if (!noconvert)
3485             arg = default_conversion (arg);
3486         }
3487       else
3488         {
3489           error_at (location, "wrong type argument to bit-complement");
3490           return error_mark_node;
3491         }
3492       break;
3493
3494     case ABS_EXPR:
3495       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
3496         {
3497           error_at (location, "wrong type argument to abs");
3498           return error_mark_node;
3499         }
3500       else if (!noconvert)
3501         arg = default_conversion (arg);
3502       break;
3503
3504     case CONJ_EXPR:
3505       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
3506       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
3507             || typecode == COMPLEX_TYPE))
3508         {
3509           error_at (location, "wrong type argument to conjugation");
3510           return error_mark_node;
3511         }
3512       else if (!noconvert)
3513         arg = default_conversion (arg);
3514       break;
3515
3516     case TRUTH_NOT_EXPR:
3517       if (typecode != INTEGER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3518           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
3519           && typecode != COMPLEX_TYPE)
3520         {
3521           error_at (location,
3522                     "wrong type argument to unary exclamation mark");
3523           return error_mark_node;
3524         }
3525       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (location, arg);
3526       ret = invert_truthvalue_loc (location, arg);
3527       /* If the TRUTH_NOT_EXPR has been folded, reset the location.  */
3528       if (EXPR_P (ret) && EXPR_HAS_LOCATION (ret))
3529         location = EXPR_LOCATION (ret);
3530       goto return_build_unary_op;
3531
3532     case REALPART_EXPR:
3533     case IMAGPART_EXPR:
3534       ret = build_real_imag_expr (location, code, arg);
3535       if (ret == error_mark_node)
3536         return error_mark_node;
3537       if (eptype && TREE_CODE (eptype) == COMPLEX_TYPE)
3538         eptype = TREE_TYPE (eptype);
3539       goto return_build_unary_op;
3540
3541     case PREINCREMENT_EXPR:
3542     case POSTINCREMENT_EXPR:
3543     case PREDECREMENT_EXPR:
3544     case POSTDECREMENT_EXPR:
3545
3546       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3547         {
3548           tree inner = build_unary_op (location, code,
3549                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3550           if (inner == error_mark_node)
3551             return error_mark_node;
3552           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3553                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3554           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3555           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = 1;
3556           goto return_build_unary_op;
3557         }
3558
3559       /* Complain about anything that is not a true lvalue.  In
3560          Objective-C, skip this check for property_refs.  */
3561       if (!objc_is_property_ref (arg) 
3562           && !lvalue_or_else (location,
3563                               arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3564                                      || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3565                                     ? lv_increment
3566                                     : lv_decrement)))
3567         return error_mark_node;
3568
3569       if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == ENUMERAL_TYPE)
3570         {
3571           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3572             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3573                         "increment of enumeration value is invalid in C++");
3574           else
3575             warning_at (location, OPT_Wc___compat,
3576                         "decrement of enumeration value is invalid in C++");
3577         }
3578
3579       /* Ensure the argument is fully folded inside any SAVE_EXPR.  */
3580       arg = c_fully_fold (arg, false, NULL);
3581
3582       /* Increment or decrement the real part of the value,
3583          and don't change the imaginary part.  */
3584       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
3585         {
3586           tree real, imag;
3587
3588           pedwarn (location, OPT_pedantic,
3589                    "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types");
3590
3591           arg = stabilize_reference (arg);
3592           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), REALPART_EXPR, arg, 1);
3593           imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), IMAGPART_EXPR, arg, 1);
3594           real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (arg), code, real, 1);
3595           if (real == error_mark_node || imag == error_mark_node)
3596             return error_mark_node;
3597           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
3598                         real, imag);
3599           goto return_build_unary_op;
3600         }
3601
3602       /* Report invalid types.  */
3603
3604       if (typecode != POINTER_TYPE && typecode != FIXED_POINT_TYPE
3605           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
3606         {
3607           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3608             error_at (location, "wrong type argument to increment");
3609           else
3610             error_at (location, "wrong type argument to decrement");
3611
3612           return error_mark_node;
3613         }
3614
3615       {
3616         tree inc;
3617
3618         argtype = TREE_TYPE (arg);
3619
3620         /* Compute the increment.  */
3621
3622         if (typecode == POINTER_TYPE)
3623           {
3624             /* If pointer target is an undefined struct,
3625                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
3626             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (argtype)))
3627               {
3628                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3629                   error_at (location,
3630                             "increment of pointer to unknown structure");
3631                 else
3632                   error_at (location,
3633                             "decrement of pointer to unknown structure");
3634               }
3635             else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == FUNCTION_TYPE
3636                      || TREE_CODE (TREE_TYPE (argtype)) == VOID_TYPE)
3637               {
3638                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3639                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3640                            "wrong type argument to increment");
3641                 else
3642                   pedwarn (location, pedantic ? OPT_pedantic : OPT_Wpointer_arith,
3643                            "wrong type argument to decrement");
3644               }
3645
3646             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (argtype));
3647             inc = fold_convert_loc (location, sizetype, inc);
3648           }
3649         else if (FRACT_MODE_P (TYPE_MODE (argtype)))
3650           {
3651             /* For signed fract types, we invert ++ to -- or
3652                -- to ++, and change inc from 1 to -1, because
3653                it is not possible to represent 1 in signed fract constants.
3654                For unsigned fract types, the result always overflows and
3655                we get an undefined (original) or the maximum value.  */
3656             if (code == PREINCREMENT_EXPR)
3657               code = PREDECREMENT_EXPR;
3658             else if (code == PREDECREMENT_EXPR)
3659               code = PREINCREMENT_EXPR;
3660             else if (code == POSTINCREMENT_EXPR)
3661               code = POSTDECREMENT_EXPR;
3662             else /* code == POSTDECREMENT_EXPR  */
3663               code = POSTINCREMENT_EXPR;
3664
3665             inc = integer_minus_one_node;
3666             inc = convert (argtype, inc);
3667           }
3668         else
3669           {
3670             inc = integer_one_node;
3671             inc = convert (argtype, inc);
3672           }
3673
3674         /* If 'arg' is an Objective-C PROPERTY_REF expression, then we
3675            need to ask Objective-C to build the increment or decrement
3676            expression for it.  */
3677         if (objc_is_property_ref (arg))
3678           return objc_build_incr_expr_for_property_ref (location, code, 
3679                                                         arg, inc);
3680
3681         /* Report a read-only lvalue.  */
3682         if (TYPE_READONLY (argtype))
3683           {
3684             readonly_error (arg,
3685                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3686                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3687                              ? lv_increment : lv_decrement));
3688             return error_mark_node;
3689           }
3690         else if (TREE_READONLY (arg))
3691           readonly_warning (arg,
3692                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3693                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3694                              ? lv_increment : lv_decrement));
3695
3696         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3697           val = boolean_increment (code, arg);
3698         else
3699           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3700         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3701         if (TREE_CODE (val) != code)
3702           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
3703         ret = val;
3704         goto return_build_unary_op;
3705       }
3706
3707     case ADDR_EXPR:
3708       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3709
3710       /* The operand of unary '&' must be an lvalue (which excludes
3711          expressions of type void), or, in C99, the result of a [] or
3712          unary '*' operator.  */
3713       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))
3714           && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (arg)) == TYPE_UNQUALIFIED
3715           && (TREE_CODE (arg) != INDIRECT_REF
3716               || !flag_isoc99))
3717         pedwarn (location, 0, "taking address of expression of type %<void%>");
3718
3719       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3720       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3721         {
3722           /* Don't let this be an lvalue.  */
3723           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3724             return non_lvalue_loc (location, TREE_OPERAND (arg, 0));
3725           ret = TREE_OPERAND (arg, 0);
3726           goto return_build_unary_op;
3727         }
3728
3729       /* For &x[y], return x+y */
3730       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3731         {
3732           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3733           if (!c_mark_addressable (op0))
3734             return error_mark_node;
3735         }
3736
3737       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3738          or a non-lvalue array is an error.  */
3739       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3740                && !lvalue_or_else (location, arg, lv_addressof))
3741         return error_mark_node;
3742
3743       /* Move address operations inside C_MAYBE_CONST_EXPR to simplify
3744          folding later.  */
3745       if (TREE_CODE (arg) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
3746         {
3747           tree inner = build_unary_op (location, code,
3748                                        C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (arg), flag);
3749           ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
3750                         C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (arg), inner);
3751           gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (arg));
3752           C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret)
3753             = C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (arg);
3754           goto return_build_unary_op;
3755         }
3756
3757       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3758       argtype = TREE_TYPE (arg);
3759
3760       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3761          to which the address will point.  This is only needed
3762          for function types.  */
3763       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3764           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg))
3765           && TREE_CODE (argtype) == FUNCTION_TYPE)
3766         {
3767           int orig_quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (argtype));
3768           int quals = orig_quals;
3769
3770           if (TREE_READONLY (arg))
3771             quals |= TYPE_QUAL_CONST;
3772           if (TREE_THIS_VOLATILE (arg))
3773             quals |= TYPE_QUAL_VOLATILE;
3774
3775           argtype = c_build_qualified_type (argtype, quals);
3776         }
3777
3778       if (!c_mark_addressable (arg))
3779         return error_mark_node;
3780
3781       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3782                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3783
3784       argtype = build_pointer_type (argtype);
3785
3786       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3787          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3788       val = get_base_address (arg);
3789       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3790           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3791         {
3792           tree op0 = fold_convert_loc (location, sizetype,
3793                                        fold_offsetof (arg, val)), op1;
3794
3795           op1 = fold_convert_loc (location, argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3796           ret = fold_build2_loc (location, POINTER_PLUS_EXPR, argtype, op1, op0);
3797           goto return_build_unary_op;
3798         }
3799
3800       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3801
3802       ret = val;
3803       goto return_build_unary_op;
3804
3805     default:
3806       gcc_unreachable ();
3807     }
3808
3809   if (argtype == 0)
3810     argtype = TREE_TYPE (arg);
3811   if (TREE_CODE (arg) == INTEGER_CST)
3812     ret = (require_constant_value
3813            ? fold_build1_initializer_loc (location, code, argtype, arg)
3814            : fold_build1_loc (location, code, argtype, arg));
3815   else
3816     ret = build1 (code, argtype, arg);
3817  return_build_unary_op:
3818   gcc_assert (ret != error_mark_node);
3819   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret)
3820       && !(TREE_CODE (xarg) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (xarg)))
3821     ret = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret);
3822   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands)
3823     ret = note_integer_operands (ret);
3824   if (eptype)
3825     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
3826   protected_set_expr_location (ret, location);
3827   return ret;
3828 }
3829
3830 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3831    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3832    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3833
3834 bool
3835 lvalue_p (const_tree ref)
3836 {
3837   const enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3838
3839   switch (code)
3840     {
3841     case REALPART_EXPR:
3842     case IMAGPART_EXPR:
3843     case COMPONENT_REF:
3844       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3845
3846     case C_MAYBE_CONST_EXPR:
3847       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 1));
3848
3849     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3850     case STRING_CST:
3851       return 1;
3852
3853     case INDIRECT_REF:
3854     case ARRAY_REF:
3855     case VAR_DECL:
3856     case PARM_DECL:
3857     case RESULT_DECL:
3858     case ERROR_MARK:
3859       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3860               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3861
3862     case BIND_EXPR:
3863       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3864
3865     default:
3866       return 0;
3867     }
3868 }
3869 \f
3870 /* Give a warning for storing in something that is read-only in GCC
3871    terms but not const in ISO C terms.  */
3872
3873 static void
3874 readonly_warning (tree arg, enum lvalue_use use)
3875 {
3876   switch (use)
3877     {
3878     case lv_assign:
3879       warning (0, "assignment of read-only location %qE", arg);
3880       break;
3881     case lv_increment:
3882       warning (0, "increment of read-only location %qE", arg);
3883       break;
3884     case lv_decrement:
3885       warning (0, "decrement of read-only location %qE", arg);
3886       break;
3887     default:
3888       gcc_unreachable ();
3889     }
3890   return;
3891 }
3892
3893
3894 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3895    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3896    how the lvalue is being used and so selects the error message.
3897    LOCATION is the location at which any error should be reported.  */
3898
3899 static int
3900 lvalue_or_else (location_t loc, const_tree ref, enum lvalue_use use)
3901 {
3902   int win = lvalue_p (ref);
3903
3904   if (!win)
3905     lvalue_error (loc, use);
3906
3907   return win;
3908 }
3909 \f
3910 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3911    address of it; it should not be allocated in a register.
3912    Returns true if successful.  */
3913
3914 bool
3915 c_mark_addressable (tree exp)
3916 {
3917   tree x = exp;
3918
3919   while (1)
3920     switch (TREE_CODE (x))
3921       {
3922       case COMPONENT_REF:
3923         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3924           {
3925             error
3926               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3927             return false;
3928           }
3929
3930         /* ... fall through ...  */
3931
3932       case ADDR_EXPR:
3933       case ARRAY_REF:
3934       case REALPART_EXPR:
3935       case IMAGPART_EXPR:
3936         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3937         break;
3938
3939       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3940       case CONSTRUCTOR:
3941         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3942         return true;
3943
3944       case VAR_DECL:
3945       case CONST_DECL:
3946       case PARM_DECL:
3947       case RESULT_DECL:
3948         if (C_DECL_REGISTER (x)
3949             && DECL_NONLOCAL (x))
3950           {
3951             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3952               {
3953                 error
3954                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3955                 return false;
3956               }
3957             pedwarn (input_location, 0, "register variable %qD used in nested function", x);
3958           }
3959         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3960           {
3961             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3962               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3963             else
3964               error ("address of register variable %qD requested", x);
3965             return false;
3966           }
3967
3968         /* drops in */
3969       case FUNCTION_DECL:
3970         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3971         /* drops out */
3972       default:
3973         return true;
3974     }
3975 }
3976 \f
3977 /* Convert EXPR to TYPE, warning about conversion problems with
3978    constants.  SEMANTIC_TYPE is the type this conversion would use
3979    without excess precision. If SEMANTIC_TYPE is NULL, this function
3980    is equivalent to convert_and_check. This function is a wrapper that
3981    handles conversions that may be different than
3982    the usual ones because of excess precision.  */
3983
3984 static tree
3985 ep_convert_and_check (tree type, tree expr, tree semantic_type)
3986 {
3987   if (TREE_TYPE (expr) == type)
3988     return expr;
3989
3990   if (!semantic_type)
3991     return convert_and_check (type, expr);
3992
3993   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == INTEGER_TYPE
3994       && TREE_TYPE (expr) != semantic_type)
3995     {
3996       /* For integers, we need to check the real conversion, not
3997          the conversion to the excess precision type.  */
3998       expr = convert_and_check (semantic_type, expr);
3999     }
4000   /* Result type is the excess precision type, which should be
4001      large enough, so do not check.  */
4002   return convert (type, expr);
4003 }
4004
4005 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  If
4006    IFEXP_BCP then the condition is a call to __builtin_constant_p, and
4007    if folded to an integer constant then the unselected half may
4008    contain arbitrary operations not normally permitted in constant
4009    expressions.  Set the location of the expression to LOC.  */
4010
4011 tree
4012 build_conditional_expr (location_t colon_loc, tree ifexp, bool ifexp_bcp,
4013                         tree op1, tree op1_original_type, tree op2,
4014                         tree op2_original_type)
4015 {
4016   tree type1;
4017   tree type2;
4018   enum tree_code code1;
4019   enum tree_code code2;
4020   tree result_type = NULL;
4021   tree semantic_result_type = NULL;
4022   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
4023   bool int_const, op1_int_operands, op2_int_operands, int_operands;
4024   bool ifexp_int_operands;
4025   tree ret;
4026
4027   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
4028   if (op1_int_operands)
4029     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
4030   op2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op2);
4031   if (op2_int_operands)
4032     op2 = remove_c_maybe_const_expr (op2);
4033   ifexp_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (ifexp);
4034   if (ifexp_int_operands)
4035     ifexp = remove_c_maybe_const_expr (ifexp);
4036
4037   /* Promote both alternatives.  */
4038
4039   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
4040     op1 = default_conversion (op1);
4041   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
4042     op2 = default_conversion (op2);
4043
4044   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
4045       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
4046       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
4047     return error_mark_node;
4048
4049   type1 = TREE_TYPE (op1);
4050   code1 = TREE_CODE (type1);
4051   type2 = TREE_TYPE (op2);
4052   code2 = TREE_CODE (type2);
4053
4054   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
4055      In C99 they will be pointers by now.  */
4056   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
4057     {
4058       error_at (colon_loc, "non-lvalue array in conditional expression");
4059       return error_mark_node;
4060     }
4061
4062   if ((TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR
4063        || TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4064       && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
4065           || code1 == COMPLEX_TYPE)
4066       && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
4067           || code2 == COMPLEX_TYPE))
4068     {
4069       semantic_result_type = c_common_type (type1, type2);
4070       if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4071         {
4072           op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
4073           type1 = TREE_TYPE (op1);
4074           gcc_assert (TREE_CODE (type1) == code1);
4075         }
4076       if (TREE_CODE (op2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4077         {
4078           op2 = TREE_OPERAND (op2, 0);
4079           type2 = TREE_TYPE (op2);
4080           gcc_assert (TREE_CODE (type2) == code2);
4081         }
4082     }
4083
4084   if (warn_cxx_compat)
4085     {
4086       tree t1 = op1_original_type ? op1_original_type : TREE_TYPE (orig_op1);
4087       tree t2 = op2_original_type ? op2_original_type : TREE_TYPE (orig_op2);
4088
4089       if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE
4090           && TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE
4091           && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) != TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
4092         warning_at (colon_loc, OPT_Wc___compat,
4093                     ("different enum types in conditional is "
4094                      "invalid in C++: %qT vs %qT"),
4095                     t1, t2);
4096     }
4097
4098   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
4099      after promotion.  */
4100   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
4101     {
4102       if (type1 == type2)
4103         result_type = type1;
4104       else
4105         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
4106     }
4107   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
4108             || code1 == COMPLEX_TYPE)
4109            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
4110                || code2 == COMPLEX_TYPE))
4111     {
4112       result_type = c_common_type (type1, type2);
4113       do_warn_double_promotion (result_type, type1, type2,
4114                                 "implicit conversion from %qT to %qT to "
4115                                 "match other result of conditional",
4116                                 colon_loc);
4117
4118       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
4119          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
4120          and later code won't know it used to be different.
4121          Do this check on the original types, so that explicit casts
4122          will be considered, but default promotions won't.  */
4123       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
4124         {
4125           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
4126           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
4127
4128           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
4129             {
4130               bool ovf;
4131
4132               /* Do not warn if the result type is signed, since the
4133                  signed type will only be chosen if it can represent
4134                  all the values of the unsigned type.  */
4135               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
4136                 /* OK */;
4137               else
4138                 {
4139                   bool op1_maybe_const = true;
4140                   bool op2_maybe_const = true;
4141
4142                   /* Do not warn if the signed quantity is an
4143                      unsuffixed integer literal (or some static
4144                      constant expression involving such literals) and
4145                      it is non-negative.  This warning requires the
4146                      operands to be folded for best results, so do
4147                      that folding in this case even without
4148                      warn_sign_compare to avoid warning options
4149                      possibly affecting code generation.  */
4150                   c_inhibit_evaluation_warnings
4151                     += (ifexp == truthvalue_false_node);
4152                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
4153                                       &op1_maybe_const);
4154                   c_inhibit_evaluation_warnings
4155                     -= (ifexp == truthvalue_false_node);
4156
4157                   c_inhibit_evaluation_warnings
4158                     += (ifexp == truthvalue_true_node);
4159                   op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value,
4160                                       &op2_maybe_const);
4161                   c_inhibit_evaluation_warnings
4162                     -= (ifexp == truthvalue_true_node);
4163
4164                   if (warn_sign_compare)
4165                     {
4166                       if ((unsigned_op2
4167                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
4168                           || (unsigned_op1
4169                               && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
4170                         /* OK */;
4171                       else
4172                         warning_at (colon_loc, OPT_Wsign_compare,
4173                                     ("signed and unsigned type in "
4174                                      "conditional expression"));
4175                     }
4176                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4177                     op1 = c_wrap_maybe_const (op1, !op1_maybe_const);
4178                   if (!op2_maybe_const || TREE_CODE (op2) != INTEGER_CST)
4179                     op2 = c_wrap_maybe_const (op2, !op2_maybe_const);
4180                 }
4181             }
4182         }
4183     }
4184   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
4185     {
4186       if (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE)
4187         pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4188                  "ISO C forbids conditional expr with only one void side");
4189       result_type = void_type_node;
4190     }
4191   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
4192     {
4193       addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type1));
4194       addr_space_t as2 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type2));
4195       addr_space_t as_common;
4196
4197       if (comp_target_types (colon_loc, type1, type2))
4198         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
4199       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
4200         result_type = type2;
4201       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
4202         result_type = type1;
4203       else if (!addr_space_superset (as1, as2, &as_common))
4204         {
4205           error_at (colon_loc, "pointers to disjoint address spaces "
4206                     "used in conditional expression");
4207           return error_mark_node;
4208         }
4209       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
4210         {
4211           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
4212             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4213                      "ISO C forbids conditional expr between "
4214                      "%<void *%> and function pointer");
4215           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
4216                                                           TREE_TYPE (type2)));
4217         }
4218       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
4219         {
4220           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
4221             pedwarn (colon_loc, OPT_pedantic,
4222                      "ISO C forbids conditional expr between "
4223                      "%<void *%> and function pointer");
4224           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
4225                                                           TREE_TYPE (type1)));
4226         }
4227       /* Objective-C pointer comparisons are a bit more lenient.  */
4228       else if (objc_have_common_type (type1, type2, -3, NULL_TREE))
4229         result_type = objc_common_type (type1, type2);
4230       else
4231         {
4232           int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
4233
4234           pedwarn (colon_loc, 0,
4235                    "pointer type mismatch in conditional expression");
4236           result_type = build_pointer_type
4237                           (build_qualified_type (void_type_node, qual));
4238         }
4239     }
4240   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
4241     {
4242       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
4243         pedwarn (colon_loc, 0,
4244                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
4245       else
4246         {
4247           op2 = null_pointer_node;
4248         }
4249       result_type = type1;
4250     }
4251   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
4252     {
4253       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
4254         pedwarn (colon_loc, 0,
4255                  "pointer/integer type mismatch in conditional expression");
4256       else
4257         {
4258           op1 = null_pointer_node;
4259         }
4260       result_type = type2;
4261     }
4262
4263   if (!result_type)
4264     {
4265       if (flag_cond_mismatch)
4266         result_type = void_type_node;
4267       else
4268         {
4269           error_at (colon_loc, "type mismatch in conditional expression");
4270           return error_mark_node;
4271         }
4272     }
4273
4274   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
4275   result_type
4276     = build_type_variant (result_type,
4277                           TYPE_READONLY (type1) || TYPE_READONLY (type2),
4278                           TYPE_VOLATILE (type1) || TYPE_VOLATILE (type2));
4279
4280   op1 = ep_convert_and_check (result_type, op1, semantic_result_type);
4281   op2 = ep_convert_and_check (result_type, op2, semantic_result_type);
4282
4283   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_true_node)
4284     {
4285       op2_int_operands = true;
4286       op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value, NULL);
4287     }
4288   if (ifexp_bcp && ifexp == truthvalue_false_node)
4289     {
4290       op1_int_operands = true;
4291       op2 = c_fully_fold (op2, require_constant_value, NULL);
4292     }
4293   int_const = int_operands = (ifexp_int_operands
4294                               && op1_int_operands
4295                               && op2_int_operands);
4296   if (int_operands)
4297     {
4298       int_const = ((ifexp == truthvalue_true_node
4299                     && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST
4300                     && !TREE_OVERFLOW (orig_op1))
4301                    || (ifexp == truthvalue_false_node
4302                        && TREE_CODE (orig_op2) == INTEGER_CST
4303                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op2)));
4304     }
4305   if (int_const || (ifexp_bcp && TREE_CODE (ifexp) == INTEGER_CST))
4306     ret = fold_build3_loc (colon_loc, COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4307   else
4308     {
4309       ret = build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
4310       if (int_operands)
4311         ret = note_integer_operands (ret);
4312     }
4313   if (semantic_result_type)
4314     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_result_type, ret);
4315
4316   protected_set_expr_location (ret, colon_loc);
4317   return ret;
4318 }
4319 \f
4320 /* Return a compound expression that performs two expressions and
4321    returns the value of the second of them.
4322
4323    LOC is the location of the COMPOUND_EXPR.  */
4324
4325 tree
4326 build_compound_expr (location_t loc, tree expr1, tree expr2)
4327 {
4328   bool expr1_int_operands, expr2_int_operands;
4329   tree eptype = NULL_TREE;
4330   tree ret;
4331
4332   expr1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr1);
4333   if (expr1_int_operands)
4334     expr1 = remove_c_maybe_const_expr (expr1);
4335   expr2_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr2);
4336   if (expr2_int_operands)
4337     expr2 = remove_c_maybe_const_expr (expr2);
4338
4339   if (TREE_CODE (expr1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4340     expr1 = TREE_OPERAND (expr1, 0);
4341   if (TREE_CODE (expr2) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4342     {
4343       eptype = TREE_TYPE (expr2);
4344       expr2 = TREE_OPERAND (expr2, 0);
4345     }
4346
4347   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
4348     {
4349       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
4350          statement: with -Wunused, we should warn if it doesn't have
4351          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
4352       if (warn_unused_value)
4353         {
4354           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4355               && CONVERT_EXPR_P (expr1))
4356             ; /* (void) a, b */
4357           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
4358                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
4359                    && CONVERT_EXPR_P (TREE_OPERAND (expr1, 1)))
4360             ; /* (void) a, (void) b, c */
4361           else
4362             warning_at (loc, OPT_Wunused_value,
4363                         "left-hand operand of comma expression has no effect");
4364         }
4365     }
4366
4367   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
4368      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
4369      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
4370      so we should issue a warning.  */
4371   else if (warn_unused_value)
4372     warn_if_unused_value (expr1, loc);
4373
4374   if (expr2 == error_mark_node)
4375     return error_mark_node;
4376
4377   ret = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
4378
4379   if (flag_isoc99
4380       && expr1_int_operands
4381       && expr2_int_operands)
4382     ret = note_integer_operands (ret);
4383
4384   if (eptype)
4385     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, eptype, ret);
4386
4387   protected_set_expr_location (ret, loc);
4388   return ret;
4389 }
4390
4391 /* Issue -Wcast-qual warnings when appropriate.  TYPE is the type to
4392    which we are casting.  OTYPE is the type of the expression being
4393    cast.  Both TYPE and OTYPE are pointer types.  LOC is the location
4394    of the cast.  -Wcast-qual appeared on the command line.  Named
4395    address space qualifiers are not handled here, because they result
4396    in different warnings.  */
4397
4398 static void
4399 handle_warn_cast_qual (location_t loc, tree type, tree otype)
4400 {
4401   tree in_type = type;
4402   tree in_otype = otype;
4403   int added = 0;
4404   int discarded = 0;
4405   bool is_const;
4406
4407   /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of the
4408      qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of POINTER_TYPE
4409      nodes is uninteresting and we stop as soon as we hit a
4410      non-POINTER_TYPE node on either type.  */
4411   do
4412     {
4413       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4414       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4415
4416       /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const' means the
4417          function is very pure, 'volatile' means it can't return.  We
4418          need to warn when such qualifiers are added, not when they're
4419          taken away.  */
4420       if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
4421           && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
4422         added |= (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_type)
4423                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_otype));
4424       else
4425         discarded |= (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_otype)
4426                       & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (in_type));
4427     }
4428   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
4429          && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
4430
4431   if (added)
4432     warning_at (loc, OPT_Wcast_qual,
4433                 "cast adds %q#v qualifier to function type", added);
4434
4435   if (discarded)
4436     /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not present
4437        in IN_TYPE.  */
4438     warning_at (loc, OPT_Wcast_qual,
4439                 "cast discards %q#v qualifier from pointer target type",
4440                 discarded);
4441
4442   if (added || discarded)
4443     return;
4444
4445   /* A cast from **T to const **T is unsafe, because it can cause a
4446      const value to be changed with no additional warning.  We only
4447      issue this warning if T is the same on both sides, and we only
4448      issue the warning if there are the same number of pointers on
4449      both sides, as otherwise the cast is clearly unsafe anyhow.  A
4450      cast is unsafe when a qualifier is added at one level and const
4451      is not present at all outer levels.
4452
4453      To issue this warning, we check at each level whether the cast
4454      adds new qualifiers not already seen.  We don't need to special
4455      case function types, as they won't have the same
4456      TYPE_MAIN_VARIANT.  */
4457
4458   if (TYPE_MAIN_VARIANT (in_type) != TYPE_MAIN_VARIANT (in_otype))
4459     return;
4460   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != POINTER_TYPE)
4461     return;
4462
4463   in_type = type;
4464   in_otype = otype;
4465   is_const = TYPE_READONLY (TREE_TYPE (in_type));
4466   do
4467     {
4468       in_type = TREE_TYPE (in_type);
4469       in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
4470       if ((TYPE_QUALS (in_type) &~ TYPE_QUALS (in_otype)) != 0
4471           && !is_const)
4472         {
4473           warning_at (loc, OPT_Wcast_qual,
4474                       "to be safe all intermediate pointers in cast from "
4475                       "%qT to %qT must be %<const%> qualified",
4476                       otype, type);
4477           break;
4478         }
4479       if (is_const)
4480         is_const = TYPE_READONLY (in_type);
4481     }
4482   while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE);
4483 }
4484
4485 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.
4486    LOC is the location of the cast-- typically the open paren of the cast.  */
4487
4488 tree
4489 build_c_cast (location_t loc, tree type, tree expr)
4490 {
4491   tree value;
4492
4493   if (TREE_CODE (expr) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4494     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4495
4496   value = expr;
4497
4498   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
4499     return error_mark_node;
4500
4501   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
4502      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
4503      the protocols do matter and must be kept around.  */
4504   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
4505     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
4506
4507   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4508
4509   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4510     {
4511       error_at (loc, "cast specifies array type");
4512       return error_mark_node;
4513     }
4514
4515   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4516     {
4517       error_at (loc, "cast specifies function type");
4518       return error_mark_node;
4519     }
4520
4521   if (!VOID_TYPE_P (type))
4522     {
4523       value = require_complete_type (value);
4524       if (value == error_mark_node)
4525         return error_mark_node;
4526     }
4527
4528   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
4529     {
4530       if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4531           || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4532         pedwarn (loc, OPT_pedantic,
4533                  "ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
4534     }
4535   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4536     {
4537       tree field;
4538
4539       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
4540         if (TREE_TYPE (field) != error_mark_node
4541             && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
4542                           TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
4543           break;
4544
4545       if (field)
4546         {
4547           tree t;
4548           bool maybe_const = true;
4549
4550           pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids casts to union type");
4551           t = c_fully_fold (value, false, &maybe_const);
4552           t = build_constructor_single (type, field, t);
4553           if (!maybe_const)
4554             t = c_wrap_maybe_const (t, true);
4555           t = digest_init (loc, type, t,
4556                            NULL_TREE, false, true, 0);
4557           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
4558           return t;
4559         }
4560       error_at (loc, "cast to union type from type not present in union");
4561       return error_mark_node;
4562     }
4563   else
4564     {
4565       tree otype, ovalue;
4566
4567       if (type == void_type_node)
4568         {
4569           tree t = build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
4570           SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4571           return t;
4572         }
4573
4574       otype = TREE_TYPE (value);
4575
4576       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
4577       if (warn_cast_qual
4578           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4579           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
4580         handle_warn_cast_qual (loc, type, otype);
4581
4582       /* Warn about conversions between pointers to disjoint
4583          address spaces.  */
4584       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4585           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4586           && !null_pointer_constant_p (value))
4587         {
4588           addr_space_t as_to = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type));
4589           addr_space_t as_from = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (otype));
4590           addr_space_t as_common;
4591
4592           if (!addr_space_superset (as_to, as_from, &as_common))
4593             {
4594               if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (as_from))
4595                 warning_at (loc, 0, "cast to %s address space pointer "
4596                             "from disjoint generic address space pointer",
4597                             c_addr_space_name (as_to));
4598
4599               else if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (as_to))
4600                 warning_at (loc, 0, "cast to generic address space pointer "
4601                             "from disjoint %s address space pointer",
4602                             c_addr_space_name (as_from));
4603
4604               else
4605                 warning_at (loc, 0, "cast to %s address space pointer "
4606                             "from disjoint %s address space pointer",
4607                             c_addr_space_name (as_to),
4608                             c_addr_space_name (as_from));
4609             }
4610         }
4611
4612       /* Warn about possible alignment problems.  */
4613       if (STRICT_ALIGNMENT
4614           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4615           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4616           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
4617           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4618           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
4619              restriction is unknown.  */
4620           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
4621                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
4622                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
4623           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
4624         warning_at (loc, OPT_Wcast_align,
4625                     "cast increases required alignment of target type");
4626
4627       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
4628           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4629           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
4630       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
4631          warning is disabled for converting constants because
4632          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
4633          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
4634          sign extension, and a warning is appropriate.  */
4635         warning_at (loc, OPT_Wpointer_to_int_cast,
4636                     "cast from pointer to integer of different size");
4637
4638       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
4639           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
4640         warning_at (loc, OPT_Wbad_function_cast,
4641                     "cast from function call of type %qT "
4642                     "to non-matching type %qT", otype, type);
4643
4644       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4645           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
4646           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
4647           /* Don't warn about converting any constant.  */
4648           && !TREE_CONSTANT (value))
4649         warning_at (loc,
4650                     OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
4651                     "of different size");
4652
4653       if (warn_strict_aliasing <= 2)
4654         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
4655
4656       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
4657          pointer types, except for converting a null pointer constant
4658          to function pointer type.  */
4659       if (pedantic
4660           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4661           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4662           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
4663           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
4664         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4665                  "conversion of function pointer to object pointer type");
4666
4667       if (pedantic
4668           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
4669           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
4670           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
4671           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
4672           && !null_pointer_constant_p (value))
4673         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
4674                  "conversion of object pointer to function pointer type");
4675
4676       ovalue = value;
4677       value = convert (type, value);
4678
4679       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
4680       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST && !FLOAT_TYPE_P (otype))
4681         {
4682           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
4683             {
4684               if (!TREE_OVERFLOW (value))
4685                 {
4686                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
4687                   value = copy_node (value);
4688                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
4689                 }
4690             }
4691           else if (TREE_OVERFLOW (value))
4692             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
4693             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
4694                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
4695                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
4696         }
4697     }
4698
4699   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
4700   if (value == expr)
4701     value = non_lvalue_loc (loc, value);
4702
4703   /* Don't allow the results of casting to floating-point or complex
4704      types be confused with actual constants, or casts involving
4705      integer and pointer types other than direct integer-to-integer
4706      and integer-to-pointer be confused with integer constant
4707      expressions and null pointer constants.  */
4708   if (TREE_CODE (value) == REAL_CST
4709       || TREE_CODE (value) == COMPLEX_CST
4710       || (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4711           && !((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
4712                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)))
4713                || TREE_CODE (expr) == REAL_CST
4714                || TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)))
4715       value = build1 (NOP_EXPR, type, value);
4716
4717   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (value))
4718     SET_EXPR_LOCATION (value, loc);
4719   return value;
4720 }
4721
4722 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  LOC is the
4723    location of the open paren of the cast, or the position of the cast
4724    expr.  */
4725 tree
4726 c_cast_expr (location_t loc, struct c_type_name *type_name, tree expr)
4727 {
4728   tree type;
4729   tree type_expr = NULL_TREE;
4730   bool type_expr_const = true;
4731   tree ret;
4732   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
4733
4734   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
4735      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
4736   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
4737     warn_strict_prototypes = 0;
4738   type = groktypename (type_name, &type_expr, &type_expr_const);
4739   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
4740
4741   ret = build_c_cast (loc, type, expr);
4742   if (type_expr)
4743     {
4744       ret = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (ret), type_expr, ret);
4745       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (ret) = !type_expr_const;
4746       SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4747     }
4748
4749   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (ret) && !EXPR_HAS_LOCATION (ret))
4750     SET_EXPR_LOCATION (ret, loc);
4751
4752   /* C++ does not permits types to be defined in a cast, but it
4753      allows references to incomplete types.  */
4754   if (warn_cxx_compat && type_name->specs->typespec_kind == ctsk_tagdef)
4755     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
4756                 "defining a type in a cast is invalid in C++");
4757
4758   return ret;
4759 }
4760 \f
4761 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
4762    If LHS_ORIGTYPE is not NULL, it is the original type of LHS, which
4763    may differ from TREE_TYPE (LHS) for an enum bitfield.
4764    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
4765    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
4766    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.
4767    If RHS_ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of RHS,
4768    which may differ from TREE_TYPE (RHS) for an enum value.
4769
4770    LOCATION is the location of the MODIFYCODE operator.
4771    RHS_LOC is the location of the RHS.  */
4772
4773 tree
4774 build_modify_expr (location_t location, tree lhs, tree lhs_origtype,
4775                    enum tree_code modifycode,
4776                    location_t rhs_loc, tree rhs, tree rhs_origtype)
4777 {
4778   tree result;
4779   tree newrhs;
4780   tree rhs_semantic_type = NULL_TREE;
4781   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
4782   tree olhstype = lhstype;
4783   bool npc;
4784
4785   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
4786   lhs = require_complete_type (lhs);
4787
4788   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
4789   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
4790     return error_mark_node;
4791
4792   /* For ObjC properties, defer this check.  */
4793   if (!objc_is_property_ref (lhs) && !lvalue_or_else (location, lhs, lv_assign))
4794     return error_mark_node;
4795
4796   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
4797     {
4798       rhs_semantic_type = TREE_TYPE (rhs);
4799       rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4800     }
4801
4802   newrhs = rhs;
4803
4804   if (TREE_CODE (lhs) == C_MAYBE_CONST_EXPR)
4805     {
4806       tree inner = build_modify_expr (location, C_MAYBE_CONST_EXPR_EXPR (lhs),
4807                                       lhs_origtype, modifycode, rhs_loc, rhs,
4808                                       rhs_origtype);
4809       if (inner == error_mark_node)
4810         return error_mark_node;
4811       result = build2 (C_MAYBE_CONST_EXPR, TREE_TYPE (inner),
4812                        C_MAYBE_CONST_EXPR_PRE (lhs), inner);
4813       gcc_assert (!C_MAYBE_CONST_EXPR_INT_OPERANDS (lhs));
4814       C_MAYBE_CONST_EXPR_NON_CONST (result) = 1;
4815       protected_set_expr_location (result, location);
4816       return result;
4817     }
4818
4819   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
4820      producing the value we should actually store into the LHS.  */
4821
4822   if (modifycode != NOP_EXPR)
4823     {
4824       lhs = c_fully_fold (lhs, false, NULL);
4825       lhs = stabilize_reference (lhs);
4826       newrhs = build_binary_op (location,
4827                                 modifycode, lhs, rhs, 1);
4828
4829       /* The original type of the right hand side is no longer
4830          meaningful.  */
4831       rhs_origtype = NULL_TREE;
4832     }
4833
4834   if (c_dialect_objc ())
4835     {
4836       /* Check if we are modifying an Objective-C property reference;
4837          if so, we need to generate setter calls.  */
4838       result = objc_maybe_build_modify_expr (lhs, newrhs);
4839       if (result)
4840         return result;
4841
4842       /* Else, do the check that we postponed for Objective-C.  */
4843       if (!lvalue_or_else (location, lhs, lv_assign))
4844         return error_mark_node;
4845     }
4846
4847   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
4848
4849   if (TYPE_READONLY (lhstype)
4850       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
4851            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
4852           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
4853     {
4854       readonly_error (lhs, lv_assign);
4855       return error_mark_node;
4856     }
4857   else if (TREE_READONLY (lhs))
4858     readonly_warning (lhs, lv_assign);
4859
4860   /* If storing into a structure or union member,
4861      it has probably been given type `int'.
4862      Compute the type that would go with
4863      the actual amount of storage the member occupies.  */
4864
4865   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
4866       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
4867           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
4868           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
4869           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
4870     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
4871
4872   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
4873      we must store in the field in its actual type.  */
4874
4875   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
4876     {
4877       lhs = copy_node (lhs);
4878       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
4879     }
4880
4881   /* Issue -Wc++-compat warnings about an assignment to an enum type
4882      when LHS does not have its original type.  This happens for,
4883      e.g., an enum bitfield in a struct.  */
4884   if (warn_cxx_compat
4885       && lhs_origtype != NULL_TREE
4886       && lhs_origtype != lhstype
4887       && TREE_CODE (lhs_origtype) == ENUMERAL_TYPE)
4888     {
4889       tree checktype = (rhs_origtype != NULL_TREE
4890                         ? rhs_origtype
4891                         : TREE_TYPE (rhs));
4892       if (checktype != error_mark_node
4893           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (lhs_origtype))
4894         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
4895                     "enum conversion in assignment is invalid in C++");
4896     }
4897
4898   /* Convert new value to destination type.  Fold it first, then
4899      restore any excess precision information, for the sake of
4900      conversion warnings.  */
4901
4902   npc = null_pointer_constant_p (newrhs);
4903   newrhs = c_fully_fold (newrhs, false, NULL);
4904   if (rhs_semantic_type)
4905     newrhs = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, rhs_semantic_type, newrhs);
4906   newrhs = convert_for_assignment (location, lhstype, newrhs, rhs_origtype,
4907                                    ic_assign, npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4908   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
4909     return error_mark_node;
4910
4911   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
4912   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
4913     {
4914       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
4915       if (result)
4916         {
4917           protected_set_expr_location (result, location);
4918           return result;
4919         }
4920     }
4921
4922   /* Scan operands.  */
4923
4924   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
4925   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
4926   protected_set_expr_location (result, location);
4927
4928   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
4929      convert the result back to the nominal type of LHS
4930      so that the value we return always has the same type
4931      as the LHS argument.  */
4932
4933   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
4934     return result;
4935
4936   result = convert_for_assignment (location, olhstype, result, rhs_origtype,
4937                                    ic_assign, false, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4938   protected_set_expr_location (result, location);
4939   return result;
4940 }
4941 \f
4942 /* Return whether STRUCT_TYPE has an anonymous field with type TYPE.
4943    This is used to implement -fplan9-extensions.  */
4944
4945 static bool
4946 find_anonymous_field_with_type (tree struct_type, tree type)
4947 {
4948   tree field;
4949   bool found;
4950
4951   gcc_assert (TREE_CODE (struct_type) == RECORD_TYPE
4952               || TREE_CODE (struct_type) == UNION_TYPE);
4953   found = false;
4954   for (field = TYPE_FIELDS (struct_type);
4955        field != NULL_TREE;
4956        field = TREE_CHAIN (field))
4957     {
4958       if (DECL_NAME (field) == NULL
4959           && comptypes (type, TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field))))
4960         {
4961           if (found)
4962             return false;
4963           found = true;
4964         }
4965       else if (DECL_NAME (field) == NULL
4966                && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
4967                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
4968                && find_anonymous_field_with_type (TREE_TYPE (field), type))
4969         {
4970           if (found)
4971             return false;
4972           found = true;
4973         }
4974     }
4975   return found;
4976 }
4977
4978 /* RHS is an expression whose type is pointer to struct.  If there is
4979    an anonymous field in RHS with type TYPE, then return a pointer to
4980    that field in RHS.  This is used with -fplan9-extensions.  This
4981    returns NULL if no conversion could be found.  */
4982
4983 static tree
4984 convert_to_anonymous_field (location_t location, tree type, tree rhs)
4985 {
4986   tree rhs_struct_type, lhs_main_type;
4987   tree field, found_field;
4988   bool found_sub_field;
4989   tree ret;
4990
4991   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs)));
4992   rhs_struct_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs));
4993   gcc_assert (TREE_CODE (rhs_struct_type) == RECORD_TYPE
4994               || TREE_CODE (rhs_struct_type) == UNION_TYPE);
4995
4996   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (type));
4997   lhs_main_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4998
4999   found_field = NULL_TREE;
5000   found_sub_field = false;
5001   for (field = TYPE_FIELDS (rhs_struct_type);
5002        field != NULL_TREE;
5003        field = TREE_CHAIN (field))
5004     {
5005       if (DECL_NAME (field) != NULL_TREE
5006           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) != RECORD_TYPE
5007               && TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) != UNION_TYPE))
5008         continue;
5009       if (comptypes (lhs_main_type, TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field))))
5010         {
5011           if (found_field != NULL_TREE)
5012             return NULL_TREE;
5013           found_field = field;
5014         }
5015       else if (find_anonymous_field_with_type (TREE_TYPE (field),
5016                                                lhs_main_type))
5017         {
5018           if (found_field != NULL_TREE)
5019             return NULL_TREE;
5020           found_field = field;
5021           found_sub_field = true;
5022         }
5023     }
5024
5025   if (found_field == NULL_TREE)
5026     return NULL_TREE;
5027
5028   ret = fold_build3_loc (location, COMPONENT_REF, TREE_TYPE (found_field),
5029                          build_fold_indirect_ref (rhs), found_field,
5030                          NULL_TREE);
5031   ret = build_fold_addr_expr_loc (location, ret);
5032
5033   if (found_sub_field)
5034     {
5035       ret = convert_to_anonymous_field (location, type, ret);
5036       gcc_assert (ret != NULL_TREE);
5037     }
5038
5039   return ret;
5040 }
5041
5042 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment to
5043    an lvalue of type TYPE.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the
5044    original type of RHS; this differs from TREE_TYPE (RHS) for enum
5045    types.  NULL_POINTER_CONSTANT says whether RHS was a null pointer
5046    constant before any folding.
5047    The real work of conversion is done by `convert'.
5048    The purpose of this function is to generate error messages
5049    for assignments that are not allowed in C.
5050    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
5051    initialization or return.
5052
5053    LOCATION is the location of the RHS.
5054    FUNCTION is a tree for the function being called.
5055    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
5056
5057 static tree
5058 convert_for_assignment (location_t location, tree type, tree rhs,
5059                         tree origtype, enum impl_conv errtype,
5060                         bool null_pointer_constant, tree fundecl,
5061                         tree function, int parmnum)
5062 {
5063   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
5064   tree orig_rhs = rhs;
5065   tree rhstype;
5066   enum tree_code coder;
5067   tree rname = NULL_TREE;
5068   bool objc_ok = false;
5069
5070   if (errtype == ic_argpass)
5071     {
5072       tree selector;
5073       /* Change pointer to function to the function itself for
5074          diagnostics.  */
5075       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
5076           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
5077         function = TREE_OPERAND (function, 0);
5078
5079       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
5080       selector = objc_message_selector ();
5081       rname = function;
5082       if (selector && parmnum > 2)
5083         {
5084           rname = selector;
5085           parmnum -= 2;
5086         }
5087     }
5088
5089   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
5090      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
5091      compile time.  */
5092 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(LOCATION, OPT, AR, AS, IN, RE)               \
5093   do {                                                                   \
5094     switch (errtype)                                                     \
5095       {                                                                  \
5096       case ic_argpass:                                                   \
5097         if (pedwarn (LOCATION, OPT, AR, parmnum, rname))                 \
5098           inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))                \
5099                   ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : LOCATION,           \
5100                   "expected %qT but argument is of type %qT",            \
5101                   type, rhstype);                                        \
5102         break;                                                           \
5103       case ic_assign:                                                    \
5104         pedwarn (LOCATION, OPT, AS);                                     \
5105         break;                                                           \
5106       case ic_init:                                                      \
5107         pedwarn_init (LOCATION, OPT, IN);                                \
5108         break;                                                           \
5109       case ic_return:                                                    \
5110         pedwarn (LOCATION, OPT, RE);                                     \
5111         break;                                                           \
5112       default:                                                           \
5113         gcc_unreachable ();                                              \
5114       }                                                                  \
5115   } while (0)
5116
5117   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
5118      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
5119      compile time.  It is the same as WARN_FOR_ASSIGNMENT but with an
5120      extra parameter to enumerate qualifiers.  */
5121
5122 #define WARN_FOR_QUALIFIERS(LOCATION, OPT, AR, AS, IN, RE, QUALS)        \
5123   do {                                                                   \
5124     switch (errtype)                                                     \
5125       {                                                                  \
5126       case ic_argpass:                                                   \
5127         if (pedwarn (LOCATION, OPT, AR, parmnum, rname, QUALS))          \
5128           inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))                \
5129                   ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : LOCATION,           \
5130                   "expected %qT but argument is of type %qT",            \
5131                   type, rhstype);                                        \
5132         break;                                                           \
5133       case ic_assign:                                                    \
5134         pedwarn (LOCATION, OPT, AS, QUALS);                          \
5135         break;                                                           \
5136       case ic_init:                                                      \
5137         pedwarn (LOCATION, OPT, IN, QUALS);                          \
5138         break;                                                           \
5139       case ic_return:                                                    \
5140         pedwarn (LOCATION, OPT, RE, QUALS);                              \
5141         break;                                                           \
5142       default:                                                           \
5143         gcc_unreachable ();                                              \
5144       }                                                                  \
5145   } while (0)
5146
5147   if (TREE_CODE (rhs) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
5148     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
5149
5150   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
5151   coder = TREE_CODE (rhstype);
5152
5153   if (coder == ERROR_MARK)
5154     return error_mark_node;
5155
5156   if (c_dialect_objc ())
5157     {
5158       int parmno;
5159
5160       switch (errtype)
5161         {
5162         case ic_return:
5163           parmno = 0;
5164           break;
5165
5166         case ic_assign:
5167           parmno = -1;
5168           break;
5169
5170         case ic_init:
5171           parmno = -2;
5172           break;
5173
5174         default:
5175           parmno = parmnum;
5176           break;
5177         }
5178
5179       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
5180     }
5181
5182   if (warn_cxx_compat)
5183     {
5184       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : rhstype;
5185       if (checktype != error_mark_node
5186           && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
5187           && TYPE_MAIN_VARIANT (checktype) != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
5188         {
5189           WARN_FOR_ASSIGNMENT (input_location, OPT_Wc___compat,
5190                                G_("enum conversion when passing argument "
5191                                   "%d of %qE is invalid in C++"),
5192                                G_("enum conversion in assignment is "
5193                                   "invalid in C++"),
5194                                G_("enum conversion in initialization is "
5195                                   "invalid in C++"),
5196                                G_("enum conversion in return is "
5197                                   "invalid in C++"));
5198         }
5199     }
5200
5201   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
5202     return rhs;
5203
5204   if (coder == VOID_TYPE)
5205     {
5206       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
5207          this is a constraint violation.  When passing an argument to
5208          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
5209          making it a constraint in that case was rejected in
5210          DR#252.  */
5211       error_at (location, "void value not ignored as it ought to be");
5212       return error_mark_node;
5213     }
5214   rhs = require_complete_type (rhs);
5215   if (rhs == error_mark_node)
5216     return error_mark_node;
5217   /* A type converts to a reference to it.
5218      This code doesn't fully support references, it's just for the
5219      special case of va_start and va_copy.  */
5220   if (codel == REFERENCE_TYPE
5221       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
5222     {
5223       if (!lvalue_p (rhs))
5224         {
5225           error_at (location, "cannot pass rvalue to reference parameter");
5226           return error_mark_node;
5227         }
5228       if (!c_mark_addressable (rhs))
5229         return error_mark_node;
5230       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
5231       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
5232
5233       /* We already know that these two types are compatible, but they
5234          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
5235          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
5236          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
5237          is different enough that it will cause problems later.  */
5238       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
5239         {
5240           rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
5241           SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
5242         }
5243
5244       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
5245       SET_EXPR_LOCATION (rhs, location);
5246       return rhs;
5247     }
5248   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
5249   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
5250            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
5251     return convert (type, rhs);
5252   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
5253   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
5254             || codel == FIXED_POINT_TYPE
5255             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
5256             || codel == BOOLEAN_TYPE)
5257            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
5258                || coder == FIXED_POINT_TYPE
5259                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
5260                || coder == BOOLEAN_TYPE))
5261     {
5262       tree ret;
5263       bool save = in_late_binary_op;
5264       if (codel == BOOLEAN_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE)
5265         in_late_binary_op = true;
5266       ret = convert_and_check (type, orig_rhs);
5267       if (codel == BOOLEAN_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE)
5268         in_late_binary_op = save;
5269       return ret;
5270     }
5271
5272   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
5273   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
5274       && codel == coder
5275       && comptypes (type, rhstype))
5276     return convert_and_check (type, rhs);
5277
5278   /* Conversion to a transparent union or record from its member types.
5279      This applies only to function arguments.  */
5280   if (((codel == UNION_TYPE || codel == RECORD_TYPE)
5281       && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
5282       && errtype == ic_argpass)
5283     {
5284       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
5285
5286       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = DECL_CHAIN (memb))
5287         {
5288           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
5289
5290           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
5291                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
5292             break;
5293
5294           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
5295             continue;
5296
5297           if (coder == POINTER_TYPE)
5298             {
5299               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
5300               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5301
5302               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
5303                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
5304                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
5305                  the rhs.  */
5306               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5307                   || comp_target_types (location, memb_type, rhstype))
5308                 {
5309                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
5310                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
5311                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
5312                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
5313                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
5314                              == TYPE_QUALS (ttr))
5315                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
5316                              == TYPE_QUALS (ttl))))
5317                     break;
5318
5319                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
5320                   if (!marginal_memb)
5321                     marginal_memb = memb;
5322                 }
5323             }
5324
5325           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
5326           if (null_pointer_constant)
5327             {
5328               rhs = null_pointer_node;
5329               break;
5330             }
5331         }
5332
5333       if (memb || marginal_memb)
5334         {
5335           if (!memb)
5336             {
5337               /* We have only a marginally acceptable member type;
5338                  it needs a warning.  */
5339               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
5340               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5341
5342               /* Const and volatile mean something different for function
5343                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
5344               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
5345                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
5346                 {
5347                   /* Because const and volatile on functions are
5348                      restrictions that say the function will not do
5349                      certain things, it is okay to use a const or volatile
5350                      function where an ordinary one is wanted, but not
5351                      vice-versa.  */
5352                   if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl)
5353                       & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr))
5354                     WARN_FOR_QUALIFIERS (location, 0,
5355                                          G_("passing argument %d of %qE "
5356                                             "makes %q#v qualified function "
5357                                             "pointer from unqualified"),
5358                                          G_("assignment makes %q#v qualified "
5359                                             "function pointer from "
5360                                             "unqualified"),
5361                                          G_("initialization makes %q#v qualified "
5362                                             "function pointer from "
5363                                             "unqualified"),
5364                                          G_("return makes %q#v qualified function "
5365                                             "pointer from unqualified"),
5366                                          TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr));
5367                 }
5368               else if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr)
5369                        & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl))
5370                 WARN_FOR_QUALIFIERS (location, 0,
5371                                      G_("passing argument %d of %qE discards "
5372                                         "%qv qualifier from pointer target type"),
5373                                      G_("assignment discards %qv qualifier "
5374                                         "from pointer target type"),
5375                                      G_("initialization discards %qv qualifier "
5376                                         "from pointer target type"),
5377                                      G_("return discards %qv qualifier from "
5378                                         "pointer target type"),
5379                                      TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl));
5380
5381               memb = marginal_memb;
5382             }
5383
5384           if (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl))
5385             pedwarn (location, OPT_pedantic,
5386                      "ISO C prohibits argument conversion to union type");
5387
5388           rhs = fold_convert_loc (location, TREE_TYPE (memb), rhs);
5389           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
5390         }
5391     }
5392
5393   /* Conversions among pointers */
5394   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
5395            && (coder == codel))
5396     {
5397       tree ttl = TREE_TYPE (type);
5398       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5399       tree mvl = ttl;
5400       tree mvr = ttr;
5401       bool is_opaque_pointer;
5402       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
5403       addr_space_t asl;
5404       addr_space_t asr;
5405
5406       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
5407         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
5408       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
5409         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
5410       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
5411       is_opaque_pointer = vector_targets_convertible_p (ttl, ttr);
5412
5413       /* The Plan 9 compiler permits a pointer to a struct to be
5414          automatically converted into a pointer to an anonymous field
5415          within the struct.  */
5416       if (flag_plan9_extensions
5417           && (TREE_CODE (mvl) == RECORD_TYPE || TREE_CODE(mvl) == UNION_TYPE)
5418           && (TREE_CODE (mvr) == RECORD_TYPE || TREE_CODE(mvr) == UNION_TYPE)
5419           && mvl != mvr)
5420         {
5421           tree new_rhs = convert_to_anonymous_field (location, type, rhs);
5422           if (new_rhs != NULL_TREE)
5423             {
5424               rhs = new_rhs;
5425               rhstype = TREE_TYPE (rhs);
5426               coder = TREE_CODE (rhstype);
5427               ttr = TREE_TYPE (rhstype);
5428               mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (ttr);
5429             }
5430         }
5431
5432       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
5433          for the purpose of reducing the number of false positives, we
5434          tolerate the special case of
5435
5436                 int *p = NULL;
5437
5438          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
5439       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
5440         warning_at (location, OPT_Wc___compat,
5441                     "request for implicit conversion "
5442                     "from %qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
5443
5444       /* See if the pointers point to incompatible address spaces.  */
5445       asl = TYPE_ADDR_SPACE (ttl);
5446       asr = TYPE_ADDR_SPACE (ttr);
5447       if (!null_pointer_constant_p (rhs)
5448           && asr != asl && !targetm.addr_space.subset_p (asr, asl))
5449         {
5450           switch (errtype)
5451             {
5452             case ic_argpass:
5453               error_at (location, "passing argument %d of %qE from pointer to "
5454                         "non-enclosed address space", parmnum, rname);
5455               break;
5456             case ic_assign:
5457               error_at (location, "assignment from pointer to "
5458                         "non-enclosed address space");
5459               break;
5460             case ic_init:
5461               error_at (location, "initialization from pointer to "
5462                         "non-enclosed address space");
5463               break;
5464             case ic_return:
5465               error_at (location, "return from pointer to "
5466                         "non-enclosed address space");
5467               break;
5468             default:
5469               gcc_unreachable ();
5470             }
5471           return error_mark_node;
5472         }
5473
5474       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
5475          left-hand side doesn't.  */
5476       if (warn_missing_format_attribute
5477           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
5478         {
5479           switch (errtype)
5480           {
5481           case ic_argpass:
5482             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5483                         "argument %d of %qE might be "
5484                         "a candidate for a format attribute",
5485                         parmnum, rname);
5486             break;
5487           case ic_assign:
5488             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5489                         "assignment left-hand side might be "
5490                         "a candidate for a format attribute");
5491             break;
5492           case ic_init:
5493             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5494                         "initialization left-hand side might be "
5495                         "a candidate for a format attribute");
5496             break;
5497           case ic_return:
5498             warning_at (location, OPT_Wmissing_format_attribute,
5499                         "return type might be "
5500                         "a candidate for a format attribute");
5501             break;
5502           default:
5503             gcc_unreachable ();
5504           }
5505         }
5506
5507       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
5508          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
5509          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
5510       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5511           || (target_cmp = comp_target_types (location, type, rhstype))
5512           || is_opaque_pointer
5513           || (c_common_unsigned_type (mvl)
5514               == c_common_unsigned_type (mvr)))
5515         {
5516           if (pedantic
5517               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5518                   ||
5519                   (VOID_TYPE_P (ttr)
5520                    && !null_pointer_constant
5521                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
5522             WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_pedantic,
5523                                  G_("ISO C forbids passing argument %d of "
5524                                     "%qE between function pointer "
5525                                     "and %<void *%>"),
5526                                  G_("ISO C forbids assignment between "
5527                                     "function pointer and %<void *%>"),
5528                                  G_("ISO C forbids initialization between "
5529                                     "function pointer and %<void *%>"),
5530                                  G_("ISO C forbids return between function "
5531                                     "pointer and %<void *%>"));
5532           /* Const and volatile mean something different for function types,
5533              so the usual warnings are not appropriate.  */
5534           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
5535                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
5536             {
5537               if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr)
5538                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl))
5539                 {
5540                   WARN_FOR_QUALIFIERS (location, 0,
5541                                        G_("passing argument %d of %qE discards "
5542                                           "%qv qualifier from pointer target type"),
5543                                        G_("assignment discards %qv qualifier "
5544                                           "from pointer target type"),
5545                                        G_("initialization discards %qv qualifier "
5546                                           "from pointer target type"),
5547                                        G_("return discards %qv qualifier from "
5548                                           "pointer target type"),
5549                                        TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl));
5550                 }
5551               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
5552                  no warning.  */
5553               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
5554                        || target_cmp)
5555                 ;
5556               /* If there is a mismatch, do warn.  */
5557               else if (warn_pointer_sign)
5558                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, OPT_Wpointer_sign,
5559                                      G_("pointer targets in passing argument "
5560                                         "%d of %qE differ in signedness"),
5561                                      G_("pointer targets in assignment "
5562                                         "differ in signedness"),
5563                                      G_("pointer targets in initialization "
5564                                         "differ in signedness"),
5565                                      G_("pointer targets in return differ "
5566                                         "in signedness"));
5567             }
5568           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
5569                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
5570             {
5571               /* Because const and volatile on functions are restrictions
5572                  that say the function will not do certain things,
5573                  it is okay to use a const or volatile function
5574                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
5575               if (TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttl)
5576                   & ~TYPE_QUALS_NO_ADDR_SPACE (ttr))
5577                 WARN_FOR_QUALIFIERS (location, 0,
5578                                      G_("passing argument %d of %qE makes "
5579                                         "%q#v qualified function pointer "
5580                                         "from unqualified"),
5581                                      G_("assignment makes %q#v qualified function "
5582                                         "pointer from unqualified"),
5583                                      G_("initialization makes %q#v qualified "
5584                                         "function pointer from unqualified"),
5585                                      G_("return makes %q#v qualified function "
5586                                         "pointer from unqualified"),
5587                                      TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr));
5588             }
5589         }
5590       else
5591         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
5592         if (!objc_ok)
5593           WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5594                                G_("passing argument %d of %qE from "
5595                                   "incompatible pointer type"),
5596                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
5597                                G_("initialization from incompatible "
5598                                   "pointer type"),
5599                                G_("return from incompatible pointer type"));
5600
5601       return convert (type, rhs);
5602     }
5603   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
5604     {
5605       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
5606          unprototyped functions.  */
5607       error_at (location, "invalid use of non-lvalue array");
5608       return error_mark_node;
5609     }
5610   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
5611     {
5612       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
5613          or one that results from arithmetic, even including
5614          a cast to integer type.  */
5615       if (!null_pointer_constant)
5616         WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5617                              G_("passing argument %d of %qE makes "
5618                                 "pointer from integer without a cast"),
5619                              G_("assignment makes pointer from integer "
5620                                 "without a cast"),
5621                              G_("initialization makes pointer from "
5622                                 "integer without a cast"),
5623                              G_("return makes pointer from integer "
5624                                 "without a cast"));
5625
5626       return convert (type, rhs);
5627     }
5628   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5629     {
5630       WARN_FOR_ASSIGNMENT (location, 0,
5631                            G_("passing argument %d of %qE makes integer "
5632                               "from pointer without a cast"),
5633                            G_("assignment makes integer from pointer "
5634                               "without a cast"),
5635                            G_("initialization makes integer from pointer "
5636                               "without a cast"),
5637                            G_("return makes integer from pointer "
5638                               "without a cast"));
5639       return convert (type, rhs);
5640     }
5641   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
5642     {
5643       tree ret;
5644       bool save = in_late_binary_op;
5645       in_late_binary_op = true;
5646       ret = convert (type, rhs);
5647       in_late_binary_op = save;
5648       return ret;
5649     }
5650
5651   switch (errtype)
5652     {
5653     case ic_argpass:
5654       error_at (location, "incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
5655       inform ((fundecl && !DECL_IS_BUILTIN (fundecl))
5656               ? DECL_SOURCE_LOCATION (fundecl) : input_location,
5657               "expected %qT but argument is of type %qT", type, rhstype);
5658       break;
5659     case ic_assign:
5660       error_at (location, "incompatible types when assigning to type %qT from "
5661                 "type %qT", type, rhstype);
5662       break;
5663     case ic_init:
5664       error_at (location,
5665                 "incompatible types when initializing type %qT using type %qT",
5666                 type, rhstype);
5667       break;
5668     case ic_return:
5669       error_at (location,
5670                 "incompatible types when returning type %qT but %qT was "
5671                 "expected", rhstype, type);
5672       break;
5673     default:
5674       gcc_unreachable ();
5675     }
5676
5677   return error_mark_node;
5678 }
5679 \f
5680 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
5681    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
5682
5683    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
5684    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
5685
5686 static tree
5687 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
5688 {
5689   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
5690     {
5691       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
5692           == error_mark_node)
5693         return error_mark_node;
5694       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
5695                                               endtype);
5696     }
5697   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
5698     return error_mark_node;
5699   else
5700     return value;
5701 }
5702 \f
5703 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
5704    store it in the declaration DECL,
5705    and print any error messages that are appropriate.
5706    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5707    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.
5708
5709    INIT_LOC is the location of the initial value.  */
5710
5711 void
5712 store_init_value (location_t init_loc, tree decl, tree init, tree origtype)
5713 {
5714   tree value, type;
5715   bool npc = false;
5716
5717   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
5718
5719   type = TREE_TYPE (decl);
5720   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
5721     return;
5722
5723   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
5724
5725   if (init)
5726     npc = null_pointer_constant_p (init);
5727   value = digest_init (init_loc, type, init, origtype, npc,
5728                        true, TREE_STATIC (decl));
5729
5730   /* Store the expression if valid; else report error.  */
5731
5732   if (!in_system_header
5733       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
5734     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
5735              "aggregate initialization");
5736
5737   DECL_INITIAL (decl) = value;
5738
5739   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
5740   STRIP_TYPE_NOPS (value);
5741   if (TREE_STATIC (decl))
5742     constant_expression_warning (value);
5743
5744   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
5745   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5746       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
5747       && value != error_mark_node)
5748     {
5749       tree inside_init = init;
5750
5751       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5752       inside_init = fold (inside_init);
5753
5754       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
5755         {
5756           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
5757
5758           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
5759             {
5760               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
5761                  now since later on array initializer will be just the
5762                  brace enclosed list of the compound literal.  */
5763               tree etype = strip_array_types (TREE_TYPE (decl));
5764               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
5765               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
5766               layout_type (type);
5767               layout_decl (cldecl, 0);
5768               TREE_TYPE (decl)
5769                 = c_build_qualified_type (type, TYPE_QUALS (etype));
5770             }
5771         }
5772     }
5773 }
5774 \f
5775 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
5776
5777 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
5778    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
5779
5780 struct spelling
5781 {
5782   int kind;
5783   union
5784     {
5785       unsigned HOST_WIDE_INT i;
5786       const char *s;
5787     } u;
5788 };
5789
5790 #define SPELLING_STRING 1
5791 #define SPELLING_MEMBER 2
5792 #define SPELLING_BOUNDS 3
5793
5794 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
5795 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
5796 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
5797
5798 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
5799    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
5800
5801 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
5802 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
5803
5804 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
5805    to MEMBER.  */
5806
5807 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
5808 {                                                                       \
5809   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
5810                                                                         \
5811   if (depth >= spelling_size)                                           \
5812     {                                                                   \
5813       spelling_size += 10;                                              \
5814       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
5815                                   spelling_size);                       \
5816       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
5817     }                                                                   \
5818                                                                         \
5819   spelling->kind = (KIND);                                              \
5820   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
5821   spelling++;                                                           \
5822 }
5823
5824 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
5825
5826 static void
5827 push_string (const char *string)
5828 {
5829   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
5830 }
5831
5832 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
5833
5834 static void
5835 push_member_name (tree decl)
5836 {
5837   const char *const string
5838     = (DECL_NAME (decl)
5839        ? identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)))
5840        : _("<anonymous>"));
5841   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
5842 }
5843
5844 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
5845
5846 static void
5847 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
5848 {
5849   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
5850 }
5851
5852 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
5853
5854 static int
5855 spelling_length (void)
5856 {
5857   int size = 0;
5858   struct spelling *p;
5859
5860   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5861     {
5862       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5863         size += 25;
5864       else
5865         size += strlen (p->u.s) + 1;
5866     }
5867
5868   return size;
5869 }
5870
5871 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
5872
5873 static char *
5874 print_spelling (char *buffer)
5875 {
5876   char *d = buffer;
5877   struct spelling *p;
5878
5879   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
5880     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
5881       {
5882         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
5883         d += strlen (d);
5884       }
5885     else
5886       {
5887         const char *s;
5888         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
5889           *d++ = '.';
5890         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
5891           ;
5892       }
5893   *d++ = '\0';
5894   return buffer;
5895 }
5896
5897 /* Issue an error message for a bad initializer component.
5898    GMSGID identifies the message.
5899    The component name is taken from the spelling stack.  */
5900
5901 void
5902 error_init (const char *gmsgid)
5903 {
5904   char *ofwhat;
5905
5906   /* The gmsgid may be a format string with %< and %>. */
5907   error (gmsgid);
5908   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5909   if (*ofwhat)
5910     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
5911 }
5912
5913 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.  OPT is
5914    the option OPT_* (from options.h) controlling this warning or 0 if
5915    it is unconditionally given.  GMSGID identifies the message.  The
5916    component name is taken from the spelling stack.  */
5917
5918 void
5919 pedwarn_init (location_t location, int opt, const char *gmsgid)
5920 {
5921   char *ofwhat;
5922   
5923   /* The gmsgid may be a format string with %< and %>. */
5924   pedwarn (location, opt, gmsgid);
5925   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5926   if (*ofwhat)
5927     pedwarn (location, opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5928 }
5929
5930 /* Issue a warning for a bad initializer component.
5931
5932    OPT is the OPT_W* value corresponding to the warning option that
5933    controls this warning.  GMSGID identifies the message.  The
5934    component name is taken from the spelling stack.  */
5935
5936 static void
5937 warning_init (int opt, const char *gmsgid)
5938 {
5939   char *ofwhat;
5940
5941   /* The gmsgid may be a format string with %< and %>. */
5942   warning (opt, gmsgid);
5943   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
5944   if (*ofwhat)
5945     warning (opt, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
5946 }
5947 \f
5948 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
5949    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
5950    object of type TYPE.  */
5951
5952 void
5953 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
5954 {
5955   if (pedantic
5956       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5957       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
5958       && expr.original_code != STRING_CST)
5959     pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
5960                   "array initialized from parenthesized string constant");
5961 }
5962
5963 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
5964    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
5965
5966    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of INIT.
5967
5968    NULL_POINTER_CONSTANT is true if INIT is a null pointer constant.
5969
5970    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
5971    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
5972    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
5973
5974    INIT_LOC is the location of the INIT.
5975
5976    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
5977    elements are seen.  */
5978
5979 static tree
5980 digest_init (location_t init_loc, tree type, tree init, tree origtype,
5981              bool null_pointer_constant, bool strict_string,
5982              int require_constant)
5983 {
5984   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
5985   tree inside_init = init;
5986   tree semantic_type = NULL_TREE;
5987   bool maybe_const = true;
5988
5989   if (type == error_mark_node
5990       || !init
5991       || init == error_mark_node
5992       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
5993     return error_mark_node;
5994
5995   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
5996
5997   if (TREE_CODE (inside_init) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
5998     {
5999       semantic_type = TREE_TYPE (inside_init);
6000       inside_init = TREE_OPERAND (inside_init, 0);
6001     }
6002   inside_init = c_fully_fold (inside_init, require_constant, &maybe_const);
6003   inside_init = decl_constant_value_for_optimization (inside_init);
6004
6005   /* Initialization of an array of chars from a string constant
6006      optionally enclosed in braces.  */
6007
6008   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
6009       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
6010     {
6011       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
6012       /* Note that an array could be both an array of character type
6013          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
6014          char.  */
6015       bool char_array = (typ1 == char_type_node
6016                          || typ1 == signed_char_type_node
6017                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
6018       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
6019       bool char16_array = !!comptypes (typ1, char16_type_node);
6020       bool char32_array = !!comptypes (typ1, char32_type_node);
6021
6022       if (char_array || wchar_array || char16_array || char32_array)
6023         {
6024           struct c_expr expr;
6025           tree typ2 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)));
6026           expr.value = inside_init;
6027           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
6028           expr.original_type = NULL;
6029           maybe_warn_string_init (type, expr);
6030
6031           if (TYPE_DOMAIN (type) && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)))
6032             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
6033                           "initialization of a flexible array member");
6034
6035           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
6036                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6037             return inside_init;
6038
6039           if (char_array)
6040             {
6041               if (typ2 != char_type_node)
6042                 {
6043                   error_init ("char-array initialized from wide string");
6044                   return error_mark_node;
6045                 }
6046             }
6047           else
6048             {
6049               if (typ2 == char_type_node)
6050                 {
6051                   error_init ("wide character array initialized from non-wide "
6052                               "string");
6053                   return error_mark_node;
6054                 }
6055               else if (!comptypes(typ1, typ2))
6056                 {
6057                   error_init ("wide character array initialized from "
6058                               "incompatible wide string");
6059                   return error_mark_node;
6060                 }
6061             }
6062
6063           TREE_TYPE (inside_init) = type;
6064           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
6065               && TYPE_SIZE (type) != 0
6066               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST)
6067             {
6068               unsigned HOST_WIDE_INT len = TREE_STRING_LENGTH (inside_init);
6069
6070               /* Subtract the size of a single (possibly wide) character
6071                  because it's ok to ignore the terminating null char
6072                  that is counted in the length of the constant.  */
6073               if (0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
6074                                         (len
6075                                          - (TYPE_PRECISION (typ1)
6076                                             / BITS_PER_UNIT))))
6077                 pedwarn_init (init_loc, 0,
6078                               ("initializer-string for array of chars "
6079                                "is too long"));
6080               else if (warn_cxx_compat
6081                        && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type), len))
6082                 warning_at (init_loc, OPT_Wc___compat,
6083                             ("initializer-string for array chars "
6084                              "is too long for C++"));
6085             }
6086
6087           return inside_init;
6088         }
6089       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
6090         {
6091           error_init ("array of inappropriate type initialized "
6092                       "from string constant");
6093           return error_mark_node;
6094         }
6095     }
6096
6097   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
6098      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
6099      below and handle as a constructor.  */
6100   if (code == VECTOR_TYPE
6101       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
6102       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
6103       && TREE_CONSTANT (inside_init))
6104     {
6105       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
6106           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
6107                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6108         return inside_init;
6109
6110       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
6111         {
6112           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
6113           tree value;
6114           bool constant_p = true;
6115
6116           /* Iterate through elements and check if all constructor
6117              elements are *_CSTs.  */
6118           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
6119             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
6120               {
6121                 constant_p = false;
6122                 break;
6123               }
6124
6125           if (constant_p)
6126             return build_vector_from_ctor (type,
6127                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
6128         }
6129     }
6130
6131   if (warn_sequence_point)
6132     verify_sequence_points (inside_init);
6133
6134   /* Any type can be initialized
6135      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
6136
6137   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
6138       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
6139                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
6140           || (code == ARRAY_TYPE
6141               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
6142           || (code == VECTOR_TYPE
6143               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
6144           || (code == POINTER_TYPE
6145               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
6146               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
6147                             TREE_TYPE (type)))))
6148     {
6149       if (code == POINTER_TYPE)
6150         {
6151           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
6152             {
6153               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
6154                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6155                 inside_init = array_to_pointer_conversion
6156                   (init_loc, inside_init);
6157               else
6158                 {
6159                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
6160                   return error_mark_node;
6161                 }
6162             }
6163         }
6164
6165       if (code == VECTOR_TYPE)
6166         /* Although the types are compatible, we may require a
6167            conversion.  */
6168         inside_init = convert (type, inside_init);
6169
6170       if (require_constant
6171           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
6172           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6173         {
6174           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6175              duration with compound literals (which are then treated just as
6176              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
6177              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
6178           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
6179           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
6180         }
6181
6182       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
6183           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
6184         {
6185           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
6186           return error_mark_node;
6187         }
6188
6189       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
6190          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
6191          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
6192       if (require_constant && pedantic
6193           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
6194         {
6195           inside_init
6196             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
6197                                                TREE_TYPE (inside_init));
6198           if (inside_init == error_mark_node)
6199             error_init ("initializer element is not constant");
6200           else
6201             pedwarn_init (init_loc, OPT_pedantic,
6202                           "initializer element is not constant");
6203           if (flag_pedantic_errors)
6204             inside_init = error_mark_node;
6205         }
6206       else if (require_constant
6207                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
6208                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
6209         {
6210           error_init ("initializer element is not constant");
6211           inside_init = error_mark_node;
6212         }
6213       else if (require_constant && !maybe_const)
6214         pedwarn_init (init_loc, 0,
6215                       "initializer element is not a constant expression");
6216
6217       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
6218       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
6219         inside_init = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init,
6220                                               origtype,
6221                                               ic_init, null_pointer_constant,
6222                                               NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6223       return inside_init;
6224     }
6225
6226   /* Handle scalar types, including conversions.  */
6227
6228   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE
6229       || code == POINTER_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE
6230       || code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
6231     {
6232       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
6233           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6234               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
6235         inside_init = init = array_to_pointer_conversion (init_loc, init);
6236       if (semantic_type)
6237         inside_init = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
6238                               inside_init);
6239       inside_init
6240         = convert_for_assignment (init_loc, type, inside_init, origtype,
6241                                   ic_init, null_pointer_constant,
6242                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6243
6244       /* Check to see if we have already given an error message.  */
6245       if (inside_init == error_mark_node)
6246         ;
6247       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
6248         {
6249           error_init ("initializer element is not constant");
6250           inside_init = error_mark_node;
6251         }
6252       else if (require_constant
6253                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
6254                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
6255         {
6256           error_init ("initializer element is not computable at load time");
6257           inside_init = error_mark_node;
6258         }
6259       else if (require_constant && !maybe_const)
6260         pedwarn_init (init_loc, 0,
6261                       "initializer element is not a constant expression");
6262
6263       return inside_init;
6264     }
6265
6266   /* Come here only for records and arrays.  */
6267
6268   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
6269     {
6270       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
6271       return error_mark_node;
6272     }
6273
6274   error_init ("invalid initializer");
6275   return error_mark_node;
6276 }
6277 \f
6278 /* Handle initializers that use braces.  */
6279
6280 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
6281    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
6282 static tree constructor_type;
6283
6284 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
6285    left to fill.  */
6286 static tree constructor_fields;
6287
6288 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
6289    at which to store the next element we get.  */
6290 static tree constructor_index;
6291
6292 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
6293 static tree constructor_max_index;
6294
6295 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
6296 static tree constructor_unfilled_fields;
6297
6298 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
6299    not yet written out.  */
6300 static tree constructor_unfilled_index;
6301
6302 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
6303    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
6304 static tree constructor_bit_index;
6305
6306 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
6307    this is the list of elements so far (in reverse order,
6308    most recent first).  */
6309 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
6310
6311 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
6312    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
6313 static int constructor_incremental;
6314
6315 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
6316 static int constructor_constant;
6317
6318 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
6319 static int constructor_simple;
6320
6321 /* 1 if this constructor has an element that cannot be part of a
6322    constant expression.  */
6323 static int constructor_nonconst;
6324
6325 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
6326 static int constructor_erroneous;
6327
6328 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
6329    AVL tree.  */
6330
6331 struct init_node
6332 {
6333   struct init_node *left, *right;
6334   struct init_node *parent;
6335   int balance;
6336   tree purpose;
6337   tree value;
6338   tree origtype;
6339 };
6340
6341 /* Tree of pending elements at this constructor level.
6342    These are elements encountered out of order
6343    which belong at places we haven't reached yet in actually
6344    writing the output.
6345    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
6346 static struct init_node *constructor_pending_elts;
6347
6348 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
6349 static int constructor_depth;
6350
6351 /* DECL node for which an initializer is being read.
6352    0 means we are reading a constructor expression
6353    such as (struct foo) {...}.  */
6354 static tree constructor_decl;
6355
6356 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
6357 static int constructor_top_level;
6358
6359 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
6360 static int constructor_designated;
6361
6362 /* Nesting depth of designator list.  */
6363 static int designator_depth;
6364
6365 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
6366 static int designator_erroneous;
6367
6368 \f
6369 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
6370    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
6371    saves the values of most of the variables above.  */
6372
6373 struct constructor_range_stack;
6374
6375 struct constructor_stack
6376 {
6377   struct constructor_stack *next;
6378   tree type;
6379   tree fields;
6380   tree index;
6381   tree max_index;
6382   tree unfilled_index;
6383   tree unfilled_fields;
6384   tree bit_index;
6385   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
6386   struct init_node *pending_elts;
6387   int offset;
6388   int depth;
6389   /* If value nonzero, this value should replace the entire
6390      constructor at this level.  */
6391   struct c_expr replacement_value;
6392   struct constructor_range_stack *range_stack;
6393   char constant;
6394   char simple;
6395   char nonconst;
6396   char implicit;
6397   char erroneous;
6398   char outer;
6399   char incremental;
6400   char designated;
6401 };
6402
6403 static struct constructor_stack *constructor_stack;
6404
6405 /* This stack represents designators from some range designator up to
6406    the last designator in the list.  */
6407
6408 struct constructor_range_stack
6409 {
6410   struct constructor_range_stack *next, *prev;
6411   struct constructor_stack *stack;
6412   tree range_start;
6413   tree index;
6414   tree range_end;
6415   tree fields;
6416 };
6417
6418 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
6419
6420 /* This stack records separate initializers that are nested.
6421    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
6422    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
6423
6424 struct initializer_stack
6425 {
6426   struct initializer_stack *next;
6427   tree decl;
6428   struct constructor_stack *constructor_stack;
6429   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
6430   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
6431   struct spelling *spelling;
6432   struct spelling *spelling_base;
6433   int spelling_size;
6434   char top_level;
6435   char require_constant_value;
6436   char require_constant_elements;
6437 };
6438
6439 static struct initializer_stack *initializer_stack;
6440 \f
6441 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
6442
6443 void
6444 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
6445 {
6446   const char *locus;
6447   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
6448
6449   p->decl = constructor_decl;
6450   p->require_constant_value = require_constant_value;
6451   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
6452   p->constructor_stack = constructor_stack;
6453   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
6454   p->elements = constructor_elements;
6455   p->spelling = spelling;
6456   p->spelling_base = spelling_base;
6457   p->spelling_size = spelling_size;
6458   p->top_level = constructor_top_level;
6459   p->next = initializer_stack;
6460   initializer_stack = p;
6461
6462   constructor_decl = decl;
6463   constructor_designated = 0;
6464   constructor_top_level = top_level;
6465
6466   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
6467     {
6468       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
6469       require_constant_elements
6470         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
6471            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
6472               even within braces.  */
6473            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
6474                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
6475                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
6476                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
6477       locus = identifier_to_locale (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
6478     }
6479   else
6480     {
6481       require_constant_value = 0;
6482       require_constant_elements = 0;
6483       locus = _("(anonymous)");
6484     }
6485
6486   constructor_stack = 0;
6487   constructor_range_stack = 0;
6488
6489   missing_braces_mentioned = 0;
6490
6491   spelling_base = 0;
6492   spelling_size = 0;
6493   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
6494
6495   if (locus)
6496     push_string (locus);
6497 }
6498
6499 void
6500 finish_init (void)
6501 {
6502   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
6503
6504   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
6505   while (constructor_stack)
6506     {
6507       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
6508       constructor_stack = q->next;
6509       free (q);
6510     }
6511
6512   gcc_assert (!constructor_range_stack);
6513
6514   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
6515   free (spelling_base);
6516
6517   constructor_decl = p->decl;
6518   require_constant_value = p->require_constant_value;
6519   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
6520   constructor_stack = p->constructor_stack;
6521   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
6522   constructor_elements = p->elements;
6523   spelling = p->spelling;
6524   spelling_base = p->spelling_base;
6525   spelling_size = p->spelling_size;
6526   constructor_top_level = p->top_level;
6527   initializer_stack = p->next;
6528   free (p);
6529 }
6530 \f
6531 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
6532    This is instead of a call to push_init_level;
6533    it is matched by a call to pop_init_level.
6534
6535    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
6536    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
6537
6538 void
6539 really_start_incremental_init (tree type)
6540 {
6541   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
6542
6543   if (type == 0)
6544     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
6545
6546   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
6547       && TYPE_VECTOR_OPAQUE (type))
6548     error ("opaque vector types cannot be initialized");
6549
6550   p->type = constructor_type;
6551   p->fields = constructor_fields;
6552   p->index = constructor_index;
6553   p->max_index = constructor_max_index;
6554   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6555   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6556   p->bit_index = constructor_bit_index;
6557   p->elements = constructor_elements;
6558   p->constant = constructor_constant;
6559   p->simple = constructor_simple;
6560   p->nonconst = constructor_nonconst;
6561   p->erroneous = constructor_erroneous;
6562   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6563   p->depth = constructor_depth;
6564   p->replacement_value.value = 0;
6565   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6566   p->replacement_value.original_type = NULL;
6567   p->implicit = 0;
6568   p->range_stack = 0;
6569   p->outer = 0;
6570   p->incremental = constructor_incremental;
6571   p->designated = constructor_designated;
6572   p->next = 0;
6573   constructor_stack = p;
6574
6575   constructor_constant = 1;
6576   constructor_simple = 1;
6577   constructor_nonconst = 0;
6578   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6579   constructor_elements = 0;
6580   constructor_pending_elts = 0;
6581   constructor_type = type;
6582   constructor_incremental = 1;
6583   constructor_designated = 0;
6584   designator_depth = 0;
6585   designator_erroneous = 0;
6586
6587   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6588       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6589     {
6590       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6591       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6592       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6593              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6594         constructor_fields = DECL_CHAIN (constructor_fields);
6595
6596       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6597       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6598     }
6599   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6600     {
6601       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6602         {
6603           constructor_max_index
6604             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6605
6606           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6607           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6608               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6609             constructor_max_index = integer_minus_one_node;
6610
6611           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6612              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6613              checking errors as well by setting a safe value.  */
6614           if (constructor_max_index
6615               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6616             constructor_max_index = integer_minus_one_node;
6617
6618           constructor_index
6619             = convert (bitsizetype,
6620                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6621         }
6622       else
6623         {
6624           constructor_index = bitsize_zero_node;
6625           constructor_max_index = NULL_TREE;
6626         }
6627
6628       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6629     }
6630   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6631     {
6632       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6633       constructor_max_index =
6634         bitsize_int (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6635       constructor_index = bitsize_zero_node;
6636       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6637     }
6638   else
6639     {
6640       /* Handle the case of int x = {5}; */
6641       constructor_fields = constructor_type;
6642       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6643     }
6644 }
6645 \f
6646 /* Push down into a subobject, for initialization.
6647    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
6648    If it is because the next element belongs at a lower level,
6649    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
6650
6651 void
6652 push_init_level (int implicit, struct obstack * braced_init_obstack)
6653 {
6654   struct constructor_stack *p;
6655   tree value = NULL_TREE;
6656
6657   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6658      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
6659      process_init_element; do not repeat it here because in the case
6660      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
6661      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
6662      it.  */
6663   if (implicit != 1)
6664     {
6665       while (constructor_stack->implicit)
6666         {
6667           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6668                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6669               && constructor_fields == 0)
6670             process_init_element (pop_init_level (1, braced_init_obstack),
6671                                   true, braced_init_obstack);
6672           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6673                    && constructor_max_index
6674                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6675                                        constructor_index))
6676             process_init_element (pop_init_level (1, braced_init_obstack),
6677                                   true, braced_init_obstack);
6678           else
6679             break;
6680         }
6681     }
6682
6683   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
6684      content if any.  */
6685   if (implicit)
6686     {
6687       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6688            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6689           && constructor_fields)
6690         value = find_init_member (constructor_fields, braced_init_obstack);
6691       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6692         value = find_init_member (constructor_index, braced_init_obstack);
6693     }
6694
6695   p = XNEW (struct constructor_stack);
6696   p->type = constructor_type;
6697   p->fields = constructor_fields;
6698   p->index = constructor_index;
6699   p->max_index = constructor_max_index;
6700   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
6701   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
6702   p->bit_index = constructor_bit_index;
6703   p->elements = constructor_elements;
6704   p->constant = constructor_constant;
6705   p->simple = constructor_simple;
6706   p->nonconst = constructor_nonconst;
6707   p->erroneous = constructor_erroneous;
6708   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
6709   p->depth = constructor_depth;
6710   p->replacement_value.value = 0;
6711   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
6712   p->replacement_value.original_type = NULL;
6713   p->implicit = implicit;
6714   p->outer = 0;
6715   p->incremental = constructor_incremental;
6716   p->designated = constructor_designated;
6717   p->next = constructor_stack;
6718   p->range_stack = 0;
6719   constructor_stack = p;
6720
6721   constructor_constant = 1;
6722   constructor_simple = 1;
6723   constructor_nonconst = 0;
6724   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
6725   constructor_elements = 0;
6726   constructor_incremental = 1;
6727   constructor_designated = 0;
6728   constructor_pending_elts = 0;
6729   if (!implicit)
6730     {
6731       p->range_stack = constructor_range_stack;
6732       constructor_range_stack = 0;
6733       designator_depth = 0;
6734       designator_erroneous = 0;
6735     }
6736
6737   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
6738      in the containing level.  */
6739   if (constructor_type == 0)
6740     ;
6741   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6742            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6743     {
6744       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
6745       if (constructor_fields == 0)
6746         constructor_type = 0;
6747       else
6748         {
6749           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
6750           push_member_name (constructor_fields);
6751           constructor_depth++;
6752         }
6753     }
6754   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6755     {
6756       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
6757       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6758       constructor_depth++;
6759     }
6760
6761   if (constructor_type == 0)
6762     {
6763       error_init ("extra brace group at end of initializer");
6764       constructor_fields = 0;
6765       constructor_unfilled_fields = 0;
6766       return;
6767     }
6768
6769   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
6770     {
6771       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
6772       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
6773       constructor_nonconst = CONSTRUCTOR_NON_CONST (value);
6774       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
6775       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6776           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6777               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
6778         set_nonincremental_init (braced_init_obstack);
6779     }
6780
6781   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
6782     {
6783       missing_braces_mentioned = 1;
6784       warning_init (OPT_Wmissing_braces, "missing braces around initializer");
6785     }
6786
6787   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6788            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6789     {
6790       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6791       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6792       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6793              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6794         constructor_fields = DECL_CHAIN (constructor_fields);
6795
6796       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
6797       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
6798     }
6799   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6800     {
6801       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
6802       constructor_max_index =
6803         bitsize_int (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
6804       constructor_index = bitsize_int (0);
6805       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6806     }
6807   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6808     {
6809       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6810         {
6811           constructor_max_index
6812             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
6813
6814           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
6815           if (constructor_max_index == NULL_TREE
6816               && TYPE_SIZE (constructor_type))
6817             constructor_max_index = integer_minus_one_node;
6818
6819           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
6820              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
6821              checking errors as well by setting a safe value.  */
6822           if (constructor_max_index
6823               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
6824             constructor_max_index = integer_minus_one_node;
6825
6826           constructor_index
6827             = convert (bitsizetype,
6828                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6829         }
6830       else
6831         constructor_index = bitsize_zero_node;
6832
6833       constructor_unfilled_index = constructor_index;
6834       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
6835         {
6836           /* We need to split the char/wchar array into individual
6837              characters, so that we don't have to special case it
6838              everywhere.  */
6839           set_nonincremental_init_from_string (value, braced_init_obstack);
6840         }
6841     }
6842   else
6843     {
6844       if (constructor_type != error_mark_node)
6845         warning_init (0, "braces around scalar initializer");
6846       constructor_fields = constructor_type;
6847       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
6848     }
6849 }
6850
6851 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
6852    finish up that level of constructor.  If a single expression
6853    with redundant braces initialized that level, return the
6854    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
6855    element is set to ERROR_MARK.
6856    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
6857    from inner levels (process_init_element ignores that),
6858    but return error_mark_node as the value from the outermost level
6859    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
6860    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
6861
6862 struct c_expr
6863 pop_init_level (int implicit, struct obstack * braced_init_obstack)
6864 {
6865   struct constructor_stack *p;
6866   struct c_expr ret;
6867   ret.value = 0;
6868   ret.original_code = ERROR_MARK;
6869   ret.original_type = NULL;
6870
6871   if (implicit == 0)
6872     {
6873       /* When we come to an explicit close brace,
6874          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
6875       while (constructor_stack->implicit)
6876         {
6877           process_init_element (pop_init_level (1, braced_init_obstack),
6878                                 true, braced_init_obstack);
6879         }
6880       gcc_assert (!constructor_range_stack);
6881     }
6882
6883   /* Now output all pending elements.  */
6884   constructor_incremental = 1;
6885   output_pending_init_elements (1, braced_init_obstack);
6886
6887   p = constructor_stack;
6888
6889   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
6890      array member in an inappropriate context.  */
6891   if (constructor_type && constructor_fields
6892       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6893       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
6894       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
6895     {
6896       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
6897          already have pedwarned for empty brackets.  */
6898       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6899         constructor_type = NULL_TREE;
6900       else
6901         {
6902           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
6903
6904           if (constructor_depth > 2)
6905             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
6906           else
6907             pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
6908                           "initialization of a flexible array member");
6909
6910           /* We have already issued an error message for the existence
6911              of a flexible array member not at the end of the structure.
6912              Discard the initializer so that we do not die later.  */
6913           if (DECL_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
6914             constructor_type = NULL_TREE;
6915         }
6916     }
6917
6918   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
6919   if (warn_missing_field_initializers
6920       && constructor_type
6921       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6922       && constructor_unfilled_fields)
6923     {
6924         bool constructor_zeroinit =
6925          (VEC_length (constructor_elt, constructor_elements) == 1
6926           && integer_zerop
6927               (VEC_index (constructor_elt, constructor_elements, 0)->value));
6928
6929         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
6930         while (constructor_unfilled_fields
6931                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
6932                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
6933           constructor_unfilled_fields = DECL_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6934
6935         if (constructor_unfilled_fields
6936             /* Do not warn if this level of the initializer uses member
6937                designators; it is likely to be deliberate.  */
6938             && !constructor_designated
6939             /* Do not warn about initializing with ` = {0}'.  */
6940             && !constructor_zeroinit)
6941           {
6942             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
6943             warning_init (OPT_Wmissing_field_initializers,
6944                           "missing initializer");
6945             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6946           }
6947     }
6948
6949   /* Pad out the end of the structure.  */
6950   if (p->replacement_value.value)
6951     /* If this closes a superfluous brace pair,
6952        just pass out the element between them.  */
6953     ret = p->replacement_value;
6954   else if (constructor_type == 0)
6955     ;
6956   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6957            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
6958            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
6959            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
6960     {
6961       /* A nonincremental scalar initializer--just return
6962          the element, after verifying there is just one.  */
6963       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
6964         {
6965           if (!constructor_erroneous)
6966             error_init ("empty scalar initializer");
6967           ret.value = error_mark_node;
6968         }
6969       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
6970         {
6971           error_init ("extra elements in scalar initializer");
6972           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6973         }
6974       else
6975         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
6976     }
6977   else
6978     {
6979       if (constructor_erroneous)
6980         ret.value = error_mark_node;
6981       else
6982         {
6983           ret.value = build_constructor (constructor_type,
6984                                          constructor_elements);
6985           if (constructor_constant)
6986             TREE_CONSTANT (ret.value) = 1;
6987           if (constructor_constant && constructor_simple)
6988             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
6989           if (constructor_nonconst)
6990             CONSTRUCTOR_NON_CONST (ret.value) = 1;
6991         }
6992     }
6993
6994   if (ret.value && TREE_CODE (ret.value) != CONSTRUCTOR)
6995     {
6996       if (constructor_nonconst)
6997         ret.original_code = C_MAYBE_CONST_EXPR;
6998       else if (ret.original_code == C_MAYBE_CONST_EXPR)
6999         ret.original_code = ERROR_MARK;
7000     }
7001
7002   constructor_type = p->type;
7003   constructor_fields = p->fields;
7004   constructor_index = p->index;
7005   constructor_max_index = p->max_index;
7006   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
7007   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
7008   constructor_bit_index = p->bit_index;
7009   constructor_elements = p->elements;
7010   constructor_constant = p->constant;
7011   constructor_simple = p->simple;
7012   constructor_nonconst = p->nonconst;
7013   constructor_erroneous = p->erroneous;
7014   constructor_incremental = p->incremental;
7015   constructor_designated = p->designated;
7016   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
7017   constructor_depth = p->depth;
7018   if (!p->implicit)
7019     constructor_range_stack = p->range_stack;
7020   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
7021
7022   constructor_stack = p->next;
7023   free (p);
7024
7025   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
7026     ret.value = error_mark_node;
7027   return ret;
7028 }
7029
7030 /* Common handling for both array range and field name designators.
7031    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
7032
7033 static int
7034 set_designator (int array, struct obstack * braced_init_obstack)
7035 {
7036   tree subtype;
7037   enum tree_code subcode;
7038
7039   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
7040      in the containing level.  */
7041   if (constructor_type == 0)
7042     return 1;
7043
7044   /* If there were errors in this designator list already, bail out
7045      silently.  */
7046   if (designator_erroneous)
7047     return 1;
7048
7049   if (!designator_depth)
7050     {
7051       gcc_assert (!constructor_range_stack);
7052
7053       /* Designator list starts at the level of closest explicit
7054          braces.  */
7055       while (constructor_stack->implicit)
7056         {
7057           process_init_element (pop_init_level (1, braced_init_obstack),
7058                                 true, braced_init_obstack);
7059         }
7060       constructor_designated = 1;
7061       return 0;
7062     }
7063
7064   switch (TREE_CODE (constructor_type))
7065     {
7066     case  RECORD_TYPE:
7067     case  UNION_TYPE:
7068       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
7069       if (subtype != error_mark_node)
7070         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
7071       break;
7072     case ARRAY_TYPE:
7073       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
7074       break;
7075     default:
7076       gcc_unreachable ();
7077     }
7078
7079   subcode = TREE_CODE (subtype);
7080   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
7081     {
7082       error_init ("array index in non-array initializer");
7083       return 1;
7084     }
7085   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
7086     {
7087       error_init ("field name not in record or union initializer");
7088       return 1;
7089     }
7090
7091   constructor_designated = 1;
7092   push_init_level (2, braced_init_obstack);
7093   return 0;
7094 }
7095
7096 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
7097    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
7098    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
7099
7100 static void
7101 push_range_stack (tree range_end, struct obstack * braced_init_obstack)
7102 {
7103   struct constructor_range_stack *p;
7104
7105   p = (struct constructor_range_stack *)
7106     obstack_alloc (braced_init_obstack,
7107                    sizeof (struct constructor_range_stack));
7108   p->prev = constructor_range_stack;
7109   p->next = 0;
7110   p->fields = constructor_fields;
7111   p->range_start = constructor_index;
7112   p->index = constructor_index;
7113   p->stack = constructor_stack;
7114   p->range_end = range_end;
7115   if (constructor_range_stack)
7116     constructor_range_stack->next = p;
7117   constructor_range_stack = p;
7118 }
7119
7120 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
7121    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
7122    of indices, running from FIRST through LAST.  */
7123
7124 void
7125 set_init_index (tree first, tree last,
7126                 struct obstack * braced_init_obstack)
7127 {
7128   if (set_designator (1, braced_init_obstack))
7129     return;
7130
7131   designator_erroneous = 1;
7132
7133   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
7134       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
7135     {
7136       error_init ("array index in initializer not of integer type");
7137       return;
7138     }
7139
7140   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
7141     {
7142       first = c_fully_fold (first, false, NULL);
7143       if (TREE_CODE (first) == INTEGER_CST)
7144         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
7145                       "array index in initializer is not "
7146                       "an integer constant expression");
7147     }
7148
7149   if (last && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
7150     {
7151       last = c_fully_fold (last, false, NULL);
7152       if (TREE_CODE (last) == INTEGER_CST)
7153         pedwarn_init (input_location, OPT_pedantic,
7154                       "array index in initializer is not "
7155                       "an integer constant expression");
7156     }
7157
7158   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
7159     error_init ("nonconstant array index in initializer");
7160   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
7161     error_init ("nonconstant array index in initializer");
7162   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
7163     error_init ("array index in non-array initializer");
7164   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
7165     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
7166   else if (constructor_max_index
7167            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
7168     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
7169   else
7170     {
7171       constant_expression_warning (first);
7172       if (last)
7173         constant_expression_warning (last);
7174       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
7175
7176       if (last)
7177         {
7178           if (tree_int_cst_equal (first, last))
7179             last = 0;
7180           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
7181             {
7182               error_init ("empty index range in initializer");
7183               last = 0;
7184             }
7185           else
7186             {
7187               last = convert (bitsizetype, last);
7188               if (constructor_max_index != 0
7189                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
7190                 {
7191                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
7192                   last = 0;
7193                 }
7194             }
7195         }
7196
7197       designator_depth++;
7198       designator_erroneous = 0;
7199       if (constructor_range_stack || last)
7200         push_range_stack (last, braced_init_obstack);
7201     }
7202 }
7203
7204 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
7205
7206 void
7207 set_init_label (tree fieldname, struct obstack * braced_init_obstack)
7208 {
7209   tree field;
7210
7211   if (set_designator (0, braced_init_obstack))
7212     return;
7213
7214   designator_erroneous = 1;
7215
7216   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
7217       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
7218     {
7219       error_init ("field name not in record or union initializer");
7220       return;
7221     }
7222
7223   field = lookup_field (constructor_type, fieldname);
7224
7225   if (field == 0)
7226     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
7227   else
7228     do
7229       {
7230         constructor_fields = TREE_VALUE (field);
7231         designator_depth++;
7232         designator_erroneous = 0;
7233         if (constructor_range_stack)
7234           push_range_stack (NULL_TREE, braced_init_obstack);
7235         field = TREE_CHAIN (field);
7236         if (field)
7237           {
7238             if (set_designator (0, braced_init_obstack))
7239               return;
7240           }
7241       }
7242     while (field != NULL_TREE);
7243 }
7244 \f
7245 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
7246    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
7247    VALUE is the value of that index or field.  If ORIGTYPE is not
7248    NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
7249
7250    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7251    the new initializer has been merged with the existing one
7252    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7253    existing initializer.  */
7254
7255 static void
7256 add_pending_init (tree purpose, tree value, tree origtype, bool implicit,
7257                   struct obstack * braced_init_obstack)
7258 {
7259   struct init_node *p, **q, *r;
7260
7261   q = &constructor_pending_elts;
7262   p = 0;
7263
7264   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7265     {
7266       while (*q != 0)
7267         {
7268           p = *q;
7269           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
7270             q = &p->left;
7271           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
7272             q = &p->right;
7273           else
7274             {
7275               if (!implicit)
7276                 {
7277                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
7278                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
7279                   else if (warn_override_init)
7280                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
7281                 }
7282               p->value = value;
7283               p->origtype = origtype;
7284               return;
7285             }
7286         }
7287     }
7288   else
7289     {
7290       tree bitpos;
7291
7292       bitpos = bit_position (purpose);
7293       while (*q != NULL)
7294         {
7295           p = *q;
7296           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
7297             q = &p->left;
7298           else if (p->purpose != purpose)
7299             q = &p->right;
7300           else
7301             {
7302               if (!implicit)
7303                 {
7304                   if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
7305                     warning_init (0, "initialized field with side-effects overwritten");
7306                   else if (warn_override_init)
7307                     warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
7308                 }
7309               p->value = value;
7310               p->origtype = origtype;
7311               return;
7312             }
7313         }
7314     }
7315
7316   r = (struct init_node *) obstack_alloc (braced_init_obstack,
7317                                           sizeof (struct init_node));
7318   r->purpose = purpose;
7319   r->value = value;
7320   r->origtype = origtype;
7321
7322   *q = r;
7323   r->parent = p;
7324   r->left = 0;
7325   r->right = 0;
7326   r->balance = 0;
7327
7328   while (p)
7329     {
7330       struct init_node *s;
7331
7332       if (r == p->left)
7333         {
7334           if (p->balance == 0)
7335             p->balance = -1;
7336           else if (p->balance < 0)
7337             {
7338               if (r->balance < 0)
7339                 {
7340                   /* L rotation.  */
7341                   p->left = r->right;
7342                   if (p->left)
7343                     p->left->parent = p;
7344                   r->right = p;
7345
7346                   p->balance = 0;
7347                   r->balance = 0;
7348
7349                   s = p->parent;
7350                   p->parent = r;
7351                   r->parent = s;
7352                   if (s)
7353                     {
7354                       if (s->left == p)
7355                         s->left = r;
7356                       else
7357                         s->right = r;
7358                     }
7359                   else
7360                     constructor_pending_elts = r;
7361                 }
7362               else
7363                 {
7364                   /* LR rotation.  */
7365                   struct init_node *t = r->right;
7366
7367                   r->right = t->left;
7368                   if (r->right)
7369                     r->right->parent = r;
7370                   t->left = r;
7371
7372                   p->left = t->right;
7373                   if (p->left)
7374                     p->left->parent = p;
7375                   t->right = p;
7376
7377                   p->balance = t->balance < 0;
7378                   r->balance = -(t->balance > 0);
7379                   t->balance = 0;
7380
7381                   s = p->parent;
7382                   p->parent = t;
7383                   r->parent = t;
7384                   t->parent = s;
7385                   if (s)
7386                     {
7387                       if (s->left == p)
7388                         s->left = t;
7389                       else
7390                         s->right = t;
7391                     }
7392                   else
7393                     constructor_pending_elts = t;
7394                 }
7395               break;
7396             }
7397           else
7398             {
7399               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
7400               p->balance = 0;
7401               break;
7402             }
7403         }
7404       else /* r == p->right */
7405         {
7406           if (p->balance == 0)
7407             /* Growth propagation from right side.  */
7408             p->balance++;
7409           else if (p->balance > 0)
7410             {
7411               if (r->balance > 0)
7412                 {
7413                   /* R rotation.  */
7414                   p->right = r->left;
7415                   if (p->right)
7416                     p->right->parent = p;
7417                   r->left = p;
7418
7419                   p->balance = 0;
7420                   r->balance = 0;
7421
7422                   s = p->parent;
7423                   p->parent = r;
7424                   r->parent = s;
7425                   if (s)
7426                     {
7427                       if (s->left == p)
7428                         s->left = r;
7429                       else
7430                         s->right = r;
7431                     }
7432                   else
7433                     constructor_pending_elts = r;
7434                 }
7435               else /* r->balance == -1 */
7436                 {
7437                   /* RL rotation */
7438                   struct init_node *t = r->left;
7439
7440                   r->left = t->right;
7441                   if (r->left)
7442                     r->left->parent = r;
7443                   t->right = r;
7444
7445                   p->right = t->left;
7446                   if (p->right)
7447                     p->right->parent = p;
7448                   t->left = p;
7449
7450                   r->balance = (t->balance < 0);
7451                   p->balance = -(t->balance > 0);
7452                   t->balance = 0;
7453
7454                   s = p->parent;
7455                   p->parent = t;
7456                   r->parent = t;
7457                   t->parent = s;
7458                   if (s)
7459                     {
7460                       if (s->left == p)
7461                         s->left = t;
7462                       else
7463                         s->right = t;
7464                     }
7465                   else
7466                     constructor_pending_elts = t;
7467                 }
7468               break;
7469             }
7470           else
7471             {
7472               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
7473               p->balance = 0;
7474               break;
7475             }
7476         }
7477
7478       r = p;
7479       p = p->parent;
7480     }
7481 }
7482
7483 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
7484
7485 static void
7486 set_nonincremental_init (struct obstack * braced_init_obstack)
7487 {
7488   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7489   tree index, value;
7490
7491   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
7492       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
7493     return;
7494
7495   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
7496     {
7497       add_pending_init (index, value, NULL_TREE, false,
7498                         braced_init_obstack);
7499     }
7500   constructor_elements = 0;
7501   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7502     {
7503       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
7504       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
7505       while (constructor_unfilled_fields != 0
7506              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7507              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7508         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7509
7510     }
7511   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7512     {
7513       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
7514         constructor_unfilled_index
7515             = convert (bitsizetype,
7516                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
7517       else
7518         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
7519     }
7520   constructor_incremental = 0;
7521 }
7522
7523 /* Build AVL tree from a string constant.  */
7524
7525 static void
7526 set_nonincremental_init_from_string (tree str,
7527                                      struct obstack * braced_init_obstack)
7528 {
7529   tree value, purpose, type;
7530   HOST_WIDE_INT val[2];
7531   const char *p, *end;
7532   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
7533
7534   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
7535
7536   wchar_bytes = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str))) / BITS_PER_UNIT;
7537   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
7538   type = TREE_TYPE (constructor_type);
7539   p = TREE_STRING_POINTER (str);
7540   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
7541
7542   for (purpose = bitsize_zero_node;
7543        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
7544        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
7545     {
7546       if (wchar_bytes == 1)
7547         {
7548           val[1] = (unsigned char) *p++;
7549           val[0] = 0;
7550         }
7551       else
7552         {
7553           val[0] = 0;
7554           val[1] = 0;
7555           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
7556             {
7557               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
7558                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
7559               else
7560                 bitpos = byte * charwidth;
7561               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
7562                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
7563                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7564             }
7565         }
7566
7567       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
7568         {
7569           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
7570           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7571             {
7572               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
7573                 {
7574                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
7575                   val[0] = -1;
7576                 }
7577             }
7578           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7579             {
7580               if (val[1] < 0)
7581                 val[0] = -1;
7582             }
7583           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
7584                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
7585             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
7586                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7587         }
7588
7589       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
7590       add_pending_init (purpose, value, NULL_TREE, false,
7591                         braced_init_obstack);
7592     }
7593
7594   constructor_incremental = 0;
7595 }
7596
7597 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
7598    not initialized yet.  */
7599
7600 static tree
7601 find_init_member (tree field, struct obstack * braced_init_obstack)
7602 {
7603   struct init_node *p;
7604
7605   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7606     {
7607       if (constructor_incremental
7608           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7609         set_nonincremental_init (braced_init_obstack);
7610
7611       p = constructor_pending_elts;
7612       while (p)
7613         {
7614           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
7615             p = p->left;
7616           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
7617             p = p->right;
7618           else
7619             return p->value;
7620         }
7621     }
7622   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7623     {
7624       tree bitpos = bit_position (field);
7625
7626       if (constructor_incremental
7627           && (!constructor_unfilled_fields
7628               || tree_int_cst_lt (bitpos,
7629                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
7630         set_nonincremental_init (braced_init_obstack);
7631
7632       p = constructor_pending_elts;
7633       while (p)
7634         {
7635           if (field == p->purpose)
7636             return p->value;
7637           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
7638             p = p->left;
7639           else
7640             p = p->right;
7641         }
7642     }
7643   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7644     {
7645       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
7646           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
7647               == field))
7648         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
7649     }
7650   return 0;
7651 }
7652
7653 /* "Output" the next constructor element.
7654    At top level, really output it to assembler code now.
7655    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
7656    If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it is the original type of VALUE.
7657    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
7658    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
7659    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
7660    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
7661    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
7662
7663    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
7664    right after this element.  (PENDING is normally 1;
7665    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)
7666
7667    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
7668    the new initializer has been merged with the existing one
7669    and thus no warnings should be emitted about overriding an
7670    existing initializer.  */
7671
7672 static void
7673 output_init_element (tree value, tree origtype, bool strict_string, tree type,
7674                      tree field, int pending, bool implicit,
7675                      struct obstack * braced_init_obstack)
7676 {
7677   tree semantic_type = NULL_TREE;
7678   constructor_elt *celt;
7679   bool maybe_const = true;
7680   bool npc;
7681
7682   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
7683     {
7684       constructor_erroneous = 1;
7685       return;
7686     }
7687   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
7688       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
7689           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
7690       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
7691            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
7692            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
7693       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
7694                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
7695     value = array_to_pointer_conversion (input_location, value);
7696
7697   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
7698       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
7699     {
7700       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
7701          duration with compound literals (which are then treated just as
7702          the brace enclosed list they contain).  */
7703       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
7704       value = DECL_INITIAL (decl);
7705     }
7706
7707   npc = null_pointer_constant_p (value);
7708   if (TREE_CODE (value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
7709     {
7710       semantic_type = TREE_TYPE (value);
7711       value = TREE_OPERAND (value, 0);
7712     }
7713   value = c_fully_fold (value, require_constant_value, &maybe_const);
7714
7715   if (value == error_mark_node)
7716     constructor_erroneous = 1;
7717   else if (!TREE_CONSTANT (value))
7718     constructor_constant = 0;
7719   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
7720            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7721                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7722                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
7723                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
7724     constructor_simple = 0;
7725   if (!maybe_const)
7726     constructor_nonconst = 1;
7727
7728   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
7729     {
7730       if (require_constant_value)
7731         {
7732           error_init ("initializer element is not constant");
7733           value = error_mark_node;
7734         }
7735       else if (require_constant_elements)
7736         pedwarn (input_location, 0,
7737                  "initializer element is not computable at load time");
7738     }
7739   else if (!maybe_const
7740            && (require_constant_value || require_constant_elements))
7741     pedwarn_init (input_location, 0,
7742                   "initializer element is not a constant expression");
7743
7744   /* Issue -Wc++-compat warnings about initializing a bitfield with
7745      enum type.  */
7746   if (warn_cxx_compat
7747       && field != NULL_TREE
7748       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
7749       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field) != NULL_TREE
7750       && (TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))
7751           != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
7752       && TREE_CODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)) == ENUMERAL_TYPE)
7753     {
7754       tree checktype = origtype != NULL_TREE ? origtype : TREE_TYPE (value);
7755       if (checktype != error_mark_node
7756           && (TYPE_MAIN_VARIANT (checktype)
7757               != TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))))
7758         warning_init (OPT_Wc___compat,
7759                       "enum conversion in initialization is invalid in C++");
7760     }
7761
7762   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
7763      don't do anything other than checking the initializer.  */
7764   if (field
7765       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
7766           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
7767               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
7768               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7769                   || DECL_CHAIN (field)))))
7770     return;
7771
7772   if (semantic_type)
7773     value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, value);
7774   value = digest_init (input_location, type, value, origtype, npc,
7775                        strict_string, require_constant_value);
7776   if (value == error_mark_node)
7777     {
7778       constructor_erroneous = 1;
7779       return;
7780     }
7781   if (require_constant_value || require_constant_elements)
7782     constant_expression_warning (value);
7783
7784   /* If this element doesn't come next in sequence,
7785      put it on constructor_pending_elts.  */
7786   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
7787       && (!constructor_incremental
7788           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
7789     {
7790       if (constructor_incremental
7791           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
7792         set_nonincremental_init (braced_init_obstack);
7793
7794       add_pending_init (field, value, origtype, implicit,
7795                         braced_init_obstack);
7796       return;
7797     }
7798   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7799            && (!constructor_incremental
7800                || field != constructor_unfilled_fields))
7801     {
7802       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
7803          no matter which field is specified, it can be initialized
7804          right away since it starts at the beginning of the union.  */
7805       if (constructor_incremental)
7806         {
7807           if (!constructor_unfilled_fields)
7808             set_nonincremental_init (braced_init_obstack);
7809           else
7810             {
7811               tree bitpos, unfillpos;
7812
7813               bitpos = bit_position (field);
7814               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7815
7816               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
7817                 set_nonincremental_init (braced_init_obstack);
7818             }
7819         }
7820
7821       add_pending_init (field, value, origtype, implicit,
7822                         braced_init_obstack);
7823       return;
7824     }
7825   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
7826            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
7827     {
7828       if (!implicit)
7829         {
7830           if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
7831                                            constructor_elements)->value))
7832             warning_init (0,
7833                           "initialized field with side-effects overwritten");
7834           else if (warn_override_init)
7835             warning_init (OPT_Woverride_init, "initialized field overwritten");
7836         }
7837
7838       /* We can have just one union field set.  */
7839       constructor_elements = 0;
7840     }
7841
7842   /* Otherwise, output this element either to
7843      constructor_elements or to the assembler file.  */
7844
7845   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
7846   celt->index = field;
7847   celt->value = value;
7848
7849   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
7850   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7851     constructor_unfilled_index
7852       = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
7853                         bitsize_one_node);
7854   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
7855     {
7856       constructor_unfilled_fields
7857         = DECL_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7858
7859       /* Skip any nameless bit fields.  */
7860       while (constructor_unfilled_fields != 0
7861              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
7862              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
7863         constructor_unfilled_fields =
7864           DECL_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
7865     }
7866   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7867     constructor_unfilled_fields = 0;
7868
7869   /* Now output any pending elements which have become next.  */
7870   if (pending)
7871     output_pending_init_elements (0, braced_init_obstack);
7872 }
7873
7874 /* Output any pending elements which have become next.
7875    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
7876    advances, which may cause other elements to become next;
7877    if so, they too are output.
7878
7879    If ALL is 0, we return when there are
7880    no more pending elements to output now.
7881
7882    If ALL is 1, we output space as necessary so that
7883    we can output all the pending elements.  */
7884 static void
7885 output_pending_init_elements (int all, struct obstack * braced_init_obstack)
7886 {
7887   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
7888   tree next;
7889
7890  retry:
7891
7892   /* Look through the whole pending tree.
7893      If we find an element that should be output now,
7894      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
7895      that comes first among those still pending.  */
7896
7897   next = 0;
7898   while (elt)
7899     {
7900       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
7901         {
7902           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
7903                                   constructor_unfilled_index))
7904             output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7905                                  TREE_TYPE (constructor_type),
7906                                  constructor_unfilled_index, 0, false,
7907                                  braced_init_obstack);
7908           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7909                                     elt->purpose))
7910             {
7911               /* Advance to the next smaller node.  */
7912               if (elt->left)
7913                 elt = elt->left;
7914               else
7915                 {
7916                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7917                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
7918                   next = elt->purpose;
7919                   break;
7920                 }
7921             }
7922           else
7923             {
7924               /* Advance to the next bigger node.  */
7925               if (elt->right)
7926                 elt = elt->right;
7927               else
7928                 {
7929                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7930                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7931                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7932                     elt = elt->parent;
7933                   elt = elt->parent;
7934                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
7935                                               elt->purpose))
7936                     {
7937                       next = elt->purpose;
7938                       break;
7939                     }
7940                 }
7941             }
7942         }
7943       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
7944                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
7945         {
7946           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
7947
7948           /* If the current record is complete we are done.  */
7949           if (constructor_unfilled_fields == 0)
7950             break;
7951
7952           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
7953           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
7954           /* We can't compare fields here because there might be empty
7955              fields in between.  */
7956           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
7957             {
7958               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
7959               output_init_element (elt->value, elt->origtype, true,
7960                                    TREE_TYPE (elt->purpose),
7961                                    elt->purpose, 0, false,
7962                                    braced_init_obstack);
7963             }
7964           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
7965             {
7966               /* Advance to the next smaller node.  */
7967               if (elt->left)
7968                 elt = elt->left;
7969               else
7970                 {
7971                   /* We have reached the smallest node bigger than the
7972                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
7973                   next = elt->purpose;
7974                   break;
7975                 }
7976             }
7977           else
7978             {
7979               /* Advance to the next bigger node.  */
7980               if (elt->right)
7981                 elt = elt->right;
7982               else
7983                 {
7984                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
7985                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
7986                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
7987                     elt = elt->parent;
7988                   elt = elt->parent;
7989                   if (elt
7990                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
7991                                            bit_position (elt->purpose))))
7992                     {
7993                       next = elt->purpose;
7994                       break;
7995                     }
7996                 }
7997             }
7998         }
7999     }
8000
8001   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
8002      and there are elements left.  */
8003   if (!(all && next != 0))
8004     return;
8005
8006   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
8007      jumping to retry we will output the next successive element.  */
8008   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
8009       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
8010     constructor_unfilled_fields = next;
8011   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
8012     constructor_unfilled_index = next;
8013
8014   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
8015      initializer to output.  */
8016   goto retry;
8017 }
8018 \f
8019 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
8020    This adjusts the current position within the constructor's type.
8021    This may also start or terminate implicit levels
8022    to handle a partly-braced initializer.
8023
8024    Once this has found the correct level for the new element,
8025    it calls output_init_element.
8026
8027    IMPLICIT is true if value comes from pop_init_level (1),
8028    the new initializer has been merged with the existing one
8029    and thus no warnings should be emitted about overriding an
8030    existing initializer.  */
8031
8032 void
8033 process_init_element (struct c_expr value, bool implicit,
8034                       struct obstack * braced_init_obstack)
8035 {
8036   tree orig_value = value.value;
8037   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
8038   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
8039
8040   designator_depth = 0;
8041   designator_erroneous = 0;
8042
8043   /* Handle superfluous braces around string cst as in
8044      char x[] = {"foo"}; */
8045   if (string_flag
8046       && constructor_type
8047       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
8048       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
8049       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
8050     {
8051       if (constructor_stack->replacement_value.value)
8052         error_init ("excess elements in char array initializer");
8053       constructor_stack->replacement_value = value;
8054       return;
8055     }
8056
8057   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
8058     {
8059       error_init ("excess elements in struct initializer");
8060       return;
8061     }
8062
8063   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
8064      and has already been diagnosed.  */
8065   if (constructor_type == 0)
8066     return;
8067
8068   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
8069      pop them now.  */
8070   while (constructor_stack->implicit)
8071     {
8072       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
8073            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
8074           && constructor_fields == 0)
8075         process_init_element (pop_init_level (1, braced_init_obstack),
8076                               true, braced_init_obstack);
8077       else if ((TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
8078                 || TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
8079                && (constructor_max_index == 0
8080                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
8081                                        constructor_index)))
8082         process_init_element (pop_init_level (1, braced_init_obstack),
8083                               true, braced_init_obstack);
8084       else
8085         break;
8086     }
8087
8088   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
8089   if (constructor_range_stack)
8090     {
8091       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
8092          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
8093       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
8094           || !require_constant_value
8095           || flag_isoc99)
8096         {
8097           tree semantic_type = NULL_TREE;
8098           if (TREE_CODE (value.value) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
8099             {
8100               semantic_type = TREE_TYPE (value.value);
8101               value.value = TREE_OPERAND (value.value, 0);
8102             }
8103           value.value = c_save_expr (value.value);
8104           if (semantic_type)
8105             value.value = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type,
8106                                   value.value);
8107         }
8108     }
8109
8110   while (1)
8111     {
8112       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
8113         {
8114           tree fieldtype;
8115           enum tree_code fieldcode;
8116
8117           if (constructor_fields == 0)
8118             {
8119               pedwarn_init (input_location, 0,
8120                             "excess elements in struct initializer");
8121               break;
8122             }
8123
8124           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
8125           if (fieldtype != error_mark_node)
8126             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
8127           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
8128
8129           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
8130           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
8131               && !require_constant_value
8132               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
8133               && DECL_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
8134             {
8135               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
8136               break;
8137             }
8138
8139           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
8140           if (value.value != 0
8141               && fieldcode == ARRAY_TYPE
8142               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
8143               && string_flag)
8144             value.value = orig_value;
8145           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
8146              and we don't have an element of its type, push into it.  */
8147           else if (value.value != 0
8148                    && value.value != error_mark_node
8149                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
8150                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
8151                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
8152             {
8153               push_init_level (1, braced_init_obstack);
8154               continue;
8155             }
8156
8157           if (value.value)
8158             {
8159               push_member_name (constructor_fields);
8160               output_init_element (value.value, value.original_type,
8161                                    strict_string, fieldtype,
8162                                    constructor_fields, 1, implicit,
8163                                    braced_init_obstack);
8164               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
8165             }
8166           else
8167             /* Do the bookkeeping for an element that was
8168                directly output as a constructor.  */
8169             {
8170               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
8171               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
8172                 constructor_bit_index
8173                   = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR,
8174                                     bit_position (constructor_fields),
8175                                     DECL_SIZE (constructor_fields));
8176
8177               /* If the current field was the first one not yet written out,
8178                  it isn't now, so update.  */
8179               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
8180                 {
8181                   constructor_unfilled_fields = DECL_CHAIN (constructor_fields);
8182                   /* Skip any nameless bit fields.  */
8183                   while (constructor_unfilled_fields != 0
8184                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
8185                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
8186                     constructor_unfilled_fields =
8187                       DECL_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
8188                 }
8189             }
8190
8191           constructor_fields = DECL_CHAIN (constructor_fields);
8192           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
8193           while (constructor_fields != 0
8194                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
8195                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
8196             constructor_fields = DECL_CHAIN (constructor_fields);
8197         }
8198       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
8199         {
8200           tree fieldtype;
8201           enum tree_code fieldcode;
8202
8203           if (constructor_fields == 0)
8204             {
8205               pedwarn_init (input_location, 0,
8206                             "excess elements in union initializer");
8207               break;
8208             }
8209
8210           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
8211           if (fieldtype != error_mark_node)
8212             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
8213           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
8214
8215           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
8216              We skip the warning if the value is zero.  This is done
8217              under the assumption that the zero initializer in user
8218              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
8219              "missing initializer" warnings and relies on default
8220              initialization to zero in the traditional C case.
8221              We also skip the warning if the initializer is designated,
8222              again on the assumption that this must be conditional on
8223              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
8224              member-designator already).  */
8225           if (!in_system_header && !constructor_designated
8226               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
8227                                    || real_zerop (value.value))))
8228             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
8229                      "of unions");
8230
8231           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
8232           if (value.value != 0
8233               && fieldcode == ARRAY_TYPE
8234               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
8235               && string_flag)
8236             value.value = orig_value;
8237           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
8238              and we don't have an element of its type, push into it.  */
8239           else if (value.value != 0
8240                    && value.value != error_mark_node
8241                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
8242                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
8243                        || fieldcode == UNION_TYPE || fieldcode == VECTOR_TYPE))
8244             {
8245               push_init_level (1, braced_init_obstack);
8246               continue;
8247             }
8248
8249           if (value.value)
8250             {
8251               push_member_name (constructor_fields);
8252               output_init_element (value.value, value.original_type,
8253                                    strict_string, fieldtype,
8254                                    constructor_fields, 1, implicit,
8255                                    braced_init_obstack);
8256               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
8257             }
8258           else
8259             /* Do the bookkeeping for an element that was
8260                directly output as a constructor.  */
8261             {
8262               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
8263               constructor_unfilled_fields = DECL_CHAIN (constructor_fields);
8264             }
8265
8266           constructor_fields = 0;
8267         }
8268       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
8269         {
8270           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
8271           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
8272
8273           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
8274           if (value.value != 0
8275               && eltcode == ARRAY_TYPE
8276               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
8277               && string_flag)
8278             value.value = orig_value;
8279           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
8280              and we don't have an element of its type, push into it.  */
8281           else if (value.value != 0
8282                    && value.value != error_mark_node
8283                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
8284                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
8285                        || eltcode == UNION_TYPE || eltcode == VECTOR_TYPE))
8286             {
8287               push_init_level (1, braced_init_obstack);
8288               continue;
8289             }
8290
8291           if (constructor_max_index != 0
8292               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
8293                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
8294             {
8295               pedwarn_init (input_location, 0,
8296                             "excess elements in array initializer");
8297               break;
8298             }
8299
8300           /* Now output the actual element.  */
8301           if (value.value)
8302             {
8303               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
8304               output_init_element (value.value, value.original_type,
8305                                    strict_string, elttype,
8306                                    constructor_index, 1, implicit,
8307                                    braced_init_obstack);
8308               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
8309             }
8310
8311           constructor_index
8312             = size_binop_loc (input_location, PLUS_EXPR,
8313                               constructor_index, bitsize_one_node);
8314
8315           if (!value.value)
8316             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
8317                directly output as a constructor, we must update
8318                constructor_unfilled_index.  */
8319             constructor_unfilled_index = constructor_index;
8320         }
8321       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
8322         {
8323           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
8324
8325          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
8326             always have a fixed size derived from their type.  */
8327           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
8328             {
8329               pedwarn_init (input_location, 0,
8330                             "excess elements in vector initializer");
8331               break;
8332             }
8333
8334           /* Now output the actual element.  */
8335           if (value.value)
8336             {
8337               if (TREE_CODE (value.value) == VECTOR_CST)
8338                 elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (constructor_type);
8339               output_init_element (value.value, value.original_type,
8340                                    strict_string, elttype,
8341                                    constructor_index, 1, implicit,
8342                                    braced_init_obstack);
8343             }
8344
8345           constructor_index
8346             = size_binop_loc (input_location,
8347                               PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
8348
8349           if (!value.value)
8350             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
8351                directly output as a constructor, we must update
8352                constructor_unfilled_index.  */
8353             constructor_unfilled_index = constructor_index;
8354         }
8355
8356       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
8357          for a scalar variable.  */
8358       else if (constructor_type != error_mark_node
8359                && constructor_fields == 0)
8360         {
8361           pedwarn_init (input_location, 0,
8362                         "excess elements in scalar initializer");
8363           break;
8364         }
8365       else
8366         {
8367           if (value.value)
8368             output_init_element (value.value, value.original_type,
8369                                  strict_string, constructor_type,
8370                                  NULL_TREE, 1, implicit,
8371                                  braced_init_obstack);
8372           constructor_fields = 0;
8373         }
8374
8375       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
8376          in the designator stack.  */
8377       if (constructor_range_stack)
8378         {
8379           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
8380           int finish = 0;
8381
8382           range_stack = constructor_range_stack;
8383           constructor_range_stack = 0;
8384           while (constructor_stack != range_stack->stack)
8385             {
8386               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
8387               process_init_element (pop_init_level (1,
8388                                                     braced_init_obstack),
8389                                     true, braced_init_obstack);
8390             }
8391           for (p = range_stack;
8392                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
8393                p = p->prev)
8394             {
8395               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
8396               process_init_element (pop_init_level (1, braced_init_obstack),
8397                                     true, braced_init_obstack);
8398             }
8399
8400           p->index = size_binop_loc (input_location,
8401                                      PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
8402           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
8403             finish = 1;
8404
8405           while (1)
8406             {
8407               constructor_index = p->index;
8408               constructor_fields = p->fields;
8409               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
8410                 {
8411                   finish = 0;
8412                   p->prev = 0;
8413                 }
8414               p = p->next;
8415               if (!p)
8416                 break;
8417               push_init_level (2, braced_init_obstack);
8418               p->stack = constructor_stack;
8419               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
8420                 p->index = p->range_start;
8421             }
8422
8423           if (!finish)
8424             constructor_range_stack = range_stack;
8425           continue;
8426         }
8427
8428       break;
8429     }
8430
8431   constructor_range_stack = 0;
8432 }
8433 \f
8434 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
8435    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
8436    an ASM_EXPR node).  */
8437 tree
8438 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
8439 {
8440   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
8441     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
8442   return add_stmt (args);
8443 }
8444
8445 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
8446    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
8447    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
8448    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
8449    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
8450 tree
8451 build_asm_expr (location_t loc, tree string, tree outputs, tree inputs,
8452                 tree clobbers, tree labels, bool simple)
8453 {
8454   tree tail;
8455   tree args;
8456   int i;
8457   const char *constraint;
8458   const char **oconstraints;
8459   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
8460   int ninputs, noutputs;
8461
8462   ninputs = list_length (inputs);
8463   noutputs = list_length (outputs);
8464   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
8465
8466   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs, labels);
8467
8468   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
8469   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
8470     {
8471       tree output = TREE_VALUE (tail);
8472
8473       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
8474          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
8475          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
8476          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
8477          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
8478          get an error.  Gross, but ...  */
8479       STRIP_NOPS (output);
8480
8481       if (!lvalue_or_else (loc, output, lv_asm))
8482         output = error_mark_node;
8483
8484       if (output != error_mark_node
8485           && (TREE_READONLY (output)
8486               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
8487               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
8488                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
8489                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
8490         readonly_error (output, lv_asm);
8491
8492       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
8493       oconstraints[i] = constraint;
8494
8495       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
8496                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
8497         {
8498           /* If the operand is going to end up in memory,
8499              mark it addressable.  */
8500           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
8501             output = error_mark_node;
8502           if (!(!allows_reg && allows_mem)
8503               && output != error_mark_node
8504               && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (output)))
8505             {
8506               error_at (loc, "invalid use of void expression");
8507               output = error_mark_node;
8508             }
8509         }
8510       else
8511         output = error_mark_node;
8512
8513       TREE_VALUE (tail) = output;
8514     }
8515
8516   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
8517     {
8518       tree input;
8519
8520       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
8521       input = TREE_VALUE (tail);
8522
8523       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
8524                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
8525         {
8526           /* If the operand is going to end up in memory,
8527              mark it addressable.  */
8528           if (!allows_reg && allows_mem)
8529             {
8530               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
8531                  should be rejected or made deprecated.  */
8532               STRIP_NOPS (input);
8533               if (!c_mark_addressable (input))
8534                 input = error_mark_node;
8535             }
8536           else if (input != error_mark_node && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (input)))
8537             {
8538               error_at (loc, "invalid use of void expression");
8539               input = error_mark_node;
8540             }
8541         }
8542       else
8543         input = error_mark_node;
8544
8545       TREE_VALUE (tail) = input;
8546     }
8547
8548   /* ASMs with labels cannot have outputs.  This should have been
8549      enforced by the parser.  */
8550   gcc_assert (outputs == NULL || labels == NULL);
8551
8552   args = build_stmt (loc, ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers, labels);
8553
8554   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
8555      as volatile.  */
8556   ASM_INPUT_P (args) = simple;
8557   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
8558
8559   return args;
8560 }
8561 \f
8562 /* Generate a goto statement to LABEL.  LOC is the location of the
8563    GOTO.  */
8564
8565 tree
8566 c_finish_goto_label (location_t loc, tree label)
8567 {
8568   tree decl = lookup_label_for_goto (loc, label);
8569   if (!decl)
8570     return NULL_TREE;
8571   TREE_USED (decl) = 1;
8572   {
8573     tree t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl);
8574     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8575     return add_stmt (t);
8576   }
8577 }
8578
8579 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  LOC is the location of
8580    the GOTO.  */
8581
8582 tree
8583 c_finish_goto_ptr (location_t loc, tree expr)
8584 {
8585   tree t;
8586   pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids %<goto *expr;%>");
8587   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
8588   expr = convert (ptr_type_node, expr);
8589   t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr);
8590   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
8591   return add_stmt (t);
8592 }
8593
8594 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
8595    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  LOC is
8596    the location of the return statement.  If ORIGTYPE is not NULL_TREE, it
8597    is the original type of RETVAL.  */
8598
8599 tree
8600 c_finish_return (location_t loc, tree retval, tree origtype)
8601 {
8602   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
8603   bool no_warning = false;
8604   bool npc = false;
8605
8606   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
8607     warning_at (loc, 0,
8608                 "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
8609
8610   if (retval)
8611     {
8612       tree semantic_type = NULL_TREE;
8613       npc = null_pointer_constant_p (retval);
8614       if (TREE_CODE (retval) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
8615         {
8616           semantic_type = TREE_TYPE (retval);
8617           retval = TREE_OPERAND (retval, 0);
8618         }
8619       retval = c_fully_fold (retval, false, NULL);
8620       if (semantic_type)
8621         retval = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_type, retval);
8622     }
8623
8624   if (!retval)
8625     {
8626       current_function_returns_null = 1;
8627       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
8628           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
8629         {
8630           pedwarn_c99 (loc, flag_isoc99 ? 0 : OPT_Wreturn_type,
8631                        "%<return%> with no value, in "
8632                        "function returning non-void");
8633           no_warning = true;
8634         }
8635     }
8636   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
8637     {
8638       current_function_returns_null = 1;
8639       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
8640         pedwarn (loc, 0,
8641                  "%<return%> with a value, in function returning void");
8642       else
8643         pedwarn (loc, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
8644                  "%<return%> with expression, in function returning void");
8645     }
8646   else
8647     {
8648       tree t = convert_for_assignment (loc, valtype, retval, origtype,
8649                                        ic_return,
8650                                        npc, NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
8651       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
8652       tree inner;
8653
8654       current_function_returns_value = 1;
8655       if (t == error_mark_node)
8656         return NULL_TREE;
8657
8658       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
8659
8660       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
8661          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
8662       while (1)
8663         {
8664           switch (TREE_CODE (inner))
8665             {
8666             CASE_CONVERT:
8667             case NON_LVALUE_EXPR:
8668             case PLUS_EXPR:
8669             case POINTER_PLUS_EXPR:
8670               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8671               continue;
8672
8673             case MINUS_EXPR:
8674               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
8675                  type (or is converted from it), this may be valid, so
8676                  don't give a warning.  */
8677               {
8678                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
8679
8680                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
8681                        && (CONVERT_EXPR_P (op1)
8682                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR))
8683                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
8684
8685                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
8686                   break;
8687
8688                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8689                 continue;
8690               }
8691
8692             case ADDR_EXPR:
8693               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8694
8695               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
8696                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
8697                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
8698
8699               if (DECL_P (inner)
8700                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
8701                   && !TREE_STATIC (inner)
8702                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
8703                 warning_at (loc,
8704                             0, "function returns address of local variable");
8705               break;
8706
8707             default:
8708               break;
8709             }
8710
8711           break;
8712         }
8713
8714       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
8715       SET_EXPR_LOCATION (retval, loc);
8716
8717       if (warn_sequence_point)
8718         verify_sequence_points (retval);
8719     }
8720
8721   ret_stmt = build_stmt (loc, RETURN_EXPR, retval);
8722   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
8723   return add_stmt (ret_stmt);
8724 }
8725 \f
8726 struct c_switch {
8727   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
8728   tree switch_expr;
8729
8730   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
8731      default conversion is applied.  */
8732   tree orig_type;
8733
8734   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
8735      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
8736      determine whether or not a new case label duplicates an old case
8737      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
8738      of the GNU case range extension.  */
8739   splay_tree cases;
8740
8741   /* The bindings at the point of the switch.  This is used for
8742      warnings crossing decls when branching to a case label.  */
8743   struct c_spot_bindings *bindings;
8744
8745   /* The next node on the stack.  */
8746   struct c_switch *next;
8747 };
8748
8749 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
8750    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
8751    mark the stack for garbage collection because it is only active
8752    during the processing of the body of a function, and we never
8753    collect at that point.  */
8754
8755 struct c_switch *c_switch_stack;
8756
8757 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
8758    SWITCH_EXPR.  SWITCH_LOC is the location of the `switch'.
8759    SWITCH_COND_LOC is the location of the switch's condition.  */
8760
8761 tree
8762 c_start_case (location_t switch_loc,
8763               location_t switch_cond_loc,
8764               tree exp)
8765 {
8766   tree orig_type = error_mark_node;
8767   struct c_switch *cs;
8768
8769   if (exp != error_mark_node)
8770     {
8771       orig_type = TREE_TYPE (exp);
8772
8773       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
8774         {
8775           if (orig_type != error_mark_node)
8776             {
8777               error_at (switch_cond_loc, "switch quantity not an integer");
8778               orig_type = error_mark_node;
8779             }
8780           exp = integer_zero_node;
8781         }
8782       else
8783         {
8784           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
8785
8786           if (!in_system_header
8787               && (type == long_integer_type_node
8788                   || type == long_unsigned_type_node))
8789             warning_at (switch_cond_loc,
8790                         OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
8791                         "converted to %<int%> in ISO C");
8792
8793           exp = c_fully_fold (exp, false, NULL);
8794           exp = default_conversion (exp);
8795
8796           if (warn_sequence_point)
8797             verify_sequence_points (exp);
8798         }
8799     }
8800
8801   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
8802   cs = XNEW (struct c_switch);
8803   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
8804   SET_EXPR_LOCATION (cs->switch_expr, switch_loc);
8805   cs->orig_type = orig_type;
8806   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
8807   cs->bindings = c_get_switch_bindings ();
8808   cs->next = c_switch_stack;
8809   c_switch_stack = cs;
8810
8811   return add_stmt (cs->switch_expr);
8812 }
8813
8814 /* Process a case label at location LOC.  */
8815
8816 tree
8817 do_case (location_t loc, tree low_value, tree high_value)
8818 {
8819   tree label = NULL_TREE;
8820
8821   if (low_value && TREE_CODE (low_value) != INTEGER_CST)
8822     {
8823       low_value = c_fully_fold (low_value, false, NULL);
8824       if (TREE_CODE (low_value) == INTEGER_CST)
8825         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8826                  "case label is not an integer constant expression");
8827     }
8828
8829   if (high_value && TREE_CODE (high_value) != INTEGER_CST)
8830     {
8831       high_value = c_fully_fold (high_value, false, NULL);
8832       if (TREE_CODE (high_value) == INTEGER_CST)
8833         pedwarn (input_location, OPT_pedantic,
8834                  "case label is not an integer constant expression");
8835     }
8836
8837   if (c_switch_stack == NULL)
8838     {
8839       if (low_value)
8840         error_at (loc, "case label not within a switch statement");
8841       else
8842         error_at (loc, "%<default%> label not within a switch statement");
8843       return NULL_TREE;
8844     }
8845
8846   if (c_check_switch_jump_warnings (c_switch_stack->bindings,
8847                                     EXPR_LOCATION (c_switch_stack->switch_expr),
8848                                     loc))
8849     return NULL_TREE;
8850
8851   label = c_add_case_label (loc, c_switch_stack->cases,
8852                             SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
8853                             c_switch_stack->orig_type,
8854                             low_value, high_value);
8855   if (label == error_mark_node)
8856     label = NULL_TREE;
8857   return label;
8858 }
8859
8860 /* Finish the switch statement.  */
8861
8862 void
8863 c_finish_case (tree body)
8864 {
8865   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
8866   location_t switch_location;
8867
8868   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
8869
8870   /* Emit warnings as needed.  */
8871   switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
8872   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
8873                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
8874                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
8875
8876   /* Pop the stack.  */
8877   c_switch_stack = cs->next;
8878   splay_tree_delete (cs->cases);
8879   c_release_switch_bindings (cs->bindings);
8880   XDELETE (cs);
8881 }
8882 \f
8883 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
8884    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
8885    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
8886    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
8887
8888 void
8889 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
8890                   tree else_block, bool nested_if)
8891 {
8892   tree stmt;
8893
8894   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
8895   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
8896     {
8897       tree inner_if = then_block;
8898
8899       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
8900          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
8901          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
8902          non-container statement within.  */
8903       while (1)
8904         switch (TREE_CODE (inner_if))
8905           {
8906           case COND_EXPR:
8907             goto found;
8908           case BIND_EXPR:
8909             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
8910             break;
8911           case STATEMENT_LIST:
8912             inner_if = expr_last (then_block);
8913             break;
8914           case TRY_FINALLY_EXPR:
8915           case TRY_CATCH_EXPR:
8916             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
8917             break;
8918           default:
8919             gcc_unreachable ();
8920           }
8921     found:
8922
8923       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
8924          warning_at (if_locus, OPT_Wparentheses,
8925                      "suggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>");
8926     }
8927
8928   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
8929   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
8930   add_stmt (stmt);
8931 }
8932
8933 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
8934    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
8935    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
8936    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
8937    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
8938
8939 void
8940 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
8941                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
8942 {
8943   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
8944
8945   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
8946   if (cond && integer_zerop (cond))
8947     {
8948       if (cond_is_first)
8949         {
8950           t = build_and_jump (&blab);
8951           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8952           add_stmt (t);
8953         }
8954     }
8955   else
8956     {
8957       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8958
8959       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
8960          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
8961          then we just build a jump back to the top.  */
8962       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
8963
8964       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
8965         {
8966           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
8967              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
8968              continue label, if possible.  */
8969           if (cond_is_first)
8970             {
8971               if (incr || !clab)
8972                 {
8973                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
8974                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
8975                 }
8976               else
8977                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
8978               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
8979               add_stmt (t);
8980             }
8981
8982           t = build_and_jump (&blab);
8983           if (cond_is_first)
8984             exit = fold_build3_loc (start_locus,
8985                                 COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
8986           else
8987             exit = fold_build3_loc (input_location,
8988                                 COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
8989         }
8990
8991       add_stmt (top);
8992     }
8993
8994   if (body)
8995     add_stmt (body);
8996   if (clab)
8997     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
8998   if (incr)
8999     add_stmt (incr);
9000   if (entry)
9001     add_stmt (entry);
9002   if (exit)
9003     add_stmt (exit);
9004   if (blab)
9005     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
9006 }
9007
9008 tree
9009 c_finish_bc_stmt (location_t loc, tree *label_p, bool is_break)
9010 {
9011   bool skip;
9012   tree label = *label_p;
9013
9014   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
9015      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
9016      control reaching the end of a non-void function when it is
9017      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
9018      language specific tree nodes; this works because
9019      block_may_fallthru returns true when given something it does not
9020      understand.  */
9021   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
9022
9023   if (!label)
9024     {
9025       if (!skip)
9026         *label_p = label = create_artificial_label (loc);
9027     }
9028   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
9029     ;
9030   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
9031     {
9032     case 0:
9033       if (is_break)
9034         error_at (loc, "break statement not within loop or switch");
9035       else
9036         error_at (loc, "continue statement not within a loop");
9037       return NULL_TREE;
9038
9039     case 1:
9040       gcc_assert (is_break);
9041       error_at (loc, "break statement used with OpenMP for loop");
9042       return NULL_TREE;
9043
9044     default:
9045       gcc_unreachable ();
9046     }
9047
9048   if (skip)
9049     return NULL_TREE;
9050
9051   if (!is_break)
9052     add_stmt (build_predict_expr (PRED_CONTINUE, NOT_TAKEN));
9053
9054   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
9055 }
9056
9057 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
9058
9059 static void
9060 emit_side_effect_warnings (location_t loc, tree expr)
9061 {
9062   if (expr == error_mark_node)
9063     ;
9064   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
9065     {
9066       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
9067         warning_at (loc, OPT_Wunused_value, "statement with no effect");
9068     }
9069   else
9070     warn_if_unused_value (expr, loc);
9071 }
9072
9073 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
9074    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  LOC is the location of the
9075    statement.  */
9076
9077 tree
9078 c_process_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
9079 {
9080   tree exprv;
9081
9082   if (!expr)
9083     return NULL_TREE;
9084
9085   expr = c_fully_fold (expr, false, NULL);
9086
9087   if (warn_sequence_point)
9088     verify_sequence_points (expr);
9089
9090   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
9091       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
9092       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
9093     error_at (loc, "expression statement has incomplete type");
9094
9095   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
9096      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
9097      out which is the result.  */
9098   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
9099       && warn_unused_value)
9100     emit_side_effect_warnings (loc, expr);
9101
9102   exprv = expr;
9103   while (TREE_CODE (exprv) == COMPOUND_EXPR)
9104     exprv = TREE_OPERAND (exprv, 1);
9105   if (DECL_P (exprv) || handled_component_p (exprv))
9106     mark_exp_read (exprv);
9107
9108   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
9109      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
9110   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
9111     {
9112       expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
9113       SET_EXPR_LOCATION (expr, loc);
9114     }
9115
9116   return expr;
9117 }
9118
9119 /* Emit an expression as a statement.  LOC is the location of the
9120    expression.  */
9121
9122 tree
9123 c_finish_expr_stmt (location_t loc, tree expr)
9124 {
9125   if (expr)
9126     return add_stmt (c_process_expr_stmt (loc, expr));
9127   else
9128     return NULL;
9129 }
9130
9131 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
9132    create a new binding level and return it.  */
9133
9134 tree
9135 c_begin_stmt_expr (void)
9136 {
9137   tree ret;
9138
9139   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
9140      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
9141      are contained in it.  */
9142   keep_next_level ();
9143   ret = c_begin_compound_stmt (true);
9144
9145   c_bindings_start_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
9146                               ? NULL
9147                               : c_switch_stack->bindings);
9148
9149   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
9150   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
9151
9152   return ret;
9153 }
9154
9155 /* LOC is the location of the compound statement to which this body
9156    belongs.  */
9157
9158 tree
9159 c_finish_stmt_expr (location_t loc, tree body)
9160 {
9161   tree last, type, tmp, val;
9162   tree *last_p;
9163
9164   body = c_end_compound_stmt (loc, body, true);
9165
9166   c_bindings_end_stmt_expr (c_switch_stack == NULL
9167                             ? NULL
9168                             : c_switch_stack->bindings);
9169
9170   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
9171      about always returning a BIND_EXPR.  */
9172   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
9173   last = BIND_EXPR_BODY (body);
9174
9175  continue_searching:
9176   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
9177     {
9178       tree_stmt_iterator i;
9179
9180       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
9181       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
9182         return body;
9183
9184       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
9185          all of the statements except the last.  */
9186       if (warn_unused_value)
9187         {
9188           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
9189             {
9190               location_t tloc;
9191               tree t = tsi_stmt (i);
9192
9193               tloc = EXPR_HAS_LOCATION (t) ? EXPR_LOCATION (t) : loc;
9194               emit_side_effect_warnings (tloc, t);
9195             }
9196         }
9197       else
9198         i = tsi_last (last);
9199       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
9200       last = *last_p;
9201     }
9202
9203   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
9204      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
9205   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
9206       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
9207     {
9208       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
9209       last = *last_p;
9210       goto continue_searching;
9211     }
9212
9213   if (last == error_mark_node)
9214     return last;
9215
9216   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
9217      expression out from inside it.  */
9218   if (last == BIND_EXPR_BODY (body)
9219       && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL)
9220     {
9221       /* Even if this looks constant, do not allow it in a constant
9222          expression.  */
9223       last = c_wrap_maybe_const (last, true);
9224       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
9225          unused.  */
9226       TREE_NO_WARNING (last) = 1;
9227       return last;
9228     }
9229
9230   /* Extract the type of said expression.  */
9231   type = TREE_TYPE (last);
9232
9233   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
9234      we already have is a fine expression to return.  */
9235   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
9236     return body;
9237
9238   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
9239      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
9240      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
9241   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
9242
9243   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
9244      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
9245   val = last;
9246   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
9247       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
9248     val = TREE_OPERAND (val, 0);
9249
9250   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
9251   SET_EXPR_LOCATION (*last_p, EXPR_LOCATION (last));
9252
9253   {
9254     tree t = build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
9255     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9256     return t;
9257   }
9258 }
9259 \f
9260 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
9261    and popping new statement lists from the tree.  */
9262
9263 tree
9264 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
9265 {
9266   tree stmt = push_stmt_list ();
9267   if (do_scope)
9268     push_scope ();
9269   return stmt;
9270 }
9271
9272 /* End a compound statement.  STMT is the statement.  LOC is the
9273    location of the compound statement-- this is usually the location
9274    of the opening brace.  */
9275
9276 tree
9277 c_end_compound_stmt (location_t loc, tree stmt, bool do_scope)
9278 {
9279   tree block = NULL;
9280
9281   if (do_scope)
9282     {
9283       if (c_dialect_objc ())
9284         objc_clear_super_receiver ();
9285       block = pop_scope ();
9286     }
9287
9288   stmt = pop_stmt_list (stmt);
9289   stmt = c_build_bind_expr (loc, block, stmt);
9290
9291   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
9292      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
9293      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
9294      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
9295      was really last.  */
9296   if (building_stmt_list_p ()
9297       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
9298       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
9299     {
9300       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
9301       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
9302       SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
9303     }
9304
9305   return stmt;
9306 }
9307
9308 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
9309    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
9310    meant to apply to normal control flow transfer.  */
9311
9312 void
9313 push_cleanup (tree decl, tree cleanup, bool eh_only)
9314 {
9315   enum tree_code code;
9316   tree stmt, list;
9317   bool stmt_expr;
9318
9319   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
9320   stmt = build_stmt (DECL_SOURCE_LOCATION (decl), code, NULL, cleanup);
9321   add_stmt (stmt);
9322   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
9323   list = push_stmt_list ();
9324   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
9325   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
9326 }
9327 \f
9328 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
9329    CODE is the kind of expression to build.
9330    LOCATION is the operator's location.
9331    This function differs from `build' in several ways:
9332    the data type of the result is computed and recorded in it,
9333    warnings are generated if arg data types are invalid,
9334    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
9335    and some optimization is done (operations on narrow ints
9336    are done in the narrower type when that gives the same result).
9337    Constant folding is also done before the result is returned.
9338
9339    Note that the operands will never have enumeral types, or function
9340    or array types, because either they will have the default conversions
9341    performed or they have both just been converted to some other type in which
9342    the arithmetic is to be done.  */
9343
9344 tree
9345 build_binary_op (location_t location, enum tree_code code,
9346                  tree orig_op0, tree orig_op1, int convert_p)
9347 {
9348   tree type0, type1, orig_type0, orig_type1;
9349   tree eptype;
9350   enum tree_code code0, code1;
9351   tree op0, op1;
9352   tree ret = error_mark_node;
9353   const char *invalid_op_diag;
9354   bool op0_int_operands, op1_int_operands;
9355   bool int_const, int_const_or_overflow, int_operands;
9356
9357   /* Expression code to give to the expression when it is built.
9358      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
9359      but in some special cases we change it.  */
9360   enum tree_code resultcode = code;
9361
9362   /* Data type in which the computation is to be performed.
9363      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
9364   tree result_type = NULL;
9365
9366   /* When the computation is in excess precision, the type of the
9367      final EXCESS_PRECISION_EXPR.  */
9368   tree semantic_result_type = NULL;
9369
9370   /* Nonzero means operands have already been type-converted
9371      in whatever way is necessary.
9372      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
9373   int converted = 0;
9374
9375   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
9376      RESULT_TYPE.  */
9377   tree build_type = 0;
9378
9379   /* Nonzero means after finally constructing the expression
9380      convert it to this type.  */
9381   tree final_type = 0;
9382
9383   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
9384      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
9385      Also implies COMMON.
9386      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
9387      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
9388      in a narrower mode.  */
9389   int shorten = 0;
9390
9391   /* Nonzero if this is a comparison operation;
9392      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
9393      Also implies COMMON.  */
9394   int short_compare = 0;
9395
9396   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
9397      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
9398   int short_shift = 0;
9399
9400   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
9401   int common = 0;
9402
9403   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
9404   bool objc_ok;
9405
9406   /* True means this is an arithmetic operation that may need excess
9407      precision.  */
9408   bool may_need_excess_precision;
9409
9410   /* True means this is a boolean operation that converts both its
9411      operands to truth-values.  */
9412   bool boolean_op = false;
9413
9414   if (location == UNKNOWN_LOCATION)
9415     location = input_location;
9416
9417   op0 = orig_op0;
9418   op1 = orig_op1;
9419
9420   op0_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op0);
9421   if (op0_int_operands)
9422     op0 = remove_c_maybe_const_expr (op0);
9423   op1_int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (orig_op1);
9424   if (op1_int_operands)
9425     op1 = remove_c_maybe_const_expr (op1);
9426   int_operands = (op0_int_operands && op1_int_operands);
9427   if (int_operands)
9428     {
9429       int_const_or_overflow = (TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9430                                && TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST);
9431       int_const = (int_const_or_overflow
9432                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9433                    && !TREE_OVERFLOW (orig_op1));
9434     }
9435   else
9436     int_const = int_const_or_overflow = false;
9437
9438   if (convert_p)
9439     {
9440       op0 = default_conversion (op0);
9441       op1 = default_conversion (op1);
9442     }
9443
9444   orig_type0 = type0 = TREE_TYPE (op0);
9445   orig_type1 = type1 = TREE_TYPE (op1);
9446
9447   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
9448      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
9449   code0 = TREE_CODE (type0);
9450   code1 = TREE_CODE (type1);
9451
9452   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
9453   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
9454   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
9455
9456   /* If an error was already reported for one of the arguments,
9457      avoid reporting another error.  */
9458
9459   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
9460     return error_mark_node;
9461
9462   if ((invalid_op_diag
9463        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
9464     {
9465       error_at (location, invalid_op_diag);
9466       return error_mark_node;
9467     }
9468
9469   switch (code)
9470     {
9471     case PLUS_EXPR:
9472     case MINUS_EXPR:
9473     case MULT_EXPR:
9474     case TRUNC_DIV_EXPR:
9475     case CEIL_DIV_EXPR:
9476     case FLOOR_DIV_EXPR:
9477     case ROUND_DIV_EXPR:
9478     case EXACT_DIV_EXPR:
9479       may_need_excess_precision = true;
9480       break;
9481     default:
9482       may_need_excess_precision = false;
9483       break;
9484     }
9485   if (TREE_CODE (op0) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
9486     {
9487       op0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
9488       type0 = TREE_TYPE (op0);
9489     }
9490   else if (may_need_excess_precision
9491            && (eptype = excess_precision_type (type0)) != NULL_TREE)
9492     {
9493       type0 = eptype;
9494       op0 = convert (eptype, op0);
9495     }
9496   if (TREE_CODE (op1) == EXCESS_PRECISION_EXPR)
9497     {
9498       op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
9499       type1 = TREE_TYPE (op1);
9500     }
9501   else if (may_need_excess_precision
9502            && (eptype = excess_precision_type (type1)) != NULL_TREE)
9503     {
9504       type1 = eptype;
9505       op1 = convert (eptype, op1);
9506     }
9507
9508   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
9509
9510   switch (code)
9511     {
9512     case PLUS_EXPR:
9513       /* Handle the pointer + int case.  */
9514       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9515         {
9516           ret = pointer_int_sum (location, PLUS_EXPR, op0, op1);
9517           goto return_build_binary_op;
9518         }
9519       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
9520         {
9521           ret = pointer_int_sum (location, PLUS_EXPR, op1, op0);
9522           goto return_build_binary_op;
9523         }
9524       else
9525         common = 1;
9526       break;
9527
9528     case MINUS_EXPR:
9529       /* Subtraction of two similar pointers.
9530          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
9531       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
9532           && comp_target_types (location, type0, type1))
9533         {
9534           ret = pointer_diff (location, op0, op1);
9535           goto return_build_binary_op;
9536         }
9537       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
9538       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9539         {
9540           ret = pointer_int_sum (location, MINUS_EXPR, op0, op1);
9541           goto return_build_binary_op;
9542         }
9543       else
9544         common = 1;
9545       break;
9546
9547     case MULT_EXPR:
9548       common = 1;
9549       break;
9550
9551     case TRUNC_DIV_EXPR:
9552     case CEIL_DIV_EXPR:
9553     case FLOOR_DIV_EXPR:
9554     case ROUND_DIV_EXPR:
9555     case EXACT_DIV_EXPR:
9556       warn_for_div_by_zero (location, op1);
9557
9558       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9559            || code0 == FIXED_POINT_TYPE
9560            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9561           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9562               || code1 == FIXED_POINT_TYPE
9563               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
9564         {
9565           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
9566
9567           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9568             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
9569           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
9570             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
9571
9572           if (!((tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE)
9573               || (tcode0 == FIXED_POINT_TYPE && tcode1 == FIXED_POINT_TYPE)))
9574             resultcode = RDIV_EXPR;
9575           else
9576             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
9577                loses on some targets, since the modulo instruction is
9578                undefined if the quotient can't be represented in the
9579                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
9580                dividing by something we know != -1.  */
9581             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
9582                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
9583                            && !integer_all_onesp (op1)));
9584           common = 1;
9585         }
9586       break;
9587
9588     case BIT_AND_EXPR:
9589     case BIT_IOR_EXPR:
9590     case BIT_XOR_EXPR:
9591       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9592         shorten = -1;
9593       /* Allow vector types which are not floating point types.   */
9594       else if (code0 == VECTOR_TYPE
9595                && code1 == VECTOR_TYPE
9596                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type0)
9597                && !VECTOR_FLOAT_TYPE_P (type1))
9598         common = 1;
9599       break;
9600
9601     case TRUNC_MOD_EXPR:
9602     case FLOOR_MOD_EXPR:
9603       warn_for_div_by_zero (location, op1);
9604
9605       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9606           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE
9607           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == INTEGER_TYPE)
9608         common = 1;
9609       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9610         {
9611           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
9612              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
9613              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
9614              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
9615           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
9616                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
9617                          && !integer_all_onesp (op1)));
9618           common = 1;
9619         }
9620       break;
9621
9622     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9623     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9624     case TRUTH_AND_EXPR:
9625     case TRUTH_OR_EXPR:
9626     case TRUTH_XOR_EXPR:
9627       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
9628            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9629            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9630           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
9631               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9632               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9633         {
9634           /* Result of these operations is always an int,
9635              but that does not mean the operands should be
9636              converted to ints!  */
9637           result_type = integer_type_node;
9638           op0 = c_common_truthvalue_conversion (location, op0);
9639           op1 = c_common_truthvalue_conversion (location, op1);
9640           converted = 1;
9641           boolean_op = true;
9642         }
9643       if (code == TRUTH_ANDIF_EXPR)
9644         {
9645           int_const_or_overflow = (int_operands
9646                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9647                                    && (op0 == truthvalue_false_node
9648                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9649           int_const = (int_const_or_overflow
9650                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9651                        && (op0 == truthvalue_false_node
9652                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9653         }
9654       else if (code == TRUTH_ORIF_EXPR)
9655         {
9656           int_const_or_overflow = (int_operands
9657                                    && TREE_CODE (orig_op0) == INTEGER_CST
9658                                    && (op0 == truthvalue_true_node
9659                                        || TREE_CODE (orig_op1) == INTEGER_CST));
9660           int_const = (int_const_or_overflow
9661                        && !TREE_OVERFLOW (orig_op0)
9662                        && (op0 == truthvalue_true_node
9663                            || !TREE_OVERFLOW (orig_op1)));
9664         }
9665       break;
9666
9667       /* Shift operations: result has same type as first operand;
9668          always convert second operand to int.
9669          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
9670
9671     case RSHIFT_EXPR:
9672       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE
9673           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE)
9674         {
9675           result_type = type0;
9676           converted = 1;
9677         }
9678       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9679           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE
9680           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == INTEGER_TYPE
9681           && TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type0) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type1))
9682         {
9683           result_type = type0;
9684           converted = 1;
9685         }
9686       else if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9687           && code1 == INTEGER_TYPE)
9688         {
9689           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9690             {
9691               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9692                 {
9693                   int_const = false;
9694                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9695                     warning (0, "right shift count is negative");
9696                 }
9697               else
9698                 {
9699                   if (!integer_zerop (op1))
9700                     short_shift = 1;
9701
9702                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9703                     {
9704                       int_const = false;
9705                       if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9706                         warning (0, "right shift count >= width of type");
9707                     }
9708                 }
9709             }
9710
9711           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9712           result_type = type0;
9713           /* Convert the non vector shift-count to an integer, regardless
9714              of size of value being shifted.  */
9715           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VECTOR_TYPE
9716               && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9717             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9718           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9719           converted = 1;
9720         }
9721       break;
9722
9723     case LSHIFT_EXPR:
9724       if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE
9725           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE)
9726         {
9727           result_type = type0;
9728           converted = 1;
9729         }
9730       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9731           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == INTEGER_TYPE
9732           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == INTEGER_TYPE
9733           && TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type0) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type1))
9734         {
9735           result_type = type0;
9736           converted = 1;
9737         }
9738       else if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9739           && code1 == INTEGER_TYPE)
9740         {
9741           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST)
9742             {
9743               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
9744                 {
9745                   int_const = false;
9746                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9747                     warning (0, "left shift count is negative");
9748                 }
9749
9750               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
9751                 {
9752                   int_const = false;
9753                   if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
9754                     warning (0, "left shift count >= width of type");
9755                 }
9756             }
9757
9758           /* Use the type of the value to be shifted.  */
9759           result_type = type0;
9760           /* Convert the non vector shift-count to an integer, regardless
9761              of size of value being shifted.  */
9762           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VECTOR_TYPE
9763               && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
9764             op1 = convert (integer_type_node, op1);
9765           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
9766           converted = 1;
9767         }
9768       break;
9769
9770     case EQ_EXPR:
9771     case NE_EXPR:
9772       if (FLOAT_TYPE_P (type0) || FLOAT_TYPE_P (type1))
9773         warning_at (location,
9774                     OPT_Wfloat_equal,
9775                     "comparing floating point with == or != is unsafe");
9776       /* Result of comparison is always int,
9777          but don't convert the args to int!  */
9778       build_type = integer_type_node;
9779       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9780            || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
9781           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9782               || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
9783         short_compare = 1;
9784       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9785         {
9786           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
9787               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
9788             {
9789               if (code == EQ_EXPR)
9790                 warning_at (location,
9791                             OPT_Waddress,
9792                             "the comparison will always evaluate as %<false%> "
9793                             "for the address of %qD will never be NULL",
9794                             TREE_OPERAND (op0, 0));
9795               else
9796                 warning_at (location,
9797                             OPT_Waddress,
9798                             "the comparison will always evaluate as %<true%> "
9799                             "for the address of %qD will never be NULL",
9800                             TREE_OPERAND (op0, 0));
9801             }
9802           result_type = type0;
9803         }
9804       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9805         {
9806           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
9807               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
9808             {
9809               if (code == EQ_EXPR)
9810                 warning_at (location,
9811                             OPT_Waddress, 
9812                             "the comparison will always evaluate as %<false%> "
9813                             "for the address of %qD will never be NULL",
9814                             TREE_OPERAND (op1, 0));
9815               else
9816                 warning_at (location,
9817                             OPT_Waddress,
9818                             "the comparison will always evaluate as %<true%> "
9819                             "for the address of %qD will never be NULL",
9820                             TREE_OPERAND (op1, 0));
9821             }
9822           result_type = type1;
9823         }
9824       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9825         {
9826           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
9827           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
9828           addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (tt0);
9829           addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (tt1);
9830           addr_space_t as_common = ADDR_SPACE_GENERIC;
9831
9832           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
9833              Otherwise, the targets must be compatible
9834              and both must be object or both incomplete.  */
9835           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9836             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9837           else if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
9838             {
9839               error_at (location, "comparison of pointers to "
9840                         "disjoint address spaces");
9841               return error_mark_node;
9842             }
9843           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
9844             {
9845               if (pedantic && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
9846                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9847                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9848             }
9849           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
9850             {
9851               if (pedantic && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
9852                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9853                          "comparison of %<void *%> with function pointer");
9854             }
9855           else
9856             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
9857             if (!objc_ok)
9858               pedwarn (location, 0,
9859                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9860
9861           if (result_type == NULL_TREE)
9862             {
9863               int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
9864               result_type = build_pointer_type
9865                               (build_qualified_type (void_type_node, qual));
9866             }
9867         }
9868       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9869         {
9870           result_type = type0;
9871           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9872         }
9873       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9874         {
9875           result_type = type1;
9876           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9877         }
9878       break;
9879
9880     case LE_EXPR:
9881     case GE_EXPR:
9882     case LT_EXPR:
9883     case GT_EXPR:
9884       build_type = integer_type_node;
9885       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
9886            || code0 == FIXED_POINT_TYPE)
9887           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
9888               || code1 == FIXED_POINT_TYPE))
9889         short_compare = 1;
9890       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9891         {
9892           addr_space_t as0 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type0));
9893           addr_space_t as1 = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type1));
9894           addr_space_t as_common;
9895
9896           if (comp_target_types (location, type0, type1))
9897             {
9898               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
9899               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
9900                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
9901                 pedwarn (location, 0,
9902                          "comparison of complete and incomplete pointers");
9903               else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
9904                 pedwarn (location, OPT_pedantic, "ISO C forbids "
9905                          "ordered comparisons of pointers to functions");
9906               else if (null_pointer_constant_p (orig_op0)
9907                        || null_pointer_constant_p (orig_op1))
9908                 warning_at (location, OPT_Wextra,
9909                             "ordered comparison of pointer with null pointer");
9910
9911             }
9912           else if (!addr_space_superset (as0, as1, &as_common))
9913             {
9914               error_at (location, "comparison of pointers to "
9915                         "disjoint address spaces");
9916               return error_mark_node;
9917             }
9918           else
9919             {
9920               int qual = ENCODE_QUAL_ADDR_SPACE (as_common);
9921               result_type = build_pointer_type
9922                               (build_qualified_type (void_type_node, qual));
9923               pedwarn (location, 0,
9924                        "comparison of distinct pointer types lacks a cast");
9925             }
9926         }
9927       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
9928         {
9929           result_type = type0;
9930           if (pedantic)
9931             pedwarn (location, OPT_pedantic,
9932                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9933           else if (extra_warnings)
9934             warning_at (location, OPT_Wextra,
9935                         "ordered comparison of pointer with integer zero");
9936         }
9937       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
9938         {
9939           result_type = type1;
9940           if (pedantic)
9941             pedwarn (location, OPT_pedantic,
9942                      "ordered comparison of pointer with integer zero");
9943           else if (extra_warnings)
9944             warning_at (location, OPT_Wextra,
9945                         "ordered comparison of pointer with integer zero");
9946         }
9947       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
9948         {
9949           result_type = type0;
9950           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9951         }
9952       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
9953         {
9954           result_type = type1;
9955           pedwarn (location, 0, "comparison between pointer and integer");
9956         }
9957       break;
9958
9959     default:
9960       gcc_unreachable ();
9961     }
9962
9963   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
9964     return error_mark_node;
9965
9966   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
9967       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
9968           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
9969                                                     TREE_TYPE (type1))))
9970     {
9971       binary_op_error (location, code, type0, type1);
9972       return error_mark_node;
9973     }
9974
9975   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
9976        || code0 == FIXED_POINT_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
9977       &&
9978       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
9979        || code1 == FIXED_POINT_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
9980     {
9981       bool first_complex = (code0 == COMPLEX_TYPE);
9982       bool second_complex = (code1 == COMPLEX_TYPE);
9983       int none_complex = (!first_complex && !second_complex);
9984
9985       if (shorten || common || short_compare)
9986         {
9987           result_type = c_common_type (type0, type1);
9988           do_warn_double_promotion (result_type, type0, type1,
9989                                     "implicit conversion from %qT to %qT "
9990                                     "to match other operand of binary "
9991                                     "expression",
9992                                     location);
9993           if (result_type == error_mark_node)
9994             return error_mark_node;
9995         }
9996
9997       if (first_complex != second_complex
9998           && (code == PLUS_EXPR
9999               || code == MINUS_EXPR
10000               || code == MULT_EXPR
10001               || (code == TRUNC_DIV_EXPR && first_complex))
10002           && TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == REAL_TYPE
10003           && flag_signed_zeros)
10004         {
10005           /* An operation on mixed real/complex operands must be
10006              handled specially, but the language-independent code can
10007              more easily optimize the plain complex arithmetic if
10008              -fno-signed-zeros.  */
10009           tree real_type = TREE_TYPE (result_type);
10010           tree real, imag;
10011           if (type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
10012             {
10013               gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
10014               semantic_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
10015             }
10016           if (first_complex)
10017             {
10018               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
10019                 op0 = convert_and_check (result_type, op0);
10020               if (TREE_TYPE (op1) != real_type)
10021                 op1 = convert_and_check (real_type, op1);
10022             }
10023           else
10024             {
10025               if (TREE_TYPE (op0) != real_type)
10026                 op0 = convert_and_check (real_type, op0);
10027               if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
10028                 op1 = convert_and_check (result_type, op1);
10029             }
10030           if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
10031             return error_mark_node;
10032           if (first_complex)
10033             {
10034               op0 = c_save_expr (op0);
10035               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), REALPART_EXPR,
10036                                      op0, 1);
10037               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op0), IMAGPART_EXPR,
10038                                      op0, 1);
10039               switch (code)
10040                 {
10041                 case MULT_EXPR:
10042                 case TRUNC_DIV_EXPR:
10043                   imag = build2 (resultcode, real_type, imag, op1);
10044                   /* Fall through.  */
10045                 case PLUS_EXPR:
10046                 case MINUS_EXPR:
10047                   real = build2 (resultcode, real_type, real, op1);
10048                   break;
10049                 default:
10050                   gcc_unreachable();
10051                 }
10052             }
10053           else
10054             {
10055               op1 = c_save_expr (op1);
10056               real = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), REALPART_EXPR,
10057                                      op1, 1);
10058               imag = build_unary_op (EXPR_LOCATION (orig_op1), IMAGPART_EXPR,
10059                                      op1, 1);
10060               switch (code)
10061                 {
10062                 case MULT_EXPR:
10063                   imag = build2 (resultcode, real_type, op0, imag);
10064                   /* Fall through.  */
10065                 case PLUS_EXPR:
10066                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
10067                   break;
10068                 case MINUS_EXPR:
10069                   real = build2 (resultcode, real_type, op0, real);
10070                   imag = build1 (NEGATE_EXPR, real_type, imag);
10071                   break;
10072                 default:
10073                   gcc_unreachable();
10074                 }
10075             }
10076           ret = build2 (COMPLEX_EXPR, result_type, real, imag);
10077           goto return_build_binary_op;
10078         }
10079
10080       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
10081          if both args were extended from the same smaller type,
10082          do the arithmetic in that type and then extend.
10083
10084          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
10085          For them, this optimization is safe only if
10086          both args are zero-extended or both are sign-extended.
10087          Otherwise, we might change the result.
10088          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
10089          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
10090
10091       if (shorten && none_complex)
10092         {
10093           final_type = result_type;
10094           result_type = shorten_binary_op (result_type, op0, op1,
10095                                            shorten == -1);
10096         }
10097
10098       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
10099
10100       if (short_shift)
10101         {
10102           int unsigned_arg;
10103           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
10104
10105           final_type = result_type;
10106
10107           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
10108             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
10109
10110           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
10111               && tree_int_cst_sgn (op1) > 0
10112               /* We can shorten only if the shift count is less than the
10113                  number of bits in the smaller type size.  */
10114               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
10115               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
10116               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
10117             {
10118               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
10119               result_type
10120                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
10121                                                     TREE_TYPE (arg0));
10122               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
10123               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
10124                 op0 = convert (result_type, op0);
10125               converted = 1;
10126             }
10127         }
10128
10129       /* Comparison operations are shortened too but differently.
10130          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
10131
10132       if (short_compare)
10133         {
10134           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
10135              from being kept in a register.
10136              Instead, make copies of the our local variables and
10137              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
10138           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
10139           enum tree_code xresultcode = resultcode;
10140           tree val
10141             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
10142
10143           if (val != 0)
10144             {
10145               ret = val;
10146               goto return_build_binary_op;
10147             }
10148
10149           op0 = xop0, op1 = xop1;
10150           converted = 1;
10151           resultcode = xresultcode;
10152
10153           if (c_inhibit_evaluation_warnings == 0)
10154             {
10155               bool op0_maybe_const = true;
10156               bool op1_maybe_const = true;
10157               tree orig_op0_folded, orig_op1_folded;
10158
10159               if (in_late_binary_op)
10160                 {
10161                   orig_op0_folded = orig_op0;
10162                   orig_op1_folded = orig_op1;
10163                 }
10164               else
10165                 {
10166                   /* Fold for the sake of possible warnings, as in
10167                      build_conditional_expr.  This requires the
10168                      "original" values to be folded, not just op0 and
10169                      op1.  */
10170                   c_inhibit_evaluation_warnings++;
10171                   op0 = c_fully_fold (op0, require_constant_value,
10172                                       &op0_maybe_const);
10173                   op1 = c_fully_fold (op1, require_constant_value,
10174                                       &op1_maybe_const);
10175                   c_inhibit_evaluation_warnings--;
10176                   orig_op0_folded = c_fully_fold (orig_op0,
10177                                                   require_constant_value,
10178                                                   NULL);
10179                   orig_op1_folded = c_fully_fold (orig_op1,
10180                                                   require_constant_value,
10181                                                   NULL);
10182                 }
10183
10184               if (warn_sign_compare)
10185                 warn_for_sign_compare (location, orig_op0_folded,
10186                                        orig_op1_folded, op0, op1,
10187                                        result_type, resultcode);
10188               if (!in_late_binary_op && !int_operands)
10189                 {
10190                   if (!op0_maybe_const || TREE_CODE (op0) != INTEGER_CST)
10191                     op0 = c_wrap_maybe_const (op0, !op0_maybe_const);
10192                   if (!op1_maybe_const || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
10193                     op1 = c_wrap_maybe_const (op1, !op1_maybe_const);
10194                 }
10195             }
10196         }
10197     }
10198
10199   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
10200      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
10201      Then the expression will be built.
10202      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
10203      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
10204
10205   if (!result_type)
10206     {
10207       binary_op_error (location, code, TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1));
10208       return error_mark_node;
10209     }
10210
10211   if (build_type == NULL_TREE)
10212     {
10213       build_type = result_type;
10214       if ((type0 != orig_type0 || type1 != orig_type1)
10215           && !boolean_op)
10216         {
10217           gcc_assert (may_need_excess_precision && common);
10218           semantic_result_type = c_common_type (orig_type0, orig_type1);
10219         }
10220     }
10221
10222   if (!converted)
10223     {
10224       op0 = ep_convert_and_check (result_type, op0, semantic_result_type);
10225       op1 = ep_convert_and_check (result_type, op1, semantic_result_type);
10226
10227       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
10228          has a different type.  */
10229       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
10230         return error_mark_node;
10231     }
10232
10233   /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
10234   if (int_const_or_overflow)
10235     ret = (require_constant_value
10236            ? fold_build2_initializer_loc (location, resultcode, build_type,
10237                                           op0, op1)
10238            : fold_build2_loc (location, resultcode, build_type, op0, op1));
10239   else
10240     ret = build2 (resultcode, build_type, op0, op1);
10241   if (final_type != 0)
10242     ret = convert (final_type, ret);
10243
10244  return_build_binary_op:
10245   gcc_assert (ret != error_mark_node);
10246   if (TREE_CODE (ret) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (ret) && !int_const)
10247     ret = (int_operands
10248            ? note_integer_operands (ret)
10249            : build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (ret), ret));
10250   else if (TREE_CODE (ret) != INTEGER_CST && int_operands
10251            && !in_late_binary_op)
10252     ret = note_integer_operands (ret);
10253   if (semantic_result_type)
10254     ret = build1 (EXCESS_PRECISION_EXPR, semantic_result_type, ret);
10255   protected_set_expr_location (ret, location);
10256   return ret;
10257 }
10258
10259
10260 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
10261    purpose.  LOCATION is the source location for the expression.  */
10262
10263 tree
10264 c_objc_common_truthvalue_conversion (location_t location, tree expr)
10265 {
10266   bool int_const, int_operands;
10267
10268   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
10269     {
10270     case ARRAY_TYPE:
10271       error_at (location, "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
10272       return error_mark_node;
10273
10274     case RECORD_TYPE:
10275       error_at (location, "used struct type value where scalar is required");
10276       return error_mark_node;
10277
10278     case UNION_TYPE:
10279       error_at (location, "used union type value where scalar is required");
10280       return error_mark_node;
10281
10282     case VOID_TYPE:
10283       error_at (location, "void value not ignored as it ought to be");
10284       return error_mark_node;
10285
10286     case FUNCTION_TYPE:
10287       gcc_unreachable ();
10288
10289     default:
10290       break;
10291     }
10292
10293   int_const = (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !TREE_OVERFLOW (expr));
10294   int_operands = EXPR_INT_CONST_OPERANDS (expr);
10295   if (int_operands)
10296     expr = remove_c_maybe_const_expr (expr);
10297
10298   /* ??? Should we also give an error for vectors rather than leaving
10299      those to give errors later?  */
10300   expr = c_common_truthvalue_conversion (location, expr);
10301
10302   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && int_operands && !int_const)
10303     {
10304       if (TREE_OVERFLOW (expr))
10305         return expr;
10306       else
10307         return note_integer_operands (expr);
10308     }
10309   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST && !int_const)
10310     return build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
10311   return expr;
10312 }
10313 \f
10314
10315 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
10316    required.  */
10317
10318 tree
10319 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
10320 {
10321   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
10322     {
10323       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
10324       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
10325          it.  */
10326       if (!TREE_STATIC (decl))
10327         *se = true;
10328       return decl;
10329     }
10330   else
10331     return expr;
10332 }
10333 \f
10334 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
10335
10336 tree
10337 c_begin_omp_parallel (void)
10338 {
10339   tree block;
10340
10341   keep_next_level ();
10342   block = c_begin_compound_stmt (true);
10343
10344   return block;
10345 }
10346
10347 /* Generate OMP_PARALLEL, with CLAUSES and BLOCK as its compound
10348    statement.  LOC is the location of the OMP_PARALLEL.  */
10349
10350 tree
10351 c_finish_omp_parallel (location_t loc, tree clauses, tree block)
10352 {
10353   tree stmt;
10354
10355   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
10356
10357   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
10358   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
10359   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
10360   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
10361   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
10362
10363   return add_stmt (stmt);
10364 }
10365
10366 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
10367
10368 tree
10369 c_begin_omp_task (void)
10370 {
10371   tree block;
10372
10373   keep_next_level ();
10374   block = c_begin_compound_stmt (true);
10375
10376   return block;
10377 }
10378
10379 /* Generate OMP_TASK, with CLAUSES and BLOCK as its compound
10380    statement.  LOC is the location of the #pragma.  */
10381
10382 tree
10383 c_finish_omp_task (location_t loc, tree clauses, tree block)
10384 {
10385   tree stmt;
10386
10387   block = c_end_compound_stmt (loc, block, true);
10388
10389   stmt = make_node (OMP_TASK);
10390   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
10391   OMP_TASK_CLAUSES (stmt) = clauses;
10392   OMP_TASK_BODY (stmt) = block;
10393   SET_EXPR_LOCATION (stmt, loc);
10394
10395   return add_stmt (stmt);
10396 }
10397
10398 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
10399    Remove any elements from the list that are invalid.  */
10400
10401 tree
10402 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
10403 {
10404   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
10405   tree c, t, *pc = &clauses;
10406   const char *name;
10407
10408   bitmap_obstack_initialize (NULL);
10409   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
10410   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
10411   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
10412
10413   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
10414     {
10415       bool remove = false;
10416       bool need_complete = false;
10417       bool need_implicitly_determined = false;
10418
10419       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
10420         {
10421         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10422           name = "shared";
10423           need_implicitly_determined = true;
10424           goto check_dup_generic;
10425
10426         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10427           name = "private";
10428           need_complete = true;
10429           need_implicitly_determined = true;
10430           goto check_dup_generic;
10431
10432         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10433           name = "reduction";
10434           need_implicitly_determined = true;
10435           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10436           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
10437               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
10438             {
10439               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10440                         "%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
10441               remove = true;
10442             }
10443           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
10444             {
10445               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
10446               const char *r_name = NULL;
10447
10448               switch (r_code)
10449                 {
10450                 case PLUS_EXPR:
10451                 case MULT_EXPR:
10452                 case MINUS_EXPR:
10453                   break;
10454                 case BIT_AND_EXPR:
10455                   r_name = "&";
10456                   break;
10457                 case BIT_XOR_EXPR:
10458                   r_name = "^";
10459                   break;
10460                 case BIT_IOR_EXPR:
10461                   r_name = "|";
10462                   break;
10463                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
10464                   r_name = "&&";
10465                   break;
10466                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
10467                   r_name = "||";
10468                   break;
10469                 default:
10470                   gcc_unreachable ();
10471                 }
10472               if (r_name)
10473                 {
10474                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10475                             "%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
10476                             t, r_name);
10477                   remove = true;
10478                 }
10479             }
10480           goto check_dup_generic;
10481
10482         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10483           name = "copyprivate";
10484           goto check_dup_generic;
10485
10486         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10487           name = "copyin";
10488           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10489           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
10490             {
10491               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10492                         "%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
10493               remove = true;
10494             }
10495           goto check_dup_generic;
10496
10497         check_dup_generic:
10498           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10499           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10500             {
10501               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10502                         "%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
10503               remove = true;
10504             }
10505           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10506                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
10507                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
10508             {
10509               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10510                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
10511               remove = true;
10512             }
10513           else
10514             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
10515           break;
10516
10517         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10518           name = "firstprivate";
10519           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10520           need_complete = true;
10521           need_implicitly_determined = true;
10522           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10523             {
10524               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10525                         "%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
10526               remove = true;
10527             }
10528           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10529                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
10530             {
10531               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10532                         "%qE appears more than once in data clauses", t);
10533               remove = true;
10534             }
10535           else
10536             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
10537           break;
10538
10539         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10540           name = "lastprivate";
10541           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10542           need_complete = true;
10543           need_implicitly_determined = true;
10544           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
10545             {
10546               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10547                         "%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
10548               remove = true;
10549             }
10550           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
10551                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
10552             {
10553               error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10554                      "%qE appears more than once in data clauses", t);
10555               remove = true;
10556             }
10557           else
10558             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
10559           break;
10560
10561         case OMP_CLAUSE_IF:
10562         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10563         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10564         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10565         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10566         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10567         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10568         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10569           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10570           continue;
10571
10572         default:
10573           gcc_unreachable ();
10574         }
10575
10576       if (!remove)
10577         {
10578           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
10579
10580           if (need_complete)
10581             {
10582               t = require_complete_type (t);
10583               if (t == error_mark_node)
10584                 remove = true;
10585             }
10586
10587           if (need_implicitly_determined)
10588             {
10589               const char *share_name = NULL;
10590
10591               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
10592                 share_name = "threadprivate";
10593               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
10594                 {
10595                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
10596                   break;
10597                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
10598                   share_name = "shared";
10599                   break;
10600                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
10601                   share_name = "private";
10602                   break;
10603                 default:
10604                   gcc_unreachable ();
10605                 }
10606               if (share_name)
10607                 {
10608                   error_at (OMP_CLAUSE_LOCATION (c),
10609                             "%qE is predetermined %qs for %qs",
10610                             t, share_name, name);
10611                   remove = true;
10612                 }
10613             }
10614         }
10615
10616       if (remove)
10617         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10618       else
10619         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
10620     }
10621
10622   bitmap_obstack_release (NULL);
10623   return clauses;
10624 }
10625
10626 /* Make a variant type in the proper way for C/C++, propagating qualifiers
10627    down to the element type of an array.  */
10628
10629 tree
10630 c_build_qualified_type (tree type, int type_quals)
10631 {
10632   if (type == error_mark_node)
10633     return type;
10634
10635   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
10636     {
10637       tree t;
10638       tree element_type = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (type),
10639                                                   type_quals);
10640
10641       /* See if we already have an identically qualified type.  */
10642       for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
10643         {
10644           if (TYPE_QUALS (strip_array_types (t)) == type_quals
10645               && TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (type)
10646               && TYPE_CONTEXT (t) == TYPE_CONTEXT (type)
10647               && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t),
10648                                        TYPE_ATTRIBUTES (type)))
10649             break;
10650         }
10651       if (!t)
10652         {
10653           tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
10654
10655           t = build_variant_type_copy (type);
10656           TREE_TYPE (t) = element_type;
10657
10658           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (element_type)
10659               || (domain && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (domain)))
10660             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
10661           else if (TYPE_CANONICAL (element_type) != element_type
10662                    || (domain && TYPE_CANONICAL (domain) != domain))
10663             {
10664               tree unqualified_canon
10665                 = build_array_type (TYPE_CANONICAL (element_type),
10666                                     domain? TYPE_CANONICAL (domain)
10667                                           : NULL_TREE);
10668               TYPE_CANONICAL (t)
10669                 = c_build_qualified_type (unqualified_canon, type_quals);
10670             }
10671           else
10672             TYPE_CANONICAL (t) = t;
10673         }
10674       return t;
10675     }
10676
10677   /* A restrict-qualified pointer type must be a pointer to object or
10678      incomplete type.  Note that the use of POINTER_TYPE_P also allows
10679      REFERENCE_TYPEs, which is appropriate for C++.  */
10680   if ((type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT)
10681       && (!POINTER_TYPE_P (type)
10682           || !C_TYPE_OBJECT_OR_INCOMPLETE_P (TREE_TYPE (type))))
10683     {
10684       error ("invalid use of %<restrict%>");
10685       type_quals &= ~TYPE_QUAL_RESTRICT;
10686     }
10687
10688   return build_qualified_type (type, type_quals);
10689 }
10690
10691 /* Build a VA_ARG_EXPR for the C parser.  */
10692
10693 tree
10694 c_build_va_arg (location_t loc, tree expr, tree type)
10695 {
10696   if (warn_cxx_compat && TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
10697     warning_at (loc, OPT_Wc___compat,
10698                 "C++ requires promoted type, not enum type, in %<va_arg%>");
10699   return build_va_arg (loc, expr, type);
10700 }