OSDN Git Service

* local-alloc.c (function_invariant_p): Update commentary.
[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,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
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    There are also routines to build RETURN_STMT nodes and CASE_STMT nodes,
29    and to process initializations in declarations (since they work
30    like a strange sort of assignment).  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "rtl.h"
35 #include "tree.h"
36 #include "c-tree.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "output.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "intl.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "target.h"
45
46 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
47    message within this initializer.  */
48 static int missing_braces_mentioned;
49
50 /* 1 if we explained undeclared var errors.  */
51 static int undeclared_variable_notice;
52
53 static tree qualify_type                PARAMS ((tree, tree));
54 static int comp_target_types            PARAMS ((tree, tree));
55 static int function_types_compatible_p  PARAMS ((tree, tree));
56 static int type_lists_compatible_p      PARAMS ((tree, tree));
57 static tree decl_constant_value_for_broken_optimization PARAMS ((tree));
58 static tree default_function_array_conversion   PARAMS ((tree));
59 static tree lookup_field                PARAMS ((tree, tree));
60 static tree convert_arguments           PARAMS ((tree, tree, tree, tree));
61 static tree pointer_int_sum             PARAMS ((enum tree_code, tree, tree));
62 static tree pointer_diff                PARAMS ((tree, tree));
63 static tree unary_complex_lvalue        PARAMS ((enum tree_code, tree, int));
64 static void pedantic_lvalue_warning     PARAMS ((enum tree_code));
65 static tree internal_build_compound_expr PARAMS ((tree, int));
66 static tree convert_for_assignment      PARAMS ((tree, tree, const char *,
67                                                  tree, tree, int));
68 static void warn_for_assignment         PARAMS ((const char *, const char *,
69                                                  tree, int));
70 static tree valid_compound_expr_initializer PARAMS ((tree, tree));
71 static void push_string                 PARAMS ((const char *));
72 static void push_member_name            PARAMS ((tree));
73 static void push_array_bounds           PARAMS ((int));
74 static int spelling_length              PARAMS ((void));
75 static char *print_spelling             PARAMS ((char *));
76 static void warning_init                PARAMS ((const char *));
77 static tree digest_init                 PARAMS ((tree, tree, int, int));
78 static void output_init_element         PARAMS ((tree, tree, tree, int));
79 static void output_pending_init_elements PARAMS ((int));
80 static int set_designator               PARAMS ((int));
81 static void push_range_stack            PARAMS ((tree));
82 static void add_pending_init            PARAMS ((tree, tree));
83 static void set_nonincremental_init     PARAMS ((void));
84 static void set_nonincremental_init_from_string PARAMS ((tree));
85 static tree find_init_member            PARAMS ((tree));
86 \f
87 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
88    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
89
90 tree
91 require_complete_type (value)
92      tree value;
93 {
94   tree type = TREE_TYPE (value);
95
96   if (TREE_CODE (value) == ERROR_MARK)
97     return error_mark_node;
98
99   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
100   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
101     return value;
102
103   incomplete_type_error (value, type);
104   return error_mark_node;
105 }
106
107 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
108    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
109    and TYPE is the type that was invalid.  */
110
111 void
112 incomplete_type_error (value, type)
113      tree value;
114      tree type;
115 {
116   const char *type_code_string;
117
118   /* Avoid duplicate error message.  */
119   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
120     return;
121
122   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
123                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
124     error ("`%s' has an incomplete type",
125            IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (value)));
126   else
127     {
128     retry:
129       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
130
131       switch (TREE_CODE (type))
132         {
133         case RECORD_TYPE:
134           type_code_string = "struct";
135           break;
136
137         case UNION_TYPE:
138           type_code_string = "union";
139           break;
140
141         case ENUMERAL_TYPE:
142           type_code_string = "enum";
143           break;
144
145         case VOID_TYPE:
146           error ("invalid use of void expression");
147           return;
148
149         case ARRAY_TYPE:
150           if (TYPE_DOMAIN (type))
151             {
152               type = TREE_TYPE (type);
153               goto retry;
154             }
155           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
156           return;
157
158         default:
159           abort ();
160         }
161
162       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
163         error ("invalid use of undefined type `%s %s'",
164                type_code_string, IDENTIFIER_POINTER (TYPE_NAME (type)));
165       else
166         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
167         error ("invalid use of incomplete typedef `%s'",
168                IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TYPE_NAME (type))));
169     }
170 }
171
172 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
173    as well as those of TYPE.  */
174
175 static tree
176 qualify_type (type, like)
177      tree type, like;
178 {
179   return c_build_qualified_type (type, 
180                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
181 }
182 \f
183 /* Return the common type of two types.
184    We assume that comptypes has already been done and returned 1;
185    if that isn't so, this may crash.  In particular, we assume that qualifiers
186    match.
187
188    This is the type for the result of most arithmetic operations
189    if the operands have the given two types.  */
190
191 tree
192 common_type (t1, t2)
193      tree t1, t2;
194 {
195   enum tree_code code1;
196   enum tree_code code2;
197   tree attributes;
198
199   /* Save time if the two types are the same.  */
200
201   if (t1 == t2) return t1;
202
203   /* If one type is nonsense, use the other.  */
204   if (t1 == error_mark_node)
205     return t2;
206   if (t2 == error_mark_node)
207     return t1;
208
209   /* Merge the attributes.  */
210   attributes = (*targetm.merge_type_attributes) (t1, t2);
211
212   /* Treat an enum type as the unsigned integer type of the same width.  */
213
214   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
215     t1 = type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
216   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
217     t2 = type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
218
219   code1 = TREE_CODE (t1);
220   code2 = TREE_CODE (t2);
221
222   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
223      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
224      required type.  */
225   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
226     {
227       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
228       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
229       tree subtype = common_type (subtype1, subtype2);
230
231       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
232         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
233       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
234         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
235       else
236         return build_type_attribute_variant (build_complex_type (subtype),
237                                              attributes);
238     }
239
240   switch (code1)
241     {
242     case INTEGER_TYPE:
243     case REAL_TYPE:
244       /* If only one is real, use it as the result.  */
245
246       if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
247         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
248
249       if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
250         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
251
252       /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
253
254       if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
255         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
256       else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
257         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
258
259       /* Same precision.  Prefer longs to ints even when same size.  */
260
261       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
262           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
263         return build_type_attribute_variant (long_unsigned_type_node,
264                                              attributes);
265
266       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
267           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
268         {
269           /* But preserve unsignedness from the other type,
270              since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
271           if (TREE_UNSIGNED (t1) || TREE_UNSIGNED (t2))
272              t1 = long_unsigned_type_node;
273           else
274              t1 = long_integer_type_node;
275           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
276         }
277
278       /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
279       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
280           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
281         return build_type_attribute_variant (long_double_type_node,
282                                              attributes);
283
284       /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
285
286       if (TREE_UNSIGNED (t1))
287         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
288       else
289         return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
290
291     case POINTER_TYPE:
292       /* For two pointers, do this recursively on the target type,
293          and combine the qualifiers of the two types' targets.  */
294       /* This code was turned off; I don't know why.
295          But ANSI C specifies doing this with the qualifiers.
296          So I turned it on again.  */
297       {
298         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
299         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
300         tree target = common_type (TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1),
301                                    TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2));
302         t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type 
303                                  (target, 
304                                   TYPE_QUALS (pointed_to_1) | 
305                                   TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
306         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
307       }
308 #if 0
309       t1 = build_pointer_type (common_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
310       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
311 #endif
312
313     case ARRAY_TYPE:
314       {
315         tree elt = common_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
316         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
317         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1))
318           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
319         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2))
320           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
321         /* Merge the element types, and have a size if either arg has one.  */
322         t1 = build_array_type (elt, TYPE_DOMAIN (TYPE_DOMAIN (t1) ? t1 : t2));
323         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
324       }
325
326     case FUNCTION_TYPE:
327       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
328          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
329       {
330         tree valtype = common_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
331         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
332         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
333         int len;
334         tree newargs, n;
335         int i;
336
337         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
338         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && ! TYPE_ARG_TYPES (t2))
339           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
340         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && ! TYPE_ARG_TYPES (t1))
341           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
342
343         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
344         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
345          {
346            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
347            return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
348          }
349         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
350          {
351            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
352            return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
353          }
354
355         /* If both args specify argument types, we must merge the two
356            lists, argument by argument.  */
357
358         pushlevel (0);
359         declare_parm_level (1);
360
361         len = list_length (p1);
362         newargs = 0;
363
364         for (i = 0; i < len; i++)
365           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
366
367         n = newargs;
368
369         for (; p1;
370              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
371           {
372             /* A null type means arg type is not specified.
373                Take whatever the other function type has.  */
374             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
375               {
376                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
377                 goto parm_done;
378               }
379             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
380               {
381                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
382                 goto parm_done;
383               }
384               
385             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
386                and  wait (union wait *),
387                prefer  union wait *  as type of parm.  */
388             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
389                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
390               {
391                 tree memb;
392                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
393                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
394                   if (comptypes (TREE_TYPE (memb), TREE_VALUE (p2)))
395                     {
396                       TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
397                       if (pedantic)
398                         pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
399                       goto parm_done;
400                     }
401               }
402             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
403                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
404               {
405                 tree memb;
406                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
407                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
408                   if (comptypes (TREE_TYPE (memb), TREE_VALUE (p1)))
409                     {
410                       TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
411                       if (pedantic)
412                         pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
413                       goto parm_done;
414                     }
415               }
416             TREE_VALUE (n) = common_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
417           parm_done: ;
418           }
419
420         poplevel (0, 0, 0);
421
422         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
423         /* ... falls through ...  */
424       }
425
426     default:
427       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
428     }
429
430 }
431 \f
432 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
433    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
434    but a warning may be needed if you use them together.  */
435
436 int
437 comptypes (type1, type2)
438      tree type1, type2;
439 {
440   tree t1 = type1;
441   tree t2 = type2;
442   int attrval, val;
443
444   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
445
446   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
447       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
448     return 1;
449
450   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
451      language version.  */
452   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
453       && TYPE_DOMAIN (t1) != 0)
454     t1 = TYPE_DOMAIN (t1);
455
456   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
457       && TYPE_DOMAIN (t2) != 0)
458     t2 = TYPE_DOMAIN (t2);
459
460   /* Treat an enum type as the integer type of the same width and 
461      signedness.  */
462
463   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
464     t1 = type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TREE_UNSIGNED (t1));
465   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
466     t2 = type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TREE_UNSIGNED (t2));
467
468   if (t1 == t2)
469     return 1;
470
471   /* Different classes of types can't be compatible.  */
472
473   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2)) return 0;
474
475   /* Qualifiers must match.  */
476
477   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
478     return 0;
479
480   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
481      definition.  Note that we already checked for equality of the type
482      qualifiers (just above).  */
483
484   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
485     return 1;
486
487   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
488   if (! (attrval = (*targetm.comp_type_attributes) (t1, t2)))
489      return 0;
490
491   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
492   val = 0;
493
494   switch (TREE_CODE (t1))
495     {
496     case POINTER_TYPE:
497       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
498               ? 1 : comptypes (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
499       break;
500
501     case FUNCTION_TYPE:
502       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
503       break;
504
505     case ARRAY_TYPE:
506       {
507         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
508         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
509         bool d1_variable, d2_variable;
510         bool d1_zero, d2_zero;
511         val = 1;
512
513         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
514         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
515             && 0 == (val = comptypes (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
516           return 0;
517
518         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
519         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
520           break;
521
522         d1_zero = ! TYPE_MAX_VALUE (d1);
523         d2_zero = ! TYPE_MAX_VALUE (d2);
524
525         d1_variable = (! d1_zero
526                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
527                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
528         d2_variable = (! d2_zero
529                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
530                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
531
532         if (d1_variable || d2_variable)
533           break;
534         if (d1_zero && d2_zero)
535           break;
536         if (d1_zero || d2_zero
537             || ! tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
538             || ! tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
539           val = 0;
540
541         break;
542       }
543
544     case RECORD_TYPE:
545       if (maybe_objc_comptypes (t1, t2, 0) == 1)
546         val = 1;
547       break;
548
549     default:
550       break;
551     }
552   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
553 }
554
555 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
556    ignoring their qualifiers.  */
557
558 static int
559 comp_target_types (ttl, ttr)
560      tree ttl, ttr;
561 {
562   int val;
563
564   /* Give maybe_objc_comptypes a crack at letting these types through.  */
565   if ((val = maybe_objc_comptypes (ttl, ttr, 1)) >= 0)
566     return val;
567
568   val = comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (ttl)),
569                    TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (ttr)));
570
571   if (val == 2 && pedantic)
572     pedwarn ("types are not quite compatible");
573   return val;
574 }
575 \f
576 /* Subroutines of `comptypes'.  */
577
578 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
579    If either type specifies no argument types,
580    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
581    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments, 
582    the other must specify that number of self-promoting arg types.
583    Otherwise, the argument types must match.  */
584
585 static int
586 function_types_compatible_p (f1, f2)
587      tree f1, f2;
588 {
589   tree args1, args2;
590   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
591   int val = 1;
592   int val1;
593
594   if (!(TREE_TYPE (f1) == TREE_TYPE (f2)
595         || (val = comptypes (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))))
596     return 0;
597
598   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
599   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
600
601   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
602      whose argument types don't need default promotions.  */
603
604   if (args1 == 0)
605     {
606       if (!self_promoting_args_p (args2))
607         return 0;
608       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
609          compare that with the other type's arglist.
610          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
611       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
612           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
613         val = 2;
614       return val;
615     }
616   if (args2 == 0)
617     {
618       if (!self_promoting_args_p (args1))
619         return 0;
620       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
621           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
622         val = 2;
623       return val;
624     }
625
626   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
627   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
628   return val1 != 1 ? val1 : val;
629 }
630
631 /* Check two lists of types for compatibility,
632    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
633    or 2 for compatible with warning.  */
634
635 static int
636 type_lists_compatible_p (args1, args2)
637      tree args1, args2;
638 {
639   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
640   int val = 1;
641   int newval = 0;
642
643   while (1)
644     {
645       if (args1 == 0 && args2 == 0)
646         return val;
647       /* If one list is shorter than the other,
648          they fail to match.  */
649       if (args1 == 0 || args2 == 0)
650         return 0;
651       /* A null pointer instead of a type
652          means there is supposed to be an argument
653          but nothing is specified about what type it has.
654          So match anything that self-promotes.  */
655       if (TREE_VALUE (args1) == 0)
656         {
657           if (simple_type_promotes_to (TREE_VALUE (args2)) != NULL_TREE)
658             return 0;
659         }
660       else if (TREE_VALUE (args2) == 0)
661         {
662           if (simple_type_promotes_to (TREE_VALUE (args1)) != NULL_TREE)
663             return 0;
664         }
665       else if (! (newval = comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (args1)), 
666                                       TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (args2)))))
667         {
668           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
669              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
670           if (TREE_CODE (TREE_VALUE (args1)) == UNION_TYPE
671               && (TYPE_NAME (TREE_VALUE (args1)) == 0
672                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (TREE_VALUE (args1)))
673               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_VALUE (args1))) == INTEGER_CST
674               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_VALUE (args1)),
675                                      TYPE_SIZE (TREE_VALUE (args2))))
676             {
677               tree memb;
678               for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (args1));
679                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
680                 if (comptypes (TREE_TYPE (memb), TREE_VALUE (args2)))
681                   break;
682               if (memb == 0)
683                 return 0;
684             }
685           else if (TREE_CODE (TREE_VALUE (args2)) == UNION_TYPE
686                    && (TYPE_NAME (TREE_VALUE (args2)) == 0
687                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (TREE_VALUE (args2)))
688                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_VALUE (args2))) == INTEGER_CST
689                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_VALUE (args2)),
690                                           TYPE_SIZE (TREE_VALUE (args1))))
691             {
692               tree memb;
693               for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (args2));
694                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
695                 if (comptypes (TREE_TYPE (memb), TREE_VALUE (args1)))
696                   break;
697               if (memb == 0)
698                 return 0;
699             }
700           else
701             return 0;
702         }
703
704       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
705       if (newval > val)
706         val = newval;
707
708       args1 = TREE_CHAIN (args1);
709       args2 = TREE_CHAIN (args2);
710     }
711 }
712 \f
713 /* Compute the value of the `sizeof' operator.  */
714
715 tree
716 c_sizeof (type)
717      tree type;
718 {
719   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
720   tree size;
721
722   if (code == FUNCTION_TYPE)
723     {
724       if (pedantic || warn_pointer_arith)
725         pedwarn ("sizeof applied to a function type");
726       size = size_one_node;
727     }
728   else if (code == VOID_TYPE)
729     {
730       if (pedantic || warn_pointer_arith)
731         pedwarn ("sizeof applied to a void type");
732       size = size_one_node;
733     }
734   else if (code == ERROR_MARK)
735     size = size_one_node;
736   else if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
737     {
738       error ("sizeof applied to an incomplete type");
739       size = size_zero_node;
740     }
741   else
742     /* Convert in case a char is more than one unit.  */
743     size = size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
744                        size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
745                                  / BITS_PER_UNIT));
746
747   /* SIZE will have an integer type with TYPE_IS_SIZETYPE set.
748      TYPE_IS_SIZETYPE means that certain things (like overflow) will
749      never happen.  However, this node should really have type
750      `size_t', which is just a typedef for an ordinary integer type.  */
751   return fold (build1 (NOP_EXPR, c_size_type_node, size));
752 }
753
754 tree
755 c_sizeof_nowarn (type)
756      tree type;
757 {
758   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
759   tree size;
760
761   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
762     size = size_one_node;
763   else if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
764     size = size_zero_node;
765   else
766     /* Convert in case a char is more than one unit.  */
767     size = size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
768                        size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
769                                  / BITS_PER_UNIT));
770
771   /* SIZE will have an integer type with TYPE_IS_SIZETYPE set.
772      TYPE_IS_SIZETYPE means that certain things (like overflow) will
773      never happen.  However, this node should really have type
774      `size_t', which is just a typedef for an ordinary integer type.  */
775   return fold (build1 (NOP_EXPR, c_size_type_node, size));
776 }
777
778 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
779
780 tree
781 c_size_in_bytes (type)
782      tree type;
783 {
784   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
785
786   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
787     return size_one_node;
788
789   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
790     {
791       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
792       return size_one_node;
793     }
794
795   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
796   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
797                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
798                                / BITS_PER_UNIT));
799 }
800 \f
801 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
802
803 tree
804 decl_constant_value (decl)
805      tree decl;
806 {
807   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
808          in a place where a variable is invalid.  */
809       current_function_decl != 0
810       && ! TREE_THIS_VOLATILE (decl)
811       && TREE_READONLY (decl)
812       && DECL_INITIAL (decl) != 0
813       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
814       /* This is invalid if initial value is not constant.
815          If it has either a function call, a memory reference,
816          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
817       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
818       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
819       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
820     return DECL_INITIAL (decl);
821   return decl;
822 }
823
824 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
825    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
826    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
827    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
828    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
829    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
830    right test for avoiding misoptimizations either.  */
831
832 static tree
833 decl_constant_value_for_broken_optimization (decl)
834      tree decl;
835 {
836   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
837     return decl;
838   else
839     return decl_constant_value (decl);
840 }
841
842
843 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
844    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
845    return EXP.  */
846
847 static tree
848 default_function_array_conversion (exp)
849      tree exp;
850 {
851   tree orig_exp;
852   tree type = TREE_TYPE (exp);
853   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
854   int not_lvalue = 0;
855
856   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs and no-op conversions, since we aren't using as
857      an lvalue. 
858
859      Do not use STRIP_NOPS here!  It will remove conversions from pointer
860      to integer and cause infinite recursion.  */
861   orig_exp = exp;
862   while (TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR
863          || (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
864              && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == TREE_TYPE (exp)))
865     {
866       if (TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
867         not_lvalue = 1;
868       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
869     }
870
871   /* Preserve the original expression code.  */
872   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp))))
873     C_SET_EXP_ORIGINAL_CODE (exp, C_EXP_ORIGINAL_CODE (orig_exp));
874
875   if (code == FUNCTION_TYPE)
876     {
877       return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
878     }
879   if (code == ARRAY_TYPE)
880     {
881       tree adr;
882       tree restype = TREE_TYPE (type);
883       tree ptrtype;
884       int constp = 0;
885       int volatilep = 0;
886       int lvalue_array_p;
887
888       if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)) == 'r' || DECL_P (exp))
889         {
890           constp = TREE_READONLY (exp);
891           volatilep = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
892         }
893
894       if (TYPE_QUALS (type) || constp || volatilep)
895         restype 
896           = c_build_qualified_type (restype,
897                                     TYPE_QUALS (type) 
898                                     | (constp * TYPE_QUAL_CONST)
899                                     | (volatilep * TYPE_QUAL_VOLATILE));
900
901       if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
902         return convert (TYPE_POINTER_TO (restype),
903                         TREE_OPERAND (exp, 0));
904
905       if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
906         {
907           tree op1 = default_conversion (TREE_OPERAND (exp, 1));
908           return build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (op1),
909                         TREE_OPERAND (exp, 0), op1);
910         }
911
912       lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp);
913       if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
914         {
915           /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
916              Normally, using such an array would be invalid; but it can
917              be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
918              Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
919           return exp;
920         }
921
922       ptrtype = build_pointer_type (restype);
923
924       if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
925         {
926           /* ??? This is not really quite correct
927              in that the type of the operand of ADDR_EXPR
928              is not the target type of the type of the ADDR_EXPR itself.
929              Question is, can this lossage be avoided?  */
930           adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
931           if (mark_addressable (exp) == 0)
932             return error_mark_node;
933           TREE_CONSTANT (adr) = staticp (exp);
934           TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
935           return adr;
936         }
937       /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
938          simplify the offset for a component.  */
939       adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
940       return convert (ptrtype, adr);
941     }
942   return exp;
943 }
944
945 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
946    Arrays and functions are converted to pointers;
947    enumeral types or short or char, to int.
948    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
949
950 tree
951 default_conversion (exp)
952      tree exp;
953 {
954   tree orig_exp;
955   tree type = TREE_TYPE (exp);
956   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
957
958   if (code == FUNCTION_TYPE || code == ARRAY_TYPE)
959     return default_function_array_conversion (exp);
960
961   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
962   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
963     exp = DECL_INITIAL (exp);
964
965   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
966      it is an array, in which case we must be sure that taking the
967      address of the array produces consistent results.  */
968   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
969     {
970       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
971       type = TREE_TYPE (exp);
972     }
973
974   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs and no-op conversions, since we aren't using as
975      an lvalue. 
976
977      Do not use STRIP_NOPS here!  It will remove conversions from pointer
978      to integer and cause infinite recursion.  */
979   orig_exp = exp;
980   while (TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR
981          || (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
982              && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == TREE_TYPE (exp)))
983     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
984
985   /* Preserve the original expression code.  */
986   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp))))
987     C_SET_EXP_ORIGINAL_CODE (exp, C_EXP_ORIGINAL_CODE (orig_exp));
988
989   /* Normally convert enums to int,
990      but convert wide enums to something wider.  */
991   if (code == ENUMERAL_TYPE)
992     {
993       type = type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
994                                  TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
995                             ((flag_traditional
996                               || (TYPE_PRECISION (type)
997                                   >= TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
998                              && TREE_UNSIGNED (type)));
999
1000       return convert (type, exp);
1001     }
1002
1003   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1004       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1005       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1006          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1007       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1008                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1009     return convert (flag_traditional && TREE_UNSIGNED (type)
1010                     ? unsigned_type_node : integer_type_node,
1011                     exp);
1012
1013   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1014     {
1015       /* Traditionally, unsignedness is preserved in default promotions.
1016          Also preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1017       if (TREE_UNSIGNED (type)
1018           && (flag_traditional
1019               || TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1020         return convert (unsigned_type_node, exp);
1021
1022       return convert (integer_type_node, exp);
1023     }
1024
1025   if (flag_traditional && !flag_allow_single_precision
1026       && TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
1027     return convert (double_type_node, exp);
1028
1029   if (code == VOID_TYPE)
1030     {
1031       error ("void value not ignored as it ought to be");
1032       return error_mark_node;
1033     }
1034   return exp;
1035 }
1036 \f
1037 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1038
1039    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1040    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1041    stepping down the chain to the component, which is in the last
1042    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1043    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1044    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1045      
1046 static tree
1047 lookup_field (decl, component)
1048      tree decl, component;
1049 {
1050   tree type = TREE_TYPE (decl);
1051   tree field;
1052
1053   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1054      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1055      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1056      will always be set for structures which have many elements.  */
1057
1058   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type))
1059     {
1060       int bot, top, half;
1061       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->elts[0];
1062
1063       field = TYPE_FIELDS (type);
1064       bot = 0;
1065       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->len;
1066       while (top - bot > 1)
1067         {
1068           half = (top - bot + 1) >> 1;
1069           field = field_array[bot+half];
1070
1071           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1072             {
1073               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1074               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1075                 {
1076                   field = field_array[bot++];
1077                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1078                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1079                     {
1080                       tree anon = lookup_field (field, component);
1081
1082                       if (anon)
1083                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1084                     } 
1085                 }
1086
1087               /* Entire record is only anon unions.  */
1088               if (bot > top)
1089                 return NULL_TREE;
1090
1091               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1092               continue;
1093             }
1094
1095           if (DECL_NAME (field) == component)
1096             break;
1097           if (DECL_NAME (field) < component)
1098             bot += half;
1099           else
1100             top = bot + half;
1101         }
1102
1103       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1104         field = field_array[bot];
1105       else if (DECL_NAME (field) != component)
1106         return NULL_TREE;
1107     }
1108   else
1109     {
1110       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1111         {
1112           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1113               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1114                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1115             {
1116               tree anon = lookup_field (field, component);
1117
1118               if (anon)
1119                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1120             }
1121
1122           if (DECL_NAME (field) == component)
1123             break;
1124         }
1125
1126       if (field == NULL_TREE)
1127         return NULL_TREE;
1128     }
1129
1130   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1131 }
1132
1133 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1134    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1135
1136 tree
1137 build_component_ref (datum, component)
1138      tree datum, component;
1139 {
1140   tree type = TREE_TYPE (datum);
1141   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1142   tree field = NULL;
1143   tree ref;
1144
1145   /* If DATUM is a COMPOUND_EXPR, move our reference inside it.
1146      If pedantic ensure that the arguments are not lvalues; otherwise,
1147      if the component is an array, it would wrongly decay to a pointer in
1148      C89 mode.
1149      We cannot do this with a COND_EXPR, because in a conditional expression
1150      the default promotions are applied to both sides, and this would yield
1151      the wrong type of the result; for example, if the components have
1152      type "char".  */
1153   switch (TREE_CODE (datum))
1154     {
1155     case COMPOUND_EXPR:
1156       {
1157         tree value = build_component_ref (TREE_OPERAND (datum, 1), component);
1158         return build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (value),
1159                       TREE_OPERAND (datum, 0), pedantic_non_lvalue (value));
1160       }
1161     default:
1162       break;
1163     }
1164
1165   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1166
1167   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1168     {
1169       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1170         {
1171           incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1172           return error_mark_node;
1173         }
1174
1175       field = lookup_field (datum, component);
1176
1177       if (!field)
1178         {
1179           error ("%s has no member named `%s'",
1180                  code == RECORD_TYPE ? "structure" : "union",
1181                  IDENTIFIER_POINTER (component));
1182           return error_mark_node;
1183         }
1184
1185       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1186          This might be better solved in future the way the C++ front
1187          end does it - by giving the anonymous entities each a
1188          separate name and type, and then have build_component_ref
1189          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1190       for (; field; field = TREE_CHAIN (field))
1191         {
1192           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1193
1194           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1195             return error_mark_node;
1196
1197           ref = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (subdatum), datum, subdatum);
1198           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1199             TREE_READONLY (ref) = 1;
1200           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1201             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1202           datum = ref;
1203         }
1204
1205       return ref;
1206     }
1207   else if (code != ERROR_MARK)
1208     error ("request for member `%s' in something not a structure or union",
1209             IDENTIFIER_POINTER (component));
1210
1211   return error_mark_node;
1212 }
1213 \f
1214 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1215    for the value pointed to.
1216    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1217
1218 tree
1219 build_indirect_ref (ptr, errorstring)
1220      tree ptr;
1221      const char *errorstring;
1222 {
1223   tree pointer = default_conversion (ptr);
1224   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1225
1226   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1227     {
1228       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1229           && !flag_volatile
1230           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1231               == TREE_TYPE (type)))
1232         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1233       else
1234         {
1235           tree t = TREE_TYPE (type);
1236           tree ref = build1 (INDIRECT_REF, TYPE_MAIN_VARIANT (t), pointer);
1237
1238           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1239             {
1240               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1241               return error_mark_node;
1242             }
1243           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
1244             warning ("dereferencing `void *' pointer");
1245
1246           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
1247              so that we get the proper error message if the result is used
1248              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
1249              And ANSI C seems to specify that the type of the result
1250              should be the const type.  */
1251           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
1252              to change it via some other pointer.  */
1253           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
1254           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
1255             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer) || flag_volatile;
1256           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
1257           return ref;
1258         }
1259     }
1260   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
1261     error ("invalid type argument of `%s'", errorstring);
1262   return error_mark_node;
1263 }
1264
1265 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
1266    an array reference.
1267
1268    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
1269    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
1270    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
1271    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
1272    by functions).  */
1273
1274 tree
1275 build_array_ref (array, index)
1276      tree array, index;
1277 {
1278   if (index == 0)
1279     {
1280       error ("subscript missing in array reference");
1281       return error_mark_node;
1282     }
1283
1284   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
1285       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
1286     return error_mark_node;
1287
1288   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE
1289       && TREE_CODE (array) != INDIRECT_REF)
1290     {
1291       tree rval, type;
1292
1293       /* Subscripting with type char is likely to lose
1294          on a machine where chars are signed.
1295          So warn on any machine, but optionally.
1296          Don't warn for unsigned char since that type is safe.
1297          Don't warn for signed char because anyone who uses that
1298          must have done so deliberately.  */
1299       if (warn_char_subscripts
1300           && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (index)) == char_type_node)
1301         warning ("array subscript has type `char'");
1302
1303       /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
1304       index = default_conversion (index);
1305
1306       /* Require integer *after* promotion, for sake of enums.  */
1307       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != INTEGER_TYPE)
1308         {
1309           error ("array subscript is not an integer");
1310           return error_mark_node;
1311         }
1312
1313       /* An array that is indexed by a non-constant
1314          cannot be stored in a register; we must be able to do
1315          address arithmetic on its address.
1316          Likewise an array of elements of variable size.  */
1317       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
1318           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1319               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
1320         {
1321           if (mark_addressable (array) == 0)
1322             return error_mark_node;
1323         }
1324       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
1325          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
1326          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
1327          to access a non-existent part of the register.  */
1328       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
1329           && TYPE_VALUES (TREE_TYPE (array))
1330           && ! int_fits_type_p (index, TYPE_VALUES (TREE_TYPE (array))))
1331         {
1332           if (mark_addressable (array) == 0)
1333             return error_mark_node;
1334         }
1335
1336       if (pedantic)
1337         {
1338           tree foo = array;
1339           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
1340             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
1341           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && DECL_REGISTER (foo))
1342             pedwarn ("ISO C forbids subscripting `register' array");
1343           else if (! flag_isoc99 && ! lvalue_p (foo))
1344             pedwarn ("ISO C89 forbids subscripting non-lvalue array");
1345         }
1346
1347       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)));
1348       rval = build (ARRAY_REF, type, array, index);
1349       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
1350          or if the array is.  */
1351       TREE_READONLY (rval)
1352         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1353             | TREE_READONLY (array));
1354       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
1355         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1356             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
1357       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
1358         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1359             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
1360                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1] 
1361                in an inline function.
1362                Hope it doesn't break something else.  */
1363             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
1364       return require_complete_type (fold (rval));
1365     }
1366
1367   {
1368     tree ar = default_conversion (array);
1369     tree ind = default_conversion (index);
1370
1371     /* Do the same warning check as above, but only on the part that's
1372        syntactically the index and only if it is also semantically
1373        the index.  */
1374     if (warn_char_subscripts
1375         && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE
1376         && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (index)) == char_type_node)
1377       warning ("subscript has type `char'");
1378
1379     /* Put the integer in IND to simplify error checking.  */
1380     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == INTEGER_TYPE)
1381       {
1382         tree temp = ar;
1383         ar = ind;
1384         ind = temp;
1385       }
1386
1387     if (ar == error_mark_node)
1388       return ar;
1389
1390     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) != POINTER_TYPE
1391         || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) == FUNCTION_TYPE)
1392       {
1393         error ("subscripted value is neither array nor pointer");
1394         return error_mark_node;
1395       }
1396     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (ind)) != INTEGER_TYPE)
1397       {
1398         error ("array subscript is not an integer");
1399         return error_mark_node;
1400       }
1401
1402     return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, ind, 0),
1403                                "array indexing");
1404   }
1405 }
1406 \f
1407 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
1408    whether this will be used for a function call.  */
1409 tree
1410 build_external_ref (id, fun)
1411      tree id;
1412      int fun;
1413 {
1414   tree ref;
1415   tree decl = lookup_name (id);
1416   tree objc_ivar = lookup_objc_ivar (id);
1417
1418   if (!decl || decl == error_mark_node || C_DECL_ANTICIPATED (decl))
1419     {
1420       if (objc_ivar)
1421         ref = objc_ivar;
1422       else if (fun)
1423         {
1424           if (!decl || decl == error_mark_node)
1425             /* Ordinary implicit function declaration.  */
1426             ref = implicitly_declare (id);
1427           else
1428             {
1429               /* Implicit declaration of built-in function.  Don't
1430                  change the built-in declaration, but don't let this
1431                  go by silently, either.  */
1432               implicit_decl_warning (id);
1433
1434               /* only issue this warning once */
1435               C_DECL_ANTICIPATED (decl) = 0;
1436               ref = decl;
1437             }
1438         }
1439       else
1440         {
1441           /* Reference to undeclared variable, including reference to
1442              builtin outside of function-call context.  */
1443           if (current_function_decl == 0)
1444             error ("`%s' undeclared here (not in a function)",
1445                    IDENTIFIER_POINTER (id));
1446           else
1447             {
1448               if (IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (id) != error_mark_node
1449                   || IDENTIFIER_ERROR_LOCUS (id) != current_function_decl)
1450                 {
1451                   error ("`%s' undeclared (first use in this function)",
1452                          IDENTIFIER_POINTER (id));
1453
1454                   if (! undeclared_variable_notice)
1455                     {
1456                       error ("(Each undeclared identifier is reported only once");
1457                       error ("for each function it appears in.)");
1458                       undeclared_variable_notice = 1;
1459                     }
1460                 }
1461               IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (id) = error_mark_node;
1462               IDENTIFIER_ERROR_LOCUS (id) = current_function_decl;
1463             }
1464           return error_mark_node;
1465         }
1466     }
1467   else
1468     {
1469       /* Properly declared variable or function reference.  */
1470       if (!objc_ivar)
1471         ref = decl;
1472       else if (decl != objc_ivar && IDENTIFIER_LOCAL_VALUE (id))
1473         {
1474           warning ("local declaration of `%s' hides instance variable",
1475                    IDENTIFIER_POINTER (id));
1476           ref = decl;
1477         }
1478       else
1479         ref = objc_ivar;
1480     }
1481
1482   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
1483     return error_mark_node;
1484
1485   assemble_external (ref);
1486   TREE_USED (ref) = 1;
1487
1488   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
1489     {
1490       ref = DECL_INITIAL (ref);
1491       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
1492     }
1493
1494   return ref;
1495 }
1496
1497 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
1498    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
1499    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
1500    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
1501
1502 tree
1503 build_function_call (function, params)
1504      tree function, params;
1505 {
1506   tree fntype, fundecl = 0;
1507   tree coerced_params;
1508   tree name = NULL_TREE, assembler_name = NULL_TREE, result;
1509
1510   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
1511   STRIP_TYPE_NOPS (function);
1512
1513   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
1514   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
1515     {
1516       name = DECL_NAME (function);
1517       assembler_name = DECL_ASSEMBLER_NAME (function);
1518
1519       /* Differs from default_conversion by not setting TREE_ADDRESSABLE
1520          (because calling an inline function does not mean the function
1521          needs to be separately compiled).  */
1522       fntype = build_type_variant (TREE_TYPE (function),
1523                                    TREE_READONLY (function),
1524                                    TREE_THIS_VOLATILE (function));
1525       fundecl = function;
1526       function = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (fntype), function);
1527     }
1528   else
1529     function = default_conversion (function);
1530
1531   fntype = TREE_TYPE (function);
1532
1533   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
1534     return error_mark_node;
1535
1536   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
1537         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
1538     {
1539       error ("called object is not a function");
1540       return error_mark_node;
1541     }
1542
1543   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
1544   fntype = TREE_TYPE (fntype);
1545
1546   /* Convert the parameters to the types declared in the
1547      function prototype, or apply default promotions.  */
1548
1549   coerced_params
1550     = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, name, fundecl);
1551
1552   /* Check for errors in format strings.  */
1553
1554   if (warn_format)
1555     check_function_format (NULL, TYPE_ATTRIBUTES (fntype), coerced_params);
1556
1557   /* Recognize certain built-in functions so we can make tree-codes
1558      other than CALL_EXPR.  We do this when it enables fold-const.c
1559      to do something useful.  */
1560
1561   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
1562       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL
1563       && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (function, 0)))
1564     {
1565       result = expand_tree_builtin (TREE_OPERAND (function, 0),
1566                                     params, coerced_params);
1567       if (result)
1568         return result;
1569     }
1570
1571   result = build (CALL_EXPR, TREE_TYPE (fntype),
1572                   function, coerced_params, NULL_TREE);
1573   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
1574   result = fold (result);
1575
1576   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
1577     return result;
1578   return require_complete_type (result);
1579 }
1580 \f
1581 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
1582    to the types in the list TYPELIST.  The result is a list of converted
1583    argument expressions.
1584
1585    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
1586    perform the default conversions.
1587
1588    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
1589    It may be 0, if that info is not available.
1590    It is used only for generating error messages.
1591
1592    NAME is an IDENTIFIER_NODE or 0.  It is used only for error messages.
1593
1594    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
1595
1596    Both VALUES and the returned value are chains of TREE_LIST nodes
1597    with the elements of the list in the TREE_VALUE slots of those nodes.  */
1598
1599 static tree
1600 convert_arguments (typelist, values, name, fundecl)
1601      tree typelist, values, name, fundecl;
1602 {
1603   tree typetail, valtail;
1604   tree result = NULL;
1605   int parmnum;
1606
1607   /* Scan the given expressions and types, producing individual
1608      converted arguments and pushing them on RESULT in reverse order.  */
1609
1610   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
1611        valtail;
1612        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
1613     {
1614       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
1615       tree val = TREE_VALUE (valtail);
1616
1617       if (type == void_type_node)
1618         {
1619           if (name)
1620             error ("too many arguments to function `%s'",
1621                    IDENTIFIER_POINTER (name));
1622           else
1623             error ("too many arguments to function");
1624           break;
1625         }
1626
1627       /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
1628       /* Do not use STRIP_NOPS here!  We do not want an enumerator with value 0
1629          to convert automatically to a pointer.  */
1630       if (TREE_CODE (val) == NON_LVALUE_EXPR)
1631         val = TREE_OPERAND (val, 0);
1632
1633       val = default_function_array_conversion (val);
1634
1635       val = require_complete_type (val);
1636
1637       if (type != 0)
1638         {
1639           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
1640           tree parmval;
1641
1642           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1643             {
1644               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
1645               parmval = val;
1646             }
1647           else
1648             {
1649               /* Optionally warn about conversions that
1650                  differ from the default conversions.  */
1651               if (warn_conversion || warn_traditional)
1652                 {
1653                   int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
1654
1655                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
1656                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
1657                     warn_for_assignment ("%s as integer rather than floating due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1658                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
1659                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
1660                     warn_for_assignment ("%s as integer rather than complex due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1661                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
1662                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
1663                     warn_for_assignment ("%s as complex rather than floating due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1664                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
1665                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
1666                     warn_for_assignment ("%s as floating rather than integer due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1667                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
1668                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
1669                     warn_for_assignment ("%s as complex rather than integer due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1670                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
1671                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
1672                     warn_for_assignment ("%s as floating rather than complex due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1673                   /* ??? At some point, messages should be written about
1674                      conversions between complex types, but that's too messy
1675                      to do now.  */
1676                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
1677                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
1678                     {
1679                       /* Warn if any argument is passed as `float',
1680                          since without a prototype it would be `double'.  */
1681                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node))
1682                         warn_for_assignment ("%s as `float' rather than `double' due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1683                     }
1684                   /* Detect integer changing in width or signedness.
1685                      These warnings are only activated with
1686                      -Wconversion, not with -Wtraditional.  */
1687                   else if (warn_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
1688                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
1689                     {
1690                       tree would_have_been = default_conversion (val);
1691                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
1692
1693                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
1694                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
1695                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
1696                         /* No warning if function asks for enum
1697                            and the actual arg is that enum type.  */
1698                         ;
1699                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
1700                         warn_for_assignment ("%s with different width due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1701                       else if (TREE_UNSIGNED (type) == TREE_UNSIGNED (type1))
1702                         ;
1703                       /* Don't complain if the formal parameter type
1704                          is an enum, because we can't tell now whether
1705                          the value was an enum--even the same enum.  */
1706                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
1707                         ;
1708                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
1709                                && int_fits_type_p (val, type))
1710                         /* Change in signedness doesn't matter
1711                            if a constant value is unaffected.  */
1712                         ;
1713                       /* Likewise for a constant in a NOP_EXPR.  */
1714                       else if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
1715                                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == INTEGER_CST
1716                                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (val, 0), type))
1717                         ;
1718 #if 0 /* We never get such tree structure here.  */
1719                       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == ENUMERAL_TYPE
1720                                && int_fits_type_p (TYPE_MIN_VALUE (TREE_TYPE (val)), type)
1721                                && int_fits_type_p (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (val)), type))
1722                         /* Change in signedness doesn't matter
1723                            if an enum value is unaffected.  */
1724                         ;
1725 #endif
1726                       /* If the value is extended from a narrower
1727                          unsigned type, it doesn't matter whether we
1728                          pass it as signed or unsigned; the value
1729                          certainly is the same either way.  */
1730                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
1731                                && TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
1732                         ;
1733                       else if (TREE_UNSIGNED (type))
1734                         warn_for_assignment ("%s as unsigned due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1735                       else
1736                         warn_for_assignment ("%s as signed due to prototype", (char *) 0, name, parmnum + 1);
1737                     }
1738                 }
1739
1740               parmval = convert_for_assignment (type, val, 
1741                                                 (char *) 0, /* arg passing  */
1742                                                 fundecl, name, parmnum + 1);
1743               
1744               if (PROMOTE_PROTOTYPES
1745                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
1746                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1747                 parmval = default_conversion (parmval);
1748             }
1749           result = tree_cons (NULL_TREE, parmval, result);
1750         }
1751       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
1752                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
1753                    < TYPE_PRECISION (double_type_node)))
1754         /* Convert `float' to `double'.  */
1755         result = tree_cons (NULL_TREE, convert (double_type_node, val), result);
1756       else
1757         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
1758         result = tree_cons (NULL_TREE, default_conversion (val), result);
1759
1760       if (typetail)
1761         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
1762     }
1763
1764   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
1765     {
1766       if (name)
1767         error ("too few arguments to function `%s'",
1768                IDENTIFIER_POINTER (name));
1769       else
1770         error ("too few arguments to function");
1771     }
1772
1773   return nreverse (result);
1774 }
1775 \f
1776 /* This is the entry point used by the parser
1777    for binary operators in the input.
1778    In addition to constructing the expression,
1779    we check for operands that were written with other binary operators
1780    in a way that is likely to confuse the user.  */
1781
1782 tree
1783 parser_build_binary_op (code, arg1, arg2)
1784      enum tree_code code;
1785      tree arg1, arg2;
1786 {
1787   tree result = build_binary_op (code, arg1, arg2, 1);
1788
1789   char class;
1790   char class1 = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (arg1));
1791   char class2 = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (arg2));
1792   enum tree_code code1 = ERROR_MARK;
1793   enum tree_code code2 = ERROR_MARK;
1794
1795   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (class1))
1796     code1 = C_EXP_ORIGINAL_CODE (arg1);
1797   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (class2))
1798     code2 = C_EXP_ORIGINAL_CODE (arg2);
1799
1800   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
1801      to misinterpret.  If parens are used, C_EXP_ORIGINAL_CODE
1802      is cleared to prevent these warnings.  */
1803   if (warn_parentheses)
1804     {
1805       if (code == LSHIFT_EXPR || code == RSHIFT_EXPR)
1806         {
1807           if (code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
1808               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
1809             warning ("suggest parentheses around + or - inside shift");
1810         }
1811
1812       if (code == TRUTH_ORIF_EXPR)
1813         {
1814           if (code1 == TRUTH_ANDIF_EXPR
1815               || code2 == TRUTH_ANDIF_EXPR)
1816             warning ("suggest parentheses around && within ||");
1817         }
1818
1819       if (code == BIT_IOR_EXPR)
1820         {
1821           if (code1 == BIT_AND_EXPR || code1 == BIT_XOR_EXPR
1822               || code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
1823               || code2 == BIT_AND_EXPR || code2 == BIT_XOR_EXPR
1824               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
1825             warning ("suggest parentheses around arithmetic in operand of |");
1826           /* Check cases like x|y==z */
1827           if (TREE_CODE_CLASS (code1) == '<' || TREE_CODE_CLASS (code2) == '<')
1828             warning ("suggest parentheses around comparison in operand of |");
1829         }
1830
1831       if (code == BIT_XOR_EXPR)
1832         {
1833           if (code1 == BIT_AND_EXPR
1834               || code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
1835               || code2 == BIT_AND_EXPR
1836               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
1837             warning ("suggest parentheses around arithmetic in operand of ^");
1838           /* Check cases like x^y==z */
1839           if (TREE_CODE_CLASS (code1) == '<' || TREE_CODE_CLASS (code2) == '<')
1840             warning ("suggest parentheses around comparison in operand of ^");
1841         }
1842
1843       if (code == BIT_AND_EXPR)
1844         {
1845           if (code1 == PLUS_EXPR || code1 == MINUS_EXPR
1846               || code2 == PLUS_EXPR || code2 == MINUS_EXPR)
1847             warning ("suggest parentheses around + or - in operand of &");
1848           /* Check cases like x&y==z */
1849           if (TREE_CODE_CLASS (code1) == '<' || TREE_CODE_CLASS (code2) == '<')
1850             warning ("suggest parentheses around comparison in operand of &");
1851         }
1852     }
1853
1854   /* Similarly, check for cases like 1<=i<=10 that are probably errors.  */
1855   if (TREE_CODE_CLASS (code) == '<' && extra_warnings
1856       && (TREE_CODE_CLASS (code1) == '<' || TREE_CODE_CLASS (code2) == '<'))
1857     warning ("comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning");
1858
1859   unsigned_conversion_warning (result, arg1);
1860   unsigned_conversion_warning (result, arg2);
1861   overflow_warning (result);
1862
1863   class = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (result));
1864
1865   /* Record the code that was specified in the source,
1866      for the sake of warnings about confusing nesting.  */
1867   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (class))
1868     C_SET_EXP_ORIGINAL_CODE (result, code);
1869   else
1870     {
1871       int flag = TREE_CONSTANT (result);
1872       /* We used to use NOP_EXPR rather than NON_LVALUE_EXPR
1873          so that convert_for_assignment wouldn't strip it.
1874          That way, we got warnings for things like p = (1 - 1).
1875          But it turns out we should not get those warnings.  */
1876       result = build1 (NON_LVALUE_EXPR, TREE_TYPE (result), result);
1877       C_SET_EXP_ORIGINAL_CODE (result, code);
1878       TREE_CONSTANT (result) = flag;
1879     }
1880
1881   return result;
1882 }
1883
1884 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
1885    CODE is the kind of expression to build.
1886    This function differs from `build' in several ways:
1887    the data type of the result is computed and recorded in it,
1888    warnings are generated if arg data types are invalid,
1889    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
1890    and some optimization is done (operations on narrow ints
1891    are done in the narrower type when that gives the same result).
1892    Constant folding is also done before the result is returned.
1893
1894    Note that the operands will never have enumeral types, or function
1895    or array types, because either they will have the default conversions
1896    performed or they have both just been converted to some other type in which
1897    the arithmetic is to be done.  */
1898
1899 tree
1900 build_binary_op (code, orig_op0, orig_op1, convert_p)
1901      enum tree_code code;
1902      tree orig_op0, orig_op1;
1903      int convert_p;
1904 {
1905   tree type0, type1;
1906   enum tree_code code0, code1;
1907   tree op0, op1;
1908
1909   /* Expression code to give to the expression when it is built.
1910      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
1911      but in some special cases we change it.  */
1912   enum tree_code resultcode = code;
1913
1914   /* Data type in which the computation is to be performed.
1915      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
1916   tree result_type = NULL;
1917
1918   /* Nonzero means operands have already been type-converted
1919      in whatever way is necessary.
1920      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
1921   int converted = 0;
1922
1923   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
1924      RESULT_TYPE.  */
1925   tree build_type = 0;
1926
1927   /* Nonzero means after finally constructing the expression
1928      convert it to this type.  */
1929   tree final_type = 0;
1930
1931   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
1932      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
1933      Also implies COMMON.
1934      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
1935      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
1936      in a narrower mode.  */
1937   int shorten = 0;
1938
1939   /* Nonzero if this is a comparison operation;
1940      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
1941      Also implies COMMON.  */
1942   int short_compare = 0;
1943
1944   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
1945      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
1946   int short_shift = 0;
1947
1948   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
1949   int common = 0;
1950
1951   if (convert_p)
1952     {
1953       op0 = default_conversion (orig_op0);
1954       op1 = default_conversion (orig_op1);
1955     }
1956   else
1957     {
1958       op0 = orig_op0;
1959       op1 = orig_op1;
1960     }
1961
1962   type0 = TREE_TYPE (op0);
1963   type1 = TREE_TYPE (op1);
1964
1965   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
1966      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
1967   code0 = TREE_CODE (type0);
1968   code1 = TREE_CODE (type1);
1969
1970   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
1971   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
1972   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
1973
1974   /* If an error was already reported for one of the arguments,
1975      avoid reporting another error.  */
1976
1977   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
1978     return error_mark_node;
1979
1980   switch (code)
1981     {
1982     case PLUS_EXPR:
1983       /* Handle the pointer + int case.  */
1984       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
1985         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
1986       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
1987         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
1988       else
1989         common = 1;
1990       break;
1991
1992     case MINUS_EXPR:
1993       /* Subtraction of two similar pointers.
1994          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
1995       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
1996           && comp_target_types (type0, type1))
1997         return pointer_diff (op0, op1);
1998       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
1999       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2000         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
2001       else
2002         common = 1;
2003       break;
2004
2005     case MULT_EXPR:
2006       common = 1;
2007       break;
2008
2009     case TRUNC_DIV_EXPR:
2010     case CEIL_DIV_EXPR:
2011     case FLOOR_DIV_EXPR:
2012     case ROUND_DIV_EXPR:
2013     case EXACT_DIV_EXPR:
2014       /* Floating point division by zero is a legitimate way to obtain
2015          infinities and NaNs.  */
2016       if (warn_div_by_zero && skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
2017         warning ("division by zero");
2018
2019       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
2020            || code0 == COMPLEX_TYPE)
2021           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
2022               || code1 == COMPLEX_TYPE))
2023         {
2024           if (!(code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE))
2025             resultcode = RDIV_EXPR;
2026           else
2027             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
2028                loses on some targets, since the modulo instruction is
2029                undefined if the quotient can't be represented in the
2030                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
2031                dividing by something we know != -1.  */
2032             shorten = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
2033                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
2034                            && ! integer_all_onesp (op1)));
2035           common = 1;
2036         }
2037       break;
2038
2039     case BIT_AND_EXPR:
2040     case BIT_ANDTC_EXPR:
2041     case BIT_IOR_EXPR:
2042     case BIT_XOR_EXPR:
2043       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2044         shorten = -1;
2045       /* If one operand is a constant, and the other is a short type
2046          that has been converted to an int,
2047          really do the work in the short type and then convert the
2048          result to int.  If we are lucky, the constant will be 0 or 1
2049          in the short type, making the entire operation go away.  */
2050       if (TREE_CODE (op0) == INTEGER_CST
2051           && TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
2052           && TYPE_PRECISION (type1) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))
2053           && TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0))))
2054         {
2055           final_type = result_type;
2056           op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2057           result_type = TREE_TYPE (op1);
2058         }
2059       if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
2060           && TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR
2061           && TYPE_PRECISION (type0) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))
2062           && TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0))))
2063         {
2064           final_type = result_type;
2065           op0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2066           result_type = TREE_TYPE (op0);
2067         }
2068       break;
2069
2070     case TRUNC_MOD_EXPR:
2071     case FLOOR_MOD_EXPR:
2072       if (warn_div_by_zero && skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
2073         warning ("division by zero");
2074
2075       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2076         {
2077           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
2078              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
2079              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
2080              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
2081           shorten = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
2082                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
2083                          && ! integer_all_onesp (op1)));
2084           common = 1;
2085         }
2086       break;
2087
2088     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2089     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2090     case TRUTH_AND_EXPR:
2091     case TRUTH_OR_EXPR:
2092     case TRUTH_XOR_EXPR:
2093       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
2094            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
2095           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
2096               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
2097         {
2098           /* Result of these operations is always an int,
2099              but that does not mean the operands should be
2100              converted to ints!  */
2101           result_type = integer_type_node;
2102           op0 = truthvalue_conversion (op0);
2103           op1 = truthvalue_conversion (op1);
2104           converted = 1;
2105         }
2106       break;
2107
2108       /* Shift operations: result has same type as first operand;
2109          always convert second operand to int.
2110          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
2111
2112     case RSHIFT_EXPR:
2113       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2114         {
2115           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
2116             {
2117               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
2118                 warning ("right shift count is negative");
2119               else
2120                 {
2121                   if (! integer_zerop (op1))
2122                     short_shift = 1;
2123
2124                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
2125                     warning ("right shift count >= width of type");
2126                 }
2127             }
2128
2129           /* Use the type of the value to be shifted.
2130              This is what most traditional C compilers do.  */
2131           result_type = type0;
2132           /* Unless traditional, convert the shift-count to an integer,
2133              regardless of size of value being shifted.  */
2134           if (! flag_traditional)
2135             {
2136               if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
2137                 op1 = convert (integer_type_node, op1);
2138               /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
2139               converted = 1;
2140             }
2141         }
2142       break;
2143
2144     case LSHIFT_EXPR:
2145       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2146         {
2147           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
2148             {
2149               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
2150                 warning ("left shift count is negative");
2151
2152               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
2153                 warning ("left shift count >= width of type");
2154             }
2155
2156           /* Use the type of the value to be shifted.
2157              This is what most traditional C compilers do.  */
2158           result_type = type0;
2159           /* Unless traditional, convert the shift-count to an integer,
2160              regardless of size of value being shifted.  */
2161           if (! flag_traditional)
2162             {
2163               if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
2164                 op1 = convert (integer_type_node, op1);
2165               /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
2166               converted = 1;
2167             }
2168         }
2169       break;
2170
2171     case RROTATE_EXPR:
2172     case LROTATE_EXPR:
2173       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2174         {
2175           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
2176             {
2177               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
2178                 warning ("shift count is negative");
2179               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
2180                 warning ("shift count >= width of type");
2181             }
2182
2183           /* Use the type of the value to be shifted.
2184              This is what most traditional C compilers do.  */
2185           result_type = type0;
2186           /* Unless traditional, convert the shift-count to an integer,
2187              regardless of size of value being shifted.  */
2188           if (! flag_traditional)
2189             {
2190               if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
2191                 op1 = convert (integer_type_node, op1);
2192               /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
2193               converted = 1;
2194             }
2195         }
2196       break;
2197
2198     case EQ_EXPR:
2199     case NE_EXPR:
2200       if (warn_float_equal && (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
2201         warning ("comparing floating point with == or != is unsafe");
2202       /* Result of comparison is always int,
2203          but don't convert the args to int!  */
2204       build_type = integer_type_node;
2205       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
2206            || code0 == COMPLEX_TYPE)
2207           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
2208               || code1 == COMPLEX_TYPE))
2209         short_compare = 1;
2210       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
2211         {
2212           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
2213           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
2214           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
2215              Otherwise, the targets must be compatible
2216              and both must be object or both incomplete.  */
2217           if (comp_target_types (type0, type1))
2218             result_type = common_type (type0, type1);
2219           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
2220             {
2221               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
2222                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
2223               if (pedantic && (!integer_zerop (op0) || op0 != orig_op0)
2224                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
2225                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer");
2226             }
2227           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
2228             {
2229               if (pedantic && (!integer_zerop (op1) || op1 != orig_op1)
2230                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
2231                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer");
2232             }
2233           else
2234             pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
2235
2236           if (result_type == NULL_TREE)
2237             result_type = ptr_type_node;
2238         }
2239       else if (code0 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
2240                && integer_zerop (op1))
2241         result_type = type0;
2242       else if (code1 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op0) == INTEGER_CST
2243                && integer_zerop (op0))
2244         result_type = type1;
2245       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2246         {
2247           result_type = type0;
2248           if (! flag_traditional)
2249             pedwarn ("comparison between pointer and integer");
2250         }
2251       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
2252         {
2253           result_type = type1;
2254           if (! flag_traditional)
2255             pedwarn ("comparison between pointer and integer");
2256         }
2257       break;
2258
2259     case MAX_EXPR:
2260     case MIN_EXPR:
2261       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
2262           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
2263         shorten = 1;
2264       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
2265         {
2266           if (comp_target_types (type0, type1))
2267             {
2268               result_type = common_type (type0, type1);
2269               if (pedantic 
2270                   && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
2271                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
2272             }
2273           else
2274             {
2275               result_type = ptr_type_node;
2276               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
2277             }
2278         }
2279       break;
2280
2281     case LE_EXPR:
2282     case GE_EXPR:
2283     case LT_EXPR:
2284     case GT_EXPR:
2285       build_type = integer_type_node;
2286       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
2287           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
2288         short_compare = 1;
2289       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
2290         {
2291           if (comp_target_types (type0, type1))
2292             {
2293               result_type = common_type (type0, type1);
2294               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
2295                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
2296                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
2297               else if (pedantic 
2298                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
2299                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
2300             }
2301           else
2302             {
2303               result_type = ptr_type_node;
2304               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
2305             }
2306         }
2307       else if (code0 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
2308                && integer_zerop (op1))
2309         {
2310           result_type = type0;
2311           if (pedantic || extra_warnings)
2312             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
2313         }
2314       else if (code1 == POINTER_TYPE && TREE_CODE (op0) == INTEGER_CST
2315                && integer_zerop (op0))
2316         {
2317           result_type = type1;
2318           if (pedantic)
2319             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
2320         }
2321       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
2322         {
2323           result_type = type0;
2324           if (! flag_traditional)
2325             pedwarn ("comparison between pointer and integer");
2326         }
2327       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
2328         {
2329           result_type = type1;
2330           if (! flag_traditional)
2331             pedwarn ("comparison between pointer and integer");
2332         }
2333       break;
2334
2335     case UNORDERED_EXPR:
2336     case ORDERED_EXPR:
2337     case UNLT_EXPR:
2338     case UNLE_EXPR:
2339     case UNGT_EXPR:
2340     case UNGE_EXPR:
2341     case UNEQ_EXPR:
2342       build_type = integer_type_node;
2343       if (code0 != REAL_TYPE || code1 != REAL_TYPE)
2344         {
2345           error ("unordered comparison on non-floating point argument");
2346           return error_mark_node;
2347         }
2348       common = 1;
2349       break;
2350
2351     default:
2352       break;
2353     }
2354
2355   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
2356       &&
2357       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
2358     {
2359       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
2360
2361       if (shorten || common || short_compare)
2362         result_type = common_type (type0, type1);
2363
2364       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
2365          if both args were extended from the same smaller type,
2366          do the arithmetic in that type and then extend.
2367
2368          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
2369          For them, this optimization is safe only if
2370          both args are zero-extended or both are sign-extended.
2371          Otherwise, we might change the result.
2372          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
2373          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
2374
2375       if (shorten && none_complex)
2376         {
2377           int unsigned0, unsigned1;
2378           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
2379           tree arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
2380           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
2381           int uns = TREE_UNSIGNED (result_type);
2382           tree type;
2383
2384           final_type = result_type;
2385
2386           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
2387              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
2388
2389           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2390                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
2391               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
2392             unsigned0 = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
2393           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2394                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
2395               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
2396             unsigned1 = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
2397
2398           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
2399
2400           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
2401              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
2402           if (shorten == -1)
2403             uns = unsigned0;
2404
2405           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
2406              an unsigned operation on sign-extended args.
2407              That would not be valid.  */
2408
2409           /* Both args variable: if both extended in same way
2410              from same width, do it in that width.
2411              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
2412           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
2413                < TYPE_PRECISION (result_type))
2414               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
2415                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
2416               && unsigned0 == unsigned1
2417               && (unsigned0 || !uns))
2418             result_type
2419               = signed_or_unsigned_type (unsigned0,
2420                                          common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
2421           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
2422                    && (unsigned1 || !uns)
2423                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
2424                        < TYPE_PRECISION (result_type))
2425                    && (type = signed_or_unsigned_type (unsigned1,
2426                                                        TREE_TYPE (arg1)),
2427                        int_fits_type_p (arg0, type)))
2428             result_type = type;
2429           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
2430                    && (unsigned0 || !uns)
2431                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
2432                        < TYPE_PRECISION (result_type))
2433                    && (type = signed_or_unsigned_type (unsigned0,
2434                                                        TREE_TYPE (arg0)),
2435                        int_fits_type_p (arg1, type)))
2436             result_type = type;
2437         }
2438
2439       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
2440
2441       if (short_shift)
2442         {
2443           int unsigned_arg;
2444           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
2445
2446           final_type = result_type;
2447
2448           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
2449             unsigned_arg = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
2450
2451           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
2452               /* We can shorten only if the shift count is less than the
2453                  number of bits in the smaller type size.  */
2454               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
2455               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
2456               && (!TREE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
2457             {
2458               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
2459               result_type
2460                 = signed_or_unsigned_type (unsigned_arg, TREE_TYPE (arg0));
2461               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
2462               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
2463                 op0 = convert (result_type, op0);
2464               converted = 1;
2465             }
2466         }
2467
2468       /* Comparison operations are shortened too but differently.
2469          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
2470
2471       if (short_compare)
2472         {
2473           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
2474              from being kept in a register.
2475              Instead, make copies of the our local variables and
2476              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
2477           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
2478           enum tree_code xresultcode = resultcode;
2479           tree val 
2480             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
2481
2482           if (val != 0)
2483             return val;
2484
2485           op0 = xop0, op1 = xop1;
2486           converted = 1;
2487           resultcode = xresultcode;
2488
2489           if ((warn_sign_compare < 0 ? extra_warnings : warn_sign_compare != 0)
2490               && skip_evaluation == 0)
2491             {
2492               int op0_signed = ! TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
2493               int op1_signed = ! TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
2494               int unsignedp0, unsignedp1;
2495               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
2496               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
2497
2498               xop0 = orig_op0;
2499               xop1 = orig_op1;
2500               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
2501               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
2502
2503               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
2504                  quantities that may fail. 
2505
2506                  Do the checking based on the original operand trees, so that
2507                  casts will be considered, but default promotions won't be.
2508
2509                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
2510                  since the signed type will only be chosen if it can represent
2511                  all the values of the unsigned type.  */
2512               if (! TREE_UNSIGNED (result_type))
2513                 /* OK */;
2514               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
2515               else if (op0_signed == op1_signed)
2516                 /* OK */;
2517               else
2518                 {
2519                   tree sop, uop;
2520
2521                   if (op0_signed)
2522                     sop = xop0, uop = xop1;
2523                   else
2524                     sop = xop1, uop = xop0;
2525
2526                   /* Do not warn if the signed quantity is an
2527                      unsuffixed integer literal (or some static
2528                      constant expression involving such literals or a
2529                      conditional expression involving such literals)
2530                      and it is non-negative.  */
2531                   if (tree_expr_nonnegative_p (sop))
2532                     /* OK */;
2533                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
2534                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
2535                      would fit in the result if the result were signed.  */
2536                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
2537                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
2538                            && int_fits_type_p (uop, signed_type (result_type)))
2539                     /* OK */;
2540                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
2541                      constant and its maximum value would fit in the result
2542                      if the result were signed.  */
2543                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
2544                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
2545                            && int_fits_type_p (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE(uop)),
2546                                                signed_type (result_type)))
2547                     /* OK */;
2548                   else
2549                     warning ("comparison between signed and unsigned");
2550                 }
2551
2552               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
2553                  larger than their original size, and one (and only one) is the
2554                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
2555
2556                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
2557                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
2558                  when it is extended.  */
2559
2560               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
2561                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
2562                 {
2563                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
2564                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
2565                                             &unsignedp0);
2566                   else
2567                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
2568                                             &unsignedp1);
2569               
2570                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
2571                     {
2572                       tree primop;
2573                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
2574                       int unsignedp, bits;
2575
2576                       if (host_integerp (primop0, 0))
2577                         {
2578                           primop = primop1;
2579                           unsignedp = unsignedp1;
2580                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
2581                         }
2582                       else
2583                         {
2584                           primop = primop0;
2585                           unsignedp = unsignedp0;
2586                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
2587                         }
2588
2589                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
2590                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
2591                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
2592                         {
2593                           mask = (~ (HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
2594                           if ((mask & constant) != mask)
2595                             warning ("comparison of promoted ~unsigned with constant");
2596                         }
2597                     }
2598                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
2599                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
2600                                < TYPE_PRECISION (result_type))
2601                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
2602                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
2603                     warning ("comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
2604                 }
2605             }
2606         }
2607     }
2608
2609   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
2610      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
2611      Then the expression will be built.
2612      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
2613      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
2614
2615   if (!result_type)
2616     {
2617       binary_op_error (code);
2618       return error_mark_node;
2619     }
2620
2621   if (! converted)
2622     {
2623       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
2624         op0 = convert (result_type, op0); 
2625       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
2626         op1 = convert (result_type, op1); 
2627     }
2628
2629   if (build_type == NULL_TREE)
2630     build_type = result_type;
2631
2632   {
2633     tree result = build (resultcode, build_type, op0, op1);
2634     tree folded;
2635
2636     folded = fold (result);
2637     if (folded == result)
2638       TREE_CONSTANT (folded) = TREE_CONSTANT (op0) & TREE_CONSTANT (op1);
2639     if (final_type != 0)
2640       return convert (final_type, folded);
2641     return folded;
2642   }
2643 }
2644 \f
2645 /* Return a tree for the sum or difference (RESULTCODE says which)
2646    of pointer PTROP and integer INTOP.  */
2647
2648 static tree
2649 pointer_int_sum (resultcode, ptrop, intop)
2650      enum tree_code resultcode;
2651      tree ptrop, intop;
2652 {
2653   tree size_exp;
2654
2655   tree result;
2656   tree folded;
2657
2658   /* The result is a pointer of the same type that is being added.  */
2659
2660   tree result_type = TREE_TYPE (ptrop);
2661
2662   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE)
2663     {
2664       if (pedantic || warn_pointer_arith)
2665         pedwarn ("pointer of type `void *' used in arithmetic");
2666       size_exp = integer_one_node;
2667     }
2668   else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE)
2669     {
2670       if (pedantic || warn_pointer_arith)
2671         pedwarn ("pointer to a function used in arithmetic");
2672       size_exp = integer_one_node;
2673     }
2674   else
2675     size_exp = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2676
2677   /* If what we are about to multiply by the size of the elements
2678      contains a constant term, apply distributive law
2679      and multiply that constant term separately.
2680      This helps produce common subexpressions.  */
2681
2682   if ((TREE_CODE (intop) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (intop) == MINUS_EXPR)
2683       && ! TREE_CONSTANT (intop)
2684       && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (intop, 1))
2685       && TREE_CONSTANT (size_exp)
2686       /* If the constant comes from pointer subtraction,
2687          skip this optimization--it would cause an error.  */
2688       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (intop, 0))) == INTEGER_TYPE
2689       /* If the constant is unsigned, and smaller than the pointer size,
2690          then we must skip this optimization.  This is because it could cause
2691          an overflow error if the constant is negative but INTOP is not.  */
2692       && (! TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (intop))
2693           || (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (intop))
2694               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (ptrop)))))
2695     {
2696       enum tree_code subcode = resultcode;
2697       tree int_type = TREE_TYPE (intop);
2698       if (TREE_CODE (intop) == MINUS_EXPR)
2699         subcode = (subcode == PLUS_EXPR ? MINUS_EXPR : PLUS_EXPR);
2700       /* Convert both subexpression types to the type of intop,
2701          because weird cases involving pointer arithmetic
2702          can result in a sum or difference with different type args.  */
2703       ptrop = build_binary_op (subcode, ptrop,
2704                                convert (int_type, TREE_OPERAND (intop, 1)), 1);
2705       intop = convert (int_type, TREE_OPERAND (intop, 0));
2706     }
2707
2708   /* Convert the integer argument to a type the same size as sizetype
2709      so the multiply won't overflow spuriously.  */
2710
2711   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (intop)) != TYPE_PRECISION (sizetype)
2712       || TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (intop)) != TREE_UNSIGNED (sizetype))
2713     intop = convert (type_for_size (TYPE_PRECISION (sizetype), 
2714                                     TREE_UNSIGNED (sizetype)), intop);
2715
2716   /* Replace the integer argument with a suitable product by the object size.
2717      Do this multiplication as signed, then convert to the appropriate
2718      pointer type (actually unsigned integral).  */
2719
2720   intop = convert (result_type,
2721                    build_binary_op (MULT_EXPR, intop,
2722                                     convert (TREE_TYPE (intop), size_exp), 1));
2723
2724   /* Create the sum or difference.  */
2725
2726   result = build (resultcode, result_type, ptrop, intop);
2727
2728   folded = fold (result);
2729   if (folded == result)
2730     TREE_CONSTANT (folded) = TREE_CONSTANT (ptrop) & TREE_CONSTANT (intop);
2731   return folded;
2732 }
2733
2734 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2735    The resulting tree has type int.  */
2736
2737 static tree
2738 pointer_diff (op0, op1)
2739      tree op0, op1;
2740 {
2741   tree result, folded;
2742   tree restype = ptrdiff_type_node;
2743
2744   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2745   tree con0, con1, lit0, lit1;
2746   tree orig_op1 = op1;
2747
2748   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2749     {
2750       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2751         pedwarn ("pointer of type `void *' used in subtraction");
2752       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2753         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2754     }
2755
2756   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2757      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2758      that is in the way to do any simplifications.
2759      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2760      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2761      different mode in place.)
2762      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2763      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2764   con0 = TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR ? TREE_OPERAND (op0, 0) : op0;
2765   con1 = TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR ? TREE_OPERAND (op1, 0) : op1;
2766
2767   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2768     {
2769       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2770       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2771     }
2772   else
2773     lit0 = integer_zero_node;
2774
2775   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2776     {
2777       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2778       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2779     }
2780   else
2781     lit1 = integer_zero_node;
2782
2783   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2784     {
2785       op0 = lit0;
2786       op1 = lit1;
2787     }
2788
2789
2790   /* First do the subtraction as integers;
2791      then drop through to build the divide operator.
2792      Do not do default conversions on the minus operator
2793      in case restype is a short type.  */
2794
2795   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2796                          convert (restype, op1), 0);
2797   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2798   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2799     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2800
2801   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2802   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2803
2804   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2805
2806   result = build (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2807
2808   folded = fold (result);
2809   if (folded == result)
2810     TREE_CONSTANT (folded) = TREE_CONSTANT (op0) & TREE_CONSTANT (op1);
2811   return folded;
2812 }
2813 \f
2814 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2815    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2816    and XARG is the operand.
2817    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2818    the default promotions (such as from short to int).
2819    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2820    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2821    arrays to pointers in C99.  */
2822
2823 tree
2824 build_unary_op (code, xarg, flag)
2825      enum tree_code code;
2826      tree xarg;
2827      int flag;
2828 {
2829   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2830   tree arg = xarg;
2831   tree argtype = 0;
2832   enum tree_code typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2833   tree val;
2834   int noconvert = flag;
2835
2836   if (typecode == ERROR_MARK)
2837     return error_mark_node;
2838   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2839     typecode = INTEGER_TYPE;
2840
2841   switch (code)
2842     {
2843     case CONVERT_EXPR:
2844       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2845          is enough to prevent anybody from looking inside for
2846          associativity, but won't generate any code.  */
2847       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2848             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2849         {
2850           error ("wrong type argument to unary plus");
2851           return error_mark_node;
2852         }
2853       else if (!noconvert)
2854         arg = default_conversion (arg);
2855       break;
2856
2857     case NEGATE_EXPR:
2858       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2859             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2860         {
2861           error ("wrong type argument to unary minus");
2862           return error_mark_node;
2863         }
2864       else if (!noconvert)
2865         arg = default_conversion (arg);
2866       break;
2867
2868     case BIT_NOT_EXPR:
2869       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2870         {
2871           code = CONJ_EXPR;
2872           if (pedantic)
2873             pedwarn ("ISO C does not support `~' for complex conjugation");
2874           if (!noconvert)
2875             arg = default_conversion (arg);
2876         }
2877       else if (typecode != INTEGER_TYPE)
2878         {
2879           error ("wrong type argument to bit-complement");
2880           return error_mark_node;
2881         }
2882       else if (!noconvert)
2883         arg = default_conversion (arg);
2884       break;
2885
2886     case ABS_EXPR:
2887       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2888             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2889         {
2890           error ("wrong type argument to abs");
2891           return error_mark_node;
2892         }
2893       else if (!noconvert)
2894         arg = default_conversion (arg);
2895       break;
2896
2897     case CONJ_EXPR:
2898       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2899       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2900             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2901         {
2902           error ("wrong type argument to conjugation");
2903           return error_mark_node;
2904         }
2905       else if (!noconvert)
2906         arg = default_conversion (arg);
2907       break;
2908
2909     case TRUTH_NOT_EXPR:
2910       if (typecode != INTEGER_TYPE
2911           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2912           && typecode != COMPLEX_TYPE
2913           /* These will convert to a pointer.  */
2914           && typecode != ARRAY_TYPE && typecode != FUNCTION_TYPE)
2915         {
2916           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2917           return error_mark_node;
2918         }
2919       arg = truthvalue_conversion (arg);
2920       return invert_truthvalue (arg);
2921
2922     case NOP_EXPR:
2923       break;
2924
2925     case REALPART_EXPR:
2926       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2927         return TREE_REALPART (arg);
2928       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2929         return fold (build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg));
2930       else
2931         return arg;
2932
2933     case IMAGPART_EXPR:
2934       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2935         return TREE_IMAGPART (arg);
2936       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2937         return fold (build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg));
2938       else
2939         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
2940       
2941     case PREINCREMENT_EXPR:
2942     case POSTINCREMENT_EXPR:
2943     case PREDECREMENT_EXPR:
2944     case POSTDECREMENT_EXPR:
2945       /* Handle complex lvalues (when permitted)
2946          by reduction to simpler cases.  */
2947
2948       val = unary_complex_lvalue (code, arg, 0);
2949       if (val != 0)
2950         return val;
2951
2952       /* Increment or decrement the real part of the value,
2953          and don't change the imaginary part.  */
2954       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2955         {
2956           tree real, imag;
2957
2958           if (pedantic)
2959             pedwarn ("ISO C does not support `++' and `--' on complex types");
2960
2961           arg = stabilize_reference (arg);
2962           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
2963           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
2964           return build (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
2965                         build_unary_op (code, real, 1), imag);
2966         }
2967
2968       /* Report invalid types.  */
2969
2970       if (typecode != POINTER_TYPE
2971           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
2972         {
2973           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2974             error ("wrong type argument to increment");
2975           else
2976             error ("wrong type argument to decrement");
2977
2978           return error_mark_node;
2979         }
2980
2981       {
2982         tree inc;
2983         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
2984
2985         arg = get_unwidened (arg, 0);
2986         argtype = TREE_TYPE (arg);
2987
2988         /* Compute the increment.  */
2989
2990         if (typecode == POINTER_TYPE)
2991           {
2992             /* If pointer target is an undefined struct,
2993                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
2994             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
2995               {
2996                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2997                   error ("increment of pointer to unknown structure");
2998                 else
2999                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
3000               }
3001             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
3002                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
3003                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
3004               {
3005                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3006                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
3007                 else
3008                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
3009               }
3010
3011             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
3012           }
3013         else
3014           inc = integer_one_node;
3015
3016         inc = convert (argtype, inc);
3017
3018         /* Handle incrementing a cast-expression.  */
3019
3020         while (1)
3021           switch (TREE_CODE (arg))
3022             {
3023             case NOP_EXPR:
3024             case CONVERT_EXPR:
3025             case FLOAT_EXPR:
3026             case FIX_TRUNC_EXPR:
3027             case FIX_FLOOR_EXPR:
3028             case FIX_ROUND_EXPR:
3029             case FIX_CEIL_EXPR:
3030               pedantic_lvalue_warning (CONVERT_EXPR);
3031               /* If the real type has the same machine representation
3032                  as the type it is cast to, we can make better output
3033                  by adding directly to the inside of the cast.  */
3034               if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (arg))
3035                    == TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3036                   && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg))
3037                       == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0)))))
3038                 arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
3039               else
3040                 {
3041                   tree incremented, modify, value;
3042                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3043                     value = boolean_increment (code, arg);
3044                   else
3045                     {
3046                       arg = stabilize_reference (arg);
3047                       if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == PREDECREMENT_EXPR)
3048                         value = arg;
3049                       else
3050                         value = save_expr (arg);
3051                       incremented = build (((code == PREINCREMENT_EXPR
3052                                              || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3053                                             ? PLUS_EXPR : MINUS_EXPR),
3054                                            argtype, value, inc);
3055                       TREE_SIDE_EFFECTS (incremented) = 1;
3056                       modify = build_modify_expr (arg, NOP_EXPR, incremented);
3057                       value = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (arg), modify, value);
3058                     }
3059                   TREE_USED (value) = 1;
3060                   return value;
3061                 }
3062               break;
3063
3064             default:
3065               goto give_up;
3066             }
3067       give_up:
3068
3069         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
3070         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
3071                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3072                                    ? "invalid lvalue in increment"
3073                                    : "invalid lvalue in decrement")))
3074           return error_mark_node;
3075
3076         /* Report a read-only lvalue.  */
3077         if (TREE_READONLY (arg))
3078           readonly_warning (arg, 
3079                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
3080                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
3081                              ? _("increment") : _("decrement")));
3082
3083         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
3084           val = boolean_increment (code, arg);
3085         else
3086           val = build (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
3087         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
3088         val = convert (result_type, val);
3089         if (TREE_CODE (val) != code)
3090           TREE_NO_UNUSED_WARNING (val) = 1;
3091         return val;
3092       }
3093
3094     case ADDR_EXPR:
3095       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
3096
3097       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
3098       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
3099         {
3100           /* Don't let this be an lvalue.  */
3101           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3102             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
3103           return TREE_OPERAND (arg, 0);
3104         }
3105
3106       /* For &x[y], return x+y */
3107       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3108         {
3109           if (mark_addressable (TREE_OPERAND (arg, 0)) == 0)
3110             return error_mark_node;
3111           return build_binary_op (PLUS_EXPR, TREE_OPERAND (arg, 0),
3112                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3113         }
3114
3115       /* Handle complex lvalues (when permitted)
3116          by reduction to simpler cases.  */
3117       val = unary_complex_lvalue (code, arg, flag);
3118       if (val != 0)
3119         return val;
3120
3121 #if 0 /* Turned off because inconsistent;
3122          float f; *&(int)f = 3.4 stores in int format
3123          whereas (int)f = 3.4 stores in float format.  */
3124       /* Address of a cast is just a cast of the address
3125          of the operand of the cast.  */
3126       switch (TREE_CODE (arg))
3127         {
3128         case NOP_EXPR:
3129         case CONVERT_EXPR:
3130         case FLOAT_EXPR:
3131         case FIX_TRUNC_EXPR:
3132         case FIX_FLOOR_EXPR:
3133         case FIX_ROUND_EXPR:
3134         case FIX_CEIL_EXPR:
3135           if (pedantic)
3136             pedwarn ("ISO C forbids the address of a cast expression");
3137           return convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (arg)),
3138                           build_unary_op (ADDR_EXPR, TREE_OPERAND (arg, 0),
3139                                           0));
3140         }
3141 #endif
3142
3143       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3144          or a non-lvalue array is an error.  */
3145       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3146                && !lvalue_or_else (arg, "invalid lvalue in unary `&'"))
3147         return error_mark_node;
3148
3149       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3150       argtype = TREE_TYPE (arg);
3151
3152       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3153          to which the address will point.  Note that you can't get a
3154          restricted pointer by taking the address of something, so we
3155          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3156       if ((DECL_P (arg) || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (arg)) == 'r')
3157           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3158           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3159                                           TREE_READONLY (arg),
3160                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3161
3162       argtype = build_pointer_type (argtype);
3163
3164       if (mark_addressable (arg) == 0)
3165         return error_mark_node;
3166
3167       {
3168         tree addr;
3169
3170         if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3171           {
3172             tree field = TREE_OPERAND (arg, 1);
3173
3174             addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, TREE_OPERAND (arg, 0), flag);
3175
3176             if (DECL_C_BIT_FIELD (field))
3177               {
3178                 error ("attempt to take address of bit-field structure member `%s'",
3179                        IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (field)));
3180                 return error_mark_node;
3181               }
3182
3183             addr = fold (build (PLUS_EXPR, argtype,
3184                                 convert (argtype, addr),
3185                                 convert (argtype, byte_position (field))));
3186           }
3187         else
3188           addr = build1 (code, argtype, arg);
3189
3190         /* Address of a static or external variable or
3191            file-scope function counts as a constant.  */
3192         if (staticp (arg)
3193             && ! (TREE_CODE (arg) == FUNCTION_DECL
3194                   && DECL_CONTEXT (arg) != 0))
3195           TREE_CONSTANT (addr) = 1;
3196         return addr;
3197       }
3198
3199     default:
3200       break;
3201     }
3202
3203   if (argtype == 0)
3204     argtype = TREE_TYPE (arg);
3205   return fold (build1 (code, argtype, arg));
3206 }
3207
3208 #if 0
3209 /* If CONVERSIONS is a conversion expression or a nested sequence of such,
3210    convert ARG with the same conversions in the same order
3211    and return the result.  */
3212
3213 static tree
3214 convert_sequence (conversions, arg)
3215      tree conversions;
3216      tree arg;
3217 {
3218   switch (TREE_CODE (conversions))
3219     {
3220     case NOP_EXPR:
3221     case CONVERT_EXPR:
3222     case FLOAT_EXPR:
3223     case FIX_TRUNC_EXPR:
3224     case FIX_FLOOR_EXPR:
3225     case FIX_ROUND_EXPR:
3226     case FIX_CEIL_EXPR:
3227       return convert (TREE_TYPE (conversions),
3228                       convert_sequence (TREE_OPERAND (conversions, 0),
3229                                         arg));
3230
3231     default:
3232       return arg;
3233     }
3234 }
3235 #endif /* 0 */
3236
3237 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3238    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3239    Lvalues can have their address taken, unless they have DECL_REGISTER.  */
3240
3241 int
3242 lvalue_p (ref)
3243      tree ref;
3244 {
3245   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3246
3247   switch (code)
3248     {
3249     case REALPART_EXPR:
3250     case IMAGPART_EXPR:
3251     case COMPONENT_REF:
3252       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3253
3254     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3255     case STRING_CST:
3256       return 1;
3257
3258     case INDIRECT_REF:
3259     case ARRAY_REF:
3260     case VAR_DECL:
3261     case PARM_DECL:
3262     case RESULT_DECL:
3263     case ERROR_MARK:
3264       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3265               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3266
3267     case BIND_EXPR:
3268     case RTL_EXPR:
3269       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3270
3271     default:
3272       return 0;
3273     }
3274 }
3275
3276 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3277    otherwise, print an error message and return zero.  */
3278
3279 int
3280 lvalue_or_else (ref, msgid)
3281      tree ref;
3282      const char *msgid;
3283 {
3284   int win = lvalue_p (ref);
3285
3286   if (! win)
3287     error ("%s", msgid);
3288
3289   return win;
3290 }
3291
3292 /* Apply unary lvalue-demanding operator CODE to the expression ARG
3293    for certain kinds of expressions which are not really lvalues
3294    but which we can accept as lvalues.  If FLAG is nonzero, then
3295    non-lvalues are OK since we may be converting a non-lvalue array to
3296    a pointer in C99.
3297
3298    If ARG is not a kind of expression we can handle, return zero.  */
3299    
3300 static tree
3301 unary_complex_lvalue (code, arg, flag)
3302      enum tree_code code;
3303      tree arg;
3304      int flag;
3305 {
3306   /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
3307   if (TREE_CODE (arg) == COMPOUND_EXPR)
3308     {
3309       tree real_result = build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 1), 0);
3310
3311       /* If this returns a function type, it isn't really being used as
3312          an lvalue, so don't issue a warning about it.  */
3313       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) != FUNCTION_TYPE && !flag)
3314         pedantic_lvalue_warning (COMPOUND_EXPR);
3315
3316       return build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (real_result),
3317                     TREE_OPERAND (arg, 0), real_result);
3318     }
3319
3320   /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
3321   if (TREE_CODE (arg) == COND_EXPR)
3322     {
3323       if (!flag)
3324         pedantic_lvalue_warning (COND_EXPR);
3325       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) != FUNCTION_TYPE && !flag)
3326         pedantic_lvalue_warning (COMPOUND_EXPR);
3327
3328       return (build_conditional_expr
3329               (TREE_OPERAND (arg, 0),
3330                build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 1), flag),
3331                build_unary_op (code, TREE_OPERAND (arg, 2), flag)));
3332     }
3333
3334   return 0;
3335 }
3336
3337 /* If pedantic, warn about improper lvalue.   CODE is either COND_EXPR
3338    COMPOUND_EXPR, or CONVERT_EXPR (for casts).  */
3339
3340 static void
3341 pedantic_lvalue_warning (code)
3342      enum tree_code code;
3343 {
3344   if (pedantic)
3345     switch (code)
3346       {
3347       case COND_EXPR:
3348         pedwarn ("ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues");
3349         break;
3350       case COMPOUND_EXPR:
3351         pedwarn ("ISO C forbids use of compound expressions as lvalues");
3352         break;
3353       default:
3354         pedwarn ("ISO C forbids use of cast expressions as lvalues");
3355         break;
3356       }
3357 }
3358 \f
3359 /* Warn about storing in something that is `const'.  */
3360
3361 void
3362 readonly_warning (arg, msgid)
3363      tree arg;
3364      const char *msgid;
3365 {
3366   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3367     {
3368       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3369         readonly_warning (TREE_OPERAND (arg, 0), msgid);
3370       else
3371         pedwarn ("%s of read-only member `%s'", _(msgid),
3372                  IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TREE_OPERAND (arg, 1))));
3373     }
3374   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3375     pedwarn ("%s of read-only variable `%s'", _(msgid),
3376              IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (arg)));
3377   else
3378     pedwarn ("%s of read-only location", _(msgid));
3379 }
3380 \f
3381 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3382    address of it; it should not be allocated in a register.
3383    Value is 1 if successful.  */
3384
3385 int
3386 mark_addressable (exp)
3387      tree exp;
3388 {
3389   tree x = exp;
3390   while (1)
3391     switch (TREE_CODE (x))
3392       {
3393       case COMPONENT_REF:
3394         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3395           {
3396             error ("cannot take address of bit-field `%s'",
3397                    IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TREE_OPERAND (x, 1))));
3398             return 0;
3399           }
3400
3401         /* ... fall through ...  */
3402
3403       case ADDR_EXPR:
3404       case ARRAY_REF:
3405       case REALPART_EXPR:
3406       case IMAGPART_EXPR:
3407         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3408         break;
3409
3410       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3411       case CONSTRUCTOR:
3412         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3413         return 1;
3414
3415       case VAR_DECL:
3416       case CONST_DECL:
3417       case PARM_DECL:
3418       case RESULT_DECL:
3419         if (DECL_REGISTER (x) && !TREE_ADDRESSABLE (x)
3420             && DECL_NONLOCAL (x))
3421           {
3422             if (TREE_PUBLIC (x))
3423               {
3424                 error ("global register variable `%s' used in nested function",
3425                        IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (x)));
3426                 return 0;
3427               }
3428             pedwarn ("register variable `%s' used in nested function",
3429                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (x)));
3430           }
3431         else if (DECL_REGISTER (x) && !TREE_ADDRESSABLE (x))
3432           {
3433             if (TREE_PUBLIC (x))
3434               {
3435                 error ("address of global register variable `%s' requested",
3436                        IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (x)));
3437                 return 0;
3438               }
3439
3440             /* If we are making this addressable due to its having
3441                volatile components, give a different error message.  Also
3442                handle the case of an unnamed parameter by not trying
3443                to give the name.  */
3444
3445             else if (C_TYPE_FIELDS_VOLATILE (TREE_TYPE (x)))
3446               {
3447                 error ("cannot put object with volatile field into register");
3448                 return 0;
3449               }
3450
3451             pedwarn ("address of register variable `%s' requested",
3452                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (x)));
3453           }
3454         put_var_into_stack (x);
3455
3456         /* drops in */
3457       case FUNCTION_DECL:
3458         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3459 #if 0  /* poplevel deals with this now.  */
3460         if (DECL_CONTEXT (x) == 0)
3461           TREE_ADDRESSABLE (DECL_ASSEMBLER_NAME (x)) = 1;
3462 #endif
3463
3464       default:
3465         return 1;
3466     }
3467 }
3468 \f
3469 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3470
3471 tree
3472 build_conditional_expr (ifexp, op1, op2)
3473      tree ifexp, op1, op2;
3474 {
3475   tree type1;
3476   tree type2;
3477   enum tree_code code1;
3478   enum tree_code code2;
3479   tree result_type = NULL;
3480   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3481
3482   ifexp = truthvalue_conversion (default_conversion (ifexp));
3483
3484 #if 0 /* Produces wrong result if within sizeof.  */
3485   /* Don't promote the operands separately if they promote
3486      the same way.  Return the unpromoted type and let the combined
3487      value get promoted if necessary.  */
3488
3489   if (TREE_TYPE (op1) == TREE_TYPE (op2)
3490       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != ARRAY_TYPE
3491       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != ENUMERAL_TYPE
3492       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != FUNCTION_TYPE)
3493     {
3494       if (TREE_CODE (ifexp) == INTEGER_CST)
3495         return pedantic_non_lvalue (integer_zerop (ifexp) ? op2 : op1);
3496
3497       return fold (build (COND_EXPR, TREE_TYPE (op1), ifexp, op1, op2));
3498     }
3499 #endif
3500
3501   /* Promote both alternatives.  */
3502
3503   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3504     op1 = default_conversion (op1);
3505   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3506     op2 = default_conversion (op2);
3507
3508   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3509       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3510       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3511     return error_mark_node;
3512
3513   type1 = TREE_TYPE (op1);
3514   code1 = TREE_CODE (type1);
3515   type2 = TREE_TYPE (op2);
3516   code2 = TREE_CODE (type2);
3517       
3518   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3519      after promotion.  */
3520   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3521     {
3522       if (type1 == type2)
3523         result_type = type1;
3524       else
3525         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3526     }
3527   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3528             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3529            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3530                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3531     {
3532       result_type = common_type (type1, type2);
3533
3534       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3535          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3536          and later code won't know it used to be different.
3537          Do this check on the original types, so that explicit casts
3538          will be considered, but default promotions won't.  */
3539       if ((warn_sign_compare < 0 ? extra_warnings : warn_sign_compare)
3540           && !skip_evaluation)
3541         {
3542           int unsigned_op1 = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3543           int unsigned_op2 = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3544
3545           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3546             {
3547               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3548                  signed type will only be chosen if it can represent
3549                  all the values of the unsigned type.  */
3550               if (! TREE_UNSIGNED (result_type))
3551                 /* OK */;
3552               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3553                  integer literal (or some static constant expression
3554                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3555               else if ((unsigned_op2 && tree_expr_nonnegative_p (op1))
3556                        || (unsigned_op1 && tree_expr_nonnegative_p (op2)))
3557                 /* OK */;
3558               else
3559                 warning ("signed and unsigned type in conditional expression");
3560             }
3561         }
3562     }
3563   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3564     {
3565       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3566         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3567       result_type = void_type_node;
3568     }
3569   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3570     {
3571       if (comp_target_types (type1, type2))
3572         result_type = common_type (type1, type2);
3573       else if (integer_zerop (op1) && TREE_TYPE (type1) == void_type_node
3574                && TREE_CODE (orig_op1) != NOP_EXPR)
3575         result_type = qualify_type (type2, type1);
3576       else if (integer_zerop (op2) && TREE_TYPE (type2) == void_type_node
3577                && TREE_CODE (orig_op2) != NOP_EXPR)
3578         result_type = qualify_type (type1, type2);
3579       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3580         {
3581           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3582             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer");
3583           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3584                                                           TREE_TYPE (type2)));
3585         }
3586       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3587         {
3588           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3589             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer");
3590           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3591                                                           TREE_TYPE (type1)));
3592         }
3593       else
3594         {
3595           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3596           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3597         }
3598     }
3599   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3600     {
3601       if (! integer_zerop (op2))
3602         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3603       else
3604         {
3605           op2 = null_pointer_node;
3606         }
3607       result_type = type1;
3608     }
3609   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3610     {
3611       if (!integer_zerop (op1))
3612         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3613       else
3614         {
3615           op1 = null_pointer_node;
3616         }
3617       result_type = type2;
3618     }
3619
3620   if (!result_type)
3621     {
3622       if (flag_cond_mismatch)
3623         result_type = void_type_node;
3624       else
3625         {
3626           error ("type mismatch in conditional expression");
3627           return error_mark_node;
3628         }
3629     }
3630
3631   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3632   result_type
3633     = build_type_variant (result_type,
3634                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3635                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3636
3637   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3638     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3639   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3640     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3641     
3642   if (TREE_CODE (ifexp) == INTEGER_CST)
3643     return pedantic_non_lvalue (integer_zerop (ifexp) ? op2 : op1);
3644
3645   return fold (build (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2));
3646 }
3647 \f
3648 /* Given a list of expressions, return a compound expression
3649    that performs them all and returns the value of the last of them.  */
3650
3651 tree
3652 build_compound_expr (list)
3653      tree list;
3654 {
3655   return internal_build_compound_expr (list, TRUE);
3656 }
3657
3658 static tree
3659 internal_build_compound_expr (list, first_p)
3660      tree list;
3661      int first_p;
3662 {
3663   tree rest;
3664
3665   if (TREE_CHAIN (list) == 0)
3666     {
3667       /* Convert arrays and functions to pointers when there
3668          really is a comma operator.  */
3669       if (!first_p)
3670         TREE_VALUE (list)
3671           = default_function_array_conversion (TREE_VALUE (list));
3672
3673 #if 0 /* If something inside inhibited lvalueness, we should not override.  */
3674       /* Consider (x, y+0), which is not an lvalue since y+0 is not.  */
3675
3676       /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
3677       if (TREE_CODE (list) == NON_LVALUE_EXPR)
3678         list = TREE_OPERAND (list, 0);
3679 #endif
3680
3681       /* Don't let (0, 0) be null pointer constant.  */
3682       if (!first_p && integer_zerop (TREE_VALUE (list)))
3683         return non_lvalue (TREE_VALUE (list));
3684       return TREE_VALUE (list);
3685     }
3686
3687   rest = internal_build_compound_expr (TREE_CHAIN (list), FALSE);
3688
3689   if (! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (list)))
3690     {
3691       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3692          statement: with -W or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3693          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3694       if ((extra_warnings || warn_unused_value)
3695            && ! (TREE_CODE (TREE_VALUE (list)) == CONVERT_EXPR
3696                 && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_VALUE (list)))))
3697         warning ("left-hand operand of comma expression has no effect");
3698
3699       /* When pedantic, a compound expression can be neither an lvalue
3700          nor an integer constant expression.  */
3701       if (! pedantic)
3702         return rest;
3703     }
3704
3705   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3706      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3707      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3708      so we should issue a warning.  */
3709   else if (warn_unused_value)
3710     warn_if_unused_value (TREE_VALUE (list));
3711
3712   return build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rest), TREE_VALUE (list), rest);
3713 }
3714
3715 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3716
3717 tree
3718 build_c_cast (type, expr)
3719      tree type;
3720      tree expr;
3721 {
3722   tree value = expr;
3723   
3724   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3725     return error_mark_node;
3726   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3727
3728 #if 0
3729   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
3730   if (TREE_CODE (value) == NON_LVALUE_EXPR)
3731     value = TREE_OPERAND (value, 0);
3732 #endif
3733
3734   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3735     {
3736       error ("cast specifies array type");
3737       return error_mark_node;
3738     }
3739
3740   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3741     {
3742       error ("cast specifies function type");
3743       return error_mark_node;
3744     }
3745
3746   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3747     {
3748       if (pedantic)
3749         {
3750           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3751               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3752             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3753         }
3754     }
3755   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3756     {
3757       tree field;
3758       value = default_function_array_conversion (value);
3759
3760       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3761         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3762                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3763           break;
3764
3765       if (field)
3766         {
3767           const char *name;
3768           tree t;
3769
3770           if (pedantic)
3771             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3772           if (TYPE_NAME (type) != 0)
3773             {
3774               if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
3775                 name = IDENTIFIER_POINTER (TYPE_NAME (type));
3776               else
3777                 name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TYPE_NAME (type)));
3778             }
3779           else
3780             name = "";
3781           t = digest_init (type, build (CONSTRUCTOR, type, NULL_TREE,
3782                                         build_tree_list (field, value)),
3783                            0, 0);
3784           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3785           return t;
3786         }
3787       error ("cast to union type from type not present in union");
3788       return error_mark_node;
3789     }
3790   else
3791     {
3792       tree otype, ovalue;
3793
3794       /* If casting to void, avoid the error that would come
3795          from default_conversion in the case of a non-lvalue array.  */
3796       if (type == void_type_node)
3797         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3798
3799       /* Convert functions and arrays to pointers,
3800          but don't convert any other types.  */
3801       value = default_function_array_conversion (value);
3802       otype = TREE_TYPE (value);
3803
3804       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3805
3806       if (warn_cast_qual
3807           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3808           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3809         {
3810           tree in_type = type;
3811           tree in_otype = otype;
3812           int warn = 0;
3813
3814           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3815              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3816              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3817              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3818           do
3819             {
3820               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3821               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3822               warn |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3823             }
3824           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3825                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3826
3827           if (warn)
3828             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3829                present in IN_TYPE.  */
3830             warning ("cast discards qualifiers from pointer target type");
3831         }
3832
3833       /* Warn about possible alignment problems.  */
3834       if (STRICT_ALIGNMENT && warn_cast_align
3835           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3836           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3837           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3838           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3839           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3840              restriction is unknown.  */
3841           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3842                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3843                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3844           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3845         warning ("cast increases required alignment of target type");
3846
3847       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3848           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3849           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3850           && !TREE_CONSTANT (value))
3851         warning ("cast from pointer to integer of different size");
3852
3853       if (warn_bad_function_cast
3854           && TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3855           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3856         warning ("cast does not match function type");
3857
3858       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3859           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3860           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3861           /* Don't warn about converting any constant.  */
3862           && !TREE_CONSTANT (value))
3863         warning ("cast to pointer from integer of different size");
3864
3865       ovalue = value;
3866       value = convert (type, value);
3867
3868       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3869       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3870         {
3871           TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3872           TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value) = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (ovalue);
3873         }
3874     }
3875
3876   /* Pedantically, don't let (void *) (FOO *) 0 be a null pointer constant.  */
3877   if (pedantic && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
3878       && TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
3879       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != INTEGER_TYPE)
3880     value = non_lvalue (value);
3881
3882   /* If pedantic, don't let a cast be an lvalue.  */
3883   if (value == expr && pedantic)
3884     value = non_lvalue (value);
3885
3886   return value;
3887 }
3888
3889 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3890 tree
3891 c_cast_expr (type, expr)
3892      tree type, expr;
3893 {
3894   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3895
3896   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3897      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3898   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3899     warn_strict_prototypes = 0;
3900   type = groktypename (type);
3901   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3902
3903   return build_c_cast (type, expr);
3904 }
3905
3906 \f
3907 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3908    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3909    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3910    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3911
3912 tree
3913 build_modify_expr (lhs, modifycode, rhs)
3914      tree lhs, rhs;
3915      enum tree_code modifycode;
3916 {
3917   tree result;
3918   tree newrhs;
3919   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3920   tree olhstype = lhstype;
3921
3922   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3923   lhs = require_complete_type (lhs);
3924
3925   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3926   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3927     return error_mark_node;
3928
3929   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
3930   /* Do not use STRIP_NOPS here.  We do not want an enumerator
3931      whose value is 0 to count as a null pointer constant.  */
3932   if (TREE_CODE (rhs) == NON_LVALUE_EXPR)
3933     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
3934
3935   newrhs = rhs;
3936
3937   /* Handle control structure constructs used as "lvalues".  */
3938
3939   switch (TREE_CODE (lhs))
3940     {
3941       /* Handle (a, b) used as an "lvalue".  */
3942     case COMPOUND_EXPR:
3943       pedantic_lvalue_warning (COMPOUND_EXPR);
3944       newrhs = build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 1), modifycode, rhs);
3945       if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3946         return error_mark_node;
3947       return build (COMPOUND_EXPR, lhstype,
3948                     TREE_OPERAND (lhs, 0), newrhs);
3949  
3950       /* Handle (a ? b : c) used as an "lvalue".  */
3951     case COND_EXPR:
3952       pedantic_lvalue_warning (COND_EXPR);
3953       rhs = save_expr (rhs);
3954       {
3955         /* Produce (a ? (b = rhs) : (c = rhs))
3956            except that the RHS goes through a save-expr
3957            so the code to compute it is only emitted once.  */
3958         tree cond
3959           = build_conditional_expr (TREE_OPERAND (lhs, 0),
3960                                     build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 1),
3961                                                        modifycode, rhs),
3962                                     build_modify_expr (TREE_OPERAND (lhs, 2),
3963                                                        modifycode, rhs));
3964         if (TREE_CODE (cond) == ERROR_MARK)
3965           return cond;
3966         /* Make sure the code to compute the rhs comes out
3967            before the split.  */
3968         return build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (lhs),
3969                       /* But cast it to void to avoid an "unused" error.  */
3970                       convert (void_type_node, rhs), cond);
3971       }
3972     default:
3973       break;
3974     }
3975
3976   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3977      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3978
3979   if (modifycode != NOP_EXPR)
3980     {
3981       lhs = stabilize_reference (lhs);
3982       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3983     }
3984
3985   /* Handle a cast used as an "lvalue".
3986      We have already performed any binary operator using the value as cast.
3987      Now convert the result to the cast type of the lhs,
3988      and then true type of the lhs and store it there;
3989      then convert result back to the cast type to be the value
3990      of the assignment.  */
3991
3992   switch (TREE_CODE (lhs))
3993     {
3994     case NOP_EXPR:
3995     case CONVERT_EXPR:
3996     case FLOAT_EXPR:
3997     case FIX_TRUNC_EXPR:
3998     case FIX_FLOOR_EXPR:
3999     case FIX_ROUND_EXPR:
4000     case FIX_CEIL_EXPR:
4001       newrhs = default_function_array_conversion (newrhs);
4002       {
4003         tree inner_lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
4004         tree result;
4005         result = build_modify_expr (inner_lhs, NOP_EXPR,
4006                                     convert (TREE_TYPE (inner_lhs),
4007                                              convert (lhstype, newrhs)));
4008         if (TREE_CODE (result) == ERROR_MARK)
4009           return result;
4010         pedantic_lvalue_warning (CONVERT_EXPR);
4011         return convert (TREE_TYPE (lhs), result);
4012       }
4013       
4014     default:
4015       break;
4016     }
4017
4018   /* Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
4019      Reject anything strange now.  */
4020
4021   if (!lvalue_or_else (lhs, "invalid lvalue in assignment"))
4022     return error_mark_node;
4023
4024   /* Warn about storing in something that is `const'.  */
4025
4026   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
4027       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
4028            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
4029           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
4030     readonly_warning (lhs, "assignment");
4031
4032   /* If storing into a structure or union member,
4033      it has probably been given type `int'.
4034      Compute the type that would go with
4035      the actual amount of storage the member occupies.  */
4036
4037   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
4038       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
4039           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
4040           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
4041           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
4042     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
4043
4044   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
4045      we must store in the field in its actual type.  */
4046
4047   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
4048     {
4049       lhs = copy_node (lhs);
4050       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
4051     }
4052
4053   /* Convert new value to destination type.  */
4054
4055   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, _("assignment"),
4056                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4057   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
4058     return error_mark_node;
4059
4060   /* Scan operands */
4061
4062   result = build (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
4063   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
4064
4065   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
4066      convert the result back to the nominal type of LHS
4067      so that the value we return always has the same type
4068      as the LHS argument.  */
4069
4070   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
4071     return result;
4072   return convert_for_assignment (olhstype, result, _("assignment"),
4073                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4074 }
4075 \f
4076 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
4077    to an lvalue of type TYPE.
4078    The real work of conversion is done by `convert'.
4079    The purpose of this function is to generate error messages
4080    for assignments that are not allowed in C.
4081    ERRTYPE is a string to use in error messages:
4082    "assignment", "return", etc.  If it is null, this is parameter passing
4083    for a function call (and different error messages are output).
4084
4085    FUNNAME is the name of the function being called,
4086    as an IDENTIFIER_NODE, or null.
4087    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
4088
4089 static tree
4090 convert_for_assignment (type, rhs, errtype, fundecl, funname, parmnum)
4091      tree type, rhs;
4092      const char *errtype;
4093      tree fundecl, funname;
4094      int parmnum;
4095 {
4096   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
4097   tree rhstype;
4098   enum tree_code coder;
4099
4100   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
4101   /* Do not use STRIP_NOPS here.  We do not want an enumerator
4102      whose value is 0 to count as a null pointer constant.  */
4103   if (TREE_CODE (rhs) == NON_LVALUE_EXPR)
4104     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4105
4106   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == ARRAY_TYPE
4107       || TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == FUNCTION_TYPE)
4108     rhs = default_conversion (rhs);
4109   else if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL)
4110     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
4111
4112   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
4113   coder = TREE_CODE (rhstype);
4114
4115   if (coder == ERROR_MARK)
4116     return error_mark_node;
4117
4118   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
4119     {
4120       overflow_warning (rhs);
4121       /* Check for Objective-C protocols.  This will issue a warning if
4122          there are protocol violations.  No need to use the return value.  */
4123       maybe_objc_comptypes (type, rhstype, 0);
4124       return rhs;
4125     }
4126
4127   if (coder == VOID_TYPE)
4128     {
4129       error ("void value not ignored as it ought to be");
4130       return error_mark_node;
4131     }
4132   /* A type converts to a reference to it.  
4133      This code doesn't fully support references, it's just for the
4134      special case of va_start and va_copy.  */
4135   if (codel == REFERENCE_TYPE
4136       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
4137     {
4138       if (mark_addressable (rhs) == 0)
4139         return error_mark_node;
4140       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
4141
4142       /* We already know that these two types are compatible, but they
4143          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
4144          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
4145          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
4146          is different enough that it will cause problems later.  */
4147       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
4148         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
4149
4150       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4151       return rhs;
4152     }
4153   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
4154   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE 
4155             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
4156             || codel == BOOLEAN_TYPE)
4157            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE 
4158                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
4159                || coder == BOOLEAN_TYPE))
4160     return convert_and_check (type, rhs);
4161
4162   /* Conversion to a transparent union from its member types.
4163      This applies only to function arguments.  */
4164   else if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type) && ! errtype)
4165     {
4166       tree memb_types;
4167       tree marginal_memb_type = 0;
4168
4169       for (memb_types = TYPE_FIELDS (type); memb_types;
4170            memb_types = TREE_CHAIN (memb_types))
4171         {
4172           tree memb_type = TREE_TYPE (memb_types);
4173
4174           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
4175                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
4176             break;
4177
4178           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
4179             continue;
4180
4181           if (coder == POINTER_TYPE)
4182             {
4183               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
4184               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4185
4186               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4187                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4188                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
4189                  the rhs.  */
4190               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4191                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
4192                 {
4193                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
4194                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
4195                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4196                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4197                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4198                              == TYPE_QUALS (ttr))
4199                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
4200                              == TYPE_QUALS (ttl))))
4201                     break;
4202
4203                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
4204                   if (! marginal_memb_type)
4205                     marginal_memb_type = memb_type;
4206                 }
4207             }
4208
4209           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
4210           if (integer_zerop (rhs)
4211               || (TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
4212                   && integer_zerop (TREE_OPERAND (rhs, 0))))
4213             {
4214               rhs = null_pointer_node;
4215               break;
4216             }
4217         }
4218
4219       if (memb_types || marginal_memb_type)
4220         {
4221           if (! memb_types)
4222             {
4223               /* We have only a marginally acceptable member type;
4224                  it needs a warning.  */
4225               tree ttl = TREE_TYPE (marginal_memb_type);
4226               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4227
4228               /* Const and volatile mean something different for function
4229                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
4230               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
4231                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
4232                 {
4233                   /* Because const and volatile on functions are
4234                      restrictions that say the function will not do
4235                      certain things, it is okay to use a const or volatile
4236                      function where an ordinary one is wanted, but not
4237                      vice-versa.  */
4238                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4239                     warn_for_assignment ("%s makes qualified function pointer from unqualified",
4240                                          errtype, funname, parmnum);
4241                 }
4242               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4243                 warn_for_assignment ("%s discards qualifiers from pointer target type",
4244                                      errtype, funname,
4245                                      parmnum);
4246             }
4247           
4248           if (pedantic && ! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl))
4249             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4250
4251           return build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
4252         }
4253     }
4254
4255   /* Conversions among pointers */
4256   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4257            && (coder == POINTER_TYPE || coder == REFERENCE_TYPE))
4258     {
4259       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4260       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4261
4262       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4263          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4264          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4265       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4266           || comp_target_types (type, rhstype)
4267           || (unsigned_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ttl))
4268               == unsigned_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ttr))))
4269         {
4270           if (pedantic
4271               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4272                   ||
4273                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4274                    /* Check TREE_CODE to catch cases like (void *) (char *) 0
4275                       which are not ANSI null ptr constants.  */
4276                    && (!integer_zerop (rhs) || TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR)
4277                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4278             warn_for_assignment ("ISO C forbids %s between function pointer and `void *'",
4279                                  errtype, funname, parmnum);
4280           /* Const and volatile mean something different for function types,
4281              so the usual warnings are not appropriate.  */
4282           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4283                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4284             {
4285               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4286                 warn_for_assignment ("%s discards qualifiers from pointer target type",
4287                                      errtype, funname, parmnum);
4288               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4289                  no warning.  */
4290               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4291                        || comp_target_types (type, rhstype))
4292                 ;
4293               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4294               else if (pedantic)
4295                 warn_for_assignment ("pointer targets in %s differ in signedness",
4296                                      errtype, funname, parmnum);
4297             }
4298           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4299                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4300             {
4301               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4302                  that say the function will not do certain things,
4303                  it is okay to use a const or volatile function
4304                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4305               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4306                 warn_for_assignment ("%s makes qualified function pointer from unqualified",
4307                                      errtype, funname, parmnum);
4308             }
4309         }
4310       else
4311         warn_for_assignment ("%s from incompatible pointer type",
4312                              errtype, funname, parmnum);
4313       return convert (type, rhs);
4314     }
4315   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4316     {
4317       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4318          or one that results from arithmetic, even including
4319          a cast to integer type.  */
4320       if (! (TREE_CODE (rhs) == INTEGER_CST && integer_zerop (rhs))
4321           &&
4322           ! (TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
4323              && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == INTEGER_TYPE
4324              && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == INTEGER_CST
4325              && integer_zerop (TREE_OPERAND (rhs, 0))))
4326         {
4327           warn_for_assignment ("%s makes pointer from integer without a cast",
4328                                errtype, funname, parmnum);
4329           return convert (type, rhs);
4330         }
4331       return null_pointer_node;
4332     }
4333   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4334     {
4335       warn_for_assignment ("%s makes integer from pointer without a cast",
4336                            errtype, funname, parmnum);
4337       return convert (type, rhs);
4338     }
4339   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4340     return convert (type, rhs);
4341
4342   if (!errtype)
4343     {
4344       if (funname)
4345         {
4346           tree selector = maybe_building_objc_message_expr ();
4347  
4348           if (selector && parmnum > 2)
4349             error ("incompatible type for argument %d of `%s'",
4350                    parmnum - 2, IDENTIFIER_POINTER (selector));
4351           else
4352             error ("incompatible type for argument %d of `%s'",
4353                    parmnum, IDENTIFIER_POINTER (funname));
4354         }
4355       else
4356         error ("incompatible type for argument %d of indirect function call",
4357                parmnum);
4358     }
4359   else
4360     error ("incompatible types in %s", errtype);
4361
4362   return error_mark_node;
4363 }
4364
4365 /* Print a warning using MSGID.
4366    It gets OPNAME as its one parameter.
4367    If OPNAME is null, it is replaced by "passing arg ARGNUM of `FUNCTION'".
4368    FUNCTION and ARGNUM are handled specially if we are building an
4369    Objective-C selector.  */
4370
4371 static void
4372 warn_for_assignment (msgid, opname, function, argnum)
4373      const char *msgid;
4374      const char *opname;
4375      tree function;
4376      int argnum;
4377 {
4378   if (opname == 0)
4379     {
4380       tree selector = maybe_building_objc_message_expr ();
4381       char * new_opname;
4382       
4383       if (selector && argnum > 2)
4384         {
4385           function = selector;
4386           argnum -= 2;
4387         }
4388       if (function)
4389         {
4390           /* Function name is known; supply it.  */
4391           const char *const argstring = _("passing arg %d of `%s'");
4392           new_opname = (char *) alloca (IDENTIFIER_LENGTH (function)
4393                                         + strlen (argstring) + 1 + 25
4394                                         /*%d*/ + 1);
4395           sprintf (new_opname, argstring, argnum,
4396                    IDENTIFIER_POINTER (function));
4397         }
4398       else
4399         {
4400           /* Function name unknown (call through ptr); just give arg number.*/
4401           const char *const argnofun = _("passing arg %d of pointer to function");
4402           new_opname = (char *) alloca (strlen (argnofun) + 1 + 25 /*%d*/ + 1);
4403           sprintf (new_opname, argnofun, argnum);
4404         }
4405       opname = new_opname;
4406     }
4407   pedwarn (msgid, opname);
4408 }
4409 \f
4410 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4411    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4412
4413    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4414    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4415
4416 static tree
4417 valid_compound_expr_initializer (value, endtype)
4418      tree value;
4419      tree endtype;
4420 {
4421   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4422     {
4423       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4424           == error_mark_node)
4425         return error_mark_node;
4426       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4427                                               endtype);
4428     }
4429   else if (! TREE_CONSTANT (value)
4430            && ! initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4431     return error_mark_node;
4432   else
4433     return value;
4434 }
4435 \f
4436 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4437    store it in the declaration DECL,
4438    and print any error messages that are appropriate.
4439    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4440
4441 void
4442 store_init_value (decl, init)
4443      tree decl, init;
4444 {
4445   tree value, type;
4446
4447   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4448
4449   type = TREE_TYPE (decl);
4450   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4451     return;
4452
4453   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4454
4455   value = digest_init (type, init, TREE_STATIC (decl),
4456                        TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99));
4457
4458   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4459
4460 #if 0
4461   /* Note that this is the only place we can detect the error
4462      in a case such as   struct foo bar = (struct foo) { x, y };
4463      where there is one initial value which is a constructor expression.  */
4464   if (value == error_mark_node)
4465     ;
4466   else if (TREE_STATIC (decl) && ! TREE_CONSTANT (value))
4467     {
4468       error ("initializer for static variable is not constant");
4469       value = error_mark_node;
4470     }
4471   else if (TREE_STATIC (decl)
4472            && initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)) == 0)
4473     {
4474       error ("initializer for static variable uses complicated arithmetic");
4475       value = error_mark_node;
4476     }
4477   else
4478     {
4479       if (pedantic && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4480         {
4481           if (! TREE_CONSTANT (value))
4482             pedwarn ("aggregate initializer is not constant");
4483           else if (! TREE_STATIC (value))
4484             pedwarn ("aggregate initializer uses complicated arithmetic");
4485         }
4486     }
4487 #endif
4488
4489   if (warn_traditional && !in_system_header
4490       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && ! TREE_STATIC (decl))
4491     warning ("traditional C rejects automatic aggregate initialization");
4492
4493   DECL_INITIAL (decl) = value;
4494
4495   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4496   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4497   constant_expression_warning (value);
4498
4499   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4500   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4501       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4502       && value != error_mark_node)
4503     {
4504       tree inside_init = init;
4505
4506       if (TREE_CODE (init) == NON_LVALUE_EXPR)
4507         inside_init = TREE_OPERAND (init, 0);
4508       inside_init = fold (inside_init);
4509
4510       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4511         {
4512           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4513
4514           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (decl)))
4515             {
4516               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4517                  now since later on array initializer will be just the
4518                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4519               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (decl));
4520               layout_type (type);
4521               layout_decl (decl, 0);
4522             }
4523         }
4524     }
4525 }
4526 \f
4527 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4528
4529 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4530    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4531
4532 struct spelling
4533 {
4534   int kind;
4535   union
4536     {
4537       int i;
4538       const char *s;
4539     } u;
4540 };
4541
4542 #define SPELLING_STRING 1
4543 #define SPELLING_MEMBER 2
4544 #define SPELLING_BOUNDS 3
4545
4546 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4547 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4548 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4549
4550 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4551    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4552
4553 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4554 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4555
4556 /* Save and restore the spelling stack around arbitrary C code.  */
4557
4558 #define SAVE_SPELLING_DEPTH(code)               \
4559 {                                               \
4560   int __depth = SPELLING_DEPTH ();              \
4561   code;                                         \
4562   RESTORE_SPELLING_DEPTH (__depth);             \
4563 }
4564
4565 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4566    to MEMBER.  */
4567
4568 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4569 {                                                                       \
4570   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4571                                                                         \
4572   if (depth >= spelling_size)                                           \
4573     {                                                                   \
4574       spelling_size += 10;                                              \
4575       if (spelling_base == 0)                                           \
4576         spelling_base                                                   \
4577           = (struct spelling *) xmalloc (spelling_size * sizeof (struct spelling));     \
4578       else                                                              \
4579         spelling_base                                                   \
4580           = (struct spelling *) xrealloc (spelling_base,                \
4581                                           spelling_size * sizeof (struct spelling));    \
4582       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4583     }                                                                   \
4584                                                                         \
4585   spelling->kind = (KIND);                                              \
4586   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4587   spelling++;                                                           \
4588 }
4589
4590 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4591
4592 static void
4593 push_string (string)
4594      const char *string;
4595 {
4596   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4597 }
4598
4599 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4600
4601 static void
4602 push_member_name (decl)
4603      tree decl;
4604      
4605 {
4606   const char *const string
4607     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4608   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4609 }
4610
4611 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4612
4613 static void
4614 push_array_bounds (bounds)
4615      int bounds;
4616 {
4617   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4618 }
4619
4620 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4621
4622 static int
4623 spelling_length ()
4624 {
4625   int size = 0;
4626   struct spelling *p;
4627
4628   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4629     {
4630       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4631         size += 25;
4632       else
4633         size += strlen (p->u.s) + 1;
4634     }
4635
4636   return size;
4637 }
4638
4639 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4640
4641 static char *
4642 print_spelling (buffer)
4643      char *buffer;
4644 {
4645   char *d = buffer;
4646   struct spelling *p;
4647
4648   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4649     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4650       {
4651         sprintf (d, "[%d]", p->u.i);
4652         d += strlen (d);
4653       }
4654     else
4655       {
4656         const char *s;
4657         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4658           *d++ = '.';
4659         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4660           ;
4661       }
4662   *d++ = '\0';
4663   return buffer;
4664 }
4665
4666 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4667    MSGID identifies the message.
4668    The component name is taken from the spelling stack.  */
4669
4670 void
4671 error_init (msgid)
4672      const char *msgid;
4673 {
4674   char *ofwhat;
4675
4676   error ("%s", _(msgid));
4677   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4678   if (*ofwhat)
4679     error ("(near initialization for `%s')", ofwhat);
4680 }
4681
4682 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4683    MSGID identifies the message.
4684    The component name is taken from the spelling stack.  */
4685
4686 void
4687 pedwarn_init (msgid)
4688      const char *msgid;
4689 {
4690   char *ofwhat;
4691
4692   pedwarn ("%s", _(msgid));
4693   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4694   if (*ofwhat)
4695     pedwarn ("(near initialization for `%s')", ofwhat);
4696 }
4697
4698 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4699    MSGID identifies the message.
4700    The component name is taken from the spelling stack.  */
4701
4702 static void
4703 warning_init (msgid)
4704      const char *msgid;
4705 {
4706   char *ofwhat;
4707
4708   warning ("%s", _(msgid));
4709   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4710   if (*ofwhat)
4711     warning ("(near initialization for `%s')", ofwhat);
4712 }
4713 \f
4714 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4715    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4716
4717    The arguments REQUIRE_CONSTANT and CONSTRUCTOR_CONSTANT request errors
4718    if non-constant initializers or elements are seen.  CONSTRUCTOR_CONSTANT
4719    applies only to elements of constructors.  */
4720
4721 static tree
4722 digest_init (type, init, require_constant, constructor_constant)
4723      tree type, init;
4724      int require_constant, constructor_constant;
4725 {
4726   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4727   tree inside_init = init;
4728
4729   if (type == error_mark_node
4730       || init == error_mark_node
4731       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4732     return error_mark_node;
4733
4734   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs since we aren't using as an lvalue.  */
4735   /* Do not use STRIP_NOPS here.  We do not want an enumerator
4736      whose value is 0 to count as a null pointer constant.  */
4737   if (TREE_CODE (init) == NON_LVALUE_EXPR)
4738     inside_init = TREE_OPERAND (init, 0);
4739
4740   inside_init = fold (inside_init);
4741
4742   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4743      optionally enclosed in braces.  */
4744
4745   if (code == ARRAY_TYPE)
4746     {
4747       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4748       if ((typ1 == char_type_node
4749            || typ1 == signed_char_type_node
4750            || typ1 == unsigned_char_type_node
4751            || typ1 == unsigned_wchar_type_node
4752            || typ1 == signed_wchar_type_node)
4753           && ((inside_init && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)))
4754         {
4755           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4756                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4757             return inside_init;
4758
4759           if ((TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4760                != char_type_node)
4761               && TYPE_PRECISION (typ1) == TYPE_PRECISION (char_type_node))
4762             {
4763               error_init ("char-array initialized from wide string");
4764               return error_mark_node;
4765             }
4766           if ((TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4767                == char_type_node)
4768               && TYPE_PRECISION (typ1) != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4769             {
4770               error_init ("int-array initialized from non-wide string");
4771               return error_mark_node;
4772             }
4773
4774           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4775           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4776               && TYPE_SIZE (type) != 0
4777               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4778               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4779                  because it's ok to ignore the terminating null char
4780                  that is counted in the length of the constant.  */
4781               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4782                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4783                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4784                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4785                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4786                                              / BITS_PER_UNIT)
4787                                           : 1)))
4788             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4789
4790           return inside_init;
4791         }
4792     }
4793
4794   /* Any type can be initialized
4795      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4796
4797   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4798       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4799                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4800           || (code == ARRAY_TYPE
4801               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4802           || (code == POINTER_TYPE
4803               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4804                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == FUNCTION_TYPE)
4805               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4806                             TREE_TYPE (type)))))
4807     {
4808       if (code == POINTER_TYPE)
4809         inside_init = default_function_array_conversion (inside_init);
4810
4811       if (require_constant && !flag_isoc99
4812           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4813         {
4814           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4815              duration with compound literals (which are then treated just as
4816              the brace enclosed list they contain).  */
4817           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4818           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4819         }
4820
4821       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4822           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4823         {
4824           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4825           return error_mark_node;
4826         }
4827
4828       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4829         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4830
4831       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4832          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4833          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4834       if (require_constant && pedantic
4835           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4836         {
4837           inside_init
4838             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4839                                                TREE_TYPE (inside_init));
4840           if (inside_init == error_mark_node)
4841             error_init ("initializer element is not constant");
4842           else
4843             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4844           if (flag_pedantic_errors)
4845             inside_init = error_mark_node;
4846         }
4847       else if (require_constant 
4848                && (!TREE_CONSTANT (inside_init)
4849                    /* This test catches things like `7 / 0' which
4850                       result in an expression for which TREE_CONSTANT
4851                       is true, but which is not actually something
4852                       that is a legal constant.  We really should not
4853                       be using this function, because it is a part of
4854                       the back-end.  Instead, the expression should
4855                       already have been turned into ERROR_MARK_NODE.  */
4856                    || !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4857                                                      TREE_TYPE (inside_init))))
4858         {
4859           error_init ("initializer element is not constant");
4860           inside_init = error_mark_node;
4861         }
4862
4863       return inside_init;
4864     }
4865
4866   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4867
4868   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == POINTER_TYPE
4869       || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE || code == COMPLEX_TYPE)
4870     {
4871       /* Note that convert_for_assignment calls default_conversion
4872          for arrays and functions.  We must not call it in the
4873          case where inside_init is a null pointer constant.  */
4874       inside_init
4875         = convert_for_assignment (type, init, _("initialization"),
4876                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4877
4878       if (require_constant && ! TREE_CONSTANT (inside_init))
4879         {
4880           error_init ("initializer element is not constant");
4881           inside_init = error_mark_node;
4882         }
4883       else if (require_constant
4884                && initializer_constant_valid_p (inside_init, TREE_TYPE (inside_init)) == 0)
4885         {
4886           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4887           inside_init = error_mark_node;
4888         }
4889
4890       return inside_init;
4891     }
4892
4893   /* Come here only for records and arrays.  */
4894
4895   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4896     {
4897       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4898       return error_mark_node;
4899     }
4900
4901   /* Traditionally, you can write  struct foo x = 0;
4902      and it initializes the first element of x to 0.  */
4903   if (flag_traditional)
4904     {
4905       tree top = 0, prev = 0, otype = type;
4906       while (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4907              || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4908              || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
4909              || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
4910         {
4911           tree temp = build (CONSTRUCTOR, type, NULL_TREE, NULL_TREE);
4912           if (prev == 0)
4913             top = temp;
4914           else
4915             TREE_OPERAND (prev, 1) = build_tree_list (NULL_TREE, temp);
4916           prev = temp;
4917           if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4918             type = TREE_TYPE (type);
4919           else if (TYPE_FIELDS (type))
4920             type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
4921           else
4922             {
4923               error_init ("invalid initializer");
4924               return error_mark_node;
4925             }
4926         }
4927
4928       if (otype != type)
4929         {
4930           TREE_OPERAND (prev, 1)
4931             = build_tree_list (NULL_TREE,
4932                                digest_init (type, init, require_constant,
4933                                             constructor_constant));
4934           return top;
4935         }
4936       else
4937         return error_mark_node;
4938     }
4939   error_init ("invalid initializer");
4940   return error_mark_node;
4941 }
4942 \f
4943 /* Handle initializers that use braces.  */
4944
4945 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4946    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4947 static tree constructor_type;
4948
4949 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4950    left to fill.  */
4951 static tree constructor_fields;
4952
4953 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4954    at which to store the next element we get.  */
4955 static tree constructor_index;
4956
4957 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4958 static tree constructor_max_index;
4959
4960 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4961 static tree constructor_unfilled_fields;
4962
4963 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4964    not yet written out.  */
4965 static tree constructor_unfilled_index;
4966
4967 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4968    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4969 static tree constructor_bit_index;
4970
4971 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4972    this is the list of elements so far (in reverse order,
4973    most recent first).  */
4974 static tree constructor_elements;
4975
4976 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4977    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4978 static int constructor_incremental;
4979
4980 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4981 static int constructor_constant;
4982
4983 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4984 static int constructor_simple;
4985
4986 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4987 static int constructor_erroneous;
4988
4989 /* 1 if have called defer_addressed_constants.  */
4990 static int constructor_subconstants_deferred;
4991
4992 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4993    AVL tree.  */
4994
4995 struct init_node
4996 {
4997   struct init_node *left, *right;
4998   struct init_node *parent;
4999   int balance;
5000   tree purpose;
5001   tree value;
5002 };
5003
5004 /* Tree of pending elements at this constructor level.
5005    These are elements encountered out of order
5006    which belong at places we haven't reached yet in actually
5007    writing the output.
5008    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
5009 static struct init_node *constructor_pending_elts;
5010
5011 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
5012 static int constructor_depth;
5013
5014 /* 0 if implicitly pushing constructor levels is allowed.  */
5015 int constructor_no_implicit = 0; /* 0 for C; 1 for some other languages.  */
5016
5017 static int require_constant_value;
5018 static int require_constant_elements;
5019
5020 /* DECL node for which an initializer is being read.
5021    0 means we are reading a constructor expression
5022    such as (struct foo) {...}.  */
5023 static tree constructor_decl;
5024
5025 /* start_init saves the ASMSPEC arg here for really_start_incremental_init.  */
5026 static const char *constructor_asmspec;
5027
5028 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
5029 static int constructor_top_level;
5030
5031 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
5032 static int constructor_designated;
5033
5034 /* Nesting depth of designator list.  */
5035 static int designator_depth;
5036
5037 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
5038 static int designator_errorneous;
5039
5040 \f
5041 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
5042    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
5043    saves the values of most of the variables above.  */
5044
5045 struct constructor_range_stack;
5046
5047 struct constructor_stack
5048 {
5049   struct constructor_stack *next;
5050   tree type;
5051   tree fields;
5052   tree index;
5053   tree max_index;
5054   tree unfilled_index;
5055   tree unfilled_fields;
5056   tree bit_index;
5057   tree elements;
5058   struct init_node *pending_elts;
5059   int offset;
5060   int depth;
5061   /* If nonzero, this value should replace the entire
5062      constructor at this level.  */
5063   tree replacement_value;
5064   struct constructor_range_stack *range_stack;
5065   char constant;
5066   char simple;
5067   char implicit;
5068   char erroneous;
5069   char outer;
5070   char incremental;
5071   char designated;
5072 };
5073
5074 struct constructor_stack *constructor_stack;
5075
5076 /* This stack represents designators from some range designator up to
5077    the last designator in the list.  */
5078
5079 struct constructor_range_stack
5080 {
5081   struct constructor_range_stack *next, *prev;
5082   struct constructor_stack *stack;
5083   tree range_start;
5084   tree index;
5085   tree range_end;
5086   tree fields;
5087 };
5088
5089 struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5090
5091 /* This stack records separate initializers that are nested.
5092    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
5093    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
5094
5095 struct initializer_stack
5096 {
5097   struct initializer_stack *next;
5098   tree decl;
5099   const char *asmspec;
5100   struct constructor_stack *constructor_stack;
5101   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
5102   tree elements;
5103   struct spelling *spelling;
5104   struct spelling *spelling_base;
5105   int spelling_size;
5106   char top_level;
5107   char require_constant_value;
5108   char require_constant_elements;
5109   char deferred;
5110 };
5111
5112 struct initializer_stack *initializer_stack;
5113 \f
5114 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
5115
5116 void
5117 start_init (decl, asmspec_tree, top_level)
5118      tree decl;
5119      tree asmspec_tree;
5120      int top_level;
5121 {
5122   const char *locus;
5123   struct initializer_stack *p
5124     = (struct initializer_stack *) xmalloc (sizeof (struct initializer_stack));
5125   const char *asmspec = 0;
5126
5127   if (asmspec_tree)
5128     asmspec = TREE_STRING_POINTER (asmspec_tree);
5129
5130   p->decl = constructor_decl;
5131   p->asmspec = constructor_asmspec;
5132   p->require_constant_value = require_constant_value;
5133   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
5134   p->constructor_stack = constructor_stack;
5135   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
5136   p->elements = constructor_elements;
5137   p->spelling = spelling;
5138   p->spelling_base = spelling_base;
5139   p->spelling_size = spelling_size;
5140   p->deferred = constructor_subconstants_deferred;
5141   p->top_level = constructor_top_level;
5142   p->next = initializer_stack;
5143   initializer_stack = p;
5144
5145   constructor_decl = decl;
5146   constructor_asmspec = asmspec;
5147   constructor_subconstants_deferred = 0;
5148   constructor_designated = 0;
5149   constructor_top_level = top_level;
5150
5151   if (decl != 0)
5152     {
5153       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
5154       require_constant_elements
5155         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
5156            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
5157               even within braces.  */
5158            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
5159                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
5160                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
5161                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
5162       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5163     }
5164   else
5165     {
5166       require_constant_value = 0;
5167       require_constant_elements = 0;
5168       locus = "(anonymous)";
5169     }
5170
5171   constructor_stack = 0;
5172   constructor_range_stack = 0;
5173
5174   missing_braces_mentioned = 0;
5175
5176   spelling_base = 0;
5177   spelling_size = 0;
5178   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
5179
5180   if (locus)
5181     push_string (locus);
5182 }
5183
5184 void
5185 finish_init ()
5186 {
5187   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5188
5189   /* Output subconstants (string constants, usually)
5190      that were referenced within this initializer and saved up.
5191      Must do this if and only if we called defer_addressed_constants.  */
5192   if (constructor_subconstants_deferred)
5193     output_deferred_addressed_constants ();
5194
5195   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5196   while (constructor_stack)
5197     {
5198       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5199       constructor_stack = q->next;
5200       free (q);
5201     }
5202
5203   if (constructor_range_stack)
5204     abort ();
5205
5206   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5207   constructor_decl = p->decl;
5208   constructor_asmspec = p->asmspec;
5209   require_constant_value = p->require_constant_value;
5210   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5211   constructor_stack = p->constructor_stack;
5212   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5213   constructor_elements = p->elements;
5214   spelling = p->spelling;
5215   spelling_base = p->spelling_base;
5216   spelling_size = p->spelling_size;
5217   constructor_subconstants_deferred = p->deferred;
5218   constructor_top_level = p->top_level;
5219   initializer_stack = p->next;
5220   free (p);
5221 }
5222 \f
5223 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5224    This is instead of a call to push_init_level;
5225    it is matched by a call to pop_init_level.
5226
5227    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5228    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5229
5230 void
5231 really_start_incremental_init (type)
5232      tree type;
5233 {
5234   struct constructor_stack *p
5235     = (struct constructor_stack *) xmalloc (sizeof (struct constructor_stack));
5236
5237   if (type == 0)
5238     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5239
5240   p->type = constructor_type;
5241   p->fields = constructor_fields;
5242   p->index = constructor_index;
5243   p->max_index = constructor_max_index;
5244   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5245   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5246   p->bit_index = constructor_bit_index;
5247   p->elements = constructor_elements;
5248   p->constant = constructor_constant;
5249   p->simple = constructor_simple;
5250   p->erroneous = constructor_erroneous;
5251   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5252   p->depth = constructor_depth;
5253   p->replacement_value = 0;
5254   p->implicit = 0;
5255   p->range_stack = 0;
5256   p->outer = 0;
5257   p->incremental = constructor_incremental;
5258   p->designated = constructor_designated;
5259   p->next = 0;
5260   constructor_stack = p;
5261
5262   constructor_constant = 1;
5263   constructor_simple = 1;
5264   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5265   constructor_elements = 0;
5266   constructor_pending_elts = 0;
5267   constructor_type = type;
5268   constructor_incremental = 1;
5269   constructor_designated = 0;
5270   designator_depth = 0;
5271   designator_errorneous = 0;
5272
5273   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5274       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5275     {
5276       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5277       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5278       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5279              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5280         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5281
5282       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5283       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5284     }
5285   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5286     {
5287       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5288         {
5289           constructor_max_index
5290             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5291
5292           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5293           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5294               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5295             constructor_max_index = build_int_2 (-1, -1);
5296
5297           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5298              to initialize VLAs will cause an proper error; avoid tree
5299              checking errors as well by setting a safe value.  */
5300           if (constructor_max_index
5301               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5302             constructor_max_index = build_int_2 (-1, -1);
5303
5304           constructor_index
5305             = convert (bitsizetype,
5306                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5307         }
5308       else
5309         constructor_index = bitsize_zero_node;
5310
5311       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5312     }
5313   else
5314     {
5315       /* Handle the case of int x = {5}; */
5316       constructor_fields = constructor_type;
5317       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5318     }
5319 }
5320 \f
5321 /* Push down into a subobject, for initialization.
5322    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5323    If it is because the next element belongs at a lower level,
5324    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5325
5326 void
5327 push_init_level (implicit)
5328      int implicit;
5329 {
5330   struct constructor_stack *p;
5331   tree value = NULL_TREE;
5332
5333   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5334      pop them now.  */
5335   while (constructor_stack->implicit)
5336     {
5337       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5338            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5339           && constructor_fields == 0)
5340         process_init_element (pop_init_level (1));
5341       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5342                && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
5343         process_init_element (pop_init_level (1));
5344       else
5345         break;
5346     }
5347
5348   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5349      content if any.  */
5350   if (implicit)
5351     {
5352       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5353            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5354           && constructor_fields)
5355         value = find_init_member (constructor_fields);
5356       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5357         value = find_init_member (constructor_index);
5358     }
5359
5360   p = (struct constructor_stack *) xmalloc (sizeof (struct constructor_stack));
5361   p->type = constructor_type;
5362   p->fields = constructor_fields;
5363   p->index = constructor_index;
5364   p->max_index = constructor_max_index;
5365   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5366   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5367   p->bit_index = constructor_bit_index;
5368   p->elements = constructor_elements;
5369   p->constant = constructor_constant;
5370   p->simple = constructor_simple;
5371   p->erroneous = constructor_erroneous;
5372   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5373   p->depth = constructor_depth;
5374   p->replacement_value = 0;
5375   p->implicit = implicit;
5376   p->outer = 0;
5377   p->incremental = constructor_incremental;
5378   p->designated = constructor_designated;
5379   p->next = constructor_stack;
5380   p->range_stack = 0;
5381   constructor_stack = p;
5382
5383   constructor_constant = 1;
5384   constructor_simple = 1;
5385   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5386   constructor_elements = 0;
5387   constructor_incremental = 1;
5388   constructor_designated = 0;
5389   constructor_pending_elts = 0;
5390   if (!implicit)
5391     {
5392       p->range_stack = constructor_range_stack;
5393       constructor_range_stack = 0;
5394       designator_depth = 0;
5395       designator_errorneous = 0;
5396     }
5397
5398   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5399      in the containing level.  */
5400   if (constructor_type == 0)
5401     ;
5402   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5403            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5404     {
5405       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5406       if (constructor_fields == 0)
5407         constructor_type = 0;
5408       else
5409         {
5410           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5411           push_member_name (constructor_fields);
5412           constructor_depth++;
5413         }
5414     }
5415   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5416     {
5417       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5418       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 0));
5419       constructor_depth++;
5420     }
5421
5422   if (constructor_type == 0)
5423     {
5424       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5425       constructor_fields = 0;
5426       constructor_unfilled_fields = 0;
5427       return;
5428     }
5429
5430   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5431     {
5432       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5433       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5434       constructor_elements = TREE_OPERAND (value, 1);
5435       if (constructor_elements
5436           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5437               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5438         set_nonincremental_init ();
5439     }
5440
5441   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5442     {
5443       missing_braces_mentioned = 1;
5444       warning_init ("missing braces around initializer");
5445     }
5446
5447   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5448            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5449     {
5450       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5451       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5452       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5453              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5454         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5455
5456       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5457       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5458     }
5459   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5460     {
5461       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5462         {
5463           constructor_max_index
5464             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5465
5466           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5467           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5468               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5469             constructor_max_index = build_int_2 (-1, -1);
5470
5471           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5472              to initialize VLAs will cause an proper error; avoid tree
5473              checking errors as well by setting a safe value.  */
5474           if (constructor_max_index
5475               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5476             constructor_max_index = build_int_2 (-1, -1);
5477
5478           constructor_index
5479             = convert (bitsizetype, 
5480                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5481         }
5482       else
5483         constructor_index = bitsize_zero_node;
5484
5485       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5486       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5487         {
5488           /* We need to split the char/wchar array into individual
5489              characters, so that we don't have to special case it
5490              everywhere.  */
5491           set_nonincremental_init_from_string (value);
5492         }
5493     }
5494   else
5495     {
5496       warning_init ("braces around scalar initializer");
5497       constructor_fields = constructor_type;
5498       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5499     }
5500 }
5501
5502 /* At the end of an implicit or explicit brace level, 
5503    finish up that level of constructor.
5504    If we were outputting the elements as they are read, return 0
5505    from inner levels (process_init_element ignores that),
5506    but return error_mark_node from the outermost level
5507    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5508    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression.  */
5509
5510 tree
5511 pop_init_level (implicit)
5512      int implicit;
5513 {
5514   struct constructor_stack *p;
5515   tree constructor = 0;
5516
5517   if (implicit == 0)
5518     {
5519       /* When we come to an explicit close brace,
5520          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5521       while (constructor_stack->implicit)
5522         process_init_element (pop_init_level (1));
5523
5524       if (constructor_range_stack)
5525         abort ();
5526     }
5527
5528   p = constructor_stack;
5529
5530   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5531      array member in an inappropriate context.  */
5532   if (constructor_type && constructor_fields
5533       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5534       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5535       && ! TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5536     {
5537       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5538          already have pedwarned for empty brackets.  */
5539       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5540         constructor_type = NULL_TREE;
5541       else if (! TYPE_SIZE (constructor_type))
5542         {
5543           if (constructor_depth > 2)
5544             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5545           else if (pedantic)
5546             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5547
5548           /* We have already issued an error message for the existence
5549              of a flexible array member not at the end of the structure.
5550              Discard the initializer so that we do not abort later.  */
5551           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5552             constructor_type = NULL_TREE;
5553         }
5554       else
5555         /* Zero-length arrays are no longer special, so we should no longer
5556            get here.  */
5557         abort ();
5558     }
5559
5560   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5561   if (extra_warnings
5562       && constructor_type
5563       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5564       && constructor_unfilled_fields)
5565     {
5566         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5567         while (constructor_unfilled_fields
5568                && (! DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5569                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5570           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5571
5572         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5573            designators; it is likely to be deliberate.  */
5574         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5575           {
5576             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5577             warning_init ("missing initializer");
5578             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5579           }
5580     }
5581
5582   /* Now output all pending elements.  */
5583   constructor_incremental = 1;
5584   output_pending_init_elements (1);
5585
5586   /* Pad out the end of the structure.  */
5587   if (p->replacement_value)
5588     /* If this closes a superfluous brace pair,
5589        just pass out the element between them.  */
5590     constructor = p->replacement_value;
5591   else if (constructor_type == 0)
5592     ;
5593   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5594            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5595            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5596     {
5597       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5598          the element, after verifying there is just one.  */
5599       if (constructor_elements == 0)
5600         {
5601           if (!constructor_erroneous)
5602             error_init ("empty scalar initializer");
5603           constructor = error_mark_node;
5604         }
5605       else if (TREE_CHAIN (constructor_elements) != 0)
5606         {
5607           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5608           constructor = TREE_VALUE (constructor_elements);
5609         }
5610       else
5611         constructor = TREE_VALUE (constructor_elements);
5612     }
5613   else
5614     {
5615       if (constructor_erroneous)
5616         constructor = error_mark_node;
5617       else
5618         {
5619           constructor = build (CONSTRUCTOR, constructor_type, NULL_TREE,
5620                                nreverse (constructor_elements));
5621           if (constructor_constant)
5622             TREE_CONSTANT (constructor) = 1;
5623           if (constructor_constant && constructor_simple)
5624             TREE_STATIC (constructor) = 1;
5625         }
5626     }
5627
5628   constructor_type = p->type;
5629   constructor_fields = p->fields;
5630   constructor_index = p->index;
5631   constructor_max_index = p->max_index;
5632   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5633   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5634   constructor_bit_index = p->bit_index;
5635   constructor_elements = p->elements;
5636   constructor_constant = p->constant;
5637   constructor_simple = p->simple;
5638   constructor_erroneous = p->erroneous;
5639   constructor_incremental = p->incremental;
5640   constructor_designated = p->designated;
5641   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5642   constructor_depth = p->depth;
5643   if (!p->implicit)
5644     constructor_range_stack = p->range_stack;
5645   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5646
5647   constructor_stack = p->next;
5648   free (p);
5649
5650   if (constructor == 0)
5651     {
5652       if (constructor_stack == 0)
5653         return error_mark_node;
5654       return NULL_TREE;
5655     }
5656   return constructor;
5657 }
5658
5659 /* Common handling for both array range and field name designators.
5660    ARRAY argument is non-zero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5661
5662 static int
5663 set_designator (array)
5664      int array;
5665 {
5666   tree subtype;
5667   enum tree_code subcode;
5668
5669   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5670      in the containing level.  */
5671   if (constructor_type == 0)
5672     return 1;
5673
5674   /* If there were errors in this designator list already, bail out silently.  */
5675   if (designator_errorneous)
5676     return 1;
5677
5678   if (!designator_depth)
5679     {
5680       if (constructor_range_stack)
5681         abort ();
5682
5683       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5684          braces.  */
5685       while (constructor_stack->implicit)
5686         process_init_element (pop_init_level (1));
5687       constructor_designated = 1;
5688       return 0;
5689     }
5690
5691   if (constructor_no_implicit)
5692     {
5693       error_init ("initialization designators may not nest");
5694       return 1;
5695     }
5696
5697   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5698       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5699     {
5700       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5701       if (subtype != error_mark_node)
5702         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5703     }
5704   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5705     {
5706       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5707     }
5708   else
5709     abort ();
5710
5711   subcode = TREE_CODE (subtype);
5712   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5713     {
5714       error_init ("array index in non-array initializer");
5715       return 1;
5716     }
5717   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5718     {
5719       error_init ("field name not in record or union initializer");
5720       return 1;
5721     }
5722
5723   constructor_designated = 1;
5724   push_init_level (2);
5725   return 0;
5726 }
5727
5728 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5729    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5730    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5731
5732 static void
5733 push_range_stack (range_end)
5734      tree range_end;
5735 {
5736   struct constructor_range_stack *p;
5737
5738   p = (struct constructor_range_stack *)
5739       ggc_alloc (sizeof (struct constructor_range_stack));
5740   p->prev = constructor_range_stack;
5741   p->next = 0;
5742   p->fields = constructor_fields;
5743   p->range_start = constructor_index;
5744   p->index = constructor_index;
5745   p->stack = constructor_stack;
5746   p->range_end = range_end;
5747   if (constructor_range_stack)
5748     constructor_range_stack->next = p;
5749   constructor_range_stack = p;
5750 }
5751
5752 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5753    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5754    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5755
5756 void
5757 set_init_index (first, last)
5758      tree first, last;
5759 {
5760   if (set_designator (1))
5761     return;
5762
5763   designator_errorneous = 1;
5764
5765   while ((TREE_CODE (first) == NOP_EXPR
5766           || TREE_CODE (first) == CONVERT_EXPR
5767           || TREE_CODE (first) == NON_LVALUE_EXPR)
5768          && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (first))
5769              == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (first, 0)))))
5770     first = TREE_OPERAND (first, 0);
5771
5772   if (last)
5773     while ((TREE_CODE (last) == NOP_EXPR
5774             || TREE_CODE (last) == CONVERT_EXPR
5775             || TREE_CODE (last) == NON_LVALUE_EXPR)
5776            && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (last))
5777                == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (last, 0)))))
5778       last = TREE_OPERAND (last, 0);
5779
5780   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5781     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5782   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5783     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5784   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5785     error_init ("array index in non-array initializer");
5786   else if (constructor_max_index
5787            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5788     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5789   else
5790     {
5791       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5792
5793       if (last)
5794         {
5795           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5796             last = 0;
5797           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5798             {
5799               error_init ("empty index range in initializer");
5800               last = 0;
5801             }
5802           else
5803             {
5804               last = convert (bitsizetype, last);
5805               if (constructor_max_index != 0
5806                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5807                 {
5808                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5809                   last = 0;
5810                 }
5811             }
5812         }
5813
5814       designator_depth++;
5815       designator_errorneous = 0;
5816       if (constructor_range_stack || last)
5817         push_range_stack (last);
5818     }
5819 }
5820
5821 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5822
5823 void
5824 set_init_label (fieldname)
5825      tree fieldname;
5826 {
5827   tree tail;
5828
5829   if (set_designator (0))
5830     return;
5831
5832   designator_errorneous = 1;
5833
5834   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5835       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5836     {
5837       error_init ("field name not in record or union initializer");
5838       return;
5839     }
5840     
5841   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5842        tail = TREE_CHAIN (tail))
5843     {
5844       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5845         break;
5846     }
5847
5848   if (tail == 0)
5849     error ("unknown field `%s' specified in initializer",
5850            IDENTIFIER_POINTER (fieldname));
5851   else
5852     {
5853       constructor_fields = tail;
5854       designator_depth++;
5855       designator_errorneous = 0;
5856       if (constructor_range_stack)
5857         push_range_stack (NULL_TREE);
5858     }
5859 }
5860 \f
5861 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5862    identifies the initializer, either array index or field in a structure. 
5863    VALUE is the value of that index or field.  */
5864
5865 static void
5866 add_pending_init (purpose, value)
5867      tree purpose, value;
5868 {
5869   struct init_node *p, **q, *r;
5870
5871   q = &constructor_pending_elts;
5872   p = 0;
5873
5874   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5875     {
5876       while (*q != 0)
5877         {
5878           p = *q;
5879           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5880             q = &p->left;
5881           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5882             q = &p->right;
5883           else
5884             {
5885               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5886                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5887               p->value = value;
5888               return;
5889             }
5890         }
5891     }
5892   else
5893     {
5894       tree bitpos;
5895
5896       bitpos = bit_position (purpose);
5897       while (*q != NULL)
5898         {
5899           p = *q;
5900           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5901             q = &p->left;
5902           else if (p->purpose != purpose)
5903             q = &p->right;
5904           else
5905             {
5906               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5907                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5908               p->value = value;
5909               return;
5910             }
5911         }
5912     }
5913
5914   r = (struct init_node *) ggc_alloc (sizeof (struct init_node));
5915   r->purpose = purpose;
5916   r->value = value;
5917
5918   *q = r;
5919   r->parent = p;
5920   r->left = 0;
5921   r->right = 0;
5922   r->balance = 0;
5923
5924   while (p)
5925     {
5926       struct init_node *s;
5927
5928       if (r == p->left)
5929         {
5930           if (p->balance == 0)
5931             p->balance = -1;
5932           else if (p->balance < 0)
5933             {
5934               if (r->balance < 0)
5935                 {
5936                   /* L rotation.  */
5937                   p->left = r->right;
5938                   if (p->left)
5939                     p->left->parent = p;
5940                   r->right = p;
5941
5942                   p->balance = 0;
5943                   r->balance = 0;
5944
5945                   s = p->parent;
5946                   p->parent = r;
5947                   r->parent = s;
5948                   if (s)
5949                     {
5950                       if (s->left == p)
5951                         s->left = r;
5952                       else
5953                         s->right = r;
5954                     }
5955                   else
5956                     constructor_pending_elts = r;
5957                 }
5958               else
5959                 {
5960                   /* LR rotation.  */
5961                   struct init_node *t = r->right;
5962
5963                   r->right = t->left;
5964                   if (r->right)
5965                     r->right->parent = r;
5966                   t->left = r;
5967
5968                   p->left = t->right;
5969                   if (p->left)
5970                     p->left->parent = p;
5971                   t->right = p;
5972
5973                   p->balance = t->balance < 0;
5974                   r->balance = -(t->balance > 0);
5975                   t->balance = 0;
5976
5977                   s = p->parent;
5978                   p->parent = t;
5979                   r->parent = t;
5980                   t->parent = s;
5981                   if (s)
5982                     {
5983                       if (s->left == p)
5984                         s->left = t;
5985                       else
5986                         s->right = t;
5987                     }
5988                   else
5989                     constructor_pending_elts = t;
5990                 }
5991               break;
5992             }
5993           else
5994             {
5995               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5996               p->balance = 0;
5997               break;
5998             }
5999         }
6000       else /* r == p->right */
6001         {
6002           if (p->balance == 0)
6003             /* Growth propagation from right side.  */
6004             p->balance++;
6005           else if (p->balance > 0)
6006             {
6007               if (r->balance > 0)
6008                 {
6009                   /* R rotation.  */
6010                   p->right = r->left;
6011                   if (p->right)
6012                     p->right->parent = p;
6013                   r->left = p;
6014
6015                   p->balance = 0;
6016                   r->balance = 0;
6017
6018                   s = p->parent;
6019                   p->parent = r;
6020                   r->parent = s;
6021                   if (s)
6022                     {
6023                       if (s->left == p)
6024                         s->left = r;
6025                       else
6026                         s->right = r;
6027                     }
6028                   else
6029                     constructor_pending_elts = r;
6030                 }
6031               else /* r->balance == -1 */
6032                 {
6033                   /* RL rotation */
6034                   struct init_node *t = r->left;
6035
6036                   r->left = t->right;
6037                   if (r->left)
6038                     r->left->parent = r;
6039                   t->right = r;
6040
6041                   p->right = t->left;
6042                   if (p->right)
6043                     p->right->parent = p;
6044                   t->left = p;
6045
6046                   r->balance = (t->balance < 0);
6047                   p->balance = -(t->balance > 0);
6048                   t->balance = 0;
6049
6050                   s = p->parent;
6051                   p->parent = t;
6052                   r->parent = t;
6053                   t->parent = s;
6054                   if (s)
6055                     {
6056                       if (s->left == p)
6057                         s->left = t;
6058                       else
6059                         s->right = t;
6060                     }
6061                   else
6062                     constructor_pending_elts = t;
6063                 }
6064               break;
6065             }
6066           else
6067             {
6068               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
6069               p->balance = 0;
6070               break;
6071             }
6072         }
6073
6074       r = p;
6075       p = p->parent;
6076     }
6077 }
6078
6079 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
6080
6081 static void
6082 set_nonincremental_init ()
6083 {
6084   tree chain;
6085
6086   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
6087       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6088     return;
6089
6090   for (chain = constructor_elements; chain; chain = TREE_CHAIN (chain))
6091     add_pending_init (TREE_PURPOSE (chain), TREE_VALUE (chain));
6092   constructor_elements = 0;
6093   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6094     {
6095       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
6096       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6097       while (constructor_unfilled_fields != 0
6098              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6099              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6100         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6101       
6102     }
6103   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6104     {
6105       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
6106         constructor_unfilled_index
6107             = convert (bitsizetype,
6108                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
6109       else
6110         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
6111     }
6112   constructor_incremental = 0;
6113 }
6114
6115 /* Build AVL tree from a string constant.  */
6116
6117 static void
6118 set_nonincremental_init_from_string (str)
6119      tree str;
6120 {
6121   tree value, purpose, type;
6122   HOST_WIDE_INT val[2];
6123   const char *p, *end;
6124   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
6125
6126   if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
6127     abort ();
6128
6129   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6130       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
6131     wchar_bytes = 1;
6132   else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
6133            == TYPE_PRECISION (wchar_type_node))
6134     wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
6135   else
6136     abort ();
6137
6138   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
6139   type = TREE_TYPE (constructor_type);
6140   p = TREE_STRING_POINTER (str);
6141   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
6142
6143   for (purpose = bitsize_zero_node;
6144        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
6145        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
6146     {
6147       if (wchar_bytes == 1)
6148         {
6149           val[1] = (unsigned char) *p++;
6150           val[0] = 0;
6151         }
6152       else
6153         {
6154           val[0] = 0;
6155           val[1] = 0;
6156           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
6157             {
6158               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
6159                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
6160               else
6161                 bitpos = byte * charwidth;
6162               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
6163                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
6164                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6165             }
6166         }
6167
6168       if (!TREE_UNSIGNED (type))
6169         {
6170           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
6171           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6172             {
6173               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
6174                 {
6175                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
6176                   val[0] = -1;
6177                 }
6178             }
6179           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6180             {
6181               if (val[1] < 0)
6182                 val[0] = -1;
6183             }
6184           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6185                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6186             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6187                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6188         }
6189
6190       value = build_int_2 (val[1], val[0]);
6191       TREE_TYPE (value) = type;
6192       add_pending_init (purpose, value);
6193     }
6194
6195   constructor_incremental = 0;
6196 }
6197
6198 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6199    not initialized yet.  */
6200
6201 static tree
6202 find_init_member (field)
6203      tree field;
6204 {
6205   struct init_node *p;
6206
6207   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6208     {
6209       if (constructor_incremental
6210           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6211         set_nonincremental_init ();
6212
6213       p = constructor_pending_elts;
6214       while (p)
6215         {
6216           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6217             p = p->left;
6218           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6219             p = p->right;
6220           else
6221             return p->value;
6222         }
6223     }
6224   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6225     {
6226       tree bitpos = bit_position (field);
6227
6228       if (constructor_incremental
6229           && (!constructor_unfilled_fields
6230               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6231                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6232         set_nonincremental_init ();
6233
6234       p = constructor_pending_elts;
6235       while (p)
6236         {
6237           if (field == p->purpose)
6238             return p->value;
6239           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6240             p = p->left;
6241           else
6242             p = p->right;
6243         }
6244     }
6245   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6246     {
6247       if (constructor_elements
6248           && TREE_PURPOSE (constructor_elements) == field)
6249         return TREE_VALUE (constructor_elements);
6250     }
6251   return 0;
6252 }
6253
6254 /* "Output" the next constructor element.
6255    At top level, really output it to assembler code now.
6256    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6257    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6258    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6259
6260    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6261    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6262    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6263
6264 static void
6265 output_init_element (value, type, field, pending)
6266      tree value, type, field;
6267      int pending;
6268 {
6269   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == FUNCTION_TYPE
6270       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6271           && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6272                && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6273                && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == INTEGER_TYPE)
6274           && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6275                          TYPE_MAIN_VARIANT (type))))
6276     value = default_conversion (value);
6277
6278   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6279       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6280     {
6281       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6282          duration with compound literals (which are then treated just as
6283          the brace enclosed list they contain).  */
6284       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6285       value = DECL_INITIAL (decl);
6286     }
6287
6288   if (value == error_mark_node)
6289     constructor_erroneous = 1;
6290   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6291     constructor_constant = 0;
6292   else if (initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)) == 0
6293            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6294                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6295                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6296                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6297     constructor_simple = 0;
6298
6299   if (require_constant_value && ! TREE_CONSTANT (value))
6300     {
6301       error_init ("initializer element is not constant");
6302       value = error_mark_node;
6303     }
6304   else if (require_constant_elements
6305            && initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)) == 0)
6306     pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6307
6308   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6309      don't do anything other than checking the initializer.  */
6310   if (field
6311       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6312           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6313               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6314               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6315                   || TREE_CHAIN (field)))))
6316     return;
6317
6318   value = digest_init (type, value, require_constant_value,
6319                        require_constant_elements);
6320   if (value == error_mark_node)
6321     {
6322       constructor_erroneous = 1;
6323       return;
6324     }
6325
6326   /* If this element doesn't come next in sequence,
6327      put it on constructor_pending_elts.  */
6328   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6329       && (!constructor_incremental
6330           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6331     {
6332       if (constructor_incremental
6333           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6334         set_nonincremental_init ();
6335
6336       add_pending_init (field, value);
6337       return;
6338     }
6339   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6340            && (!constructor_incremental
6341                || field != constructor_unfilled_fields))
6342     {
6343       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6344          no matter which field is specified, it can be initialized
6345          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6346       if (constructor_incremental)
6347         {
6348           if (!constructor_unfilled_fields)
6349             set_nonincremental_init ();
6350           else
6351             {
6352               tree bitpos, unfillpos;
6353
6354               bitpos = bit_position (field);
6355               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6356
6357               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6358                 set_nonincremental_init ();
6359             }
6360         }
6361
6362       add_pending_init (field, value);
6363       return;
6364     }
6365   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6366            && constructor_elements)
6367     {
6368       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (constructor_elements)))
6369         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6370
6371       /* We can have just one union field set.  */
6372       constructor_elements = 0;
6373     }
6374
6375   /* Otherwise, output this element either to
6376      constructor_elements or to the assembler file.  */
6377
6378   if (field && TREE_CODE (field) == INTEGER_CST)
6379     field = copy_node (field);
6380   constructor_elements
6381     = tree_cons (field, value, constructor_elements);
6382
6383   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6384   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6385     constructor_unfilled_index
6386       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6387                     bitsize_one_node);
6388   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6389     {
6390       constructor_unfilled_fields
6391         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6392
6393       /* Skip any nameless bit fields.  */
6394       while (constructor_unfilled_fields != 0
6395              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6396              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6397         constructor_unfilled_fields =
6398           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6399     }
6400   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6401     constructor_unfilled_fields = 0;
6402
6403   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6404   if (pending)
6405     output_pending_init_elements (0);
6406 }
6407
6408 /* Output any pending elements which have become next.
6409    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6410    advances, which may cause other elements to become next;
6411    if so, they too are output.
6412
6413    If ALL is 0, we return when there are
6414    no more pending elements to output now.
6415
6416    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6417    we can output all the pending elements.  */
6418
6419 static void
6420 output_pending_init_elements (all)
6421      int all;
6422 {
6423   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6424   tree next;
6425
6426  retry:
6427
6428   /* Look thru the whole pending tree.
6429      If we find an element that should be output now,
6430      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6431      that comes first among those still pending.  */
6432      
6433   next = 0;
6434   while (elt)
6435     {
6436       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6437         {
6438           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6439                                   constructor_unfilled_index))
6440             output_init_element (elt->value,
6441                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6442                                  constructor_unfilled_index, 0);
6443           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6444                                     elt->purpose))
6445             {
6446               /* Advance to the next smaller node.  */
6447               if (elt->left)
6448                 elt = elt->left;
6449               else
6450                 {
6451                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6452                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6453                   next = elt->purpose;
6454                   break;
6455                 }
6456             }
6457           else
6458             {
6459               /* Advance to the next bigger node.  */
6460               if (elt->right)
6461                 elt = elt->right;
6462               else
6463                 {
6464                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6465                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6466                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6467                     elt = elt->parent;
6468                   elt = elt->parent;
6469                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6470                                               elt->purpose))
6471                     {
6472                       next = elt->purpose;
6473                       break;
6474                     }
6475                 }
6476             }
6477         }
6478       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6479                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6480         {
6481           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6482
6483           /* If the current record is complete we are done.  */
6484           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6485             break;
6486
6487           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6488           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6489           /* We can't compare fields here because there might be empty
6490              fields in between.  */
6491           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6492             {
6493               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6494               output_init_element (elt->value, TREE_TYPE (elt->purpose),
6495                                    elt->purpose, 0);
6496             }
6497           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6498             {
6499               /* Advance to the next smaller node.  */
6500               if (elt->left)
6501                 elt = elt->left;
6502               else
6503                 {
6504                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6505                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6506                   next = elt->purpose;
6507                   break;
6508                 }
6509             }
6510           else
6511             {
6512               /* Advance to the next bigger node.  */
6513               if (elt->right)
6514                 elt = elt->right;
6515               else
6516                 {
6517                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6518                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6519                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6520                     elt = elt->parent;
6521                   elt = elt->parent;
6522                   if (elt
6523                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6524                                            bit_position (elt->purpose))))
6525                     {
6526                       next = elt->purpose;
6527                       break;
6528                     }
6529                 }
6530             }
6531         }
6532     }
6533
6534   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6535      and there are elements left.  */
6536   if (! (all && next != 0))
6537     return;
6538
6539   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6540      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6541   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6542       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6543     constructor_unfilled_fields = next;
6544   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6545     constructor_unfilled_index = next;
6546
6547   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6548      initializer to output.  */
6549   goto retry;
6550 }
6551 \f
6552 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6553    This adjusts the current position within the constructor's type.
6554    This may also start or terminate implicit levels
6555    to handle a partly-braced initializer.
6556
6557    Once this has found the correct level for the new element,
6558    it calls output_init_element.  */
6559
6560 void
6561 process_init_element (value)
6562      tree value;
6563 {
6564   tree orig_value = value;
6565   int string_flag = value != 0 && TREE_CODE (value) == STRING_CST;
6566
6567   designator_depth = 0;
6568   designator_errorneous = 0;
6569
6570   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6571      char x[] = {"foo"}; */
6572   if (string_flag
6573       && constructor_type
6574       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6575       && TREE_CODE (TREE_TYPE (constructor_type)) == INTEGER_TYPE
6576       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6577     {
6578       if (constructor_stack->replacement_value)
6579         error_init ("excess elements in char array initializer");
6580       constructor_stack->replacement_value = value;
6581       return;
6582     }
6583
6584   if (constructor_stack->replacement_value != 0)
6585     {
6586       error_init ("excess elements in struct initializer");
6587       return;
6588     }
6589
6590   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6591      and has already been diagnosed.  */
6592   if (constructor_type == 0)
6593     return;
6594
6595   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6596      pop them now.  */
6597   while (constructor_stack->implicit)
6598     {
6599       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6600            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6601           && constructor_fields == 0)
6602         process_init_element (pop_init_level (1));
6603       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6604                && (constructor_max_index == 0
6605                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6606                                        constructor_index)))
6607         process_init_element (pop_init_level (1));
6608       else
6609         break;
6610     }
6611
6612   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6613   if (constructor_range_stack)
6614     value = save_expr (value);
6615
6616   while (1)
6617     {
6618       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6619         {
6620           tree fieldtype;
6621           enum tree_code fieldcode;
6622
6623           if (constructor_fields == 0)
6624             {
6625               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6626               break;
6627             }
6628
6629           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6630           if (fieldtype != error_mark_node)
6631             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6632           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6633
6634           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6635           if (value != 0
6636               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6637               && TREE_CODE (TREE_TYPE (fieldtype)) == INTEGER_TYPE
6638               && string_flag)
6639             value = orig_value;
6640           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6641              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6642           else if (value != 0 && !constructor_no_implicit
6643                    && value != error_mark_node
6644                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)) != fieldtype
6645                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6646                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6647             {
6648               push_init_level (1);
6649               continue;
6650             }
6651
6652           if (value)
6653             {
6654               push_member_name (constructor_fields);
6655               output_init_element (value, fieldtype, constructor_fields, 1);
6656               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6657             }
6658           else
6659             /* Do the bookkeeping for an element that was
6660                directly output as a constructor.  */
6661             {
6662               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6663               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6664                 constructor_bit_index
6665                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6666                                 bit_position (constructor_fields),
6667                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6668
6669               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6670               /* Skip any nameless bit fields.  */
6671               while (constructor_unfilled_fields != 0
6672                      && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6673                      && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6674                 constructor_unfilled_fields =
6675                   TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6676             }
6677
6678           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6679           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6680           while (constructor_fields != 0
6681                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6682                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6683             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6684         }
6685       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6686         {
6687           tree fieldtype;
6688           enum tree_code fieldcode;
6689
6690           if (constructor_fields == 0)
6691             {
6692               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6693               break;
6694             }
6695
6696           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6697           if (fieldtype != error_mark_node)
6698             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6699           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6700
6701           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6702              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6703              under the assumption that the zero initializer in user
6704              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6705              "missing initializer" warnings and relies on default
6706              initialization to zero in the traditional C case.
6707              We also skip the warning if the initializer is designated,
6708              again on the assumption that this must be conditional on
6709              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6710              member-designator already).  */
6711           if (warn_traditional && !in_system_header && !constructor_designated
6712               && !(value && (integer_zerop (value) || real_zerop (value))))
6713             warning ("traditional C rejects initialization of unions");
6714
6715           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6716           if (value != 0
6717               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6718               && TREE_CODE (TREE_TYPE (fieldtype)) == INTEGER_TYPE
6719               && string_flag)
6720             value = orig_value;
6721           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6722              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6723           else if (value != 0 && !constructor_no_implicit
6724                    && value != error_mark_node
6725                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)) != fieldtype
6726                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6727                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6728             {
6729               push_init_level (1);
6730               continue;
6731             }
6732
6733           if (value)
6734             {
6735               push_member_name (constructor_fields);
6736               output_init_element (value, fieldtype, constructor_fields, 1);
6737               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6738             }
6739           else
6740             /* Do the bookkeeping for an element that was
6741                directly output as a constructor.  */
6742             {
6743               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6744               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6745             }
6746
6747           constructor_fields = 0;
6748         }
6749       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6750         {
6751           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6752           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6753
6754           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6755           if (value != 0
6756               && eltcode == ARRAY_TYPE
6757               && TREE_CODE (TREE_TYPE (elttype)) == INTEGER_TYPE
6758               && string_flag)
6759             value = orig_value;
6760           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6761              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6762           else if (value != 0 && !constructor_no_implicit
6763                    && value != error_mark_node
6764                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)) != elttype
6765                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6766                        || eltcode == UNION_TYPE))
6767             {
6768               push_init_level (1);
6769               continue;
6770             }
6771
6772           if (constructor_max_index != 0
6773               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6774                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6775             {
6776               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6777               break;
6778             }
6779
6780           /* Now output the actual element.  */
6781           if (value)
6782             {
6783               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 0));
6784               output_init_element (value, elttype, constructor_index, 1);
6785               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6786             }
6787
6788           constructor_index
6789             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6790
6791           if (! value)
6792             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6793                directly output as a constructor, we must update
6794                constructor_unfilled_index.  */
6795             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6796         }
6797
6798       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6799          for a scalar variable.  */
6800       else if (constructor_fields == 0)
6801         {
6802           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6803           break;
6804         }
6805       else
6806         {
6807           if (value)
6808             output_init_element (value, constructor_type, NULL_TREE, 1);
6809           constructor_fields = 0;
6810         }
6811
6812       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6813          in the designator stack.  */
6814       if (constructor_range_stack)
6815         {
6816           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6817           int finish = 0;
6818
6819           range_stack = constructor_range_stack;
6820           constructor_range_stack = 0;
6821           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6822             {
6823               if (!constructor_stack->implicit)
6824                 abort ();
6825               process_init_element (pop_init_level (1));
6826             }
6827           for (p = range_stack;
6828                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6829                p = p->prev)
6830             {
6831               if (!constructor_stack->implicit)
6832                 abort ();
6833               process_init_element (pop_init_level (1));
6834             }
6835
6836           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6837           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6838             finish = 1;
6839
6840           while (1)
6841             {
6842               constructor_index = p->index;
6843               constructor_fields = p->fields;
6844               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6845                 {
6846                   finish = 0;
6847                   p->prev = 0;
6848                 }
6849               p = p->next;
6850               if (!p)
6851                 break;
6852               push_init_level (2);
6853               p->stack = constructor_stack;
6854               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6855                 p->index = p->range_start;
6856             }
6857
6858           if (!finish)
6859             constructor_range_stack = range_stack;
6860           continue;
6861         }
6862
6863       break;
6864     }
6865
6866   constructor_range_stack = 0;
6867 }
6868 \f
6869 /* Build a simple asm-statement, from one string literal.  */
6870 tree
6871 simple_asm_stmt (expr)
6872      tree expr;
6873 {
6874   STRIP_NOPS (expr);
6875
6876   if (TREE_CODE (expr) == ADDR_EXPR)
6877     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
6878
6879   if (TREE_CODE (expr) == STRING_CST)
6880     {
6881       tree stmt;
6882
6883       if (TREE_CHAIN (expr))
6884         expr = combine_strings (expr);
6885       stmt = add_stmt (build_stmt (ASM_STMT, NULL_TREE, expr,
6886                                    NULL_TREE, NULL_TREE,
6887                                    NULL_TREE));
6888       ASM_INPUT_P (stmt) = 1;
6889       return stmt;
6890     }
6891
6892   error ("argument of `asm' is not a constant string");
6893   return NULL_TREE;
6894 }
6895
6896 /* Build an asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER, a
6897    STRING, some OUTPUTS, some INPUTS, and some CLOBBERS.  */
6898
6899 tree
6900 build_asm_stmt (cv_qualifier, string, outputs, inputs, clobbers)
6901      tree cv_qualifier;
6902      tree string;
6903      tree outputs;
6904      tree inputs;
6905      tree clobbers;
6906 {
6907   tree tail;
6908
6909   if (TREE_CHAIN (string))
6910     string = combine_strings (string);
6911   if (TREE_CODE (string) != STRING_CST)
6912     {
6913       error ("asm template is not a string constant");
6914       return NULL_TREE;
6915     }
6916
6917   if (cv_qualifier != NULL_TREE
6918       && cv_qualifier != ridpointers[(int) RID_VOLATILE])
6919     {
6920       warning ("%s qualifier ignored on asm",
6921                IDENTIFIER_POINTER (cv_qualifier));
6922       cv_qualifier = NULL_TREE;
6923     }
6924
6925   /* We can remove output conversions that change the type,
6926      but not the mode.  */
6927   for (tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6928     {
6929       tree output = TREE_VALUE (tail);
6930
6931       STRIP_NOPS (output);
6932       TREE_VALUE (tail) = output;
6933
6934       /* Allow conversions as LHS here.  build_modify_expr as called below
6935          will do the right thing with them.  */
6936       while (TREE_CODE (output) == NOP_EXPR
6937              || TREE_CODE (output) == CONVERT_EXPR
6938              || TREE_CODE (output) == FLOAT_EXPR
6939              || TREE_CODE (output) == FIX_TRUNC_EXPR
6940              || TREE_CODE (output) == FIX_FLOOR_EXPR
6941              || TREE_CODE (output) == FIX_ROUND_EXPR
6942              || TREE_CODE (output) == FIX_CEIL_EXPR)
6943         output = TREE_OPERAND (output, 0);
6944
6945       lvalue_or_else (TREE_VALUE (tail), "invalid lvalue in asm statement");
6946     }
6947
6948   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6949   for (tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6950     {
6951       tree output = TREE_VALUE (tail);
6952       STRIP_NOPS (output);
6953       TREE_VALUE (tail) = output;
6954     }
6955
6956   /* Perform default conversions on array and function inputs. 
6957      Don't do this for other types as it would screw up operands
6958      expected to be in memory.  */
6959   for (tail = inputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6960     TREE_VALUE (tail) = default_function_array_conversion (TREE_VALUE (tail));
6961
6962   return add_stmt (build_stmt (ASM_STMT, cv_qualifier, string,
6963                                outputs, inputs, clobbers));
6964 }
6965
6966 /* Expand an ASM statement with operands, handling output operands
6967    that are not variables or INDIRECT_REFS by transforming such
6968    cases into cases that expand_asm_operands can handle.
6969
6970    Arguments are same as for expand_asm_operands.  */
6971
6972 void
6973 c_expand_asm_operands (string, outputs, inputs, clobbers, vol, filename, line)
6974      tree string, outputs, inputs, clobbers;
6975      int vol;
6976      const char *filename;
6977      int line;
6978 {
6979   int noutputs = list_length (outputs);
6980   int i;
6981   /* o[I] is the place that output number I should be written.  */
6982   tree *o = (tree *) alloca (noutputs * sizeof (tree));
6983   tree tail;
6984
6985   /* Record the contents of OUTPUTS before it is modified.  */
6986   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
6987     o[i] = TREE_VALUE (tail);
6988
6989   /* Generate the ASM_OPERANDS insn; store into the TREE_VALUEs of
6990      OUTPUTS some trees for where the values were actually stored.  */
6991   expand_asm_operands (string, outputs, inputs, clobbers, vol, filename, line);
6992
6993   /* Copy all the intermediate outputs into the specified outputs.  */
6994   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
6995     {
6996       if (o[i] != TREE_VALUE (tail))
6997         {
6998           expand_expr (build_modify_expr (o[i], NOP_EXPR, TREE_VALUE (tail)),
6999                        NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7000           free_temp_slots ();
7001
7002           /* Restore the original value so that it's correct the next
7003              time we expand this function.  */
7004           TREE_VALUE (tail) = o[i];
7005         }
7006       /* Detect modification of read-only values.
7007          (Otherwise done by build_modify_expr.)  */
7008       else
7009         {
7010           tree type = TREE_TYPE (o[i]);
7011           if (TREE_READONLY (o[i])
7012               || TYPE_READONLY (type)
7013               || ((TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
7014                    || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7015                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (type)))
7016             readonly_warning (o[i], "modification by `asm'");
7017         }
7018     }
7019
7020   /* Those MODIFY_EXPRs could do autoincrements.  */
7021   emit_queue ();
7022 }
7023 \f
7024 /* Expand a C `return' statement.
7025    RETVAL is the expression for what to return,
7026    or a null pointer for `return;' with no value.  */
7027
7028 tree
7029 c_expand_return (retval)
7030      tree retval;
7031 {
7032   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl));
7033
7034   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
7035     warning ("function declared `noreturn' has a `return' statement");
7036
7037   if (!retval)
7038     {
7039       current_function_returns_null = 1;
7040       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
7041           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
7042         pedwarn_c99 ("`return' with no value, in function returning non-void");
7043     }
7044   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
7045     {
7046       current_function_returns_null = 1;
7047       if (pedantic || TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
7048         pedwarn ("`return' with a value, in function returning void");
7049     }
7050   else
7051     {
7052       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, _("return"),
7053                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
7054       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
7055       tree inner;
7056
7057       if (t == error_mark_node)
7058         return NULL_TREE;
7059
7060       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
7061
7062       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
7063          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
7064       while (1)
7065         {
7066           switch (TREE_CODE (inner))
7067             {
7068             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
7069             case PLUS_EXPR:
7070               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7071               continue;
7072
7073             case MINUS_EXPR:
7074               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
7075                  type (or is converted from it), this may be valid, so
7076                  don't give a warning.  */
7077               {
7078                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
7079
7080                 while (! POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
7081                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
7082                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
7083                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
7084                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
7085
7086                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
7087                   break;
7088
7089                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7090                 continue;
7091               }
7092               
7093             case ADDR_EXPR:
7094               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7095
7096               while (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (inner)) == 'r')
7097                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7098
7099               if (TREE_CODE (inner) == VAR_DECL
7100                   && ! DECL_EXTERNAL (inner)
7101                   && ! TREE_STATIC (inner)
7102                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7103                 warning ("function returns address of local variable");
7104               break;
7105
7106             default:
7107               break;
7108             }
7109
7110           break;
7111         }
7112
7113       retval = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7114       current_function_returns_value = 1;
7115     }
7116
7117  return add_stmt (build_return_stmt (retval));
7118 }
7119 \f
7120 struct c_switch {
7121   /* The SWITCH_STMT being built.  */
7122   tree switch_stmt;
7123   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7124      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7125      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7126      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7127      of the GNU case range extension.  */
7128   splay_tree cases;
7129   /* The next node on the stack.  */
7130   struct c_switch *next;
7131 };
7132
7133 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7134    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7135    mark the stack for garbage collection because it is only active
7136    during the processing of the body of a function, and we never
7137    collect at that point.  */
7138
7139 static struct c_switch *switch_stack;
7140
7141 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7142    SWITCH_STMT.  */
7143
7144 tree
7145 c_start_case (exp)
7146      tree exp;
7147 {
7148   enum tree_code code;
7149   tree type;
7150   struct c_switch *cs;
7151
7152   if (exp != error_mark_node)
7153     {
7154       code = TREE_CODE (TREE_TYPE (exp));
7155       type = TREE_TYPE (exp);
7156
7157       if (! INTEGRAL_TYPE_P (type)
7158           && code != ERROR_MARK)
7159         {
7160           error ("switch quantity not an integer");
7161           exp = integer_zero_node;
7162         }
7163       else
7164         {
7165           type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
7166
7167           if (warn_traditional && !in_system_header
7168               && (type == long_integer_type_node
7169                   || type == long_unsigned_type_node))
7170             warning ("`long' switch expression not converted to `int' in ISO C");
7171
7172           exp = default_conversion (exp);
7173           type = TREE_TYPE (exp);
7174         }
7175     }
7176
7177   /* Add this new SWITCH_STMT to the stack.  */
7178   cs = (struct c_switch *) xmalloc (sizeof (*cs));
7179   cs->switch_stmt = build_stmt (SWITCH_STMT, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7180   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7181   cs->next = switch_stack;
7182   switch_stack = cs;
7183
7184   return add_stmt (switch_stack->switch_stmt);
7185 }
7186
7187 /* Process a case label.  */
7188
7189 tree
7190 do_case (low_value, high_value)
7191      tree low_value;
7192      tree high_value;
7193 {
7194   tree label = NULL_TREE;
7195
7196   if (switch_stack)
7197     {
7198       label = c_add_case_label (switch_stack->cases, 
7199                                 SWITCH_COND (switch_stack->switch_stmt), 
7200                                 low_value, high_value);
7201       if (label == error_mark_node)
7202         label = NULL_TREE;
7203     }
7204   else if (low_value)
7205     error ("case label not within a switch statement");
7206   else
7207     error ("`default' label not within a switch statement");
7208
7209   return label;
7210 }
7211
7212 /* Finish the switch statement.  */
7213
7214 void
7215 c_finish_case ()
7216 {
7217   struct c_switch *cs = switch_stack;
7218
7219   RECHAIN_STMTS (cs->switch_stmt, SWITCH_BODY (cs->switch_stmt)); 
7220
7221   /* Pop the stack.  */
7222   switch_stack = switch_stack->next;
7223   splay_tree_delete (cs->cases);
7224   free (cs);
7225 }