OSDN Git Service

* c-typeck.c, config/arm/arm.c, config/darwin.c,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / c-typeck.c
1 /* Build expressions with type checking for C compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /* This file is part of the C front end.
25    It contains routines to build C expressions given their operands,
26    including computing the types of the result, C-specific error checks,
27    and some optimization.  */
28
29 #include "config.h"
30 #include "system.h"
31 #include "coretypes.h"
32 #include "tm.h"
33 #include "rtl.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "c-tree.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "output.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "intl.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "target.h"
45 #include "tree-iterator.h"
46 #include "tree-gimple.h"
47 #include "tree-flow.h"
48
49 /* Possible cases of implicit bad conversions.  Used to select
50    diagnostic messages in convert_for_assignment.  */
51 enum impl_conv {
52   ic_argpass,
53   ic_argpass_nonproto,
54   ic_assign,
55   ic_init,
56   ic_return
57 };
58
59 /* The level of nesting inside "__alignof__".  */
60 int in_alignof;
61
62 /* The level of nesting inside "sizeof".  */
63 int in_sizeof;
64
65 /* The level of nesting inside "typeof".  */
66 int in_typeof;
67
68 struct c_label_context_se *label_context_stack_se;
69 struct c_label_context_vm *label_context_stack_vm;
70
71 /* Nonzero if we've already printed a "missing braces around initializer"
72    message within this initializer.  */
73 static int missing_braces_mentioned;
74
75 static int require_constant_value;
76 static int require_constant_elements;
77
78 static bool null_pointer_constant_p (tree);
79 static tree qualify_type (tree, tree);
80 static int tagged_types_tu_compatible_p (tree, tree);
81 static int comp_target_types (tree, tree);
82 static int function_types_compatible_p (tree, tree);
83 static int type_lists_compatible_p (tree, tree);
84 static tree decl_constant_value_for_broken_optimization (tree);
85 static tree lookup_field (tree, tree);
86 static int convert_arguments (int, tree *, tree, tree, tree, tree);
87 static tree pointer_diff (tree, tree);
88 static tree convert_for_assignment (tree, tree, enum impl_conv, tree, tree,
89                                     int);
90 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
91 static void push_string (const char *);
92 static void push_member_name (tree);
93 static int spelling_length (void);
94 static char *print_spelling (char *);
95 static void warning_init (const char *);
96 static tree digest_init (tree, tree, bool, int);
97 static void output_init_element (tree, bool, tree, tree, int);
98 static void output_pending_init_elements (int);
99 static int set_designator (int);
100 static void push_range_stack (tree);
101 static void add_pending_init (tree, tree);
102 static void set_nonincremental_init (void);
103 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
104 static tree find_init_member (tree);
105 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
106 static int lvalue_or_else (tree, enum lvalue_use);
107 static int lvalue_p (tree);
108 static void record_maybe_used_decl (tree);
109 static int comptypes_internal (tree, tree);
110 \f
111 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
112
113 static bool
114 null_pointer_constant_p (tree expr)
115 {
116   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
117      yet available everywhere required.  */
118   tree type = TREE_TYPE (expr);
119   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
120           && !TREE_OVERFLOW (expr)
121           && integer_zerop (expr)
122           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
123               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
124                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
125                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
126 }
127 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
128
129 struct tagged_tu_seen_cache {
130   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
131   tree t1;
132   tree t2;
133   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
134      these two types already.  */
135   int val;
136 };
137
138 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
139 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
140
141 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
142    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
143
144 tree
145 require_complete_type (tree value)
146 {
147   tree type = TREE_TYPE (value);
148
149   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
150     return error_mark_node;
151
152   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
153   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
154     return value;
155
156   c_incomplete_type_error (value, type);
157   return error_mark_node;
158 }
159
160 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
161    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
162    and TYPE is the type that was invalid.  */
163
164 void
165 c_incomplete_type_error (tree value, tree type)
166 {
167   const char *type_code_string;
168
169   /* Avoid duplicate error message.  */
170   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
171     return;
172
173   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
174                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
175     error ("%qD has an incomplete type", value);
176   else
177     {
178     retry:
179       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
180
181       switch (TREE_CODE (type))
182         {
183         case RECORD_TYPE:
184           type_code_string = "struct";
185           break;
186
187         case UNION_TYPE:
188           type_code_string = "union";
189           break;
190
191         case ENUMERAL_TYPE:
192           type_code_string = "enum";
193           break;
194
195         case VOID_TYPE:
196           error ("invalid use of void expression");
197           return;
198
199         case ARRAY_TYPE:
200           if (TYPE_DOMAIN (type))
201             {
202               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
203                 {
204                   error ("invalid use of flexible array member");
205                   return;
206                 }
207               type = TREE_TYPE (type);
208               goto retry;
209             }
210           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
211           return;
212
213         default:
214           gcc_unreachable ();
215         }
216
217       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
218         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
219                type_code_string, TYPE_NAME (type));
220       else
221         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
222         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
223     }
224 }
225
226 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
227    arguments and return the new type.  */
228
229 tree
230 c_type_promotes_to (tree type)
231 {
232   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
233     return double_type_node;
234
235   if (c_promoting_integer_type_p (type))
236     {
237       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
238       if (TYPE_UNSIGNED (type)
239           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
240         return unsigned_type_node;
241       return integer_type_node;
242     }
243
244   return type;
245 }
246
247 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
248    as well as those of TYPE.  */
249
250 static tree
251 qualify_type (tree type, tree like)
252 {
253   return c_build_qualified_type (type,
254                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
255 }
256
257 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
258
259 bool
260 c_vla_type_p (tree t)
261 {
262   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
263       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
264     return true;
265   return false;
266 }
267 \f
268 /* Return the composite type of two compatible types.
269
270    We assume that comptypes has already been done and returned
271    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
272    assume that qualifiers match.  */
273
274 tree
275 composite_type (tree t1, tree t2)
276 {
277   enum tree_code code1;
278   enum tree_code code2;
279   tree attributes;
280
281   /* Save time if the two types are the same.  */
282
283   if (t1 == t2) return t1;
284
285   /* If one type is nonsense, use the other.  */
286   if (t1 == error_mark_node)
287     return t2;
288   if (t2 == error_mark_node)
289     return t1;
290
291   code1 = TREE_CODE (t1);
292   code2 = TREE_CODE (t2);
293
294   /* Merge the attributes.  */
295   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
296
297   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
298      integer type, the composite type might be either of the two
299      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
300      the composite type.  */
301
302   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
303     return t1;
304   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
305     return t2;
306
307   gcc_assert (code1 == code2);
308
309   switch (code1)
310     {
311     case POINTER_TYPE:
312       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
313       {
314         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
315         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
316         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
317         t1 = build_pointer_type (target);
318         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
319         return qualify_type (t1, t2);
320       }
321
322     case ARRAY_TYPE:
323       {
324         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
325         int quals;
326         tree unqual_elt;
327         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
328         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
329         bool d1_variable, d2_variable;
330         bool d1_zero, d2_zero;
331
332         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
333         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
334
335         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
336         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
337
338         d1_variable = (!d1_zero
339                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
340                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
341         d2_variable = (!d2_zero
342                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
343                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
344         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
345         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
346
347         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
348         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
349             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
350           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
351         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
352             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
353           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
354
355         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
356           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
357         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
358           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
359
360         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
361            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
362            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
363            composite of the unqualified types and add the qualifiers
364            back at the end.  */
365         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
366         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
367         t1 = build_array_type (unqual_elt,
368                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
369                                              && (d2_variable
370                                                  || d2_zero
371                                                  || !d1_variable))
372                                             ? t1
373                                             : t2));
374         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
375         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
376       }
377
378     case ENUMERAL_TYPE:
379     case RECORD_TYPE:
380     case UNION_TYPE:
381       if (attributes != NULL)
382         {
383           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
384           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
385             return t1;
386           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
387             return t2;
388         }
389       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
390
391     case FUNCTION_TYPE:
392       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
393          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
394       {
395         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
396         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
397         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
398         int len;
399         tree newargs, n;
400         int i;
401
402         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
403         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
404           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
405         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
406           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
407
408         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
409         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
410          {
411             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
412             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
413             return qualify_type (t1, t2);
414          }
415         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
416          {
417            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
418            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
419            return qualify_type (t1, t2);
420          }
421
422         /* If both args specify argument types, we must merge the two
423            lists, argument by argument.  */
424         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
425            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
426         c_override_global_bindings_to_false = true;
427
428         len = list_length (p1);
429         newargs = 0;
430
431         for (i = 0; i < len; i++)
432           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
433
434         n = newargs;
435
436         for (; p1;
437              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
438           {
439             /* A null type means arg type is not specified.
440                Take whatever the other function type has.  */
441             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
442               {
443                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
444                 goto parm_done;
445               }
446             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
447               {
448                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
449                 goto parm_done;
450               }
451
452             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
453                and  wait (union wait *),
454                prefer  union wait *  as type of parm.  */
455             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
456                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
457               {
458                 tree memb;
459                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
460                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
461                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
462                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
463                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
464                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
465                   {
466                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
467                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
468                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
469                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
470                     if (comptypes (mv3, mv2))
471                       {
472                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
473                                                          TREE_VALUE (p2));
474                         if (pedantic)
475                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
476                         goto parm_done;
477                       }
478                   }
479               }
480             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
481                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
482               {
483                 tree memb;
484                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
485                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
486                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
487                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
488                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
489                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
490                   {
491                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
492                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
493                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
494                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
495                     if (comptypes (mv3, mv1))
496                       {
497                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
498                                                          TREE_VALUE (p1));
499                         if (pedantic)
500                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
501                         goto parm_done;
502                       }
503                   }
504               }
505             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
506           parm_done: ;
507           }
508
509         c_override_global_bindings_to_false = false;
510         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
511         t1 = qualify_type (t1, t2);
512         /* ... falls through ...  */
513       }
514
515     default:
516       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
517     }
518
519 }
520
521 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
522    possibly differently qualified versions of compatible types.
523
524    We assume that comp_target_types has already been done and returned
525    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
526
527 static tree
528 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
529 {
530   tree attributes;
531   tree pointed_to_1, mv1;
532   tree pointed_to_2, mv2;
533   tree target;
534
535   /* Save time if the two types are the same.  */
536
537   if (t1 == t2) return t1;
538
539   /* If one type is nonsense, use the other.  */
540   if (t1 == error_mark_node)
541     return t2;
542   if (t2 == error_mark_node)
543     return t1;
544
545   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
546               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
547
548   /* Merge the attributes.  */
549   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
550
551   /* Find the composite type of the target types, and combine the
552      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
553      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
554   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
555   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
556   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
557     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
558   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
559     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
560   target = composite_type (mv1, mv2);
561   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type
562                            (target,
563                             TYPE_QUALS (pointed_to_1) |
564                             TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
565   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
566 }
567
568 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
569    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
570    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
571    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
572
573    This is the type for the result of most arithmetic operations
574    if the operands have the given two types.  */
575
576 static tree
577 c_common_type (tree t1, tree t2)
578 {
579   enum tree_code code1;
580   enum tree_code code2;
581
582   /* If one type is nonsense, use the other.  */
583   if (t1 == error_mark_node)
584     return t2;
585   if (t2 == error_mark_node)
586     return t1;
587
588   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
589     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
590
591   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
592     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
593
594   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
595     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
596
597   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
598     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
599
600   /* Save time if the two types are the same.  */
601
602   if (t1 == t2) return t1;
603
604   code1 = TREE_CODE (t1);
605   code2 = TREE_CODE (t2);
606
607   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
608               || code1 == REAL_TYPE || code1 == INTEGER_TYPE);
609   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
610               || code2 == REAL_TYPE || code2 == INTEGER_TYPE);
611
612   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
613      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
614      here.  */
615   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
616       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
617     {
618       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
619         {
620           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
621           return error_mark_node;
622         }
623       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
624         {
625           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
626           return error_mark_node;
627         }
628       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
629         {
630           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
631           return error_mark_node;
632         }
633     }
634
635   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
636      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
637      precisely specified.)  */
638   if (code1 == VECTOR_TYPE)
639     return t1;
640
641   if (code2 == VECTOR_TYPE)
642     return t2;
643
644   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
645      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
646      required type.  */
647   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
648     {
649       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
650       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
651       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
652
653       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
654         return t1;
655       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
656         return t2;
657       else
658         return build_complex_type (subtype);
659     }
660
661   /* If only one is real, use it as the result.  */
662
663   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
664     return t1;
665
666   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
667     return t2;
668
669   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
670      the decimal floating point type with the greater precision. */
671
672   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
673     {
674       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
675           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
676         return dfloat128_type_node;
677       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
678                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
679         return dfloat64_type_node;
680       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
681                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
682         return dfloat32_type_node;
683     }
684
685   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
686
687   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
688     return t1;
689   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
690     return t2;
691
692   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
693      same precision, following the C99 rules on integer type rank
694      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
695
696   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
697       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
698     return long_long_unsigned_type_node;
699
700   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
701       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
702     {
703       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
704         return long_long_unsigned_type_node;
705       else
706         return long_long_integer_type_node;
707     }
708
709   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
710       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
711     return long_unsigned_type_node;
712
713   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
714       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
715     {
716       /* But preserve unsignedness from the other type,
717          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
718       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
719         return long_unsigned_type_node;
720       else
721         return long_integer_type_node;
722     }
723
724   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
725   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
726       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
727     return long_double_type_node;
728
729   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
730
731   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
732     return t1;
733   else
734     return t2;
735 }
736 \f
737 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
738    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
739    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
740    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
741    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
742 tree
743 common_type (tree t1, tree t2)
744 {
745   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
746     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
747   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
748     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
749
750   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
751   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
752       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
753     return boolean_type_node;
754
755   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
756   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
757     return t2;
758   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
759     return t1;
760
761   return c_common_type (t1, t2);
762 }
763
764 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
765    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
766    but a warning may be needed if you use them together.  */
767
768 int
769 comptypes (tree type1, tree type2)
770 {
771   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
772   int val;
773
774   val = comptypes_internal (type1, type2);
775   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
776
777   return val;
778 }
779 \f
780 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
781    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
782    but a warning may be needed if you use them together.  This
783    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
784
785 static int
786 comptypes_internal (tree type1, tree type2)
787 {
788   tree t1 = type1;
789   tree t2 = type2;
790   int attrval, val;
791
792   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
793
794   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
795       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
796     return 1;
797
798   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
799      language version.  */
800   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
801       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
802     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
803
804   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
805       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
806     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
807
808
809   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
810      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
811      are compatible with each other only if they are the same type.  */
812
813   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
814     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
815   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
816     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
817
818   if (t1 == t2)
819     return 1;
820
821   /* Different classes of types can't be compatible.  */
822
823   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
824     return 0;
825
826   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
827
828   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
829     return 0;
830
831   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
832      definition.  Note that we already checked for equality of the type
833      qualifiers (just above).  */
834
835   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
836       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
837     return 1;
838
839   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
840   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
841      return 0;
842
843   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
844   val = 0;
845
846   switch (TREE_CODE (t1))
847     {
848     case POINTER_TYPE:
849       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
850       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
851           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
852         break;
853       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
854              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
855       break;
856
857     case FUNCTION_TYPE:
858       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
859       break;
860
861     case ARRAY_TYPE:
862       {
863         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
864         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
865         bool d1_variable, d2_variable;
866         bool d1_zero, d2_zero;
867         val = 1;
868
869         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
870         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
871             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
872           return 0;
873
874         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
875         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
876           break;
877
878         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
879         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
880
881         d1_variable = (!d1_zero
882                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
883                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
884         d2_variable = (!d2_zero
885                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
886                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
887         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
888         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
889
890         if (d1_variable || d2_variable)
891           break;
892         if (d1_zero && d2_zero)
893           break;
894         if (d1_zero || d2_zero
895             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
896             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
897           val = 0;
898
899         break;
900       }
901
902     case ENUMERAL_TYPE:
903     case RECORD_TYPE:
904     case UNION_TYPE:
905       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
906         {
907           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
908           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
909
910           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
911               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
912             break;
913
914           if (attrval != 2)
915             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
916           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
917         }
918       break;
919
920     case VECTOR_TYPE:
921       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
922             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
923       break;
924
925     default:
926       break;
927     }
928   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
929 }
930
931 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
932    ignoring their qualifiers.  */
933
934 static int
935 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
936 {
937   int val;
938   tree mvl, mvr;
939
940   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
941      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
942   mvl = TREE_TYPE (ttl);
943   mvr = TREE_TYPE (ttr);
944   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
945     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
946   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
947     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
948   val = comptypes (mvl, mvr);
949
950   if (val == 2 && pedantic)
951     pedwarn ("types are not quite compatible");
952   return val;
953 }
954 \f
955 /* Subroutines of `comptypes'.  */
956
957 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
958    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
959    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
960    they're in the same translation unit.  */
961 int
962 same_translation_unit_p (tree t1, tree t2)
963 {
964   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
965     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
966       {
967       case tcc_declaration:
968         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
969       case tcc_type:
970         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
971       case tcc_exceptional:
972         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
973       default: gcc_unreachable ();
974       }
975
976   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
977     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
978       {
979       case tcc_declaration:
980         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
981       case tcc_type:
982         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
983       case tcc_exceptional:
984         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
985       default: gcc_unreachable ();
986       }
987
988   return t1 == t2;
989 }
990
991 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
992
993 static struct tagged_tu_seen_cache *
994 alloc_tagged_tu_seen_cache (tree t1, tree t2)
995 {
996   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
997   tu->next = tagged_tu_seen_base;
998   tu->t1 = t1;
999   tu->t2 = t2;
1000
1001   tagged_tu_seen_base = tu;
1002
1003   /* The C standard says that two structures in different translation
1004      units are compatible with each other only if the types of their
1005      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1006      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1007      An example where this can occur is:
1008      struct a
1009      {
1010        struct a *next;
1011      };
1012      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1013      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1014      loop.  */
1015   tu->val = 1;
1016   return tu;
1017 }
1018
1019 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1020
1021 static void
1022 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1023 {
1024   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1025   while (tu != tu_til)
1026     {
1027       struct tagged_tu_seen_cache *tu1 = (struct tagged_tu_seen_cache*)tu;
1028       tu = tu1->next;
1029       free (tu1);
1030     }
1031   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1032 }
1033
1034 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1035    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1036    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1037    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1038    rules.  */
1039
1040 static int
1041 tagged_types_tu_compatible_p (tree t1, tree t2)
1042 {
1043   tree s1, s2;
1044   bool needs_warning = false;
1045
1046   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1047      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1048      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1049      typedef...
1050      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1051      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1052   while (TYPE_NAME (t1)
1053          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1054          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1055     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1056
1057   while (TYPE_NAME (t2)
1058          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1059          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1060     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1061
1062   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1063   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1064     return 0;
1065
1066   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1067      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1068      are compatible.  */
1069   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1070       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1071     return 1;
1072
1073   {
1074     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1075     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1076       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1077         return tts_i->val;
1078   }
1079
1080   switch (TREE_CODE (t1))
1081     {
1082     case ENUMERAL_TYPE:
1083       {
1084         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1085         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1086         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1087         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1088
1089         if (tv1 == tv2)
1090           {
1091             return 1;
1092           }
1093
1094         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1095           {
1096             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1097               break;
1098             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1099               {
1100                 tu->val = 0;
1101                 return 0;
1102               }
1103           }
1104
1105         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1106           {
1107             return 1;
1108           }
1109         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1110           {
1111             tu->val = 0;
1112             return 0;
1113           }
1114
1115         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1116           {
1117             tu->val = 0;
1118             return 0;
1119           }
1120
1121         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1122           {
1123             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1124             if (s2 == NULL
1125                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1126               {
1127                 tu->val = 0;
1128                 return 0;
1129               }
1130           }
1131         return 1;
1132       }
1133
1134     case UNION_TYPE:
1135       {
1136         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1137         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1138           {
1139             tu->val = 0;
1140             return 0;
1141           }
1142
1143         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1144         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1145              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1146           {
1147             int result;
1148
1149
1150             if (DECL_NAME (s1) == NULL
1151                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1152               break;
1153             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1154             if (result == 0)
1155               {
1156                 tu->val = 0;
1157                 return 0;
1158               }
1159             if (result == 2)
1160               needs_warning = true;
1161
1162             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1163                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1164                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1165               {
1166                 tu->val = 0;
1167                 return 0;
1168               }
1169           }
1170         if (!s1 && !s2)
1171           {
1172             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1173             return tu->val;
1174           }
1175
1176         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1177           {
1178             bool ok = false;
1179
1180             if (DECL_NAME (s1) != NULL)
1181               for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1182                 if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1183                   {
1184                     int result;
1185                     result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1186                     if (result == 0)
1187                       {
1188                         tu->val = 0;
1189                         return 0;
1190                       }
1191                     if (result == 2)
1192                       needs_warning = true;
1193
1194                     if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1195                         && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1196                                              DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1197                       break;
1198
1199                     ok = true;
1200                     break;
1201                   }
1202             if (!ok)
1203               {
1204                 tu->val = 0;
1205                 return 0;
1206               }
1207           }
1208         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1209         return tu->val;
1210       }
1211
1212     case RECORD_TYPE:
1213       {
1214         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1215
1216         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1217              s1 && s2;
1218              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1219           {
1220             int result;
1221             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1222                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1223               break;
1224             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1225             if (result == 0)
1226               break;
1227             if (result == 2)
1228               needs_warning = true;
1229
1230             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1231                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1232                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1233               break;
1234           }
1235         if (s1 && s2)
1236           tu->val = 0;
1237         else
1238           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1239         return tu->val;
1240       }
1241
1242     default:
1243       gcc_unreachable ();
1244     }
1245 }
1246
1247 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1248    If either type specifies no argument types,
1249    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1250    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1251    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1252    Otherwise, the argument types must match.  */
1253
1254 static int
1255 function_types_compatible_p (tree f1, tree f2)
1256 {
1257   tree args1, args2;
1258   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1259   int val = 1;
1260   int val1;
1261   tree ret1, ret2;
1262
1263   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1264   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1265
1266   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1267      the function is noreturn.  */
1268   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1269     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1270   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1271     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1272                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1273   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1274     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1275                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1276   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1277   if (val == 0)
1278     return 0;
1279
1280   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1281   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1282
1283   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1284      whose argument types don't need default promotions.  */
1285
1286   if (args1 == 0)
1287     {
1288       if (!self_promoting_args_p (args2))
1289         return 0;
1290       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1291          compare that with the other type's arglist.
1292          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1293       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1294           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1295         val = 2;
1296       return val;
1297     }
1298   if (args2 == 0)
1299     {
1300       if (!self_promoting_args_p (args1))
1301         return 0;
1302       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1303           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1304         val = 2;
1305       return val;
1306     }
1307
1308   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1309   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1310   return val1 != 1 ? val1 : val;
1311 }
1312
1313 /* Check two lists of types for compatibility,
1314    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1315    or 2 for compatible with warning.  */
1316
1317 static int
1318 type_lists_compatible_p (tree args1, tree args2)
1319 {
1320   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1321   int val = 1;
1322   int newval = 0;
1323
1324   while (1)
1325     {
1326       tree a1, mv1, a2, mv2;
1327       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1328         return val;
1329       /* If one list is shorter than the other,
1330          they fail to match.  */
1331       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1332         return 0;
1333       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1334       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1335       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1336         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1337       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1338         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1339       /* A null pointer instead of a type
1340          means there is supposed to be an argument
1341          but nothing is specified about what type it has.
1342          So match anything that self-promotes.  */
1343       if (a1 == 0)
1344         {
1345           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1346             return 0;
1347         }
1348       else if (a2 == 0)
1349         {
1350           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1351             return 0;
1352         }
1353       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1354       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1355                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1356         ;
1357       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1358         {
1359           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1360              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1361           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1362               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1363                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1364               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1365               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1366                                      TYPE_SIZE (a2)))
1367             {
1368               tree memb;
1369               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1370                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1371                 {
1372                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1373                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1374                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1375                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1376                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1377                     break;
1378                 }
1379               if (memb == 0)
1380                 return 0;
1381             }
1382           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1383                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1384                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1385                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1386                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1387                                           TYPE_SIZE (a1)))
1388             {
1389               tree memb;
1390               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1391                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1392                 {
1393                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1394                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1395                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1396                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1397                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1398                     break;
1399                 }
1400               if (memb == 0)
1401                 return 0;
1402             }
1403           else
1404             return 0;
1405         }
1406
1407       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1408       if (newval > val)
1409         val = newval;
1410
1411       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1412       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1413     }
1414 }
1415 \f
1416 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1417
1418 static tree
1419 c_size_in_bytes (tree type)
1420 {
1421   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1422
1423   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1424     return size_one_node;
1425
1426   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1427     {
1428       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1429       return size_one_node;
1430     }
1431
1432   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1433   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1434                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1435                                / BITS_PER_UNIT));
1436 }
1437 \f
1438 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1439
1440 tree
1441 decl_constant_value (tree decl)
1442 {
1443   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1444          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1445          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1446       current_function_decl != 0
1447       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1448       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1449       && TREE_READONLY (decl)
1450       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1451       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1452       /* This is invalid if initial value is not constant.
1453          If it has either a function call, a memory reference,
1454          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1455       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1456       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1457       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1458     return DECL_INITIAL (decl);
1459   return decl;
1460 }
1461
1462 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1463    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1464    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1465    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1466    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1467    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1468    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1469
1470 static tree
1471 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1472 {
1473   tree ret;
1474
1475   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1476     return decl;
1477
1478   ret = decl_constant_value (decl);
1479   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1480      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1481      gimplifier.  */
1482   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1483     ret = unshare_expr (ret);
1484   return ret;
1485 }
1486
1487 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1488 static tree
1489 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1490 {
1491   tree orig_exp = exp;
1492   tree type = TREE_TYPE (exp);
1493   tree adr;
1494   tree restype = TREE_TYPE (type);
1495   tree ptrtype;
1496
1497   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1498
1499   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1500
1501   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1502     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1503
1504   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1505
1506   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1507     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1508
1509   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1510     {
1511       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1512          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1513          happens in C when we take the address of an array and place
1514          it in a pointer to the element type.  */
1515       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1516       if (!c_mark_addressable (exp))
1517         return error_mark_node;
1518       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1519       return adr;
1520     }
1521
1522   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1523      simplify the offset for a component.  */
1524   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1525   return convert (ptrtype, adr);
1526 }
1527
1528 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1529 static tree
1530 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1531 {
1532   tree orig_exp = exp;
1533
1534   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1535
1536   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1537
1538   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1539     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1540
1541   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1542 }
1543
1544 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1545    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1546    return EXP after removing NOPs.  */
1547
1548 struct c_expr
1549 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1550 {
1551   tree orig_exp = exp.value;
1552   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1553   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1554
1555   switch (code)
1556     {
1557     case ARRAY_TYPE:
1558       {
1559         bool not_lvalue = false;
1560         bool lvalue_array_p;
1561
1562         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1563                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1564                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1565                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1566           {
1567             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1568               not_lvalue = true;
1569             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1570           }
1571
1572         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1573           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1574
1575         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1576         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1577           {
1578             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1579                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1580                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1581                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1582             return exp;
1583           }
1584
1585         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1586       }
1587       break;
1588     case FUNCTION_TYPE:
1589       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1590       break;
1591     default:
1592       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1593       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1594         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1595       break;
1596     }
1597
1598   return exp;
1599 }
1600
1601
1602 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1603    to it and return the promoted value.  */
1604
1605 tree
1606 perform_integral_promotions (tree exp)
1607 {
1608   tree type = TREE_TYPE (exp);
1609   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1610
1611   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1612
1613   /* Normally convert enums to int,
1614      but convert wide enums to something wider.  */
1615   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1616     {
1617       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1618                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1619                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1620                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1621                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1622
1623       return convert (type, exp);
1624     }
1625
1626   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1627      proper types.  */
1628   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1629       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1630       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1631          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1632       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1633                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1634     return convert (integer_type_node, exp);
1635
1636   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1637     {
1638       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1639       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1640           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1641         return convert (unsigned_type_node, exp);
1642
1643       return convert (integer_type_node, exp);
1644     }
1645
1646   return exp;
1647 }
1648
1649
1650 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1651    Enumeral types or short or char are converted to int.
1652    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1653
1654 tree
1655 default_conversion (tree exp)
1656 {
1657   tree orig_exp;
1658   tree type = TREE_TYPE (exp);
1659   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1660
1661   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1662   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1663   if (code == ARRAY_TYPE)
1664     return exp;
1665
1666   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1667   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1668     exp = DECL_INITIAL (exp);
1669
1670   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1671      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1672      address of the array produces consistent results.  */
1673   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1674     {
1675       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1676       type = TREE_TYPE (exp);
1677     }
1678
1679   /* Strip no-op conversions.  */
1680   orig_exp = exp;
1681   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1682
1683   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1684     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1685
1686   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1687     return perform_integral_promotions (exp);
1688
1689   if (code == VOID_TYPE)
1690     {
1691       error ("void value not ignored as it ought to be");
1692       return error_mark_node;
1693     }
1694   return exp;
1695 }
1696 \f
1697 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1698
1699    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1700    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1701    stepping down the chain to the component, which is in the last
1702    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1703    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1704    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1705
1706 static tree
1707 lookup_field (tree decl, tree component)
1708 {
1709   tree type = TREE_TYPE (decl);
1710   tree field;
1711
1712   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1713      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1714      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1715      will always be set for structures which have many elements.  */
1716
1717   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1718     {
1719       int bot, top, half;
1720       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1721
1722       field = TYPE_FIELDS (type);
1723       bot = 0;
1724       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1725       while (top - bot > 1)
1726         {
1727           half = (top - bot + 1) >> 1;
1728           field = field_array[bot+half];
1729
1730           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1731             {
1732               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1733               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1734                 {
1735                   field = field_array[bot++];
1736                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1737                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1738                     {
1739                       tree anon = lookup_field (field, component);
1740
1741                       if (anon)
1742                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1743                     }
1744                 }
1745
1746               /* Entire record is only anon unions.  */
1747               if (bot > top)
1748                 return NULL_TREE;
1749
1750               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1751               continue;
1752             }
1753
1754           if (DECL_NAME (field) == component)
1755             break;
1756           if (DECL_NAME (field) < component)
1757             bot += half;
1758           else
1759             top = bot + half;
1760         }
1761
1762       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1763         field = field_array[bot];
1764       else if (DECL_NAME (field) != component)
1765         return NULL_TREE;
1766     }
1767   else
1768     {
1769       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1770         {
1771           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1772               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1773                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1774             {
1775               tree anon = lookup_field (field, component);
1776
1777               if (anon)
1778                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1779             }
1780
1781           if (DECL_NAME (field) == component)
1782             break;
1783         }
1784
1785       if (field == NULL_TREE)
1786         return NULL_TREE;
1787     }
1788
1789   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1790 }
1791
1792 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1793    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1794
1795 tree
1796 build_component_ref (tree datum, tree component)
1797 {
1798   tree type = TREE_TYPE (datum);
1799   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1800   tree field = NULL;
1801   tree ref;
1802
1803   if (!objc_is_public (datum, component))
1804     return error_mark_node;
1805
1806   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1807
1808   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1809     {
1810       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1811         {
1812           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1813           return error_mark_node;
1814         }
1815
1816       field = lookup_field (datum, component);
1817
1818       if (!field)
1819         {
1820           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1821           return error_mark_node;
1822         }
1823
1824       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1825          This might be better solved in future the way the C++ front
1826          end does it - by giving the anonymous entities each a
1827          separate name and type, and then have build_component_ref
1828          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1829       do
1830         {
1831           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1832           int quals;
1833           tree subtype;
1834
1835           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1836             return error_mark_node;
1837
1838           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1839           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1840           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1841
1842           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1843                         NULL_TREE);
1844           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1845             TREE_READONLY (ref) = 1;
1846           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1847             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1848
1849           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1850             warn_deprecated_use (subdatum);
1851
1852           datum = ref;
1853
1854           field = TREE_CHAIN (field);
1855         }
1856       while (field);
1857
1858       return ref;
1859     }
1860   else if (code != ERROR_MARK)
1861     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1862            component);
1863
1864   return error_mark_node;
1865 }
1866 \f
1867 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1868    for the value pointed to.
1869    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1870
1871 tree
1872 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1873 {
1874   tree pointer = default_conversion (ptr);
1875   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1876
1877   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1878     {
1879       if (TREE_CODE (pointer) == CONVERT_EXPR
1880           || TREE_CODE (pointer) == NOP_EXPR
1881           || TREE_CODE (pointer) == VIEW_CONVERT_EXPR)
1882         {
1883           /* If a warning is issued, mark it to avoid duplicates from
1884              the backend.  This only needs to be done at
1885              warn_strict_aliasing > 2.  */
1886           if (warn_strict_aliasing > 2)
1887             if (strict_aliasing_warning (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0)),
1888                                          type, TREE_OPERAND (pointer, 0)))
1889               TREE_NO_WARNING (pointer) = 1;
1890         }
1891
1892       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1893           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1894               == TREE_TYPE (type)))
1895         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1896       else
1897         {
1898           tree t = TREE_TYPE (type);
1899           tree ref;
1900
1901           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
1902
1903           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1904             {
1905               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1906               return error_mark_node;
1907             }
1908           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
1909             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
1910
1911           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
1912              so that we get the proper error message if the result is used
1913              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
1914              And ANSI C seems to specify that the type of the result
1915              should be the const type.  */
1916           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
1917              to change it via some other pointer.  */
1918           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
1919           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
1920             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
1921           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
1922           return ref;
1923         }
1924     }
1925   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
1926     error ("invalid type argument of %qs", errorstring);
1927   return error_mark_node;
1928 }
1929
1930 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
1931    an array reference.
1932
1933    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
1934    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
1935    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
1936    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
1937    by functions).  */
1938
1939 tree
1940 build_array_ref (tree array, tree index)
1941 {
1942   bool swapped = false;
1943   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
1944       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
1945     return error_mark_node;
1946
1947   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
1948       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
1949     {
1950       tree temp;
1951       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
1952           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
1953         {
1954           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
1955           return error_mark_node;
1956         }
1957       temp = array;
1958       array = index;
1959       index = temp;
1960       swapped = true;
1961     }
1962
1963   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
1964     {
1965       error ("array subscript is not an integer");
1966       return error_mark_node;
1967     }
1968
1969   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
1970     {
1971       error ("subscripted value is pointer to function");
1972       return error_mark_node;
1973     }
1974
1975   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
1976      index is syntactically the index, not for char[array].  */
1977   if (!swapped)
1978      warn_array_subscript_with_type_char (index);
1979
1980   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
1981   index = default_conversion (index);
1982
1983   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
1984
1985   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
1986     {
1987       tree rval, type;
1988
1989       /* An array that is indexed by a non-constant
1990          cannot be stored in a register; we must be able to do
1991          address arithmetic on its address.
1992          Likewise an array of elements of variable size.  */
1993       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
1994           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1995               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
1996         {
1997           if (!c_mark_addressable (array))
1998             return error_mark_node;
1999         }
2000       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
2001          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
2002          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
2003          to access a non-existent part of the register.  */
2004       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
2005           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
2006           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
2007         {
2008           if (!c_mark_addressable (array))
2009             return error_mark_node;
2010         }
2011
2012       if (pedantic)
2013         {
2014           tree foo = array;
2015           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2016             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2017           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2018             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2019           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2020             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2021         }
2022
2023       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2024       if (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
2025         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2026       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2027       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2028          or if the array is.  */
2029       TREE_READONLY (rval)
2030         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2031             | TREE_READONLY (array));
2032       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2033         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2034             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2035       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2036         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2037             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2038                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2039                in an inline function.
2040                Hope it doesn't break something else.  */
2041             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2042       return require_complete_type (fold (rval));
2043     }
2044   else
2045     {
2046       tree ar = default_conversion (array);
2047
2048       if (ar == error_mark_node)
2049         return ar;
2050
2051       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2052       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2053
2054       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2055                                  "array indexing");
2056     }
2057 }
2058 \f
2059 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2060    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2061    location of the identifier.  */
2062 tree
2063 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2064 {
2065   tree ref;
2066   tree decl = lookup_name (id);
2067
2068   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2069      whatever lookup_name() found.  */
2070   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2071
2072   if (decl && decl != error_mark_node)
2073     ref = decl;
2074   else if (fun)
2075     /* Implicit function declaration.  */
2076     ref = implicitly_declare (id);
2077   else if (decl == error_mark_node)
2078     /* Don't complain about something that's already been
2079        complained about.  */
2080     return error_mark_node;
2081   else
2082     {
2083       undeclared_variable (id, loc);
2084       return error_mark_node;
2085     }
2086
2087   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2088     return error_mark_node;
2089
2090   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2091     warn_deprecated_use (ref);
2092
2093   if (!skip_evaluation)
2094     assemble_external (ref);
2095   TREE_USED (ref) = 1;
2096
2097   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2098     {
2099       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2100         C_DECL_USED (ref) = 1;
2101       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2102                && DECL_EXTERNAL (ref)
2103                && !TREE_PUBLIC (ref))
2104         record_maybe_used_decl (ref);
2105     }
2106
2107   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2108     {
2109       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2110       ref = DECL_INITIAL (ref);
2111       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2112       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2113     }
2114   else if (current_function_decl != 0
2115            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2116            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2117                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2118                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2119     {
2120       tree context = decl_function_context (ref);
2121
2122       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2123         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2124     }
2125   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2126      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2127      internal linkage.  */
2128   else if (current_function_decl != 0
2129            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2130            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2131            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2132            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2133            && ! TREE_PUBLIC (ref))
2134     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2135              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2136
2137   return ref;
2138 }
2139
2140 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2141 struct maybe_used_decl
2142 {
2143   /* The decl.  */
2144   tree decl;
2145   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2146   int level;
2147   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2148   struct maybe_used_decl *next;
2149 };
2150
2151 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2152
2153 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2154    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2155    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2156    type.  */
2157
2158 static void
2159 record_maybe_used_decl (tree decl)
2160 {
2161   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2162   t->decl = decl;
2163   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2164   t->next = maybe_used_decls;
2165   maybe_used_decls = t;
2166 }
2167
2168 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2169    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2170    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2171    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2172
2173 void
2174 pop_maybe_used (bool used)
2175 {
2176   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2177   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2178   while (p && p->level > cur_level)
2179     {
2180       if (used)
2181         {
2182           if (cur_level == 0)
2183             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2184           else
2185             p->level = cur_level;
2186         }
2187       p = p->next;
2188     }
2189   if (!used || cur_level == 0)
2190     maybe_used_decls = p;
2191 }
2192
2193 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2194
2195 struct c_expr
2196 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2197 {
2198   struct c_expr ret;
2199   if (expr.value == error_mark_node)
2200     {
2201       ret.value = error_mark_node;
2202       ret.original_code = ERROR_MARK;
2203       pop_maybe_used (false);
2204     }
2205   else
2206     {
2207       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2208       ret.original_code = ERROR_MARK;
2209       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2210         {
2211           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2212           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2213         }
2214       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2215     }
2216   return ret;
2217 }
2218
2219 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2220    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2221
2222 struct c_expr
2223 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2224 {
2225   tree type;
2226   struct c_expr ret;
2227   type = groktypename (t);
2228   ret.value = c_sizeof (type);
2229   ret.original_code = ERROR_MARK;
2230   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2231                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2232   return ret;
2233 }
2234
2235 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2236    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2237    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2238    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2239
2240 tree
2241 build_function_call (tree function, tree params)
2242 {
2243   tree fntype, fundecl = 0;
2244   tree name = NULL_TREE, result;
2245   tree tem;
2246   int nargs;
2247   tree *argarray;
2248   
2249
2250   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2251   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2252
2253   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2254   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2255     {
2256       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2257          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2258          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2259          that implements this function call.  */
2260       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2261       if (tem)
2262         return tem;
2263
2264       name = DECL_NAME (function);
2265       fundecl = function;
2266     }
2267   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2268     function = function_to_pointer_conversion (function);
2269
2270   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2271      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2272   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2273
2274   fntype = TREE_TYPE (function);
2275
2276   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2277     return error_mark_node;
2278
2279   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2280         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2281     {
2282       error ("called object %qE is not a function", function);
2283       return error_mark_node;
2284     }
2285
2286   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2287     current_function_returns_abnormally = 1;
2288
2289   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2290   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2291
2292   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2293      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2294      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2295      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2296      blow up in the RTL expander later.  */
2297   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2298        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2299       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2300       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2301       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2302     {
2303       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2304       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2305                                        NULL_TREE);
2306
2307       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2308          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2309          executions of the program must execute the code.  */
2310       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2311
2312       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2313          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2314       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2315
2316       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2317         return trap;
2318       else
2319         {
2320           tree rhs;
2321
2322           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2323             rhs = build_compound_literal (return_type,
2324                                           build_constructor (return_type, 0));
2325           else
2326             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2327
2328           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2329         }
2330     }
2331
2332   /* Convert the parameters to the types declared in the
2333      function prototype, or apply default promotions.  */
2334
2335   nargs = list_length (params);
2336   argarray = (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree));
2337   nargs = convert_arguments (nargs, argarray, TYPE_ARG_TYPES (fntype), 
2338                              params, function, fundecl);
2339   if (nargs < 0)
2340     return error_mark_node;
2341
2342   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2343
2344   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), nargs, argarray,
2345                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2346
2347   if (require_constant_value)
2348     {
2349       result = fold_build_call_array_initializer (TREE_TYPE (fntype),
2350                                                   function, nargs, argarray);
2351       if (TREE_CONSTANT (result)
2352           && (name == NULL_TREE
2353               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2354         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2355     }
2356   else
2357     result = fold_build_call_array (TREE_TYPE (fntype),
2358                                     function, nargs, argarray);
2359
2360   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2361     return result;
2362   return require_complete_type (result);
2363 }
2364 \f
2365 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2366    to the types in the list TYPELIST.  The resulting arguments are
2367    stored in the array ARGARRAY which has size NARGS.
2368
2369    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2370    perform the default conversions.
2371
2372    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2373    It may be 0, if that info is not available.
2374    It is used only for generating error messages.
2375
2376    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2377    error messages, where it is formatted with %qE.
2378
2379    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2380
2381    VALUES is a chain of TREE_LIST nodes with the elements of the list
2382    in the TREE_VALUE slots of those nodes.
2383
2384    Returns the actual number of arguments processed (which may be less
2385    than NARGS in some error situations), or -1 on failure.  */
2386
2387 static int
2388 convert_arguments (int nargs, tree *argarray,
2389                    tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2390 {
2391   tree typetail, valtail;
2392   int parmnum;
2393   tree selector;
2394
2395   /* Change pointer to function to the function itself for
2396      diagnostics.  */
2397   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2398       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2399     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2400
2401   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2402   selector = objc_message_selector ();
2403
2404   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2405      converted arguments and storing them in ARGARRAY.  */
2406
2407   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2408        valtail;
2409        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2410     {
2411       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2412       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2413       tree rname = function;
2414       int argnum = parmnum + 1;
2415       const char *invalid_func_diag;
2416
2417       if (type == void_type_node)
2418         {
2419           error ("too many arguments to function %qE", function);
2420           return parmnum;
2421         }
2422
2423       if (selector && argnum > 2)
2424         {
2425           rname = selector;
2426           argnum -= 2;
2427         }
2428
2429       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2430
2431       val = require_complete_type (val);
2432
2433       if (type != 0)
2434         {
2435           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2436           tree parmval;
2437
2438           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2439             {
2440               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2441               parmval = val;
2442             }
2443           else
2444             {
2445               /* Optionally warn about conversions that
2446                  differ from the default conversions.  */
2447               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2448                 {
2449                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2450
2451                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2452                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2453                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2454                              "rather than floating due to prototype",
2455                              argnum, rname);
2456                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2457                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2458                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2459                              "rather than complex due to prototype",
2460                              argnum, rname);
2461                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2462                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2463                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2464                              "rather than floating due to prototype",
2465                              argnum, rname);
2466                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2467                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2468                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2469                              "rather than integer due to prototype",
2470                              argnum, rname);
2471                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2472                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2473                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2474                              "rather than integer due to prototype",
2475                              argnum, rname);
2476                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2477                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2478                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2479                              "rather than complex due to prototype",
2480                              argnum, rname);
2481                   /* ??? At some point, messages should be written about
2482                      conversions between complex types, but that's too messy
2483                      to do now.  */
2484                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2485                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2486                     {
2487                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2488                          since without a prototype it would be `double'.  */
2489                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2490                           && type != dfloat32_type_node)
2491                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2492                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2493                                  argnum, rname);
2494
2495                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2496                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2497                          binary float types and of precision narrowing due to
2498                          prototype. */
2499                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2500                                && (type == dfloat32_type_node
2501                                    || type == dfloat64_type_node
2502                                    || type == dfloat128_type_node
2503                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2504                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2505                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2506                                && (formal_prec
2507                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2508                                    || (type == dfloat128_type_node
2509                                        && (TREE_TYPE (val)
2510                                            != dfloat64_type_node
2511                                            && (TREE_TYPE (val)
2512                                                != dfloat32_type_node)))
2513                                    || (type == dfloat64_type_node
2514                                        && (TREE_TYPE (val)
2515                                            != dfloat32_type_node))))
2516                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2517                                  "rather than %qT due to prototype",
2518                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2519
2520                     }
2521                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2522                      These warnings are only activated with
2523                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2524                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2525                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2526                     {
2527                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2528                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2529
2530                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2531                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2532                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2533                         /* No warning if function asks for enum
2534                            and the actual arg is that enum type.  */
2535                         ;
2536                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2537                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2538                                  "with different width due to prototype",
2539                                  argnum, rname);
2540                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2541                         ;
2542                       /* Don't complain if the formal parameter type
2543                          is an enum, because we can't tell now whether
2544                          the value was an enum--even the same enum.  */
2545                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2546                         ;
2547                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2548                                && int_fits_type_p (val, type))
2549                         /* Change in signedness doesn't matter
2550                            if a constant value is unaffected.  */
2551                         ;
2552                       /* If the value is extended from a narrower
2553                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2554                          pass it as signed or unsigned; the value
2555                          certainly is the same either way.  */
2556                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2557                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2558                         ;
2559                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2560                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2561                                  "as unsigned due to prototype",
2562                                  argnum, rname);
2563                       else
2564                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2565                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2566                     }
2567                 }
2568
2569               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2570                                                 fundecl, function,
2571                                                 parmnum + 1);
2572
2573               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2574                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2575                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2576                 parmval = default_conversion (parmval);
2577             }
2578           argarray[parmnum] = parmval;
2579         }
2580       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2581                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2582                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2583                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2584         /* Convert `float' to `double'.  */
2585         argarray[parmnum] = convert (double_type_node, val);
2586       else if ((invalid_func_diag =
2587                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2588         {
2589           error (invalid_func_diag);
2590           return -1;
2591         }
2592       else
2593         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2594         argarray[parmnum] = default_conversion (val);
2595
2596       if (typetail)
2597         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2598     }
2599
2600   gcc_assert (parmnum == nargs);
2601
2602   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2603     {
2604       error ("too few arguments to function %qE", function);
2605       return -1;
2606     }
2607
2608   return parmnum;
2609 }
2610 \f
2611 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2612    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2613    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2614    CONVERT_EXPR for code.  */
2615
2616 struct c_expr
2617 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2618 {
2619   struct c_expr result;
2620
2621   result.original_code = ERROR_MARK;
2622   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2623   
2624   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2625     overflow_warning (result.value);
2626
2627   return result;
2628 }
2629
2630 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2631    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2632    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2633    expression, we check for operands that were written with other binary
2634    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2635
2636 struct c_expr
2637 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2638                         struct c_expr arg2)
2639 {
2640   struct c_expr result;
2641
2642   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2643   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2644
2645   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2646   result.original_code = code;
2647
2648   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2649     return result;
2650
2651   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2652      to misinterpret.  */
2653   if (warn_parentheses)
2654     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2655
2656   if (code1 != tcc_comparison)
2657     warn_logical_operator (code, arg1.value, arg2.value);
2658
2659   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2660      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2661   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2662     {
2663       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2664           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2665         warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2666     }
2667   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2668            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2669     warning (OPT_Waddress, "comparison with string literal results in unspecified behavior");
2670
2671   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2672       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2673       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2674     overflow_warning (result.value);
2675
2676   return result;
2677 }
2678 \f
2679 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2680    The resulting tree has type int.  */
2681
2682 static tree
2683 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2684 {
2685   tree restype = ptrdiff_type_node;
2686
2687   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2688   tree con0, con1, lit0, lit1;
2689   tree orig_op1 = op1;
2690
2691   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2692     {
2693       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2694         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2695       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2696         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2697     }
2698
2699   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2700      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2701      that is in the way to do any simplifications.
2702      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2703      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2704      different mode in place.)
2705      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2706      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2707   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2708       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2709           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2710     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2711   else
2712     con0 = op0;
2713   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2714       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2715           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2716     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2717   else
2718     con1 = op1;
2719
2720   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2721     {
2722       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2723       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2724     }
2725   else
2726     lit0 = integer_zero_node;
2727
2728   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2729     {
2730       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2731       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2732     }
2733   else
2734     lit1 = integer_zero_node;
2735
2736   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2737     {
2738       op0 = lit0;
2739       op1 = lit1;
2740     }
2741
2742
2743   /* First do the subtraction as integers;
2744      then drop through to build the divide operator.
2745      Do not do default conversions on the minus operator
2746      in case restype is a short type.  */
2747
2748   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2749                          convert (restype, op1), 0);
2750   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2751   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2752     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2753
2754   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2755   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2756
2757   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2758   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2759 }
2760 \f
2761 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2762    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2763    and XARG is the operand.
2764    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2765    the default promotions (such as from short to int).
2766    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2767    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2768    arrays to pointers in C99.  */
2769
2770 tree
2771 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2772 {
2773   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2774   tree arg = xarg;
2775   tree argtype = 0;
2776   enum tree_code typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2777   tree val;
2778   int noconvert = flag;
2779   const char *invalid_op_diag;
2780
2781   if (typecode == ERROR_MARK)
2782     return error_mark_node;
2783   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2784     typecode = INTEGER_TYPE;
2785
2786   if ((invalid_op_diag
2787        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2788     {
2789       error (invalid_op_diag);
2790       return error_mark_node;
2791     }
2792
2793   switch (code)
2794     {
2795     case CONVERT_EXPR:
2796       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2797          is enough to prevent anybody from looking inside for
2798          associativity, but won't generate any code.  */
2799       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2800             || typecode == COMPLEX_TYPE
2801             || typecode == VECTOR_TYPE))
2802         {
2803           error ("wrong type argument to unary plus");
2804           return error_mark_node;
2805         }
2806       else if (!noconvert)
2807         arg = default_conversion (arg);
2808       arg = non_lvalue (arg);
2809       break;
2810
2811     case NEGATE_EXPR:
2812       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2813             || typecode == COMPLEX_TYPE
2814             || typecode == VECTOR_TYPE))
2815         {
2816           error ("wrong type argument to unary minus");
2817           return error_mark_node;
2818         }
2819       else if (!noconvert)
2820         arg = default_conversion (arg);
2821       break;
2822
2823     case BIT_NOT_EXPR:
2824       if (typecode == INTEGER_TYPE || typecode == VECTOR_TYPE)
2825         {
2826           if (!noconvert)
2827             arg = default_conversion (arg);
2828         }
2829       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2830         {
2831           code = CONJ_EXPR;
2832           if (pedantic)
2833             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2834           if (!noconvert)
2835             arg = default_conversion (arg);
2836         }
2837       else
2838         {
2839           error ("wrong type argument to bit-complement");
2840           return error_mark_node;
2841         }
2842       break;
2843
2844     case ABS_EXPR:
2845       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2846         {
2847           error ("wrong type argument to abs");
2848           return error_mark_node;
2849         }
2850       else if (!noconvert)
2851         arg = default_conversion (arg);
2852       break;
2853
2854     case CONJ_EXPR:
2855       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2856       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2857             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2858         {
2859           error ("wrong type argument to conjugation");
2860           return error_mark_node;
2861         }
2862       else if (!noconvert)
2863         arg = default_conversion (arg);
2864       break;
2865
2866     case TRUTH_NOT_EXPR:
2867       if (typecode != INTEGER_TYPE
2868           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2869           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2870         {
2871           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2872           return error_mark_node;
2873         }
2874       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2875       return invert_truthvalue (arg);
2876
2877     case REALPART_EXPR:
2878       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2879         return TREE_REALPART (arg);
2880       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2881         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2882       else
2883         return arg;
2884
2885     case IMAGPART_EXPR:
2886       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2887         return TREE_IMAGPART (arg);
2888       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2889         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2890       else
2891         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
2892
2893     case PREINCREMENT_EXPR:
2894     case POSTINCREMENT_EXPR:
2895     case PREDECREMENT_EXPR:
2896     case POSTDECREMENT_EXPR:
2897
2898       /* Increment or decrement the real part of the value,
2899          and don't change the imaginary part.  */
2900       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2901         {
2902           tree real, imag;
2903
2904           if (pedantic)
2905             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
2906                      " on complex types");
2907
2908           arg = stabilize_reference (arg);
2909           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
2910           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
2911           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
2912                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
2913         }
2914
2915       /* Report invalid types.  */
2916
2917       if (typecode != POINTER_TYPE
2918           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
2919         {
2920           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2921             error ("wrong type argument to increment");
2922           else
2923             error ("wrong type argument to decrement");
2924
2925           return error_mark_node;
2926         }
2927
2928       {
2929         tree inc;
2930         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
2931
2932         arg = get_unwidened (arg, 0);
2933         argtype = TREE_TYPE (arg);
2934
2935         /* Compute the increment.  */
2936
2937         if (typecode == POINTER_TYPE)
2938           {
2939             /* If pointer target is an undefined struct,
2940                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
2941             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
2942               {
2943                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2944                   error ("increment of pointer to unknown structure");
2945                 else
2946                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
2947               }
2948             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
2949                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
2950                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
2951               {
2952                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2953                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
2954                 else
2955                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
2956               }
2957
2958             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2959           }
2960         else
2961           inc = integer_one_node;
2962
2963         inc = convert (argtype, inc);
2964
2965         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
2966         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
2967                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2968                                    ? lv_increment
2969                                    : lv_decrement)))
2970           return error_mark_node;
2971
2972         /* Report a read-only lvalue.  */
2973         if (TREE_READONLY (arg))
2974           {
2975             readonly_error (arg,
2976                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
2977                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2978                              ? lv_increment : lv_decrement));
2979             return error_mark_node;
2980           }
2981
2982         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
2983           val = boolean_increment (code, arg);
2984         else
2985           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
2986         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
2987         val = convert (result_type, val);
2988         if (TREE_CODE (val) != code)
2989           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
2990         return val;
2991       }
2992
2993     case ADDR_EXPR:
2994       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
2995
2996       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
2997       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
2998         {
2999           /* Don't let this be an lvalue.  */
3000           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
3001             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
3002           return TREE_OPERAND (arg, 0);
3003         }
3004
3005       /* For &x[y], return x+y */
3006       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
3007         {
3008           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
3009           if (!c_mark_addressable (op0))
3010             return error_mark_node;
3011           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
3012                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
3013                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
3014                                    : op0),
3015                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
3016         }
3017
3018       /* Anything not already handled and not a true memory reference
3019          or a non-lvalue array is an error.  */
3020       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3021                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3022         return error_mark_node;
3023
3024       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3025       argtype = TREE_TYPE (arg);
3026
3027       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3028          to which the address will point.  Note that you can't get a
3029          restricted pointer by taking the address of something, so we
3030          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3031       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3032           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3033           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3034                                           TREE_READONLY (arg),
3035                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3036
3037       if (!c_mark_addressable (arg))
3038         return error_mark_node;
3039
3040       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3041                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3042
3043       argtype = build_pointer_type (argtype);
3044
3045       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3046          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3047       val = get_base_address (arg);
3048       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3049           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3050         {
3051           tree op0 = fold_convert (argtype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3052
3053           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3054           return fold_build2 (PLUS_EXPR, argtype, op0, op1);
3055         }
3056
3057       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3058
3059       return val;
3060
3061     default:
3062       gcc_unreachable ();
3063     }
3064
3065   if (argtype == 0)
3066     argtype = TREE_TYPE (arg);
3067   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3068                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3069 }
3070
3071 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3072    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3073    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3074
3075 static int
3076 lvalue_p (tree ref)
3077 {
3078   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3079
3080   switch (code)
3081     {
3082     case REALPART_EXPR:
3083     case IMAGPART_EXPR:
3084     case COMPONENT_REF:
3085       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3086
3087     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3088     case STRING_CST:
3089       return 1;
3090
3091     case INDIRECT_REF:
3092     case ARRAY_REF:
3093     case VAR_DECL:
3094     case PARM_DECL:
3095     case RESULT_DECL:
3096     case ERROR_MARK:
3097       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3098               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3099
3100     case BIND_EXPR:
3101       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3102
3103     default:
3104       return 0;
3105     }
3106 }
3107 \f
3108 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3109
3110 static void
3111 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3112 {
3113   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3114               || use == lv_asm);
3115   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3116      ensures that all the format strings are checked at compile
3117      time.  */
3118 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3119                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3120                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3121   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3122     {
3123       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3124         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3125       else
3126         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3127                              G_("increment of read-only member %qD"),
3128                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3129                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3130                TREE_OPERAND (arg, 1));
3131     }
3132   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3133     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3134                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3135                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3136                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3137            arg);
3138   else
3139     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location"),
3140                          G_("increment of read-only location"),
3141                          G_("decrement of read-only location"),
3142                          G_("read-only location used as %<asm%> output")));
3143 }
3144
3145
3146 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3147    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3148    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3149
3150 static int
3151 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
3152 {
3153   int win = lvalue_p (ref);
3154
3155   if (!win)
3156     lvalue_error (use);
3157
3158   return win;
3159 }
3160 \f
3161 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3162    address of it; it should not be allocated in a register.
3163    Returns true if successful.  */
3164
3165 bool
3166 c_mark_addressable (tree exp)
3167 {
3168   tree x = exp;
3169
3170   while (1)
3171     switch (TREE_CODE (x))
3172       {
3173       case COMPONENT_REF:
3174         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3175           {
3176             error
3177               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3178             return false;
3179           }
3180
3181         /* ... fall through ...  */
3182
3183       case ADDR_EXPR:
3184       case ARRAY_REF:
3185       case REALPART_EXPR:
3186       case IMAGPART_EXPR:
3187         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3188         break;
3189
3190       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3191       case CONSTRUCTOR:
3192         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3193         return true;
3194
3195       case VAR_DECL:
3196       case CONST_DECL:
3197       case PARM_DECL:
3198       case RESULT_DECL:
3199         if (C_DECL_REGISTER (x)
3200             && DECL_NONLOCAL (x))
3201           {
3202             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3203               {
3204                 error
3205                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3206                 return false;
3207               }
3208             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3209           }
3210         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3211           {
3212             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3213               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3214             else
3215               error ("address of register variable %qD requested", x);
3216             return false;
3217           }
3218
3219         /* drops in */
3220       case FUNCTION_DECL:
3221         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3222         /* drops out */
3223       default:
3224         return true;
3225     }
3226 }
3227 \f
3228 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3229
3230 tree
3231 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3232 {
3233   tree type1;
3234   tree type2;
3235   enum tree_code code1;
3236   enum tree_code code2;
3237   tree result_type = NULL;
3238   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3239
3240   /* Promote both alternatives.  */
3241
3242   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3243     op1 = default_conversion (op1);
3244   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3245     op2 = default_conversion (op2);
3246
3247   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3248       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3249       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3250     return error_mark_node;
3251
3252   type1 = TREE_TYPE (op1);
3253   code1 = TREE_CODE (type1);
3254   type2 = TREE_TYPE (op2);
3255   code2 = TREE_CODE (type2);
3256
3257   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3258      In C99 they will be pointers by now.  */
3259   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3260     {
3261       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3262       return error_mark_node;
3263     }
3264
3265   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3266      after promotion.  */
3267   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3268     {
3269       if (type1 == type2)
3270         result_type = type1;
3271       else
3272         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3273     }
3274   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3275             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3276            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3277                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3278     {
3279       result_type = c_common_type (type1, type2);
3280
3281       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3282          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3283          and later code won't know it used to be different.
3284          Do this check on the original types, so that explicit casts
3285          will be considered, but default promotions won't.  */
3286       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3287         {
3288           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3289           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3290
3291           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3292             {
3293               bool ovf;
3294
3295               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3296                  signed type will only be chosen if it can represent
3297                  all the values of the unsigned type.  */
3298               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3299                 /* OK */;
3300               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3301                  integer literal (or some static constant expression
3302                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3303               else if ((unsigned_op2
3304                         && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op1, &ovf))
3305                        || (unsigned_op1
3306                            && tree_expr_nonnegative_warnv_p (op2, &ovf)))
3307                 /* OK */;
3308               else
3309                 warning (0, "signed and unsigned type in conditional expression");
3310             }
3311         }
3312     }
3313   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3314     {
3315       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3316         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3317       result_type = void_type_node;
3318     }
3319   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3320     {
3321       if (comp_target_types (type1, type2))
3322         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3323       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3324         result_type = qualify_type (type2, type1);
3325       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3326         result_type = qualify_type (type1, type2);
3327       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3328         {
3329           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3330             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3331                      "%<void *%> and function pointer");
3332           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3333                                                           TREE_TYPE (type2)));
3334         }
3335       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3336         {
3337           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3338             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3339                      "%<void *%> and function pointer");
3340           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3341                                                           TREE_TYPE (type1)));
3342         }
3343       else
3344         {
3345           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3346           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3347         }
3348     }
3349   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3350     {
3351       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3352         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3353       else
3354         {
3355           op2 = null_pointer_node;
3356         }
3357       result_type = type1;
3358     }
3359   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3360     {
3361       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3362         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3363       else
3364         {
3365           op1 = null_pointer_node;
3366         }
3367       result_type = type2;
3368     }
3369
3370   if (!result_type)
3371     {
3372       if (flag_cond_mismatch)
3373         result_type = void_type_node;
3374       else
3375         {
3376           error ("type mismatch in conditional expression");
3377           return error_mark_node;
3378         }
3379     }
3380
3381   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3382   result_type
3383     = build_type_variant (result_type,
3384                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3385                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3386
3387   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3388     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3389   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3390     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3391
3392   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3393 }
3394 \f
3395 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3396    returns the value of the second of them.  */
3397
3398 tree
3399 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3400 {
3401   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3402     {
3403       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3404          statement: with -Wextra or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3405          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3406       if (warn_unused_value)
3407         {
3408           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3409               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3410                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3411             ; /* (void) a, b */
3412           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3413                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3414                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3415                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3416             ; /* (void) a, (void) b, c */
3417           else
3418             warning (OPT_Wunused_value, 
3419                      "left-hand operand of comma expression has no effect");
3420         }
3421     }
3422
3423   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3424      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3425      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3426      so we should issue a warning.  */
3427   else if (warn_unused_value)
3428     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3429
3430   if (expr2 == error_mark_node)
3431     return error_mark_node;
3432
3433   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3434 }
3435
3436 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3437
3438 tree
3439 build_c_cast (tree type, tree expr)
3440 {
3441   tree value = expr;
3442
3443   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3444     return error_mark_node;
3445
3446   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3447      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3448      the protocols do matter and must be kept around.  */
3449   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3450     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3451
3452   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3453
3454   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3455     {
3456       error ("cast specifies array type");
3457       return error_mark_node;
3458     }
3459
3460   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3461     {
3462       error ("cast specifies function type");
3463       return error_mark_node;
3464     }
3465
3466   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3467     {
3468       if (pedantic)
3469         {
3470           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3471               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3472             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3473         }
3474     }
3475   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3476     {
3477       tree field;
3478
3479       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3480         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3481                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3482           break;
3483
3484       if (field)
3485         {
3486           tree t;
3487
3488           if (pedantic)
3489             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3490           t = digest_init (type,
3491                            build_constructor_single (type, field, value),
3492                            true, 0);
3493           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3494           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3495           return t;
3496         }
3497       error ("cast to union type from type not present in union");
3498       return error_mark_node;
3499     }
3500   else
3501     {
3502       tree otype, ovalue;
3503
3504       if (type == void_type_node)
3505         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3506
3507       otype = TREE_TYPE (value);
3508
3509       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3510
3511       if (warn_cast_qual
3512           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3513           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3514         {
3515           tree in_type = type;
3516           tree in_otype = otype;
3517           int added = 0;
3518           int discarded = 0;
3519
3520           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3521              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3522              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3523              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3524           do
3525             {
3526               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3527               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3528
3529               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3530                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3531                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3532                  are added, not when they're taken away.  */
3533               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3534                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3535                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3536               else
3537                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3538             }
3539           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3540                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3541
3542           if (added)
3543             warning (0, "cast adds new qualifiers to function type");
3544
3545           if (discarded)
3546             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3547                present in IN_TYPE.  */
3548             warning (0, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3549         }
3550
3551       /* Warn about possible alignment problems.  */
3552       if (STRICT_ALIGNMENT
3553           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3554           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3555           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3556           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3557           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3558              restriction is unknown.  */
3559           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3560                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3561                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3562           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3563         warning (OPT_Wcast_align,
3564                  "cast increases required alignment of target type");
3565
3566       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3567           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3568           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3569       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3570          warning is disabled for converting constants because
3571          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3572          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3573          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3574         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3575                  "cast from pointer to integer of different size");
3576
3577       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3578           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3579         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3580                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3581
3582       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3583           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3584           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3585           /* Don't warn about converting any constant.  */
3586           && !TREE_CONSTANT (value))
3587         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3588                  "of different size");
3589
3590       if (warn_strict_aliasing <= 2)
3591         strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3592
3593       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3594          pointer types, except for converting a null pointer constant
3595          to function pointer type.  */
3596       if (pedantic
3597           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3598           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3599           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3600           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3601         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3602
3603       if (pedantic
3604           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3605           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3606           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3607           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3608           && !null_pointer_constant_p (value))
3609         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3610
3611       ovalue = value;
3612       value = convert (type, value);
3613
3614       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3615       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3616         {
3617           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3618             {
3619               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3620                 {
3621                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3622                   value = copy_node (value);
3623                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3624                 }
3625             }
3626           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3627             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3628             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3629                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3630                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3631         }
3632     }
3633
3634   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3635   if (value == expr)
3636     value = non_lvalue (value);
3637
3638   return value;
3639 }
3640
3641 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3642 tree
3643 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3644 {
3645   tree type;
3646   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3647
3648   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3649      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3650   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3651     warn_strict_prototypes = 0;
3652   type = groktypename (type_name);
3653   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3654
3655   return build_c_cast (type, expr);
3656 }
3657 \f
3658 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3659    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3660    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3661    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3662
3663 tree
3664 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3665 {
3666   tree result;
3667   tree newrhs;
3668   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3669   tree olhstype = lhstype;
3670
3671   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3672   lhs = require_complete_type (lhs);
3673
3674   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3675   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3676     return error_mark_node;
3677
3678   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3679     return error_mark_node;
3680
3681   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3682
3683   newrhs = rhs;
3684
3685   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3686      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3687
3688   if (modifycode != NOP_EXPR)
3689     {
3690       lhs = stabilize_reference (lhs);
3691       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3692     }
3693
3694   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3695
3696   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3697       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3698            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3699           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3700     {
3701       readonly_error (lhs, lv_assign);
3702       return error_mark_node;
3703     }
3704
3705   /* If storing into a structure or union member,
3706      it has probably been given type `int'.
3707      Compute the type that would go with
3708      the actual amount of storage the member occupies.  */
3709
3710   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3711       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3712           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3713           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3714           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3715     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3716
3717   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3718      we must store in the field in its actual type.  */
3719
3720   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3721     {
3722       lhs = copy_node (lhs);
3723       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3724     }
3725
3726   /* Convert new value to destination type.  */
3727
3728   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3729                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3730   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3731     return error_mark_node;
3732
3733   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3734   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3735     {
3736       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3737       if (result)
3738         return result;
3739     }
3740
3741   /* Scan operands.  */
3742
3743   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3744   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3745
3746   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3747      convert the result back to the nominal type of LHS
3748      so that the value we return always has the same type
3749      as the LHS argument.  */
3750
3751   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3752     return result;
3753   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3754                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3755 }
3756 \f
3757 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3758    to an lvalue of type TYPE.
3759    The real work of conversion is done by `convert'.
3760    The purpose of this function is to generate error messages
3761    for assignments that are not allowed in C.
3762    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3763    initialization or return.
3764
3765    FUNCTION is a tree for the function being called.
3766    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3767
3768 static tree
3769 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3770                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3771 {
3772   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3773   tree rhstype;
3774   enum tree_code coder;
3775   tree rname = NULL_TREE;
3776   bool objc_ok = false;
3777
3778   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3779     {
3780       tree selector;
3781       /* Change pointer to function to the function itself for
3782          diagnostics.  */
3783       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3784           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3785         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3786
3787       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3788       selector = objc_message_selector ();
3789       rname = function;
3790       if (selector && parmnum > 2)
3791         {
3792           rname = selector;
3793           parmnum -= 2;
3794         }
3795     }
3796
3797   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3798      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3799      compile time.  */
3800 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3801   do {                                          \
3802     switch (errtype)                            \
3803       {                                         \
3804       case ic_argpass:                          \
3805         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3806         break;                                  \
3807       case ic_argpass_nonproto:                 \
3808         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3809         break;                                  \
3810       case ic_assign:                           \
3811         pedwarn (AS);                           \
3812         break;                                  \
3813       case ic_init:                             \
3814         pedwarn (IN);                           \
3815         break;                                  \
3816       case ic_return:                           \
3817         pedwarn (RE);                           \
3818         break;                                  \
3819       default:                                  \
3820         gcc_unreachable ();                     \
3821       }                                         \
3822   } while (0)
3823
3824   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3825
3826   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3827            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3828     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3829
3830   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3831   coder = TREE_CODE (rhstype);
3832
3833   if (coder == ERROR_MARK)
3834     return error_mark_node;
3835
3836   if (c_dialect_objc ())
3837     {
3838       int parmno;
3839
3840       switch (errtype)
3841         {
3842         case ic_return:
3843           parmno = 0;
3844           break;
3845
3846         case ic_assign:
3847           parmno = -1;
3848           break;
3849
3850         case ic_init:
3851           parmno = -2;
3852           break;
3853
3854         default:
3855           parmno = parmnum;
3856           break;
3857         }
3858
3859       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
3860     }
3861
3862   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
3863     return rhs;
3864
3865   if (coder == VOID_TYPE)
3866     {
3867       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
3868          this is a constraint violation.  When passing an argument to
3869          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
3870          making it a constraint in that case was rejected in
3871          DR#252.  */
3872       error ("void value not ignored as it ought to be");
3873       return error_mark_node;
3874     }
3875   /* A type converts to a reference to it.
3876      This code doesn't fully support references, it's just for the
3877      special case of va_start and va_copy.  */
3878   if (codel == REFERENCE_TYPE
3879       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
3880     {
3881       if (!lvalue_p (rhs))
3882         {
3883           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
3884           return error_mark_node;
3885         }
3886       if (!c_mark_addressable (rhs))
3887         return error_mark_node;
3888       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
3889
3890       /* We already know that these two types are compatible, but they
3891          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
3892          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
3893          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
3894          is different enough that it will cause problems later.  */
3895       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
3896         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
3897
3898       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
3899       return rhs;
3900     }
3901   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
3902   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
3903            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
3904     return convert (type, rhs);
3905   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
3906   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
3907             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
3908             || codel == BOOLEAN_TYPE)
3909            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
3910                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
3911                || coder == BOOLEAN_TYPE))
3912     return convert_and_check (type, rhs);
3913
3914   /* Aggregates in different TUs might need conversion.  */
3915   if ((codel == RECORD_TYPE || codel == UNION_TYPE)
3916       && codel == coder
3917       && comptypes (type, rhstype))
3918     return convert_and_check (type, rhs);
3919
3920   /* Conversion to a transparent union from its member types.
3921      This applies only to function arguments.  */
3922   if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
3923       && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
3924     {
3925       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
3926
3927       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
3928         {
3929           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
3930
3931           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
3932                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
3933             break;
3934
3935           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
3936             continue;
3937
3938           if (coder == POINTER_TYPE)
3939             {
3940               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
3941               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3942
3943               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
3944                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
3945                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
3946                  the rhs.  */
3947               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
3948                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
3949                 {
3950                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
3951                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
3952                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3953                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3954                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3955                              == TYPE_QUALS (ttr))
3956                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3957                              == TYPE_QUALS (ttl))))
3958                     break;
3959
3960                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
3961                   if (!marginal_memb)
3962                     marginal_memb = memb;
3963                 }
3964             }
3965
3966           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
3967           if (null_pointer_constant_p (rhs))
3968             {
3969               rhs = null_pointer_node;
3970               break;
3971             }
3972         }
3973
3974       if (memb || marginal_memb)
3975         {
3976           if (!memb)
3977             {
3978               /* We have only a marginally acceptable member type;
3979                  it needs a warning.  */
3980               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
3981               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3982
3983               /* Const and volatile mean something different for function
3984                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
3985               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3986                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3987                 {
3988                   /* Because const and volatile on functions are
3989                      restrictions that say the function will not do
3990                      certain things, it is okay to use a const or volatile
3991                      function where an ordinary one is wanted, but not
3992                      vice-versa.  */
3993                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
3994                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
3995                                             "makes qualified function "
3996                                             "pointer from unqualified"),
3997                                          G_("assignment makes qualified "
3998                                             "function pointer from "
3999                                             "unqualified"),
4000                                          G_("initialization makes qualified "
4001                                             "function pointer from "
4002                                             "unqualified"),
4003                                          G_("return makes qualified function "
4004                                             "pointer from unqualified"));
4005                 }
4006               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4007                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4008                                         "qualifiers from pointer target type"),
4009                                      G_("assignment discards qualifiers "
4010                                         "from pointer target type"),
4011                                      G_("initialization discards qualifiers "
4012                                         "from pointer target type"),
4013                                      G_("return discards qualifiers from "
4014                                         "pointer target type"));
4015
4016               memb = marginal_memb;
4017             }
4018
4019           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
4020             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
4021
4022           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
4023         }
4024     }
4025
4026   /* Conversions among pointers */
4027   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
4028            && (coder == codel))
4029     {
4030       tree ttl = TREE_TYPE (type);
4031       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4032       tree mvl = ttl;
4033       tree mvr = ttr;
4034       bool is_opaque_pointer;
4035       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4036
4037       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4038         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4039       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4040         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4041       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4042       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4043                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4044         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4045         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4046
4047       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4048          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4049          tolerate the special case of
4050
4051                 int *p = NULL;
4052
4053          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4054       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4055         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4056                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4057
4058       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4059          left-hand side doesn't.  */
4060       if (warn_missing_format_attribute
4061           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4062         {
4063           switch (errtype)
4064           {
4065           case ic_argpass:
4066           case ic_argpass_nonproto:
4067             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4068                      "argument %d of %qE might be "
4069                      "a candidate for a format attribute",
4070                      parmnum, rname);
4071             break;
4072           case ic_assign:
4073             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4074                      "assignment left-hand side might be "
4075                      "a candidate for a format attribute");
4076             break;
4077           case ic_init:
4078             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4079                      "initialization left-hand side might be "
4080                      "a candidate for a format attribute");
4081             break;
4082           case ic_return:
4083             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4084                      "return type might be "
4085                      "a candidate for a format attribute");
4086             break;
4087           default:
4088             gcc_unreachable ();
4089           }
4090         }
4091
4092       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4093          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4094          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4095       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4096           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4097           || is_opaque_pointer
4098           || (unsigned_type_for (mvl)
4099               == unsigned_type_for (mvr)))
4100         {
4101           if (pedantic
4102               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4103                   ||
4104                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4105                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4106                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4107             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4108                                     "%qE between function pointer "
4109                                     "and %<void *%>"),
4110                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4111                                     "function pointer and %<void *%>"),
4112                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4113                                     "function pointer and %<void *%>"),
4114                                  G_("ISO C forbids return between function "
4115                                     "pointer and %<void *%>"));
4116           /* Const and volatile mean something different for function types,
4117              so the usual warnings are not appropriate.  */
4118           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4119                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4120             {
4121               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4122                 {
4123                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4124                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4125                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4126                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4127                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4128                                             "qualifiers from pointer target type"),
4129                                          G_("assignment discards qualifiers "
4130                                             "from pointer target type"),
4131                                          G_("initialization discards qualifiers "
4132                                             "from pointer target type"),
4133                                          G_("return discards qualifiers from "
4134                                             "pointer target type"));
4135                 }
4136               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4137                  no warning.  */
4138               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4139                        || target_cmp)
4140                 ;
4141               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4142               else if (warn_pointer_sign)
4143                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4144                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4145                                      G_("pointer targets in assignment "
4146                                         "differ in signedness"),
4147                                      G_("pointer targets in initialization "
4148                                         "differ in signedness"),
4149                                      G_("pointer targets in return differ "
4150                                         "in signedness"));
4151             }
4152           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4153                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4154             {
4155               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4156                  that say the function will not do certain things,
4157                  it is okay to use a const or volatile function
4158                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4159               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4160                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4161                                         "qualified function pointer "
4162                                         "from unqualified"),
4163                                      G_("assignment makes qualified function "
4164                                         "pointer from unqualified"),
4165                                      G_("initialization makes qualified "
4166                                         "function pointer from unqualified"),
4167                                      G_("return makes qualified function "
4168                                         "pointer from unqualified"));
4169             }
4170         }
4171       else
4172         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4173         if (!objc_ok)
4174           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4175                                   "incompatible pointer type"),
4176                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4177                                G_("initialization from incompatible "
4178                                   "pointer type"),
4179                                G_("return from incompatible pointer type"));
4180
4181       return convert (type, rhs);
4182     }
4183   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4184     {
4185       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4186          unprototyped functions.  */
4187       error ("invalid use of non-lvalue array");
4188       return error_mark_node;
4189     }
4190   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4191     {
4192       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4193          or one that results from arithmetic, even including
4194          a cast to integer type.  */
4195       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4196         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4197                                 "pointer from integer without a cast"),
4198                              G_("assignment makes pointer from integer "
4199                                 "without a cast"),
4200                              G_("initialization makes pointer from "
4201                                 "integer without a cast"),
4202                              G_("return makes pointer from integer "
4203                                 "without a cast"));
4204
4205       return convert (type, rhs);
4206     }
4207   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4208     {
4209       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4210                               "from pointer without a cast"),
4211                            G_("assignment makes integer from pointer "
4212                               "without a cast"),
4213                            G_("initialization makes integer from pointer "
4214                               "without a cast"),
4215                            G_("return makes integer from pointer "
4216                               "without a cast"));
4217       return convert (type, rhs);
4218     }
4219   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4220     return convert (type, rhs);
4221
4222   switch (errtype)
4223     {
4224     case ic_argpass:
4225     case ic_argpass_nonproto:
4226       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4227          unprototyped functions.  */
4228       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4229       break;
4230     case ic_assign:
4231       error ("incompatible types in assignment");
4232       break;
4233     case ic_init:
4234       error ("incompatible types in initialization");
4235       break;
4236     case ic_return:
4237       error ("incompatible types in return");
4238       break;
4239     default:
4240       gcc_unreachable ();
4241     }
4242
4243   return error_mark_node;
4244 }
4245
4246 /* Convert VALUE for assignment into inlined parameter PARM.  ARGNUM
4247    is used for error and warning reporting and indicates which argument
4248    is being processed.  */
4249
4250 tree
4251 c_convert_parm_for_inlining (tree parm, tree value, tree fn, int argnum)
4252 {
4253   tree ret, type;
4254
4255   /* If FN was prototyped at the call site, the value has been converted
4256      already in convert_arguments.
4257      However, we might see a prototype now that was not in place when
4258      the function call was seen, so check that the VALUE actually matches
4259      PARM before taking an early exit.  */
4260   if (!value
4261       || (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn))
4262           && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm))
4263               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))))
4264     return value;
4265
4266   type = TREE_TYPE (parm);
4267   ret = convert_for_assignment (type, value,
4268                                 ic_argpass_nonproto, fn,
4269                                 fn, argnum);
4270   if (targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (fn))
4271       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
4272       && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
4273     ret = default_conversion (ret);
4274   return ret;
4275 }
4276 \f
4277 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4278    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4279
4280    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4281    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4282
4283 static tree
4284 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4285 {
4286   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4287     {
4288       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4289           == error_mark_node)
4290         return error_mark_node;
4291       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4292                                               endtype);
4293     }
4294   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4295     return error_mark_node;
4296   else
4297     return value;
4298 }
4299 \f
4300 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4301    store it in the declaration DECL,
4302    and print any error messages that are appropriate.
4303    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4304
4305 void
4306 store_init_value (tree decl, tree init)
4307 {
4308   tree value, type;
4309
4310   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4311
4312   type = TREE_TYPE (decl);
4313   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4314     return;
4315
4316   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4317
4318   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4319
4320   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4321
4322   if (!in_system_header
4323       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4324     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4325              "aggregate initialization");
4326
4327   DECL_INITIAL (decl) = value;
4328
4329   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4330   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4331   if (TREE_STATIC (decl)) 
4332     constant_expression_warning (value);
4333
4334   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4335   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4336       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4337       && value != error_mark_node)
4338     {
4339       tree inside_init = init;
4340
4341       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4342       inside_init = fold (inside_init);
4343
4344       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4345         {
4346           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4347
4348           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4349             {
4350               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4351                  now since later on array initializer will be just the
4352                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4353               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4354               TREE_TYPE (decl) = type;
4355               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4356               layout_type (type);
4357               layout_decl (cldecl, 0);
4358             }
4359         }
4360     }
4361 }
4362 \f
4363 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4364
4365 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4366    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4367
4368 struct spelling
4369 {
4370   int kind;
4371   union
4372     {
4373       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4374       const char *s;
4375     } u;
4376 };
4377
4378 #define SPELLING_STRING 1
4379 #define SPELLING_MEMBER 2
4380 #define SPELLING_BOUNDS 3
4381
4382 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4383 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4384 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4385
4386 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4387    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4388
4389 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4390 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4391
4392 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4393    to MEMBER.  */
4394
4395 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4396 {                                                                       \
4397   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4398                                                                         \
4399   if (depth >= spelling_size)                                           \
4400     {                                                                   \
4401       spelling_size += 10;                                              \
4402       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4403                                   spelling_size);                       \
4404       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4405     }                                                                   \
4406                                                                         \
4407   spelling->kind = (KIND);                                              \
4408   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4409   spelling++;                                                           \
4410 }
4411
4412 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4413
4414 static void
4415 push_string (const char *string)
4416 {
4417   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4418 }
4419
4420 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4421
4422 static void
4423 push_member_name (tree decl)
4424 {
4425   const char *const string
4426     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4427   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4428 }
4429
4430 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4431
4432 static void
4433 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4434 {
4435   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4436 }
4437
4438 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4439
4440 static int
4441 spelling_length (void)
4442 {
4443   int size = 0;
4444   struct spelling *p;
4445
4446   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4447     {
4448       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4449         size += 25;
4450       else
4451         size += strlen (p->u.s) + 1;
4452     }
4453
4454   return size;
4455 }
4456
4457 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4458
4459 static char *
4460 print_spelling (char *buffer)
4461 {
4462   char *d = buffer;
4463   struct spelling *p;
4464
4465   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4466     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4467       {
4468         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4469         d += strlen (d);
4470       }
4471     else
4472       {
4473         const char *s;
4474         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4475           *d++ = '.';
4476         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4477           ;
4478       }
4479   *d++ = '\0';
4480   return buffer;
4481 }
4482
4483 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4484    MSGID identifies the message.
4485    The component name is taken from the spelling stack.  */
4486
4487 void
4488 error_init (const char *msgid)
4489 {
4490   char *ofwhat;
4491
4492   error ("%s", _(msgid));
4493   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4494   if (*ofwhat)
4495     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4496 }
4497
4498 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4499    MSGID identifies the message.
4500    The component name is taken from the spelling stack.  */
4501
4502 void
4503 pedwarn_init (const char *msgid)
4504 {
4505   char *ofwhat;
4506
4507   pedwarn ("%s", _(msgid));
4508   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4509   if (*ofwhat)
4510     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4511 }
4512
4513 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4514    MSGID identifies the message.
4515    The component name is taken from the spelling stack.  */
4516
4517 static void
4518 warning_init (const char *msgid)
4519 {
4520   char *ofwhat;
4521
4522   warning (0, "%s", _(msgid));
4523   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4524   if (*ofwhat)
4525     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4526 }
4527 \f
4528 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4529    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4530    object of type TYPE.  */
4531
4532 void
4533 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4534 {
4535   if (pedantic
4536       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4537       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4538       && expr.original_code != STRING_CST)
4539     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4540 }
4541
4542 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4543    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4544
4545    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4546    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4547    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4548
4549    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4550    elements are seen.  */
4551
4552 static tree
4553 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4554 {
4555   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4556   tree inside_init = init;
4557
4558   if (type == error_mark_node
4559       || !init
4560       || init == error_mark_node
4561       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4562     return error_mark_node;
4563
4564   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4565
4566   inside_init = fold (inside_init);
4567
4568   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4569      optionally enclosed in braces.  */
4570
4571   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4572       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4573     {
4574       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4575       /* Note that an array could be both an array of character type
4576          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4577          char.  */
4578       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4579                          || typ1 == signed_char_type_node
4580                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4581       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4582       if (char_array || wchar_array)
4583         {
4584           struct c_expr expr;
4585           bool char_string;
4586           expr.value = inside_init;
4587           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4588           maybe_warn_string_init (type, expr);
4589
4590           char_string
4591             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4592                == char_type_node);
4593
4594           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4595                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4596             return inside_init;
4597
4598           if (!wchar_array && !char_string)
4599             {
4600               error_init ("char-array initialized from wide string");
4601               return error_mark_node;
4602             }
4603           if (char_string && !char_array)
4604             {
4605               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4606               return error_mark_node;
4607             }
4608
4609           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4610           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4611               && TYPE_SIZE (type) != 0
4612               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4613               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4614                  because it's ok to ignore the terminating null char
4615                  that is counted in the length of the constant.  */
4616               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4617                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4618                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4619                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4620                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4621                                              / BITS_PER_UNIT)
4622                                           : 1)))
4623             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4624
4625           return inside_init;
4626         }
4627       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4628         {
4629           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4630                       "from string constant");
4631           return error_mark_node;
4632         }
4633     }
4634
4635   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4636      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4637      below and handle as a constructor.  */
4638   if (code == VECTOR_TYPE
4639       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4640       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4641       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4642     {
4643       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4644           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4645                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4646         return inside_init;
4647
4648       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4649         {
4650           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4651           tree value;
4652           bool constant_p = true;
4653
4654           /* Iterate through elements and check if all constructor
4655              elements are *_CSTs.  */
4656           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4657             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4658               {
4659                 constant_p = false;
4660                 break;
4661               }
4662
4663           if (constant_p)
4664             return build_vector_from_ctor (type,
4665                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4666         }
4667     }
4668
4669   /* Any type can be initialized
4670      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4671
4672   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4673       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4674                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4675           || (code == ARRAY_TYPE
4676               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4677           || (code == VECTOR_TYPE
4678               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4679           || (code == POINTER_TYPE
4680               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4681               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4682                             TREE_TYPE (type)))))
4683     {
4684       if (code == POINTER_TYPE)
4685         {
4686           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4687             {
4688               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4689                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4690                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4691               else
4692                 {
4693                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4694                   return error_mark_node;
4695                 }
4696             }
4697         }
4698
4699       if (code == VECTOR_TYPE)
4700         /* Although the types are compatible, we may require a
4701            conversion.  */
4702         inside_init = convert (type, inside_init);
4703
4704       if (require_constant
4705           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4706           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4707         {
4708           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4709              duration with compound literals (which are then treated just as
4710              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4711              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4712           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4713           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4714         }
4715
4716       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4717           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4718         {
4719           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4720           return error_mark_node;
4721         }
4722
4723       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4724         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4725
4726       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4727          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4728          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4729       if (require_constant && pedantic
4730           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4731         {
4732           inside_init
4733             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4734                                                TREE_TYPE (inside_init));
4735           if (inside_init == error_mark_node)
4736             error_init ("initializer element is not constant");
4737           else
4738             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4739           if (flag_pedantic_errors)
4740             inside_init = error_mark_node;
4741         }
4742       else if (require_constant
4743                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4744                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4745         {
4746           error_init ("initializer element is not constant");
4747           inside_init = error_mark_node;
4748         }
4749
4750       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4751       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4752         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4753                                               NULL_TREE, 0);
4754       return inside_init;
4755     }
4756
4757   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4758
4759   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == POINTER_TYPE
4760       || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE || code == COMPLEX_TYPE
4761       || code == VECTOR_TYPE)
4762     {
4763       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4764           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4765               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4766         init = array_to_pointer_conversion (init);
4767       inside_init
4768         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4769                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4770
4771       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4772       if (inside_init == error_mark_node)
4773         ;
4774       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4775         {
4776           error_init ("initializer element is not constant");
4777           inside_init = error_mark_node;
4778         }
4779       else if (require_constant
4780                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4781                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4782         {
4783           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4784           inside_init = error_mark_node;
4785         }
4786
4787       return inside_init;
4788     }
4789
4790   /* Come here only for records and arrays.  */
4791
4792   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4793     {
4794       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4795       return error_mark_node;
4796     }
4797
4798   error_init ("invalid initializer");
4799   return error_mark_node;
4800 }
4801 \f
4802 /* Handle initializers that use braces.  */
4803
4804 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4805    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4806 static tree constructor_type;
4807
4808 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4809    left to fill.  */
4810 static tree constructor_fields;
4811
4812 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4813    at which to store the next element we get.  */
4814 static tree constructor_index;
4815
4816 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4817 static tree constructor_max_index;
4818
4819 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4820 static tree constructor_unfilled_fields;
4821
4822 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4823    not yet written out.  */
4824 static tree constructor_unfilled_index;
4825
4826 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4827    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4828 static tree constructor_bit_index;
4829
4830 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4831    this is the list of elements so far (in reverse order,
4832    most recent first).  */
4833 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4834
4835 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4836    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4837 static int constructor_incremental;
4838
4839 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4840 static int constructor_constant;
4841
4842 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4843 static int constructor_simple;
4844
4845 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4846 static int constructor_erroneous;
4847
4848 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4849    AVL tree.  */
4850
4851 struct init_node
4852 {
4853   struct init_node *left, *right;
4854   struct init_node *parent;
4855   int balance;
4856   tree purpose;
4857   tree value;
4858 };
4859
4860 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4861    These are elements encountered out of order
4862    which belong at places we haven't reached yet in actually
4863    writing the output.
4864    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4865 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4866
4867 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4868 static int constructor_depth;
4869
4870 /* DECL node for which an initializer is being read.
4871    0 means we are reading a constructor expression
4872    such as (struct foo) {...}.  */
4873 static tree constructor_decl;
4874
4875 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4876 static int constructor_top_level;
4877
4878 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4879 static int constructor_designated;
4880
4881 /* Nesting depth of designator list.  */
4882 static int designator_depth;
4883
4884 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
4885 static int designator_erroneous;
4886
4887 \f
4888 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
4889    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
4890    saves the values of most of the variables above.  */
4891
4892 struct constructor_range_stack;
4893
4894 struct constructor_stack
4895 {
4896   struct constructor_stack *next;
4897   tree type;
4898   tree fields;
4899   tree index;
4900   tree max_index;
4901   tree unfilled_index;
4902   tree unfilled_fields;
4903   tree bit_index;
4904   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4905   struct init_node *pending_elts;
4906   int offset;
4907   int depth;
4908   /* If value nonzero, this value should replace the entire
4909      constructor at this level.  */
4910   struct c_expr replacement_value;
4911   struct constructor_range_stack *range_stack;
4912   char constant;
4913   char simple;
4914   char implicit;
4915   char erroneous;
4916   char outer;
4917   char incremental;
4918   char designated;
4919 };
4920
4921 static struct constructor_stack *constructor_stack;
4922
4923 /* This stack represents designators from some range designator up to
4924    the last designator in the list.  */
4925
4926 struct constructor_range_stack
4927 {
4928   struct constructor_range_stack *next, *prev;
4929   struct constructor_stack *stack;
4930   tree range_start;
4931   tree index;
4932   tree range_end;
4933   tree fields;
4934 };
4935
4936 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4937
4938 /* This stack records separate initializers that are nested.
4939    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
4940    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
4941
4942 struct initializer_stack
4943 {
4944   struct initializer_stack *next;
4945   tree decl;
4946   struct constructor_stack *constructor_stack;
4947   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4948   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4949   struct spelling *spelling;
4950   struct spelling *spelling_base;
4951   int spelling_size;
4952   char top_level;
4953   char require_constant_value;
4954   char require_constant_elements;
4955 };
4956
4957 static struct initializer_stack *initializer_stack;
4958 \f
4959 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
4960
4961 void
4962 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
4963 {
4964   const char *locus;
4965   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
4966
4967   p->decl = constructor_decl;
4968   p->require_constant_value = require_constant_value;
4969   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
4970   p->constructor_stack = constructor_stack;
4971   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
4972   p->elements = constructor_elements;
4973   p->spelling = spelling;
4974   p->spelling_base = spelling_base;
4975   p->spelling_size = spelling_size;
4976   p->top_level = constructor_top_level;
4977   p->next = initializer_stack;
4978   initializer_stack = p;
4979
4980   constructor_decl = decl;
4981   constructor_designated = 0;
4982   constructor_top_level = top_level;
4983
4984   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
4985     {
4986       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
4987       require_constant_elements
4988         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
4989            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
4990               even within braces.  */
4991            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
4992                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
4993                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
4994                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
4995       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
4996     }
4997   else
4998     {
4999       require_constant_value = 0;
5000       require_constant_elements = 0;
5001       locus = "(anonymous)";
5002     }
5003
5004   constructor_stack = 0;
5005   constructor_range_stack = 0;
5006
5007   missing_braces_mentioned = 0;
5008
5009   spelling_base = 0;
5010   spelling_size = 0;
5011   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
5012
5013   if (locus)
5014     push_string (locus);
5015 }
5016
5017 void
5018 finish_init (void)
5019 {
5020   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
5021
5022   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
5023   while (constructor_stack)
5024     {
5025       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
5026       constructor_stack = q->next;
5027       free (q);
5028     }
5029
5030   gcc_assert (!constructor_range_stack);
5031
5032   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5033   free (spelling_base);
5034
5035   constructor_decl = p->decl;
5036   require_constant_value = p->require_constant_value;
5037   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5038   constructor_stack = p->constructor_stack;
5039   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5040   constructor_elements = p->elements;
5041   spelling = p->spelling;
5042   spelling_base = p->spelling_base;
5043   spelling_size = p->spelling_size;
5044   constructor_top_level = p->top_level;
5045   initializer_stack = p->next;
5046   free (p);
5047 }
5048 \f
5049 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5050    This is instead of a call to push_init_level;
5051    it is matched by a call to pop_init_level.
5052
5053    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5054    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5055
5056 void
5057 really_start_incremental_init (tree type)
5058 {
5059   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5060
5061   if (type == 0)
5062     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5063
5064   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5065     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5066
5067   p->type = constructor_type;
5068   p->fields = constructor_fields;
5069   p->index = constructor_index;
5070   p->max_index = constructor_max_index;
5071   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5072   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5073   p->bit_index = constructor_bit_index;
5074   p->elements = constructor_elements;
5075   p->constant = constructor_constant;
5076   p->simple = constructor_simple;
5077   p->erroneous = constructor_erroneous;
5078   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5079   p->depth = constructor_depth;
5080   p->replacement_value.value = 0;
5081   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5082   p->implicit = 0;
5083   p->range_stack = 0;
5084   p->outer = 0;
5085   p->incremental = constructor_incremental;
5086   p->designated = constructor_designated;
5087   p->next = 0;
5088   constructor_stack = p;
5089
5090   constructor_constant = 1;
5091   constructor_simple = 1;
5092   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5093   constructor_elements = 0;
5094   constructor_pending_elts = 0;
5095   constructor_type = type;
5096   constructor_incremental = 1;
5097   constructor_designated = 0;
5098   designator_depth = 0;
5099   designator_erroneous = 0;
5100
5101   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5102       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5103     {
5104       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5105       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5106       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5107              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5108         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5109
5110       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5111       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5112     }
5113   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5114     {
5115       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5116         {
5117           constructor_max_index
5118             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5119
5120           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5121           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5122               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5123             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5124
5125           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5126              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5127              checking errors as well by setting a safe value.  */
5128           if (constructor_max_index
5129               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5130             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5131
5132           constructor_index
5133             = convert (bitsizetype,
5134                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5135         }
5136       else
5137         {
5138           constructor_index = bitsize_zero_node;
5139           constructor_max_index = NULL_TREE;
5140         }
5141
5142       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5143     }
5144   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5145     {
5146       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5147       constructor_max_index =
5148         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5149       constructor_index = bitsize_zero_node;
5150       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5151     }
5152   else
5153     {
5154       /* Handle the case of int x = {5}; */
5155       constructor_fields = constructor_type;
5156       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5157     }
5158 }
5159 \f
5160 /* Push down into a subobject, for initialization.
5161    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5162    If it is because the next element belongs at a lower level,
5163    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5164
5165 void
5166 push_init_level (int implicit)
5167 {
5168   struct constructor_stack *p;
5169   tree value = NULL_TREE;
5170
5171   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5172      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5173      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5174      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5175      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5176      it.  */
5177   if (implicit != 1)
5178     {
5179       while (constructor_stack->implicit)
5180         {
5181           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5182                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5183               && constructor_fields == 0)
5184             process_init_element (pop_init_level (1));
5185           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5186                    && constructor_max_index
5187                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5188                                        constructor_index))
5189             process_init_element (pop_init_level (1));
5190           else
5191             break;
5192         }
5193     }
5194
5195   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5196      content if any.  */
5197   if (implicit)
5198     {
5199       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5200            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5201           && constructor_fields)
5202         value = find_init_member (constructor_fields);
5203       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5204         value = find_init_member (constructor_index);
5205     }
5206
5207   p = XNEW (struct constructor_stack);
5208   p->type = constructor_type;
5209   p->fields = constructor_fields;
5210   p->index = constructor_index;
5211   p->max_index = constructor_max_index;
5212   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5213   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5214   p->bit_index = constructor_bit_index;
5215   p->elements = constructor_elements;
5216   p->constant = constructor_constant;
5217   p->simple = constructor_simple;
5218   p->erroneous = constructor_erroneous;
5219   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5220   p->depth = constructor_depth;
5221   p->replacement_value.value = 0;
5222   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5223   p->implicit = implicit;
5224   p->outer = 0;
5225   p->incremental = constructor_incremental;
5226   p->designated = constructor_designated;
5227   p->next = constructor_stack;
5228   p->range_stack = 0;
5229   constructor_stack = p;
5230
5231   constructor_constant = 1;
5232   constructor_simple = 1;
5233   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5234   constructor_elements = 0;
5235   constructor_incremental = 1;
5236   constructor_designated = 0;
5237   constructor_pending_elts = 0;
5238   if (!implicit)
5239     {
5240       p->range_stack = constructor_range_stack;
5241       constructor_range_stack = 0;
5242       designator_depth = 0;
5243       designator_erroneous = 0;
5244     }
5245
5246   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5247      in the containing level.  */
5248   if (constructor_type == 0)
5249     ;
5250   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5251            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5252     {
5253       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5254       if (constructor_fields == 0)
5255         constructor_type = 0;
5256       else
5257         {
5258           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5259           push_member_name (constructor_fields);
5260           constructor_depth++;
5261         }
5262     }
5263   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5264     {
5265       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5266       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5267       constructor_depth++;
5268     }
5269
5270   if (constructor_type == 0)
5271     {
5272       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5273       constructor_fields = 0;
5274       constructor_unfilled_fields = 0;
5275       return;
5276     }
5277
5278   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5279     {
5280       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5281       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5282       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5283       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5284           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5285               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5286         set_nonincremental_init ();
5287     }
5288
5289   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5290     {
5291       missing_braces_mentioned = 1;
5292       warning_init ("missing braces around initializer");
5293     }
5294
5295   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5296            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5297     {
5298       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5299       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5300       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5301              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5302         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5303
5304       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5305       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5306     }
5307   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5308     {
5309       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5310       constructor_max_index =
5311         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5312       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5313       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5314     }
5315   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5316     {
5317       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5318         {
5319           constructor_max_index
5320             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5321
5322           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5323           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5324               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5325             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5326
5327           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5328              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5329              checking errors as well by setting a safe value.  */
5330           if (constructor_max_index
5331               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5332             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5333
5334           constructor_index
5335             = convert (bitsizetype,
5336                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5337         }
5338       else
5339         constructor_index = bitsize_zero_node;
5340
5341       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5342       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5343         {
5344           /* We need to split the char/wchar array into individual
5345              characters, so that we don't have to special case it
5346              everywhere.  */
5347           set_nonincremental_init_from_string (value);
5348         }
5349     }
5350   else
5351     {
5352       if (constructor_type != error_mark_node)
5353         warning_init ("braces around scalar initializer");
5354       constructor_fields = constructor_type;
5355       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5356     }
5357 }
5358
5359 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5360    finish up that level of constructor.  If a single expression
5361    with redundant braces initialized that level, return the
5362    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5363    element is set to ERROR_MARK.
5364    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5365    from inner levels (process_init_element ignores that),
5366    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5367    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5368    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5369
5370 struct c_expr
5371 pop_init_level (int implicit)
5372 {
5373   struct constructor_stack *p;
5374   struct c_expr ret;
5375   ret.value = 0;
5376   ret.original_code = ERROR_MARK;
5377
5378   if (implicit == 0)
5379     {
5380       /* When we come to an explicit close brace,
5381          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5382       while (constructor_stack->implicit)
5383         process_init_element (pop_init_level (1));
5384
5385       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5386     }
5387
5388   /* Now output all pending elements.  */
5389   constructor_incremental = 1;
5390   output_pending_init_elements (1);
5391
5392   p = constructor_stack;
5393
5394   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5395      array member in an inappropriate context.  */
5396   if (constructor_type && constructor_fields
5397       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5398       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5399       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5400     {
5401       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5402          already have pedwarned for empty brackets.  */
5403       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5404         constructor_type = NULL_TREE;
5405       else
5406         {
5407           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5408
5409           if (constructor_depth > 2)
5410             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5411           else if (pedantic)
5412             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5413
5414           /* We have already issued an error message for the existence
5415              of a flexible array member not at the end of the structure.
5416              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5417           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5418             constructor_type = NULL_TREE;
5419         }
5420     }
5421
5422   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5423   if (warn_missing_field_initializers
5424       && constructor_type
5425       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5426       && constructor_unfilled_fields)
5427     {
5428         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5429         while (constructor_unfilled_fields
5430                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5431                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5432           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5433
5434         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5435            designators; it is likely to be deliberate.  */
5436         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5437           {
5438             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5439             warning_init ("missing initializer");
5440             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5441           }
5442     }
5443
5444   /* Pad out the end of the structure.  */
5445   if (p->replacement_value.value)
5446     /* If this closes a superfluous brace pair,
5447        just pass out the element between them.  */
5448     ret = p->replacement_value;
5449   else if (constructor_type == 0)
5450     ;
5451   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5452            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5453            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5454            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5455     {
5456       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5457          the element, after verifying there is just one.  */
5458       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5459         {
5460           if (!constructor_erroneous)
5461             error_init ("empty scalar initializer");
5462           ret.value = error_mark_node;
5463         }
5464       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5465         {
5466           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5467           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5468         }
5469       else
5470         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5471     }
5472   else
5473     {
5474       if (constructor_erroneous)
5475         ret.value = error_mark_node;
5476       else
5477         {
5478           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5479                                          constructor_elements);
5480           if (constructor_constant)
5481             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5482           if (constructor_constant && constructor_simple)
5483             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5484         }
5485     }
5486
5487   constructor_type = p->type;
5488   constructor_fields = p->fields;
5489   constructor_index = p->index;
5490   constructor_max_index = p->max_index;
5491   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5492   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5493   constructor_bit_index = p->bit_index;
5494   constructor_elements = p->elements;
5495   constructor_constant = p->constant;
5496   constructor_simple = p->simple;
5497   constructor_erroneous = p->erroneous;
5498   constructor_incremental = p->incremental;
5499   constructor_designated = p->designated;
5500   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5501   constructor_depth = p->depth;
5502   if (!p->implicit)
5503     constructor_range_stack = p->range_stack;
5504   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5505
5506   constructor_stack = p->next;
5507   free (p);
5508
5509   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5510     ret.value = error_mark_node;
5511   return ret;
5512 }
5513
5514 /* Common handling for both array range and field name designators.
5515    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5516
5517 static int
5518 set_designator (int array)
5519 {
5520   tree subtype;
5521   enum tree_code subcode;
5522
5523   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5524      in the containing level.  */
5525   if (constructor_type == 0)
5526     return 1;
5527
5528   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5529      silently.  */
5530   if (designator_erroneous)
5531     return 1;
5532
5533   if (!designator_depth)
5534     {
5535       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5536
5537       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5538          braces.  */
5539       while (constructor_stack->implicit)
5540         process_init_element (pop_init_level (1));
5541       constructor_designated = 1;
5542       return 0;
5543     }
5544
5545   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5546     {
5547     case  RECORD_TYPE:
5548     case  UNION_TYPE:
5549       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5550       if (subtype != error_mark_node)
5551         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5552       break;
5553     case ARRAY_TYPE:
5554       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5555       break;
5556     default:
5557       gcc_unreachable ();
5558     }
5559
5560   subcode = TREE_CODE (subtype);
5561   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5562     {
5563       error_init ("array index in non-array initializer");
5564       return 1;
5565     }
5566   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5567     {
5568       error_init ("field name not in record or union initializer");
5569       return 1;
5570     }
5571
5572   constructor_designated = 1;
5573   push_init_level (2);
5574   return 0;
5575 }
5576
5577 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5578    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5579    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5580
5581 static void
5582 push_range_stack (tree range_end)
5583 {
5584   struct constructor_range_stack *p;
5585
5586   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5587   p->prev = constructor_range_stack;
5588   p->next = 0;
5589   p->fields = constructor_fields;
5590   p->range_start = constructor_index;
5591   p->index = constructor_index;
5592   p->stack = constructor_stack;
5593   p->range_end = range_end;
5594   if (constructor_range_stack)
5595     constructor_range_stack->next = p;
5596   constructor_range_stack = p;
5597 }
5598
5599 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5600    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5601    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5602
5603 void
5604 set_init_index (tree first, tree last)
5605 {
5606   if (set_designator (1))
5607     return;
5608
5609   designator_erroneous = 1;
5610
5611   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5612       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5613     {
5614       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5615       return;
5616     }
5617
5618   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5619     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5620   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5621     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5622   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5623     error_init ("array index in non-array initializer");
5624   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5625     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5626   else if (constructor_max_index
5627            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5628     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5629   else
5630     {
5631       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5632
5633       if (last)
5634         {
5635           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5636             last = 0;
5637           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5638             {
5639               error_init ("empty index range in initializer");
5640               last = 0;
5641             }
5642           else
5643             {
5644               last = convert (bitsizetype, last);
5645               if (constructor_max_index != 0
5646                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5647                 {
5648                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5649                   last = 0;
5650                 }
5651             }
5652         }
5653
5654       designator_depth++;
5655       designator_erroneous = 0;
5656       if (constructor_range_stack || last)
5657         push_range_stack (last);
5658     }
5659 }
5660
5661 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5662
5663 void
5664 set_init_label (tree fieldname)
5665 {
5666   tree tail;
5667
5668   if (set_designator (0))
5669     return;
5670
5671   designator_erroneous = 1;
5672
5673   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5674       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5675     {
5676       error_init ("field name not in record or union initializer");
5677       return;
5678     }
5679
5680   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5681        tail = TREE_CHAIN (tail))
5682     {
5683       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5684         break;
5685     }
5686
5687   if (tail == 0)
5688     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5689   else
5690     {
5691       constructor_fields = tail;
5692       designator_depth++;
5693       designator_erroneous = 0;
5694       if (constructor_range_stack)
5695         push_range_stack (NULL_TREE);
5696     }
5697 }
5698 \f
5699 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5700    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5701    VALUE is the value of that index or field.  */
5702
5703 static void
5704 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5705 {
5706   struct init_node *p, **q, *r;
5707
5708   q = &constructor_pending_elts;
5709   p = 0;
5710
5711   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5712     {
5713       while (*q != 0)
5714         {
5715           p = *q;
5716           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5717             q = &p->left;
5718           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5719             q = &p->right;
5720           else
5721             {
5722               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5723                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5724               else if (warn_override_init)
5725                 warning_init ("initialized field overwritten");
5726               p->value = value;
5727               return;
5728             }
5729         }
5730     }
5731   else
5732     {
5733       tree bitpos;
5734
5735       bitpos = bit_position (purpose);
5736       while (*q != NULL)
5737         {
5738           p = *q;
5739           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5740             q = &p->left;
5741           else if (p->purpose != purpose)
5742             q = &p->right;
5743           else
5744             {
5745               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5746                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5747               else if (warn_override_init)
5748                 warning_init ("initialized field overwritten");
5749               p->value = value;
5750               return;
5751             }
5752         }
5753     }
5754
5755   r = GGC_NEW (struct init_node);
5756   r->purpose = purpose;
5757   r->value = value;
5758
5759   *q = r;
5760   r->parent = p;
5761   r->left = 0;
5762   r->right = 0;
5763   r->balance = 0;
5764
5765   while (p)
5766     {
5767       struct init_node *s;
5768
5769       if (r == p->left)
5770         {
5771           if (p->balance == 0)
5772             p->balance = -1;
5773           else if (p->balance < 0)
5774             {
5775               if (r->balance < 0)
5776                 {
5777                   /* L rotation.  */
5778                   p->left = r->right;
5779                   if (p->left)
5780                     p->left->parent = p;
5781                   r->right = p;
5782
5783                   p->balance = 0;
5784                   r->balance = 0;
5785
5786                   s = p->parent;
5787                   p->parent = r;
5788                   r->parent = s;
5789                   if (s)
5790                     {
5791                       if (s->left == p)
5792                         s->left = r;
5793                       else
5794                         s->right = r;
5795                     }
5796                   else
5797                     constructor_pending_elts = r;
5798                 }
5799               else
5800                 {
5801                   /* LR rotation.  */
5802                   struct init_node *t = r->right;
5803
5804                   r->right = t->left;
5805                   if (r->right)
5806                     r->right->parent = r;
5807                   t->left = r;
5808
5809                   p->left = t->right;
5810                   if (p->left)
5811                     p->left->parent = p;
5812                   t->right = p;
5813
5814                   p->balance = t->balance < 0;
5815                   r->balance = -(t->balance > 0);
5816                   t->balance = 0;
5817
5818                   s = p->parent;
5819                   p->parent = t;
5820                   r->parent = t;
5821                   t->parent = s;
5822                   if (s)
5823                     {
5824                       if (s->left == p)
5825                         s->left = t;
5826                       else
5827                         s->right = t;
5828                     }
5829                   else
5830                     constructor_pending_elts = t;
5831                 }
5832               break;
5833             }
5834           else
5835             {
5836               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5837               p->balance = 0;
5838               break;
5839             }
5840         }
5841       else /* r == p->right */
5842         {
5843           if (p->balance == 0)
5844             /* Growth propagation from right side.  */
5845             p->balance++;
5846           else if (p->balance > 0)
5847             {
5848               if (r->balance > 0)
5849                 {
5850                   /* R rotation.  */
5851                   p->right = r->left;
5852                   if (p->right)
5853                     p->right->parent = p;
5854                   r->left = p;
5855
5856                   p->balance = 0;
5857                   r->balance = 0;
5858
5859                   s = p->parent;
5860                   p->parent = r;
5861                   r->parent = s;
5862                   if (s)
5863                     {
5864                       if (s->left == p)
5865                         s->left = r;
5866                       else
5867                         s->right = r;
5868                     }
5869                   else
5870                     constructor_pending_elts = r;
5871                 }
5872               else /* r->balance == -1 */
5873                 {
5874                   /* RL rotation */
5875                   struct init_node *t = r->left;
5876
5877                   r->left = t->right;
5878                   if (r->left)
5879                     r->left->parent = r;
5880                   t->right = r;
5881
5882                   p->right = t->left;
5883                   if (p->right)
5884                     p->right->parent = p;
5885                   t->left = p;
5886
5887                   r->balance = (t->balance < 0);
5888                   p->balance = -(t->balance > 0);
5889                   t->balance = 0;
5890
5891                   s = p->parent;
5892                   p->parent = t;
5893                   r->parent = t;
5894                   t->parent = s;
5895                   if (s)
5896                     {
5897                       if (s->left == p)
5898                         s->left = t;
5899                       else
5900                         s->right = t;
5901                     }
5902                   else
5903                     constructor_pending_elts = t;
5904                 }
5905               break;
5906             }
5907           else
5908             {
5909               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
5910               p->balance = 0;
5911               break;
5912             }
5913         }
5914
5915       r = p;
5916       p = p->parent;
5917     }
5918 }
5919
5920 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
5921
5922 static void
5923 set_nonincremental_init (void)
5924 {
5925   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5926   tree index, value;
5927
5928   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5929       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5930     return;
5931
5932   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
5933     add_pending_init (index, value);
5934   constructor_elements = 0;
5935   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
5936     {
5937       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5938       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5939       while (constructor_unfilled_fields != 0
5940              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
5941              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
5942         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5943
5944     }
5945   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5946     {
5947       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5948         constructor_unfilled_index
5949             = convert (bitsizetype,
5950                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5951       else
5952         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
5953     }
5954   constructor_incremental = 0;
5955 }
5956
5957 /* Build AVL tree from a string constant.  */
5958
5959 static void
5960 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
5961 {
5962   tree value, purpose, type;
5963   HOST_WIDE_INT val[2];
5964   const char *p, *end;
5965   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
5966
5967   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
5968
5969   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5970       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
5971     wchar_bytes = 1;
5972   else
5973     {
5974       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5975                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
5976       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
5977     }
5978   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
5979   type = TREE_TYPE (constructor_type);
5980   p = TREE_STRING_POINTER (str);
5981   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
5982
5983   for (purpose = bitsize_zero_node;
5984        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
5985        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
5986     {
5987       if (wchar_bytes == 1)
5988         {
5989           val[1] = (unsigned char) *p++;
5990           val[0] = 0;
5991         }
5992       else
5993         {
5994           val[0] = 0;
5995           val[1] = 0;
5996           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
5997             {
5998               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5999                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
6000               else
6001                 bitpos = byte * charwidth;
6002               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
6003                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
6004                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6005             }
6006         }
6007
6008       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
6009         {
6010           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
6011           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6012             {
6013               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
6014                 {
6015                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
6016                   val[0] = -1;
6017                 }
6018             }
6019           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6020             {
6021               if (val[1] < 0)
6022                 val[0] = -1;
6023             }
6024           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
6025                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
6026             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
6027                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
6028         }
6029
6030       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
6031       add_pending_init (purpose, value);
6032     }
6033
6034   constructor_incremental = 0;
6035 }
6036
6037 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6038    not initialized yet.  */
6039
6040 static tree
6041 find_init_member (tree field)
6042 {
6043   struct init_node *p;
6044
6045   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6046     {
6047       if (constructor_incremental
6048           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6049         set_nonincremental_init ();
6050
6051       p = constructor_pending_elts;
6052       while (p)
6053         {
6054           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6055             p = p->left;
6056           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6057             p = p->right;
6058           else
6059             return p->value;
6060         }
6061     }
6062   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6063     {
6064       tree bitpos = bit_position (field);
6065
6066       if (constructor_incremental
6067           && (!constructor_unfilled_fields
6068               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6069                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6070         set_nonincremental_init ();
6071
6072       p = constructor_pending_elts;
6073       while (p)
6074         {
6075           if (field == p->purpose)
6076             return p->value;
6077           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6078             p = p->left;
6079           else
6080             p = p->right;
6081         }
6082     }
6083   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6084     {
6085       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6086           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6087               == field))
6088         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6089     }
6090   return 0;
6091 }
6092
6093 /* "Output" the next constructor element.
6094    At top level, really output it to assembler code now.
6095    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6096    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6097    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6098    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6099    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6100    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6101
6102    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6103    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6104    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6105
6106 static void
6107 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6108                      int pending)
6109 {
6110   constructor_elt *celt;
6111
6112   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6113     {
6114       constructor_erroneous = 1;
6115       return;
6116     }
6117   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6118       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6119           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6120       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6121            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6122            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6123       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6124                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6125     value = array_to_pointer_conversion (value);
6126
6127   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6128       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6129     {
6130       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6131          duration with compound literals (which are then treated just as
6132          the brace enclosed list they contain).  */
6133       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6134       value = DECL_INITIAL (decl);
6135     }
6136
6137   if (value == error_mark_node)
6138     constructor_erroneous = 1;
6139   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6140     constructor_constant = 0;
6141   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6142            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6143                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6144                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6145                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6146     constructor_simple = 0;
6147
6148   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6149     {
6150       if (require_constant_value)
6151         {
6152           error_init ("initializer element is not constant");
6153           value = error_mark_node;
6154         }
6155       else if (require_constant_elements)
6156         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6157     }
6158
6159   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6160      don't do anything other than checking the initializer.  */
6161   if (field
6162       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6163           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6164               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6165               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6166                   || TREE_CHAIN (field)))))
6167     return;
6168
6169   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6170   if (value == error_mark_node)
6171     {
6172       constructor_erroneous = 1;
6173       return;
6174     }
6175
6176   /* If this element doesn't come next in sequence,
6177      put it on constructor_pending_elts.  */
6178   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6179       && (!constructor_incremental
6180           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6181     {
6182       if (constructor_incremental
6183           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6184         set_nonincremental_init ();
6185
6186       add_pending_init (field, value);
6187       return;
6188     }
6189   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6190            && (!constructor_incremental
6191                || field != constructor_unfilled_fields))
6192     {
6193       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6194          no matter which field is specified, it can be initialized
6195          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6196       if (constructor_incremental)
6197         {
6198           if (!constructor_unfilled_fields)
6199             set_nonincremental_init ();
6200           else
6201             {
6202               tree bitpos, unfillpos;
6203
6204               bitpos = bit_position (field);
6205               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6206
6207               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6208                 set_nonincremental_init ();
6209             }
6210         }
6211
6212       add_pending_init (field, value);
6213       return;
6214     }
6215   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6216            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6217     {
6218       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6219                                        constructor_elements)->value))
6220         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6221       else if (warn_override_init)
6222         warning_init ("initialized field overwritten");
6223
6224       /* We can have just one union field set.  */
6225       constructor_elements = 0;
6226     }
6227
6228   /* Otherwise, output this element either to
6229      constructor_elements or to the assembler file.  */
6230
6231   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6232   celt->index = field;
6233   celt->value = value;
6234
6235   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6236   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6237     constructor_unfilled_index
6238       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6239                     bitsize_one_node);
6240   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6241     {
6242       constructor_unfilled_fields
6243         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6244
6245       /* Skip any nameless bit fields.  */
6246       while (constructor_unfilled_fields != 0
6247              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6248              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6249         constructor_unfilled_fields =
6250           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6251     }
6252   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6253     constructor_unfilled_fields = 0;
6254
6255   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6256   if (pending)
6257     output_pending_init_elements (0);
6258 }
6259
6260 /* Output any pending elements which have become next.
6261    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6262    advances, which may cause other elements to become next;
6263    if so, they too are output.
6264
6265    If ALL is 0, we return when there are
6266    no more pending elements to output now.
6267
6268    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6269    we can output all the pending elements.  */
6270
6271 static void
6272 output_pending_init_elements (int all)
6273 {
6274   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6275   tree next;
6276
6277  retry:
6278
6279   /* Look through the whole pending tree.
6280      If we find an element that should be output now,
6281      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6282      that comes first among those still pending.  */
6283
6284   next = 0;
6285   while (elt)
6286     {
6287       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6288         {
6289           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6290                                   constructor_unfilled_index))
6291             output_init_element (elt->value, true,
6292                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6293                                  constructor_unfilled_index, 0);
6294           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6295                                     elt->purpose))
6296             {
6297               /* Advance to the next smaller node.  */
6298               if (elt->left)
6299                 elt = elt->left;
6300               else
6301                 {
6302                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6303                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6304                   next = elt->purpose;
6305                   break;
6306                 }
6307             }
6308           else
6309             {
6310               /* Advance to the next bigger node.  */
6311               if (elt->right)
6312                 elt = elt->right;
6313               else
6314                 {
6315                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6316                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6317                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6318                     elt = elt->parent;
6319                   elt = elt->parent;
6320                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6321                                               elt->purpose))
6322                     {
6323                       next = elt->purpose;
6324                       break;
6325                     }
6326                 }
6327             }
6328         }
6329       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6330                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6331         {
6332           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6333
6334           /* If the current record is complete we are done.  */
6335           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6336             break;
6337
6338           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6339           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6340           /* We can't compare fields here because there might be empty
6341              fields in between.  */
6342           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6343             {
6344               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6345               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6346                                    elt->purpose, 0);
6347             }
6348           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6349             {
6350               /* Advance to the next smaller node.  */
6351               if (elt->left)
6352                 elt = elt->left;
6353               else
6354                 {
6355                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6356                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6357                   next = elt->purpose;
6358                   break;
6359                 }
6360             }
6361           else
6362             {
6363               /* Advance to the next bigger node.  */
6364               if (elt->right)
6365                 elt = elt->right;
6366               else
6367                 {
6368                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6369                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6370                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6371                     elt = elt->parent;
6372                   elt = elt->parent;
6373                   if (elt
6374                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6375                                            bit_position (elt->purpose))))
6376                     {
6377                       next = elt->purpose;
6378                       break;
6379                     }
6380                 }
6381             }
6382         }
6383     }
6384
6385   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6386      and there are elements left.  */
6387   if (!(all && next != 0))
6388     return;
6389
6390   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6391      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6392   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6393       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6394     constructor_unfilled_fields = next;
6395   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6396     constructor_unfilled_index = next;
6397
6398   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6399      initializer to output.  */
6400   goto retry;
6401 }
6402 \f
6403 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6404    This adjusts the current position within the constructor's type.
6405    This may also start or terminate implicit levels
6406    to handle a partly-braced initializer.
6407
6408    Once this has found the correct level for the new element,
6409    it calls output_init_element.  */
6410
6411 void
6412 process_init_element (struct c_expr value)
6413 {
6414   tree orig_value = value.value;
6415   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6416   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6417
6418   designator_depth = 0;
6419   designator_erroneous = 0;
6420
6421   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6422      char x[] = {"foo"}; */
6423   if (string_flag
6424       && constructor_type
6425       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6426       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6427       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6428     {
6429       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6430         error_init ("excess elements in char array initializer");
6431       constructor_stack->replacement_value = value;
6432       return;
6433     }
6434
6435   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6436     {
6437       error_init ("excess elements in struct initializer");
6438       return;
6439     }
6440
6441   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6442      and has already been diagnosed.  */
6443   if (constructor_type == 0)
6444     return;
6445
6446   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6447      pop them now.  */
6448   while (constructor_stack->implicit)
6449     {
6450       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6451            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6452           && constructor_fields == 0)
6453         process_init_element (pop_init_level (1));
6454       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6455                && (constructor_max_index == 0
6456                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6457                                        constructor_index)))
6458         process_init_element (pop_init_level (1));
6459       else
6460         break;
6461     }
6462
6463   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6464   if (constructor_range_stack)
6465     {
6466       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6467          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6468       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6469           || !require_constant_value
6470           || flag_isoc99)
6471         value.value = save_expr (value.value);
6472     }
6473
6474   while (1)
6475     {
6476       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6477         {
6478           tree fieldtype;
6479           enum tree_code fieldcode;
6480
6481           if (constructor_fields == 0)
6482             {
6483               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6484               break;
6485             }
6486
6487           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6488           if (fieldtype != error_mark_node)
6489             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6490           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6491
6492           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6493           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6494               && !require_constant_value
6495               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6496               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6497             {
6498               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6499               break;
6500             }
6501
6502           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6503           if (value.value != 0
6504               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6505               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6506               && string_flag)
6507             value.value = orig_value;
6508           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6509              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6510           else if (value.value != 0
6511                    && value.value != error_mark_node
6512                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6513                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6514                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6515             {
6516               push_init_level (1);
6517               continue;
6518             }
6519
6520           if (value.value)
6521             {
6522               push_member_name (constructor_fields);
6523               output_init_element (value.value, strict_string,
6524                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6525               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6526             }
6527           else
6528             /* Do the bookkeeping for an element that was
6529                directly output as a constructor.  */
6530             {
6531               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6532               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6533                 constructor_bit_index
6534                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6535                                 bit_position (constructor_fields),
6536                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6537
6538               /* If the current field was the first one not yet written out,
6539                  it isn't now, so update.  */
6540               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6541                 {
6542                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6543                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6544                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6545                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6546                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6547                     constructor_unfilled_fields =
6548                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6549                 }
6550             }
6551
6552           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6553           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6554           while (constructor_fields != 0
6555                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6556                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6557             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6558         }
6559       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6560         {
6561           tree fieldtype;
6562           enum tree_code fieldcode;
6563
6564           if (constructor_fields == 0)
6565             {
6566               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6567               break;
6568             }
6569
6570           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6571           if (fieldtype != error_mark_node)
6572             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6573           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6574
6575           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6576              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6577              under the assumption that the zero initializer in user
6578              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6579              "missing initializer" warnings and relies on default
6580              initialization to zero in the traditional C case.
6581              We also skip the warning if the initializer is designated,
6582              again on the assumption that this must be conditional on
6583              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6584              member-designator already).  */
6585           if (!in_system_header && !constructor_designated
6586               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6587                                    || real_zerop (value.value))))
6588             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6589                      "of unions");
6590
6591           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6592           if (value.value != 0
6593               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6594               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6595               && string_flag)
6596             value.value = orig_value;
6597           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6598              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6599           else if (value.value != 0
6600                    && value.value != error_mark_node
6601                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6602                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6603                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6604             {
6605               push_init_level (1);
6606               continue;
6607             }
6608
6609           if (value.value)
6610             {
6611               push_member_name (constructor_fields);
6612               output_init_element (value.value, strict_string,
6613                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6614               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6615             }
6616           else
6617             /* Do the bookkeeping for an element that was
6618                directly output as a constructor.  */
6619             {
6620               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6621               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6622             }
6623
6624           constructor_fields = 0;
6625         }
6626       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6627         {
6628           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6629           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6630
6631           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6632           if (value.value != 0
6633               && eltcode == ARRAY_TYPE
6634               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6635               && string_flag)
6636             value.value = orig_value;
6637           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6638              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6639           else if (value.value != 0
6640                    && value.value != error_mark_node
6641                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6642                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6643                        || eltcode == UNION_TYPE))
6644             {
6645               push_init_level (1);
6646               continue;
6647             }
6648
6649           if (constructor_max_index != 0
6650               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6651                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6652             {
6653               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6654               break;
6655             }
6656
6657           /* Now output the actual element.  */
6658           if (value.value)
6659             {
6660               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6661               output_init_element (value.value, strict_string,
6662                                    elttype, constructor_index, 1);
6663               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6664             }
6665
6666           constructor_index
6667             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6668
6669           if (!value.value)
6670             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6671                directly output as a constructor, we must update
6672                constructor_unfilled_index.  */
6673             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6674         }
6675       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6676         {
6677           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6678
6679          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6680             always have a fixed size derived from their type.  */
6681           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6682             {
6683               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6684               break;
6685             }
6686
6687           /* Now output the actual element.  */
6688           if (value.value)
6689             output_init_element (value.value, strict_string,
6690                                  elttype, constructor_index, 1);
6691
6692           constructor_index
6693             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6694
6695           if (!value.value)
6696             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6697                directly output as a constructor, we must update
6698                constructor_unfilled_index.  */
6699             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6700         }
6701
6702       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6703          for a scalar variable.  */
6704       else if (constructor_type != error_mark_node
6705                && constructor_fields == 0)
6706         {
6707           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6708           break;
6709         }
6710       else
6711         {
6712           if (value.value)
6713             output_init_element (value.value, strict_string,
6714                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6715           constructor_fields = 0;
6716         }
6717
6718       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6719          in the designator stack.  */
6720       if (constructor_range_stack)
6721         {
6722           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6723           int finish = 0;
6724
6725           range_stack = constructor_range_stack;
6726           constructor_range_stack = 0;
6727           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6728             {
6729               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6730               process_init_element (pop_init_level (1));
6731             }
6732           for (p = range_stack;
6733                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6734                p = p->prev)
6735             {
6736               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6737               process_init_element (pop_init_level (1));
6738             }
6739
6740           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6741           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6742             finish = 1;
6743
6744           while (1)
6745             {
6746               constructor_index = p->index;
6747               constructor_fields = p->fields;
6748               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6749                 {
6750                   finish = 0;
6751                   p->prev = 0;
6752                 }
6753               p = p->next;
6754               if (!p)
6755                 break;
6756               push_init_level (2);
6757               p->stack = constructor_stack;
6758               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6759                 p->index = p->range_start;
6760             }
6761
6762           if (!finish)
6763             constructor_range_stack = range_stack;
6764           continue;
6765         }
6766
6767       break;
6768     }
6769
6770   constructor_range_stack = 0;
6771 }
6772 \f
6773 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6774    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6775    an ASM_EXPR node).  */
6776 tree
6777 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6778 {
6779   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6780     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6781   return add_stmt (args);
6782 }
6783
6784 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6785    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6786    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6787    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6788    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6789 tree
6790 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6791                 bool simple)
6792 {
6793   tree tail;
6794   tree args;
6795   int i;
6796   const char *constraint;
6797   const char **oconstraints;
6798   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6799   int ninputs, noutputs;
6800
6801   ninputs = list_length (inputs);
6802   noutputs = list_length (outputs);
6803   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6804
6805   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6806
6807   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6808   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6809     {
6810       tree output = TREE_VALUE (tail);
6811
6812       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6813          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6814          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6815          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6816          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6817          get an error.  Gross, but ...  */
6818       STRIP_NOPS (output);
6819
6820       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6821         output = error_mark_node;
6822
6823       if (output != error_mark_node
6824           && (TREE_READONLY (output)
6825               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6826               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6827                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6828                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6829         readonly_error (output, lv_asm);
6830
6831       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6832       oconstraints[i] = constraint;
6833
6834       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6835                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6836         {
6837           /* If the operand is going to end up in memory,
6838              mark it addressable.  */
6839           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6840             output = error_mark_node;
6841         }
6842       else
6843         output = error_mark_node;
6844
6845       TREE_VALUE (tail) = output;
6846     }
6847
6848   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6849     {
6850       tree input;
6851
6852       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6853       input = TREE_VALUE (tail);
6854
6855       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6856                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6857         {
6858           /* If the operand is going to end up in memory,
6859              mark it addressable.  */
6860           if (!allows_reg && allows_mem)
6861             {
6862               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6863                  should be rejected or made deprecated.  */
6864               STRIP_NOPS (input);
6865               if (!c_mark_addressable (input))
6866                 input = error_mark_node;
6867           }
6868         }
6869       else
6870         input = error_mark_node;
6871
6872       TREE_VALUE (tail) = input;
6873     }
6874
6875   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6876
6877   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6878      as volatile.  */
6879   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6880   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6881
6882   return args;
6883 }
6884 \f
6885 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
6886
6887 tree
6888 c_finish_goto_label (tree label)
6889 {
6890   tree decl = lookup_label (label);
6891   if (!decl)
6892     return NULL_TREE;
6893
6894   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
6895     {
6896       error ("jump into statement expression");
6897       return NULL_TREE;
6898     }
6899
6900   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
6901     {
6902       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
6903       return NULL_TREE;
6904     }
6905
6906   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
6907     {
6908       /* No jump from outside this statement expression context, so
6909          record that there is a jump from within this context.  */
6910       struct c_label_list *nlist;
6911       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6912       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
6913       nlist->label = decl;
6914       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
6915     }
6916
6917   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
6918     {
6919       /* No jump from outside this context context of identifiers with
6920          variably modified type, so record that there is a jump from
6921          within this context.  */
6922       struct c_label_list *nlist;
6923       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6924       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
6925       nlist->label = decl;
6926       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
6927     }
6928
6929   TREE_USED (decl) = 1;
6930   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
6931 }
6932
6933 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
6934
6935 tree
6936 c_finish_goto_ptr (tree expr)
6937 {
6938   if (pedantic)
6939     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
6940   expr = convert (ptr_type_node, expr);
6941   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
6942 }
6943
6944 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
6945    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
6946
6947 tree
6948 c_finish_return (tree retval)
6949 {
6950   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
6951   bool no_warning = false;
6952
6953   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6954     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6955
6956   if (!retval)
6957     {
6958       current_function_returns_null = 1;
6959       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
6960           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
6961         {
6962           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
6963                        "function returning non-void");
6964           no_warning = true;
6965         }
6966     }
6967   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
6968     {
6969       current_function_returns_null = 1;
6970       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
6971         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
6972       else if (pedantic)
6973         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
6974     }
6975   else
6976     {
6977       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
6978                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6979       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
6980       tree inner;
6981
6982       current_function_returns_value = 1;
6983       if (t == error_mark_node)
6984         return NULL_TREE;
6985
6986       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
6987
6988       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
6989          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
6990       while (1)
6991         {
6992           switch (TREE_CODE (inner))
6993             {
6994             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6995             case PLUS_EXPR:
6996               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6997               continue;
6998
6999             case MINUS_EXPR:
7000               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
7001                  type (or is converted from it), this may be valid, so
7002                  don't give a warning.  */
7003               {
7004                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
7005
7006                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
7007                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
7008                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
7009                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
7010                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
7011
7012                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
7013                   break;
7014
7015                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7016                 continue;
7017               }
7018
7019             case ADDR_EXPR:
7020               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7021
7022               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
7023                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
7024                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
7025
7026               if (DECL_P (inner)
7027                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
7028                   && !TREE_STATIC (inner)
7029                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
7030                 warning (0, "function returns address of local variable");
7031               break;
7032
7033             default:
7034               break;
7035             }
7036
7037           break;
7038         }
7039
7040       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7041     }
7042
7043   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7044   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7045   return add_stmt (ret_stmt);
7046 }
7047 \f
7048 struct c_switch {
7049   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7050   tree switch_expr;
7051
7052   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7053      default conversion is applied.  */
7054   tree orig_type;
7055
7056   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7057      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7058      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7059      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7060      of the GNU case range extension.  */
7061   splay_tree cases;
7062
7063   /* Number of nested statement expressions within this switch
7064      statement; if nonzero, case and default labels may not
7065      appear.  */
7066   unsigned int blocked_stmt_expr;
7067
7068   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7069      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7070      default labels may not appear.  */
7071   unsigned int blocked_vm;
7072
7073   /* The next node on the stack.  */
7074   struct c_switch *next;
7075 };
7076
7077 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7078    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7079    mark the stack for garbage collection because it is only active
7080    during the processing of the body of a function, and we never
7081    collect at that point.  */
7082
7083 struct c_switch *c_switch_stack;
7084
7085 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7086    SWITCH_EXPR.  */
7087
7088 tree
7089 c_start_case (tree exp)
7090 {
7091   tree orig_type = error_mark_node;
7092   struct c_switch *cs;
7093
7094   if (exp != error_mark_node)
7095     {
7096       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7097
7098       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7099         {
7100           if (orig_type != error_mark_node)
7101             {
7102               error ("switch quantity not an integer");
7103               orig_type = error_mark_node;
7104             }
7105           exp = integer_zero_node;
7106         }
7107       else
7108         {
7109           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7110
7111           if (!in_system_header
7112               && (type == long_integer_type_node
7113                   || type == long_unsigned_type_node))
7114             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7115                      "converted to %<int%> in ISO C");
7116
7117           exp = default_conversion (exp);
7118         }
7119     }
7120
7121   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7122   cs = XNEW (struct c_switch);
7123   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7124   cs->orig_type = orig_type;
7125   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7126   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7127   cs->blocked_vm = 0;
7128   cs->next = c_switch_stack;
7129   c_switch_stack = cs;
7130
7131   return add_stmt (cs->switch_expr);
7132 }
7133
7134 /* Process a case label.  */
7135
7136 tree
7137 do_case (tree low_value, tree high_value)
7138 {
7139   tree label = NULL_TREE;
7140
7141   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7142       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7143     {
7144       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7145                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7146                                 c_switch_stack->orig_type,
7147                                 low_value, high_value);
7148       if (label == error_mark_node)
7149         label = NULL_TREE;
7150     }
7151   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7152     {
7153       if (low_value)
7154         error ("case label in statement expression not containing "
7155                "enclosing switch statement");
7156       else
7157         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7158                "enclosing switch statement");
7159     }
7160   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7161     {
7162       if (low_value)
7163         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7164                "type not containing enclosing switch statement");
7165       else
7166         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7167                "modified type not containing enclosing switch statement");
7168     }
7169   else if (low_value)
7170     error ("case label not within a switch statement");
7171   else
7172     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7173
7174   return label;
7175 }
7176
7177 /* Finish the switch statement.  */
7178
7179 void
7180 c_finish_case (tree body)
7181 {
7182   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7183   location_t switch_location;
7184
7185   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7186
7187   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7188      at this point; we might, however, be within the scope of an
7189      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7190   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7191
7192   /* Emit warnings as needed.  */
7193   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7194     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7195   else
7196     switch_location = input_location;
7197   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7198                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7199                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7200
7201   /* Pop the stack.  */
7202   c_switch_stack = cs->next;
7203   splay_tree_delete (cs->cases);
7204   XDELETE (cs);
7205 }
7206 \f
7207 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7208    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7209    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7210    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7211
7212 void
7213 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7214                   tree else_block, bool nested_if)
7215 {
7216   tree stmt;
7217
7218   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7219   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7220     {
7221       tree inner_if = then_block;
7222
7223       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7224          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7225          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7226          non-container statement within.  */
7227       while (1)
7228         switch (TREE_CODE (inner_if))
7229           {
7230           case COND_EXPR:
7231             goto found;
7232           case BIND_EXPR:
7233             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7234             break;
7235           case STATEMENT_LIST:
7236             inner_if = expr_last (then_block);
7237             break;
7238           case TRY_FINALLY_EXPR:
7239           case TRY_CATCH_EXPR:
7240             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7241             break;
7242           default:
7243             gcc_unreachable ();
7244           }
7245     found:
7246
7247       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7248          warning (OPT_Wparentheses,
7249                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7250                   &if_locus);
7251     }
7252
7253   empty_if_body_warning (then_block, else_block);
7254
7255   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7256   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7257   add_stmt (stmt);
7258 }
7259
7260 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7261    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7262    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7263    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7264    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7265
7266 void
7267 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7268                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7269 {
7270   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7271
7272   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7273   if (cond && integer_zerop (cond))
7274     {
7275       if (cond_is_first)
7276         {
7277           t = build_and_jump (&blab);
7278           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7279           add_stmt (t);
7280         }
7281     }
7282   else
7283     {
7284       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7285
7286       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7287          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7288          then we just build a jump back to the top.  */
7289       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7290
7291       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7292         {
7293           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7294              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7295              continue label, if possible.  */
7296           if (cond_is_first)
7297             {
7298               if (incr || !clab)
7299                 {
7300                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7301                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7302                 }
7303               else
7304                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7305               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7306               add_stmt (t);
7307             }
7308
7309           t = build_and_jump (&blab);
7310           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7311           if (cond_is_first)
7312             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7313           else
7314             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7315         }
7316
7317       add_stmt (top);
7318     }
7319
7320   if (body)
7321     add_stmt (body);
7322   if (clab)
7323     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7324   if (incr)
7325     add_stmt (incr);
7326   if (entry)
7327     add_stmt (entry);
7328   if (exit)
7329     add_stmt (exit);
7330   if (blab)
7331     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7332 }
7333
7334 tree
7335 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7336 {
7337   bool skip;
7338   tree label = *label_p;
7339
7340   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7341      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7342      control reaching the end of a non-void function when it is
7343      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7344      language specific tree nodes; this works because
7345      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7346      understand.  */
7347   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7348
7349   if (!label)
7350     {
7351       if (!skip)
7352         *label_p = label = create_artificial_label ();
7353     }
7354   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7355     ;
7356   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7357     {
7358     case 0:
7359       if (is_break)
7360         error ("break statement not within loop or switch");
7361       else
7362         error ("continue statement not within a loop");
7363       return NULL_TREE;
7364
7365     case 1:
7366       gcc_assert (is_break);
7367       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7368       return NULL_TREE;
7369
7370     default:
7371       gcc_unreachable ();
7372     }
7373
7374   if (skip)
7375     return NULL_TREE;
7376
7377   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7378 }
7379
7380 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7381
7382 static void
7383 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7384 {
7385   if (expr == error_mark_node)
7386     ;
7387   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7388     {
7389       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7390         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7391                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7392     }
7393   else
7394     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7395 }
7396
7397 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7398    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7399
7400 tree
7401 c_process_expr_stmt (tree expr)
7402 {
7403   if (!expr)
7404     return NULL_TREE;
7405
7406   if (warn_sequence_point)
7407     verify_sequence_points (expr);
7408
7409   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7410       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7411       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7412     error ("expression statement has incomplete type");
7413
7414   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7415      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7416      out which is the result.  */
7417   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7418       && warn_unused_value)
7419     emit_side_effect_warnings (expr);
7420
7421   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7422      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7423   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7424     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7425
7426   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7427     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7428
7429   return expr;
7430 }
7431
7432 /* Emit an expression as a statement.  */
7433
7434 tree
7435 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7436 {
7437   if (expr)
7438     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7439   else
7440     return NULL;
7441 }
7442
7443 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7444    create a new binding level and return it.  */
7445
7446 tree
7447 c_begin_stmt_expr (void)
7448 {
7449   tree ret;
7450   struct c_label_context_se *nstack;
7451   struct c_label_list *glist;
7452
7453   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7454      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7455      are contained in it.  */
7456   keep_next_level ();
7457   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7458   if (c_switch_stack)
7459     {
7460       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7461       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7462     }
7463   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7464        glist != NULL;
7465        glist = glist->next)
7466     {
7467       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7468     }
7469   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7470   nstack->labels_def = NULL;
7471   nstack->labels_used = NULL;
7472   nstack->next = label_context_stack_se;
7473   label_context_stack_se = nstack;
7474
7475   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7476   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7477
7478   return ret;
7479 }
7480
7481 tree
7482 c_finish_stmt_expr (tree body)
7483 {
7484   tree last, type, tmp, val;
7485   tree *last_p;
7486   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7487
7488   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7489   if (c_switch_stack)
7490     {
7491       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7492       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7493     }
7494   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7495      statement expression.  */
7496   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7497        dlist != NULL;
7498        dlist = dlist->next)
7499     {
7500       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7501     }
7502   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7503      this statement expression.  */
7504   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7505        glist != NULL;
7506        glist = glist->next)
7507     {
7508       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7509       glist_prev = glist;
7510     }
7511   if (glist_prev != NULL)
7512     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7513   else
7514     label_context_stack_se->next->labels_used
7515       = label_context_stack_se->labels_used;
7516   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7517
7518   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7519      about always returning a BIND_EXPR.  */
7520   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7521   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7522
7523  continue_searching:
7524   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7525     {
7526       tree_stmt_iterator i;
7527
7528       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7529       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7530         return body;
7531
7532       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7533          all of the statements except the last.  */
7534       if (warn_unused_value)
7535         {
7536           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7537             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7538         }
7539       else
7540         i = tsi_last (last);
7541       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7542       last = *last_p;
7543     }
7544
7545   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7546      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7547   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7548       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7549     {
7550       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7551       last = *last_p;
7552       goto continue_searching;
7553     }
7554
7555   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7556      expression out from inside it.  */
7557   if (last == error_mark_node
7558       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7559           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7560     {
7561       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7562          unused.  */
7563       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7564         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7565       return last;
7566     }
7567
7568   /* Extract the type of said expression.  */
7569   type = TREE_TYPE (last);
7570
7571   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7572      we already have is a fine expression to return.  */
7573   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7574     return body;
7575
7576   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7577      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7578      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7579   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7580
7581   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7582      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7583   val = last;
7584   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7585       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7586     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7587
7588   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7589   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7590
7591   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7592 }
7593
7594 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7595    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7596    permitted.  */
7597
7598 void
7599 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7600 {
7601   struct c_label_context_vm *nstack;
7602   struct c_label_list *glist;
7603
7604   gcc_assert (scope > 0);
7605
7606   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7607   if (label_context_stack_vm == NULL)
7608     return;
7609
7610   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7611     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7612   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7613        glist != NULL;
7614        glist = glist->next)
7615     {
7616       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7617     }
7618   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7619   nstack->labels_def = NULL;
7620   nstack->labels_used = NULL;
7621   nstack->scope = scope;
7622   nstack->next = label_context_stack_vm;
7623   label_context_stack_vm = nstack;
7624 }
7625
7626 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7627    type, scope number SCOPE.  */
7628
7629 void
7630 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7631 {
7632   if (label_context_stack_vm == NULL)
7633     return;
7634   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7635     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7636   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7637      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7638   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7639     {
7640       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7641
7642       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7643          scope.  */
7644       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7645            dlist != NULL;
7646            dlist = dlist->next)
7647         {
7648           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7649         }
7650       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7651          this scope.  */
7652       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7653            glist != NULL;
7654            glist = glist->next)
7655         {
7656           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7657           glist_prev = glist;
7658         }
7659       if (glist_prev != NULL)
7660         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7661       else
7662         label_context_stack_vm->next->labels_used
7663           = label_context_stack_vm->labels_used;
7664       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7665     }
7666 }
7667 \f
7668 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7669    and popping new statement lists from the tree.  */
7670
7671 tree
7672 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7673 {
7674   tree stmt = push_stmt_list ();
7675   if (do_scope)
7676     push_scope ();
7677   return stmt;
7678 }
7679
7680 tree
7681 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7682 {
7683   tree block = NULL;
7684
7685   if (do_scope)
7686     {
7687       if (c_dialect_objc ())
7688         objc_clear_super_receiver ();
7689       block = pop_scope ();
7690     }
7691
7692   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7693   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7694
7695   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7696      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7697      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7698      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7699      was really last.  */
7700   if (cur_stmt_list
7701       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7702       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7703     {
7704       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7705       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7706     }
7707
7708   return stmt;
7709 }
7710
7711 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7712    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7713    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7714
7715 void
7716 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7717 {
7718   enum tree_code code;
7719   tree stmt, list;
7720   bool stmt_expr;
7721
7722   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7723   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7724   add_stmt (stmt);
7725   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7726   list = push_stmt_list ();
7727   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7728   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7729 }
7730 \f
7731 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7732    CODE is the kind of expression to build.
7733    This function differs from `build' in several ways:
7734    the data type of the result is computed and recorded in it,
7735    warnings are generated if arg data types are invalid,
7736    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7737    and some optimization is done (operations on narrow ints
7738    are done in the narrower type when that gives the same result).
7739    Constant folding is also done before the result is returned.
7740
7741    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7742    or array types, because either they will have the default conversions
7743    performed or they have both just been converted to some other type in which
7744    the arithmetic is to be done.  */
7745
7746 tree
7747 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7748                  int convert_p)
7749 {
7750   tree type0, type1;
7751   enum tree_code code0, code1;
7752   tree op0, op1;
7753   const char *invalid_op_diag;
7754
7755   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7756      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7757      but in some special cases we change it.  */
7758   enum tree_code resultcode = code;
7759
7760   /* Data type in which the computation is to be performed.
7761      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7762   tree result_type = NULL;
7763
7764   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7765      in whatever way is necessary.
7766      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7767   int converted = 0;
7768
7769   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7770      RESULT_TYPE.  */
7771   tree build_type = 0;
7772
7773   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7774      convert it to this type.  */
7775   tree final_type = 0;
7776
7777   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7778      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7779      Also implies COMMON.
7780      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7781      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7782      in a narrower mode.  */
7783   int shorten = 0;
7784
7785   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7786      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7787      Also implies COMMON.  */
7788   int short_compare = 0;
7789
7790   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7791      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7792   int short_shift = 0;
7793
7794   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7795   int common = 0;
7796
7797   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7798   bool objc_ok;
7799
7800   if (convert_p)
7801     {
7802       op0 = default_conversion (orig_op0);
7803       op1 = default_conversion (orig_op1);
7804     }
7805   else
7806     {
7807       op0 = orig_op0;
7808       op1 = orig_op1;
7809     }
7810
7811   type0 = TREE_TYPE (op0);
7812   type1 = TREE_TYPE (op1);
7813
7814   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7815      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7816   code0 = TREE_CODE (type0);
7817   code1 = TREE_CODE (type1);
7818
7819   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7820   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7821   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7822
7823   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7824      avoid reporting another error.  */
7825
7826   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7827     return error_mark_node;
7828
7829   if ((invalid_op_diag
7830        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7831     {
7832       error (invalid_op_diag);
7833       return error_mark_node;
7834     }
7835
7836   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7837
7838   switch (code)
7839     {
7840     case PLUS_EXPR:
7841       /* Handle the pointer + int case.  */
7842       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7843         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7844       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7845         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7846       else
7847         common = 1;
7848       break;
7849
7850     case MINUS_EXPR:
7851       /* Subtraction of two similar pointers.
7852          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7853       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7854           && comp_target_types (type0, type1))
7855         return pointer_diff (op0, op1);
7856       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7857       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7858         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7859       else
7860         common = 1;
7861       break;
7862
7863     case MULT_EXPR:
7864       common = 1;
7865       break;
7866
7867     case TRUNC_DIV_EXPR:
7868     case CEIL_DIV_EXPR:
7869     case FLOOR_DIV_EXPR:
7870     case ROUND_DIV_EXPR:
7871     case EXACT_DIV_EXPR:
7872       warn_for_div_by_zero (op1);
7873
7874       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7875            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7876           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7877               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7878         {
7879           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7880
7881           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7882             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
7883           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
7884             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
7885
7886           if (!(tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE))
7887             resultcode = RDIV_EXPR;
7888           else
7889             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
7890                loses on some targets, since the modulo instruction is
7891                undefined if the quotient can't be represented in the
7892                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
7893                dividing by something we know != -1.  */
7894             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7895                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7896                            && !integer_all_onesp (op1)));
7897           common = 1;
7898         }
7899       break;
7900
7901     case BIT_AND_EXPR:
7902     case BIT_IOR_EXPR:
7903     case BIT_XOR_EXPR:
7904       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7905         shorten = -1;
7906       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
7907         common = 1;
7908       break;
7909
7910     case TRUNC_MOD_EXPR:
7911     case FLOOR_MOD_EXPR:
7912       warn_for_div_by_zero (op1);
7913
7914       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7915         {
7916           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
7917              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
7918              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
7919              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
7920           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7921                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7922                          && !integer_all_onesp (op1)));
7923           common = 1;
7924         }
7925       break;
7926
7927     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
7928     case TRUTH_ORIF_EXPR:
7929     case TRUTH_AND_EXPR:
7930     case TRUTH_OR_EXPR:
7931     case TRUTH_XOR_EXPR:
7932       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
7933            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
7934           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
7935               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
7936         {
7937           /* Result of these operations is always an int,
7938              but that does not mean the operands should be
7939              converted to ints!  */
7940           result_type = integer_type_node;
7941           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
7942           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
7943           converted = 1;
7944         }
7945       break;
7946
7947       /* Shift operations: result has same type as first operand;
7948          always convert second operand to int.
7949          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
7950
7951     case RSHIFT_EXPR:
7952       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7953         {
7954           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7955             {
7956               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7957                 warning (0, "right shift count is negative");
7958               else
7959                 {
7960                   if (!integer_zerop (op1))
7961                     short_shift = 1;
7962
7963                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7964                     warning (0, "right shift count >= width of type");
7965                 }
7966             }
7967
7968           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7969           result_type = type0;
7970           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7971              of value being shifted.  */
7972           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7973             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7974           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7975           converted = 1;
7976         }
7977       break;
7978
7979     case LSHIFT_EXPR:
7980       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7981         {
7982           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7983             {
7984               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7985                 warning (0, "left shift count is negative");
7986
7987               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7988                 warning (0, "left shift count >= width of type");
7989             }
7990
7991           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7992           result_type = type0;
7993           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7994              of value being shifted.  */
7995           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7996             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7997           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7998           converted = 1;
7999         }
8000       break;
8001
8002     case EQ_EXPR:
8003     case NE_EXPR:
8004       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
8005         warning (OPT_Wfloat_equal,
8006                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
8007       /* Result of comparison is always int,
8008          but don't convert the args to int!  */
8009       build_type = integer_type_node;
8010       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
8011            || code0 == COMPLEX_TYPE)
8012           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
8013               || code1 == COMPLEX_TYPE))
8014         short_compare = 1;
8015       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8016         {
8017           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
8018           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
8019           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
8020              Otherwise, the targets must be compatible
8021              and both must be object or both incomplete.  */
8022           if (comp_target_types (type0, type1))
8023             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8024           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
8025             {
8026               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
8027                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8028               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8029                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8030                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8031                          " with function pointer");
8032             }
8033           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8034             {
8035               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8036                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8037                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8038                          " with function pointer");
8039             }
8040           else
8041             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8042             if (!objc_ok)
8043               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8044
8045           if (result_type == NULL_TREE)
8046             result_type = ptr_type_node;
8047         }
8048       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8049         {
8050           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8051               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8052             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8053                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8054           result_type = type0;
8055         }
8056       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8057         {
8058           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8059               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8060             warning (OPT_Waddress, "the address of %qD will never be NULL",
8061                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8062           result_type = type1;
8063         }
8064       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8065         {
8066           result_type = type0;
8067           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8068         }
8069       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8070         {
8071           result_type = type1;
8072           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8073         }
8074       break;
8075
8076     case LE_EXPR:
8077     case GE_EXPR:
8078     case LT_EXPR:
8079     case GT_EXPR:
8080       build_type = integer_type_node;
8081       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
8082           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
8083         short_compare = 1;
8084       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8085         {
8086           if (comp_target_types (type0, type1))
8087             {
8088               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8089               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8090                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8091                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8092               else if (pedantic
8093                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8094                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8095             }
8096           else
8097             {
8098               result_type = ptr_type_node;
8099               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8100             }
8101         }
8102       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8103         {
8104           result_type = type0;
8105           if (pedantic || extra_warnings)
8106             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8107         }
8108       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8109         {
8110           result_type = type1;
8111           if (pedantic)
8112             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8113         }
8114       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8115         {
8116           result_type = type0;
8117           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8118         }
8119       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8120         {
8121           result_type = type1;
8122           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8123         }
8124       break;
8125
8126     default:
8127       gcc_unreachable ();
8128     }
8129
8130   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8131     return error_mark_node;
8132
8133   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8134       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8135           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8136                                                     TREE_TYPE (type1))))
8137     {
8138       binary_op_error (code);
8139       return error_mark_node;
8140     }
8141
8142   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8143        || code0 == VECTOR_TYPE)
8144       &&
8145       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8146        || code1 == VECTOR_TYPE))
8147     {
8148       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8149
8150       if (shorten || common || short_compare)
8151         {
8152           result_type = c_common_type (type0, type1);
8153           if (result_type == error_mark_node)
8154             return error_mark_node;
8155         }
8156
8157       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8158          if both args were extended from the same smaller type,
8159          do the arithmetic in that type and then extend.
8160
8161          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8162          For them, this optimization is safe only if
8163          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8164          Otherwise, we might change the result.
8165          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8166          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8167
8168       if (shorten && none_complex)
8169         {
8170           int unsigned0, unsigned1;
8171           tree arg0, arg1;
8172           int uns;
8173           tree type;
8174
8175           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8176              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8177              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8178              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8179              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8180              like
8181
8182                (long long int) (unsigned int) signed_char
8183
8184              which get_narrower would narrow down to
8185
8186                (unsigned int) signed char
8187
8188              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8189              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8190              explicit cast.  */
8191           op0 = convert (result_type, op0);
8192           op1 = convert (result_type, op1);
8193
8194           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8195           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8196
8197           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8198           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8199
8200           final_type = result_type;
8201
8202           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8203              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8204
8205           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8206                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8207               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8208             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8209           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8210                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8211               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8212             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8213
8214           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8215
8216           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8217              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8218           if (shorten == -1)
8219             uns = unsigned0;
8220
8221           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8222              an unsigned operation on sign-extended args.
8223              That would not be valid.  */
8224
8225           /* Both args variable: if both extended in same way
8226              from same width, do it in that width.
8227              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8228           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8229                < TYPE_PRECISION (result_type))
8230               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8231                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8232               && unsigned0 == unsigned1
8233               && (unsigned0 || !uns))
8234             result_type
8235               = c_common_signed_or_unsigned_type
8236               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8237           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8238                    && (unsigned1 || !uns)
8239                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8240                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8241                    && (type
8242                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8243                                                            TREE_TYPE (arg1)),
8244                        int_fits_type_p (arg0, type)))
8245             result_type = type;
8246           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8247                    && (unsigned0 || !uns)
8248                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8249                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8250                    && (type
8251                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8252                                                            TREE_TYPE (arg0)),
8253                        int_fits_type_p (arg1, type)))
8254             result_type = type;
8255         }
8256
8257       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8258
8259       if (short_shift)
8260         {
8261           int unsigned_arg;
8262           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8263
8264           final_type = result_type;
8265
8266           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8267             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8268
8269           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8270               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8271                  number of bits in the smaller type size.  */
8272               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8273               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8274               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8275             {
8276               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8277               result_type
8278                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8279                                                     TREE_TYPE (arg0));
8280               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8281               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8282                 op0 = convert (result_type, op0);
8283               converted = 1;
8284             }
8285         }
8286
8287       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8288          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8289
8290       if (short_compare)
8291         {
8292           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8293              from being kept in a register.
8294              Instead, make copies of the our local variables and
8295              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8296           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8297           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8298           tree val
8299             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8300
8301           if (val != 0)
8302             return val;
8303
8304           op0 = xop0, op1 = xop1;
8305           converted = 1;
8306           resultcode = xresultcode;
8307
8308           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8309             {
8310               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8311               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8312               int unsignedp0, unsignedp1;
8313               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8314               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8315
8316               xop0 = orig_op0;
8317               xop1 = orig_op1;
8318               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8319               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8320
8321               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8322                  quantities that may fail.
8323
8324                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8325                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8326
8327                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8328                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8329                  all the values of the unsigned type.  */
8330               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8331                 /* OK */;
8332               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8333               else if (op0_signed == op1_signed)
8334                 /* OK */;
8335               else
8336                 {
8337                   tree sop, uop;
8338                   bool ovf;
8339
8340                   if (op0_signed)
8341                     sop = xop0, uop = xop1;
8342                   else
8343                     sop = xop1, uop = xop0;
8344
8345                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8346                      unsuffixed integer literal (or some static
8347                      constant expression involving such literals or a
8348                      conditional expression involving such literals)
8349                      and it is non-negative.  */
8350                   if (tree_expr_nonnegative_warnv_p (sop, &ovf))
8351                     /* OK */;
8352                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8353                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8354                      would fit in the result if the result were signed.  */
8355                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8356                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8357                            && int_fits_type_p
8358                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8359                     /* OK */;
8360                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8361                      constant and its maximum value would fit in the result
8362                      if the result were signed.  */
8363                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8364                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8365                            && int_fits_type_p
8366                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8367                             c_common_signed_type (result_type)))
8368                     /* OK */;
8369                   else
8370                     warning (0, "comparison between signed and unsigned");
8371                 }
8372
8373               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8374                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8375                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8376
8377                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8378                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8379                  when it is extended.  */
8380
8381               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8382                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8383                 {
8384                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8385                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8386                                             &unsignedp0);
8387                   else
8388                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8389                                             &unsignedp1);
8390
8391                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8392                     {
8393                       tree primop;
8394                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8395                       int unsignedp, bits;
8396
8397                       if (host_integerp (primop0, 0))
8398                         {
8399                           primop = primop1;
8400                           unsignedp = unsignedp1;
8401                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8402                         }
8403                       else
8404                         {
8405                           primop = primop0;
8406                           unsignedp = unsignedp0;
8407                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8408                         }
8409
8410                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8411                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8412                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8413                         {
8414                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8415                           if ((mask & constant) != mask)
8416                             warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8417                         }
8418                     }
8419                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8420                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8421                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8422                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8423                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8424                     warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8425                 }
8426             }
8427         }
8428     }
8429
8430   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8431      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8432      Then the expression will be built.
8433      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8434      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8435
8436   if (!result_type)
8437     {
8438       binary_op_error (code);
8439       return error_mark_node;
8440     }
8441
8442   if (!converted)
8443     {
8444       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8445         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8446       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8447         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8448
8449       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8450          has a different type.  */
8451       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8452         return error_mark_node;
8453     }
8454
8455   if (build_type == NULL_TREE)
8456     build_type = result_type;
8457
8458   {
8459     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8460     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8461                                                                     build_type,
8462                                                                     op0, op1)
8463                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8464                                                         op0, op1);
8465
8466     if (final_type != 0)
8467       result = convert (final_type, result);
8468     return result;
8469   }
8470 }
8471
8472
8473 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8474    purpose.  */
8475
8476 tree
8477 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8478 {
8479   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8480     {
8481     case ARRAY_TYPE:
8482       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8483       return error_mark_node;
8484
8485     case RECORD_TYPE:
8486       error ("used struct type value where scalar is required");
8487       return error_mark_node;
8488
8489     case UNION_TYPE:
8490       error ("used union type value where scalar is required");
8491       return error_mark_node;
8492
8493     case FUNCTION_TYPE:
8494       gcc_unreachable ();
8495
8496     default:
8497       break;
8498     }
8499
8500   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8501      leaving those to give errors later?  */
8502   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8503 }
8504 \f
8505
8506 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8507    required.  */
8508
8509 tree
8510 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8511                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8512 {
8513   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8514     {
8515       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8516       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8517          it.  */
8518       if (!TREE_STATIC (decl))
8519         *se = true;
8520       return decl;
8521     }
8522   else
8523     return expr;
8524 }
8525 \f
8526 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8527
8528 tree
8529 c_begin_omp_parallel (void)
8530 {
8531   tree block;
8532
8533   keep_next_level ();
8534   block = c_begin_compound_stmt (true);
8535
8536   return block;
8537 }
8538
8539 tree
8540 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8541 {
8542   tree stmt;
8543
8544   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8545
8546   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8547   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8548   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8549   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8550
8551   return add_stmt (stmt);
8552 }
8553
8554 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8555    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8556
8557 tree
8558 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8559 {
8560   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8561   tree c, t, *pc = &clauses;
8562   const char *name;
8563
8564   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8565   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8566   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8567   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8568
8569   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8570     {
8571       bool remove = false;
8572       bool need_complete = false;
8573       bool need_implicitly_determined = false;
8574
8575       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8576         {
8577         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8578           name = "shared";
8579           need_implicitly_determined = true;
8580           goto check_dup_generic;
8581
8582         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8583           name = "private";
8584           need_complete = true;
8585           need_implicitly_determined = true;
8586           goto check_dup_generic;
8587
8588         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8589           name = "reduction";
8590           need_implicitly_determined = true;
8591           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8592           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8593               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8594             {
8595               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8596               remove = true;
8597             }
8598           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8599             {
8600               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8601               const char *r_name = NULL;
8602
8603               switch (r_code)
8604                 {
8605                 case PLUS_EXPR:
8606                 case MULT_EXPR:
8607                 case MINUS_EXPR:
8608                   break;
8609                 case BIT_AND_EXPR:
8610                   r_name = "&";
8611                   break;
8612                 case BIT_XOR_EXPR:
8613                   r_name = "^";
8614                   break;
8615                 case BIT_IOR_EXPR:
8616                   r_name = "|";
8617                   break;
8618                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8619                   r_name = "&&";
8620                   break;
8621                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8622                   r_name = "||";
8623                   break;
8624                 default:
8625                   gcc_unreachable ();
8626                 }
8627               if (r_name)
8628                 {
8629                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8630                          t, r_name);
8631                   remove = true;
8632                 }
8633             }
8634           goto check_dup_generic;
8635
8636         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8637           name = "copyprivate";
8638           goto check_dup_generic;
8639
8640         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8641           name = "copyin";
8642           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8643           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8644             {
8645               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8646               remove = true;
8647             }
8648           goto check_dup_generic;
8649
8650         check_dup_generic:
8651           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8652           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8653             {
8654               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8655               remove = true;
8656             }
8657           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8658                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8659                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8660             {
8661               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8662               remove = true;
8663             }
8664           else
8665             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8666           break;
8667
8668         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8669           name = "firstprivate";
8670           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8671           need_complete = true;
8672           need_implicitly_determined = true;
8673           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8674             {
8675               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8676               remove = true;
8677             }
8678           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8679                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8680             {
8681               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8682               remove = true;
8683             }
8684           else
8685             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8686           break;
8687
8688         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8689           name = "lastprivate";
8690           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8691           need_complete = true;
8692           need_implicitly_determined = true;
8693           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8694             {
8695               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8696               remove = true;
8697             }
8698           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8699                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8700             {
8701               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8702               remove = true;
8703             }
8704           else
8705             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8706           break;
8707
8708         case OMP_CLAUSE_IF:
8709         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8710         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8711         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8712         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8713         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8714           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8715           continue;
8716
8717         default:
8718           gcc_unreachable ();
8719         }
8720
8721       if (!remove)
8722         {
8723           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8724
8725           if (need_complete)
8726             {
8727               t = require_complete_type (t);
8728               if (t == error_mark_node)
8729                 remove = true;
8730             }
8731
8732           if (need_implicitly_determined)
8733             {
8734               const char *share_name = NULL;
8735
8736               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8737                 share_name = "threadprivate";
8738               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8739                 {
8740                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8741                   break;
8742                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8743                   share_name = "shared";
8744                   break;
8745                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8746                   share_name = "private";
8747                   break;
8748                 default:
8749                   gcc_unreachable ();
8750                 }
8751               if (share_name)
8752                 {
8753                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8754                          t, share_name, name);
8755                   remove = true;
8756                 }
8757             }
8758         }
8759
8760       if (remove)
8761         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8762       else
8763         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8764     }
8765
8766   bitmap_obstack_release (NULL);
8767   return clauses;
8768 }