OSDN Git Service

2007-02-13 Manuel Lopez-Ibanez <manu@gcc.gnu.org>
[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 tree convert_arguments (tree, tree, tree, tree);
87 static tree pointer_diff (tree, tree);
88 static tree convert_for_assignment (tree, tree, enum impl_conv, tree, tree,
89                                     int);
90 static tree valid_compound_expr_initializer (tree, tree);
91 static void push_string (const char *);
92 static void push_member_name (tree);
93 static int spelling_length (void);
94 static char *print_spelling (char *);
95 static void warning_init (const char *);
96 static tree digest_init (tree, tree, bool, int);
97 static void output_init_element (tree, bool, tree, tree, int);
98 static void output_pending_init_elements (int);
99 static int set_designator (int);
100 static void push_range_stack (tree);
101 static void add_pending_init (tree, tree);
102 static void set_nonincremental_init (void);
103 static void set_nonincremental_init_from_string (tree);
104 static tree find_init_member (tree);
105 static void readonly_error (tree, enum lvalue_use);
106 static int lvalue_or_else (tree, enum lvalue_use);
107 static int lvalue_p (tree);
108 static void record_maybe_used_decl (tree);
109 static int comptypes_internal (tree, tree);
110 \f
111 /* Return true if EXP is a null pointer constant, false otherwise.  */
112
113 static bool
114 null_pointer_constant_p (tree expr)
115 {
116   /* This should really operate on c_expr structures, but they aren't
117      yet available everywhere required.  */
118   tree type = TREE_TYPE (expr);
119   return (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
120           && !TREE_OVERFLOW (expr)
121           && integer_zerop (expr)
122           && (INTEGRAL_TYPE_P (type)
123               || (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
124                   && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
125                   && TYPE_QUALS (TREE_TYPE (type)) == TYPE_UNQUALIFIED)));
126 }
127 \f/* This is a cache to hold if two types are compatible or not.  */
128
129 struct tagged_tu_seen_cache {
130   const struct tagged_tu_seen_cache * next;
131   tree t1;
132   tree t2;
133   /* The return value of tagged_types_tu_compatible_p if we had seen
134      these two types already.  */
135   int val;
136 };
137
138 static const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base;
139 static void free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *);
140
141 /* Do `exp = require_complete_type (exp);' to make sure exp
142    does not have an incomplete type.  (That includes void types.)  */
143
144 tree
145 require_complete_type (tree value)
146 {
147   tree type = TREE_TYPE (value);
148
149   if (value == error_mark_node || type == error_mark_node)
150     return error_mark_node;
151
152   /* First, detect a valid value with a complete type.  */
153   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
154     return value;
155
156   c_incomplete_type_error (value, type);
157   return error_mark_node;
158 }
159
160 /* Print an error message for invalid use of an incomplete type.
161    VALUE is the expression that was used (or 0 if that isn't known)
162    and TYPE is the type that was invalid.  */
163
164 void
165 c_incomplete_type_error (tree value, tree type)
166 {
167   const char *type_code_string;
168
169   /* Avoid duplicate error message.  */
170   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
171     return;
172
173   if (value != 0 && (TREE_CODE (value) == VAR_DECL
174                      || TREE_CODE (value) == PARM_DECL))
175     error ("%qD has an incomplete type", value);
176   else
177     {
178     retry:
179       /* We must print an error message.  Be clever about what it says.  */
180
181       switch (TREE_CODE (type))
182         {
183         case RECORD_TYPE:
184           type_code_string = "struct";
185           break;
186
187         case UNION_TYPE:
188           type_code_string = "union";
189           break;
190
191         case ENUMERAL_TYPE:
192           type_code_string = "enum";
193           break;
194
195         case VOID_TYPE:
196           error ("invalid use of void expression");
197           return;
198
199         case ARRAY_TYPE:
200           if (TYPE_DOMAIN (type))
201             {
202               if (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) == NULL)
203                 {
204                   error ("invalid use of flexible array member");
205                   return;
206                 }
207               type = TREE_TYPE (type);
208               goto retry;
209             }
210           error ("invalid use of array with unspecified bounds");
211           return;
212
213         default:
214           gcc_unreachable ();
215         }
216
217       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE)
218         error ("invalid use of undefined type %<%s %E%>",
219                type_code_string, TYPE_NAME (type));
220       else
221         /* If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.  */
222         error ("invalid use of incomplete typedef %qD", TYPE_NAME (type));
223     }
224 }
225
226 /* Given a type, apply default promotions wrt unnamed function
227    arguments and return the new type.  */
228
229 tree
230 c_type_promotes_to (tree type)
231 {
232   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == float_type_node)
233     return double_type_node;
234
235   if (c_promoting_integer_type_p (type))
236     {
237       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
238       if (TYPE_UNSIGNED (type)
239           && (TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
240         return unsigned_type_node;
241       return integer_type_node;
242     }
243
244   return type;
245 }
246
247 /* Return a variant of TYPE which has all the type qualifiers of LIKE
248    as well as those of TYPE.  */
249
250 static tree
251 qualify_type (tree type, tree like)
252 {
253   return c_build_qualified_type (type,
254                                  TYPE_QUALS (type) | TYPE_QUALS (like));
255 }
256
257 /* Return true iff the given tree T is a variable length array.  */
258
259 bool
260 c_vla_type_p (tree t)
261 {
262   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
263       && C_TYPE_VARIABLE_SIZE (t))
264     return true;
265   return false;
266 }
267 \f
268 /* Return the composite type of two compatible types.
269
270    We assume that comptypes has already been done and returned
271    nonzero; if that isn't so, this may crash.  In particular, we
272    assume that qualifiers match.  */
273
274 tree
275 composite_type (tree t1, tree t2)
276 {
277   enum tree_code code1;
278   enum tree_code code2;
279   tree attributes;
280
281   /* Save time if the two types are the same.  */
282
283   if (t1 == t2) return t1;
284
285   /* If one type is nonsense, use the other.  */
286   if (t1 == error_mark_node)
287     return t2;
288   if (t2 == error_mark_node)
289     return t1;
290
291   code1 = TREE_CODE (t1);
292   code2 = TREE_CODE (t2);
293
294   /* Merge the attributes.  */
295   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
296
297   /* If one is an enumerated type and the other is the compatible
298      integer type, the composite type might be either of the two
299      (DR#013 question 3).  For consistency, use the enumerated type as
300      the composite type.  */
301
302   if (code1 == ENUMERAL_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
303     return t1;
304   if (code2 == ENUMERAL_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
305     return t2;
306
307   gcc_assert (code1 == code2);
308
309   switch (code1)
310     {
311     case POINTER_TYPE:
312       /* For two pointers, do this recursively on the target type.  */
313       {
314         tree pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
315         tree pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
316         tree target = composite_type (pointed_to_1, pointed_to_2);
317         t1 = build_pointer_type (target);
318         t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
319         return qualify_type (t1, t2);
320       }
321
322     case ARRAY_TYPE:
323       {
324         tree elt = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
325         int quals;
326         tree unqual_elt;
327         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
328         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
329         bool d1_variable, d2_variable;
330         bool d1_zero, d2_zero;
331
332         /* We should not have any type quals on arrays at all.  */
333         gcc_assert (!TYPE_QUALS (t1) && !TYPE_QUALS (t2));
334
335         d1_zero = d1 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d1);
336         d2_zero = d2 == 0 || !TYPE_MAX_VALUE (d2);
337
338         d1_variable = (!d1_zero
339                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
340                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
341         d2_variable = (!d2_zero
342                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
343                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
344         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
345         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
346
347         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
348         if (elt == TREE_TYPE (t1) && TYPE_DOMAIN (t1)
349             && (d2_variable || d2_zero || !d1_variable))
350           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
351         if (elt == TREE_TYPE (t2) && TYPE_DOMAIN (t2)
352             && (d1_variable || d1_zero || !d2_variable))
353           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
354
355         if (elt == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
356           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
357         if (elt == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_DOMAIN (t2) && !TYPE_DOMAIN (t1))
358           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
359
360         /* Merge the element types, and have a size if either arg has
361            one.  We may have qualifiers on the element types.  To set
362            up TYPE_MAIN_VARIANT correctly, we need to form the
363            composite of the unqualified types and add the qualifiers
364            back at the end.  */
365         quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (elt));
366         unqual_elt = c_build_qualified_type (elt, TYPE_UNQUALIFIED);
367         t1 = build_array_type (unqual_elt,
368                                TYPE_DOMAIN ((TYPE_DOMAIN (t1)
369                                              && (d2_variable
370                                                  || d2_zero
371                                                  || !d1_variable))
372                                             ? t1
373                                             : t2));
374         t1 = c_build_qualified_type (t1, quals);
375         return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
376       }
377
378     case ENUMERAL_TYPE:
379     case RECORD_TYPE:
380     case UNION_TYPE:
381       if (attributes != NULL)
382         {
383           /* Try harder not to create a new aggregate type.  */
384           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), attributes))
385             return t1;
386           if (attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t2), attributes))
387             return t2;
388         }
389       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
390
391     case FUNCTION_TYPE:
392       /* Function types: prefer the one that specified arg types.
393          If both do, merge the arg types.  Also merge the return types.  */
394       {
395         tree valtype = composite_type (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
396         tree p1 = TYPE_ARG_TYPES (t1);
397         tree p2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
398         int len;
399         tree newargs, n;
400         int i;
401
402         /* Save space: see if the result is identical to one of the args.  */
403         if (valtype == TREE_TYPE (t1) && !TYPE_ARG_TYPES (t2))
404           return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
405         if (valtype == TREE_TYPE (t2) && !TYPE_ARG_TYPES (t1))
406           return build_type_attribute_variant (t2, attributes);
407
408         /* Simple way if one arg fails to specify argument types.  */
409         if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == 0)
410          {
411             t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t2));
412             t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
413             return qualify_type (t1, t2);
414          }
415         if (TYPE_ARG_TYPES (t2) == 0)
416          {
417            t1 = build_function_type (valtype, TYPE_ARG_TYPES (t1));
418            t1 = build_type_attribute_variant (t1, attributes);
419            return qualify_type (t1, t2);
420          }
421
422         /* If both args specify argument types, we must merge the two
423            lists, argument by argument.  */
424         /* Tell global_bindings_p to return false so that variable_size
425            doesn't die on VLAs in parameter types.  */
426         c_override_global_bindings_to_false = true;
427
428         len = list_length (p1);
429         newargs = 0;
430
431         for (i = 0; i < len; i++)
432           newargs = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, newargs);
433
434         n = newargs;
435
436         for (; p1;
437              p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2), n = TREE_CHAIN (n))
438           {
439             /* A null type means arg type is not specified.
440                Take whatever the other function type has.  */
441             if (TREE_VALUE (p1) == 0)
442               {
443                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p2);
444                 goto parm_done;
445               }
446             if (TREE_VALUE (p2) == 0)
447               {
448                 TREE_VALUE (n) = TREE_VALUE (p1);
449                 goto parm_done;
450               }
451
452             /* Given  wait (union {union wait *u; int *i} *)
453                and  wait (union wait *),
454                prefer  union wait *  as type of parm.  */
455             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p1)) == UNION_TYPE
456                 && TREE_VALUE (p1) != TREE_VALUE (p2))
457               {
458                 tree memb;
459                 tree mv2 = TREE_VALUE (p2);
460                 if (mv2 && mv2 != error_mark_node
461                     && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
462                   mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
463                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p1));
464                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
465                   {
466                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
467                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
468                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
469                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
470                     if (comptypes (mv3, mv2))
471                       {
472                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
473                                                          TREE_VALUE (p2));
474                         if (pedantic)
475                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
476                         goto parm_done;
477                       }
478                   }
479               }
480             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (p2)) == UNION_TYPE
481                 && TREE_VALUE (p2) != TREE_VALUE (p1))
482               {
483                 tree memb;
484                 tree mv1 = TREE_VALUE (p1);
485                 if (mv1 && mv1 != error_mark_node
486                     && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
487                   mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
488                 for (memb = TYPE_FIELDS (TREE_VALUE (p2));
489                      memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
490                   {
491                     tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
492                     if (mv3 && mv3 != error_mark_node
493                         && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
494                       mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
495                     if (comptypes (mv3, mv1))
496                       {
497                         TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_TYPE (memb),
498                                                          TREE_VALUE (p1));
499                         if (pedantic)
500                           pedwarn ("function types not truly compatible in ISO C");
501                         goto parm_done;
502                       }
503                   }
504               }
505             TREE_VALUE (n) = composite_type (TREE_VALUE (p1), TREE_VALUE (p2));
506           parm_done: ;
507           }
508
509         c_override_global_bindings_to_false = false;
510         t1 = build_function_type (valtype, newargs);
511         t1 = qualify_type (t1, t2);
512         /* ... falls through ...  */
513       }
514
515     default:
516       return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
517     }
518
519 }
520
521 /* Return the type of a conditional expression between pointers to
522    possibly differently qualified versions of compatible types.
523
524    We assume that comp_target_types has already been done and returned
525    nonzero; if that isn't so, this may crash.  */
526
527 static tree
528 common_pointer_type (tree t1, tree t2)
529 {
530   tree attributes;
531   tree pointed_to_1, mv1;
532   tree pointed_to_2, mv2;
533   tree target;
534
535   /* Save time if the two types are the same.  */
536
537   if (t1 == t2) return t1;
538
539   /* If one type is nonsense, use the other.  */
540   if (t1 == error_mark_node)
541     return t2;
542   if (t2 == error_mark_node)
543     return t1;
544
545   gcc_assert (TREE_CODE (t1) == POINTER_TYPE
546               && TREE_CODE (t2) == POINTER_TYPE);
547
548   /* Merge the attributes.  */
549   attributes = targetm.merge_type_attributes (t1, t2);
550
551   /* Find the composite type of the target types, and combine the
552      qualifiers of the two types' targets.  Do not lose qualifiers on
553      array element types by taking the TYPE_MAIN_VARIANT.  */
554   mv1 = pointed_to_1 = TREE_TYPE (t1);
555   mv2 = pointed_to_2 = TREE_TYPE (t2);
556   if (TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
557     mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_1);
558   if (TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
559     mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (pointed_to_2);
560   target = composite_type (mv1, mv2);
561   t1 = build_pointer_type (c_build_qualified_type
562                            (target,
563                             TYPE_QUALS (pointed_to_1) |
564                             TYPE_QUALS (pointed_to_2)));
565   return build_type_attribute_variant (t1, attributes);
566 }
567
568 /* Return the common type for two arithmetic types under the usual
569    arithmetic conversions.  The default conversions have already been
570    applied, and enumerated types converted to their compatible integer
571    types.  The resulting type is unqualified and has no attributes.
572
573    This is the type for the result of most arithmetic operations
574    if the operands have the given two types.  */
575
576 static tree
577 c_common_type (tree t1, tree t2)
578 {
579   enum tree_code code1;
580   enum tree_code code2;
581
582   /* If one type is nonsense, use the other.  */
583   if (t1 == error_mark_node)
584     return t2;
585   if (t2 == error_mark_node)
586     return t1;
587
588   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_UNQUALIFIED)
589     t1 = TYPE_MAIN_VARIANT (t1);
590
591   if (TYPE_QUALS (t2) != TYPE_UNQUALIFIED)
592     t2 = TYPE_MAIN_VARIANT (t2);
593
594   if (TYPE_ATTRIBUTES (t1) != NULL_TREE)
595     t1 = build_type_attribute_variant (t1, NULL_TREE);
596
597   if (TYPE_ATTRIBUTES (t2) != NULL_TREE)
598     t2 = build_type_attribute_variant (t2, NULL_TREE);
599
600   /* Save time if the two types are the same.  */
601
602   if (t1 == t2) return t1;
603
604   code1 = TREE_CODE (t1);
605   code2 = TREE_CODE (t2);
606
607   gcc_assert (code1 == VECTOR_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
608               || code1 == REAL_TYPE || code1 == INTEGER_TYPE);
609   gcc_assert (code2 == VECTOR_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE
610               || code2 == REAL_TYPE || code2 == INTEGER_TYPE);
611
612   /* When one operand is a decimal float type, the other operand cannot be
613      a generic float type or a complex type.  We also disallow vector types
614      here.  */
615   if ((DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) || DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2))
616       && !(DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t1) && DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (t2)))
617     {
618       if (code1 == VECTOR_TYPE || code2 == VECTOR_TYPE)
619         {
620           error ("can%'t mix operands of decimal float and vector types");
621           return error_mark_node;
622         }
623       if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
624         {
625           error ("can%'t mix operands of decimal float and complex types");
626           return error_mark_node;
627         }
628       if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
629         {
630           error ("can%'t mix operands of decimal float and other float types");
631           return error_mark_node;
632         }
633     }
634
635   /* If one type is a vector type, return that type.  (How the usual
636      arithmetic conversions apply to the vector types extension is not
637      precisely specified.)  */
638   if (code1 == VECTOR_TYPE)
639     return t1;
640
641   if (code2 == VECTOR_TYPE)
642     return t2;
643
644   /* If one type is complex, form the common type of the non-complex
645      components, then make that complex.  Use T1 or T2 if it is the
646      required type.  */
647   if (code1 == COMPLEX_TYPE || code2 == COMPLEX_TYPE)
648     {
649       tree subtype1 = code1 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t1) : t1;
650       tree subtype2 = code2 == COMPLEX_TYPE ? TREE_TYPE (t2) : t2;
651       tree subtype = c_common_type (subtype1, subtype2);
652
653       if (code1 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t1) == subtype)
654         return t1;
655       else if (code2 == COMPLEX_TYPE && TREE_TYPE (t2) == subtype)
656         return t2;
657       else
658         return build_complex_type (subtype);
659     }
660
661   /* If only one is real, use it as the result.  */
662
663   if (code1 == REAL_TYPE && code2 != REAL_TYPE)
664     return t1;
665
666   if (code2 == REAL_TYPE && code1 != REAL_TYPE)
667     return t2;
668
669   /* If both are real and either are decimal floating point types, use
670      the decimal floating point type with the greater precision. */
671
672   if (code1 == REAL_TYPE && code2 == REAL_TYPE)
673     {
674       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat128_type_node
675           || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat128_type_node)
676         return dfloat128_type_node;
677       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat64_type_node
678                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat64_type_node)
679         return dfloat64_type_node;
680       else if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == dfloat32_type_node
681                || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == dfloat32_type_node)
682         return dfloat32_type_node;
683     }
684
685   /* Both real or both integers; use the one with greater precision.  */
686
687   if (TYPE_PRECISION (t1) > TYPE_PRECISION (t2))
688     return t1;
689   else if (TYPE_PRECISION (t2) > TYPE_PRECISION (t1))
690     return t2;
691
692   /* Same precision.  Prefer long longs to longs to ints when the
693      same precision, following the C99 rules on integer type rank
694      (which are equivalent to the C90 rules for C90 types).  */
695
696   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_unsigned_type_node
697       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_unsigned_type_node)
698     return long_long_unsigned_type_node;
699
700   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_long_integer_type_node
701       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_long_integer_type_node)
702     {
703       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
704         return long_long_unsigned_type_node;
705       else
706         return long_long_integer_type_node;
707     }
708
709   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_unsigned_type_node
710       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_unsigned_type_node)
711     return long_unsigned_type_node;
712
713   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_integer_type_node
714       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_integer_type_node)
715     {
716       /* But preserve unsignedness from the other type,
717          since long cannot hold all the values of an unsigned int.  */
718       if (TYPE_UNSIGNED (t1) || TYPE_UNSIGNED (t2))
719         return long_unsigned_type_node;
720       else
721         return long_integer_type_node;
722     }
723
724   /* Likewise, prefer long double to double even if same size.  */
725   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == long_double_type_node
726       || TYPE_MAIN_VARIANT (t2) == long_double_type_node)
727     return long_double_type_node;
728
729   /* Otherwise prefer the unsigned one.  */
730
731   if (TYPE_UNSIGNED (t1))
732     return t1;
733   else
734     return t2;
735 }
736 \f
737 /* Wrapper around c_common_type that is used by c-common.c and other
738    front end optimizations that remove promotions.  ENUMERAL_TYPEs
739    are allowed here and are converted to their compatible integer types.
740    BOOLEAN_TYPEs are allowed here and return either boolean_type_node or
741    preferably a non-Boolean type as the common type.  */
742 tree
743 common_type (tree t1, tree t2)
744 {
745   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE)
746     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), 1);
747   if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE)
748     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), 1);
749
750   /* If both types are BOOLEAN_TYPE, then return boolean_type_node.  */
751   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE
752       && TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
753     return boolean_type_node;
754
755   /* If either type is BOOLEAN_TYPE, then return the other.  */
756   if (TREE_CODE (t1) == BOOLEAN_TYPE)
757     return t2;
758   if (TREE_CODE (t2) == BOOLEAN_TYPE)
759     return t1;
760
761   return c_common_type (t1, t2);
762 }
763
764 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
765    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
766    but a warning may be needed if you use them together.  */
767
768 int
769 comptypes (tree type1, tree type2)
770 {
771   const struct tagged_tu_seen_cache * tagged_tu_seen_base1 = tagged_tu_seen_base;
772   int val;
773
774   val = comptypes_internal (type1, type2);
775   free_all_tagged_tu_seen_up_to (tagged_tu_seen_base1);
776
777   return val;
778 }
779 \f
780 /* Return 1 if TYPE1 and TYPE2 are compatible types for assignment
781    or various other operations.  Return 2 if they are compatible
782    but a warning may be needed if you use them together.  This
783    differs from comptypes, in that we don't free the seen types.  */
784
785 static int
786 comptypes_internal (tree type1, tree type2)
787 {
788   tree t1 = type1;
789   tree t2 = type2;
790   int attrval, val;
791
792   /* Suppress errors caused by previously reported errors.  */
793
794   if (t1 == t2 || !t1 || !t2
795       || TREE_CODE (t1) == ERROR_MARK || TREE_CODE (t2) == ERROR_MARK)
796     return 1;
797
798   /* If either type is the internal version of sizetype, return the
799      language version.  */
800   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t1)
801       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1))
802     t1 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t1);
803
804   if (TREE_CODE (t2) == INTEGER_TYPE && TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
805       && TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2))
806     t2 = TYPE_ORIG_SIZE_TYPE (t2);
807
808
809   /* Enumerated types are compatible with integer types, but this is
810      not transitive: two enumerated types in the same translation unit
811      are compatible with each other only if they are the same type.  */
812
813   if (TREE_CODE (t1) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t2) != ENUMERAL_TYPE)
814     t1 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t1), TYPE_UNSIGNED (t1));
815   else if (TREE_CODE (t2) == ENUMERAL_TYPE && TREE_CODE (t1) != ENUMERAL_TYPE)
816     t2 = c_common_type_for_size (TYPE_PRECISION (t2), TYPE_UNSIGNED (t2));
817
818   if (t1 == t2)
819     return 1;
820
821   /* Different classes of types can't be compatible.  */
822
823   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
824     return 0;
825
826   /* Qualifiers must match. C99 6.7.3p9 */
827
828   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
829     return 0;
830
831   /* Allow for two different type nodes which have essentially the same
832      definition.  Note that we already checked for equality of the type
833      qualifiers (just above).  */
834
835   if (TREE_CODE (t1) != ARRAY_TYPE
836       && TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == TYPE_MAIN_VARIANT (t2))
837     return 1;
838
839   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
840   if (!(attrval = targetm.comp_type_attributes (t1, t2)))
841      return 0;
842
843   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
844   val = 0;
845
846   switch (TREE_CODE (t1))
847     {
848     case POINTER_TYPE:
849       /* Do not remove mode or aliasing information.  */
850       if (TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
851           || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
852         break;
853       val = (TREE_TYPE (t1) == TREE_TYPE (t2)
854              ? 1 : comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)));
855       break;
856
857     case FUNCTION_TYPE:
858       val = function_types_compatible_p (t1, t2);
859       break;
860
861     case ARRAY_TYPE:
862       {
863         tree d1 = TYPE_DOMAIN (t1);
864         tree d2 = TYPE_DOMAIN (t2);
865         bool d1_variable, d2_variable;
866         bool d1_zero, d2_zero;
867         val = 1;
868
869         /* Target types must match incl. qualifiers.  */
870         if (TREE_TYPE (t1) != TREE_TYPE (t2)
871             && 0 == (val = comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))))
872           return 0;
873
874         /* Sizes must match unless one is missing or variable.  */
875         if (d1 == 0 || d2 == 0 || d1 == d2)
876           break;
877
878         d1_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d1);
879         d2_zero = !TYPE_MAX_VALUE (d2);
880
881         d1_variable = (!d1_zero
882                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d1)) != INTEGER_CST
883                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d1)) != INTEGER_CST));
884         d2_variable = (!d2_zero
885                        && (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (d2)) != INTEGER_CST
886                            || TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (d2)) != INTEGER_CST));
887         d1_variable = d1_variable || (d1_zero && c_vla_type_p (t1));
888         d2_variable = d2_variable || (d2_zero && c_vla_type_p (t2));
889
890         if (d1_variable || d2_variable)
891           break;
892         if (d1_zero && d2_zero)
893           break;
894         if (d1_zero || d2_zero
895             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (d1), TYPE_MIN_VALUE (d2))
896             || !tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (d1), TYPE_MAX_VALUE (d2)))
897           val = 0;
898
899         break;
900       }
901
902     case ENUMERAL_TYPE:
903     case RECORD_TYPE:
904     case UNION_TYPE:
905       if (val != 1 && !same_translation_unit_p (t1, t2))
906         {
907           tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (t1);
908           tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (t2);
909
910           if (! attribute_list_contained (a1, a2)
911               && ! attribute_list_contained (a2, a1))
912             break;
913
914           if (attrval != 2)
915             return tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
916           val = tagged_types_tu_compatible_p (t1, t2);
917         }
918       break;
919
920     case VECTOR_TYPE:
921       val = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t1) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t2)
922             && comptypes_internal (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2));
923       break;
924
925     default:
926       break;
927     }
928   return attrval == 2 && val == 1 ? 2 : val;
929 }
930
931 /* Return 1 if TTL and TTR are pointers to types that are equivalent,
932    ignoring their qualifiers.  */
933
934 static int
935 comp_target_types (tree ttl, tree ttr)
936 {
937   int val;
938   tree mvl, mvr;
939
940   /* Do not lose qualifiers on element types of array types that are
941      pointer targets by taking their TYPE_MAIN_VARIANT.  */
942   mvl = TREE_TYPE (ttl);
943   mvr = TREE_TYPE (ttr);
944   if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
945     mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
946   if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
947     mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
948   val = comptypes (mvl, mvr);
949
950   if (val == 2 && pedantic)
951     pedwarn ("types are not quite compatible");
952   return val;
953 }
954 \f
955 /* Subroutines of `comptypes'.  */
956
957 /* Determine whether two trees derive from the same translation unit.
958    If the CONTEXT chain ends in a null, that tree's context is still
959    being parsed, so if two trees have context chains ending in null,
960    they're in the same translation unit.  */
961 int
962 same_translation_unit_p (tree t1, tree t2)
963 {
964   while (t1 && TREE_CODE (t1) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
965     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t1)))
966       {
967       case tcc_declaration:
968         t1 = DECL_CONTEXT (t1); break;
969       case tcc_type:
970         t1 = TYPE_CONTEXT (t1); break;
971       case tcc_exceptional:
972         t1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t1); break;  /* assume block */
973       default: gcc_unreachable ();
974       }
975
976   while (t2 && TREE_CODE (t2) != TRANSLATION_UNIT_DECL)
977     switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t2)))
978       {
979       case tcc_declaration:
980         t2 = DECL_CONTEXT (t2); break;
981       case tcc_type:
982         t2 = TYPE_CONTEXT (t2); break;
983       case tcc_exceptional:
984         t2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (t2); break;  /* assume block */
985       default: gcc_unreachable ();
986       }
987
988   return t1 == t2;
989 }
990
991 /* Allocate the seen two types, assuming that they are compatible. */
992
993 static struct tagged_tu_seen_cache *
994 alloc_tagged_tu_seen_cache (tree t1, tree t2)
995 {
996   struct tagged_tu_seen_cache *tu = XNEW (struct tagged_tu_seen_cache);
997   tu->next = tagged_tu_seen_base;
998   tu->t1 = t1;
999   tu->t2 = t2;
1000
1001   tagged_tu_seen_base = tu;
1002
1003   /* The C standard says that two structures in different translation
1004      units are compatible with each other only if the types of their
1005      fields are compatible (among other things).  We assume that they
1006      are compatible until proven otherwise when building the cache.
1007      An example where this can occur is:
1008      struct a
1009      {
1010        struct a *next;
1011      };
1012      If we are comparing this against a similar struct in another TU,
1013      and did not assume they were compatible, we end up with an infinite
1014      loop.  */
1015   tu->val = 1;
1016   return tu;
1017 }
1018
1019 /* Free the seen types until we get to TU_TIL. */
1020
1021 static void
1022 free_all_tagged_tu_seen_up_to (const struct tagged_tu_seen_cache *tu_til)
1023 {
1024   const struct tagged_tu_seen_cache *tu = tagged_tu_seen_base;
1025   while (tu != tu_til)
1026     {
1027       struct tagged_tu_seen_cache *tu1 = (struct tagged_tu_seen_cache*)tu;
1028       tu = tu1->next;
1029       free (tu1);
1030     }
1031   tagged_tu_seen_base = tu_til;
1032 }
1033
1034 /* Return 1 if two 'struct', 'union', or 'enum' types T1 and T2 are
1035    compatible.  If the two types are not the same (which has been
1036    checked earlier), this can only happen when multiple translation
1037    units are being compiled.  See C99 6.2.7 paragraph 1 for the exact
1038    rules.  */
1039
1040 static int
1041 tagged_types_tu_compatible_p (tree t1, tree t2)
1042 {
1043   tree s1, s2;
1044   bool needs_warning = false;
1045
1046   /* We have to verify that the tags of the types are the same.  This
1047      is harder than it looks because this may be a typedef, so we have
1048      to go look at the original type.  It may even be a typedef of a
1049      typedef...
1050      In the case of compiler-created builtin structs the TYPE_DECL
1051      may be a dummy, with no DECL_ORIGINAL_TYPE.  Don't fault.  */
1052   while (TYPE_NAME (t1)
1053          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t1)) == TYPE_DECL
1054          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1)))
1055     t1 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t1));
1056
1057   while (TYPE_NAME (t2)
1058          && TREE_CODE (TYPE_NAME (t2)) == TYPE_DECL
1059          && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2)))
1060     t2 = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (t2));
1061
1062   /* C90 didn't have the requirement that the two tags be the same.  */
1063   if (flag_isoc99 && TYPE_NAME (t1) != TYPE_NAME (t2))
1064     return 0;
1065
1066   /* C90 didn't say what happened if one or both of the types were
1067      incomplete; we choose to follow C99 rules here, which is that they
1068      are compatible.  */
1069   if (TYPE_SIZE (t1) == NULL
1070       || TYPE_SIZE (t2) == NULL)
1071     return 1;
1072
1073   {
1074     const struct tagged_tu_seen_cache * tts_i;
1075     for (tts_i = tagged_tu_seen_base; tts_i != NULL; tts_i = tts_i->next)
1076       if (tts_i->t1 == t1 && tts_i->t2 == t2)
1077         return tts_i->val;
1078   }
1079
1080   switch (TREE_CODE (t1))
1081     {
1082     case ENUMERAL_TYPE:
1083       {
1084         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1085         /* Speed up the case where the type values are in the same order.  */
1086         tree tv1 = TYPE_VALUES (t1);
1087         tree tv2 = TYPE_VALUES (t2);
1088
1089         if (tv1 == tv2)
1090           {
1091             return 1;
1092           }
1093
1094         for (;tv1 && tv2; tv1 = TREE_CHAIN (tv1), tv2 = TREE_CHAIN (tv2))
1095           {
1096             if (TREE_PURPOSE (tv1) != TREE_PURPOSE (tv2))
1097               break;
1098             if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (tv1), TREE_VALUE (tv2)) != 1)
1099               {
1100                 tu->val = 0;
1101                 return 0;
1102               }
1103           }
1104
1105         if (tv1 == NULL_TREE && tv2 == NULL_TREE)
1106           {
1107             return 1;
1108           }
1109         if (tv1 == NULL_TREE || tv2 == NULL_TREE)
1110           {
1111             tu->val = 0;
1112             return 0;
1113           }
1114
1115         if (list_length (TYPE_VALUES (t1)) != list_length (TYPE_VALUES (t2)))
1116           {
1117             tu->val = 0;
1118             return 0;
1119           }
1120
1121         for (s1 = TYPE_VALUES (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1122           {
1123             s2 = purpose_member (TREE_PURPOSE (s1), TYPE_VALUES (t2));
1124             if (s2 == NULL
1125                 || simple_cst_equal (TREE_VALUE (s1), TREE_VALUE (s2)) != 1)
1126               {
1127                 tu->val = 0;
1128                 return 0;
1129               }
1130           }
1131         return 1;
1132       }
1133
1134     case UNION_TYPE:
1135       {
1136         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1137         if (list_length (TYPE_FIELDS (t1)) != list_length (TYPE_FIELDS (t2)))
1138           {
1139             tu->val = 0;
1140             return 0;
1141           }
1142
1143         /*  Speed up the common case where the fields are in the same order. */
1144         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2); s1 && s2;
1145              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1146           {
1147             int result;
1148
1149
1150             if (DECL_NAME (s1) == NULL
1151                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1152               break;
1153             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1154             if (result == 0)
1155               {
1156                 tu->val = 0;
1157                 return 0;
1158               }
1159             if (result == 2)
1160               needs_warning = true;
1161
1162             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1163                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1164                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1165               {
1166                 tu->val = 0;
1167                 return 0;
1168               }
1169           }
1170         if (!s1 && !s2)
1171           {
1172             tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1173             return tu->val;
1174           }
1175
1176         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1); s1; s1 = TREE_CHAIN (s1))
1177           {
1178             bool ok = false;
1179
1180             if (DECL_NAME (s1) != NULL)
1181               for (s2 = TYPE_FIELDS (t2); s2; s2 = TREE_CHAIN (s2))
1182                 if (DECL_NAME (s1) == DECL_NAME (s2))
1183                   {
1184                     int result;
1185                     result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1186                     if (result == 0)
1187                       {
1188                         tu->val = 0;
1189                         return 0;
1190                       }
1191                     if (result == 2)
1192                       needs_warning = true;
1193
1194                     if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1195                         && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1196                                              DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1197                       break;
1198
1199                     ok = true;
1200                     break;
1201                   }
1202             if (!ok)
1203               {
1204                 tu->val = 0;
1205                 return 0;
1206               }
1207           }
1208         tu->val = needs_warning ? 2 : 10;
1209         return tu->val;
1210       }
1211
1212     case RECORD_TYPE:
1213       {
1214         struct tagged_tu_seen_cache *tu = alloc_tagged_tu_seen_cache (t1, t2);
1215
1216         for (s1 = TYPE_FIELDS (t1), s2 = TYPE_FIELDS (t2);
1217              s1 && s2;
1218              s1 = TREE_CHAIN (s1), s2 = TREE_CHAIN (s2))
1219           {
1220             int result;
1221             if (TREE_CODE (s1) != TREE_CODE (s2)
1222                 || DECL_NAME (s1) != DECL_NAME (s2))
1223               break;
1224             result = comptypes_internal (TREE_TYPE (s1), TREE_TYPE (s2));
1225             if (result == 0)
1226               break;
1227             if (result == 2)
1228               needs_warning = true;
1229
1230             if (TREE_CODE (s1) == FIELD_DECL
1231                 && simple_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s1),
1232                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (s2)) != 1)
1233               break;
1234           }
1235         if (s1 && s2)
1236           tu->val = 0;
1237         else
1238           tu->val = needs_warning ? 2 : 1;
1239         return tu->val;
1240       }
1241
1242     default:
1243       gcc_unreachable ();
1244     }
1245 }
1246
1247 /* Return 1 if two function types F1 and F2 are compatible.
1248    If either type specifies no argument types,
1249    the other must specify a fixed number of self-promoting arg types.
1250    Otherwise, if one type specifies only the number of arguments,
1251    the other must specify that number of self-promoting arg types.
1252    Otherwise, the argument types must match.  */
1253
1254 static int
1255 function_types_compatible_p (tree f1, tree f2)
1256 {
1257   tree args1, args2;
1258   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1259   int val = 1;
1260   int val1;
1261   tree ret1, ret2;
1262
1263   ret1 = TREE_TYPE (f1);
1264   ret2 = TREE_TYPE (f2);
1265
1266   /* 'volatile' qualifiers on a function's return type used to mean
1267      the function is noreturn.  */
1268   if (TYPE_VOLATILE (ret1) != TYPE_VOLATILE (ret2))
1269     pedwarn ("function return types not compatible due to %<volatile%>");
1270   if (TYPE_VOLATILE (ret1))
1271     ret1 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret1),
1272                                  TYPE_QUALS (ret1) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1273   if (TYPE_VOLATILE (ret2))
1274     ret2 = build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (ret2),
1275                                  TYPE_QUALS (ret2) & ~TYPE_QUAL_VOLATILE);
1276   val = comptypes_internal (ret1, ret2);
1277   if (val == 0)
1278     return 0;
1279
1280   args1 = TYPE_ARG_TYPES (f1);
1281   args2 = TYPE_ARG_TYPES (f2);
1282
1283   /* An unspecified parmlist matches any specified parmlist
1284      whose argument types don't need default promotions.  */
1285
1286   if (args1 == 0)
1287     {
1288       if (!self_promoting_args_p (args2))
1289         return 0;
1290       /* If one of these types comes from a non-prototype fn definition,
1291          compare that with the other type's arglist.
1292          If they don't match, ask for a warning (but no error).  */
1293       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)
1294           && 1 != type_lists_compatible_p (args2, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f1)))
1295         val = 2;
1296       return val;
1297     }
1298   if (args2 == 0)
1299     {
1300       if (!self_promoting_args_p (args1))
1301         return 0;
1302       if (TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)
1303           && 1 != type_lists_compatible_p (args1, TYPE_ACTUAL_ARG_TYPES (f2)))
1304         val = 2;
1305       return val;
1306     }
1307
1308   /* Both types have argument lists: compare them and propagate results.  */
1309   val1 = type_lists_compatible_p (args1, args2);
1310   return val1 != 1 ? val1 : val;
1311 }
1312
1313 /* Check two lists of types for compatibility,
1314    returning 0 for incompatible, 1 for compatible,
1315    or 2 for compatible with warning.  */
1316
1317 static int
1318 type_lists_compatible_p (tree args1, tree args2)
1319 {
1320   /* 1 if no need for warning yet, 2 if warning cause has been seen.  */
1321   int val = 1;
1322   int newval = 0;
1323
1324   while (1)
1325     {
1326       tree a1, mv1, a2, mv2;
1327       if (args1 == 0 && args2 == 0)
1328         return val;
1329       /* If one list is shorter than the other,
1330          they fail to match.  */
1331       if (args1 == 0 || args2 == 0)
1332         return 0;
1333       mv1 = a1 = TREE_VALUE (args1);
1334       mv2 = a2 = TREE_VALUE (args2);
1335       if (mv1 && mv1 != error_mark_node && TREE_CODE (mv1) != ARRAY_TYPE)
1336         mv1 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv1);
1337       if (mv2 && mv2 != error_mark_node && TREE_CODE (mv2) != ARRAY_TYPE)
1338         mv2 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv2);
1339       /* A null pointer instead of a type
1340          means there is supposed to be an argument
1341          but nothing is specified about what type it has.
1342          So match anything that self-promotes.  */
1343       if (a1 == 0)
1344         {
1345           if (c_type_promotes_to (a2) != a2)
1346             return 0;
1347         }
1348       else if (a2 == 0)
1349         {
1350           if (c_type_promotes_to (a1) != a1)
1351             return 0;
1352         }
1353       /* If one of the lists has an error marker, ignore this arg.  */
1354       else if (TREE_CODE (a1) == ERROR_MARK
1355                || TREE_CODE (a2) == ERROR_MARK)
1356         ;
1357       else if (!(newval = comptypes_internal (mv1, mv2)))
1358         {
1359           /* Allow  wait (union {union wait *u; int *i} *)
1360              and  wait (union wait *)  to be compatible.  */
1361           if (TREE_CODE (a1) == UNION_TYPE
1362               && (TYPE_NAME (a1) == 0
1363                   || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a1))
1364               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a1)) == INTEGER_CST
1365               && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a1),
1366                                      TYPE_SIZE (a2)))
1367             {
1368               tree memb;
1369               for (memb = TYPE_FIELDS (a1);
1370                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1371                 {
1372                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1373                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1374                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1375                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1376                   if (comptypes_internal (mv3, mv2))
1377                     break;
1378                 }
1379               if (memb == 0)
1380                 return 0;
1381             }
1382           else if (TREE_CODE (a2) == UNION_TYPE
1383                    && (TYPE_NAME (a2) == 0
1384                        || TYPE_TRANSPARENT_UNION (a2))
1385                    && TREE_CODE (TYPE_SIZE (a2)) == INTEGER_CST
1386                    && tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (a2),
1387                                           TYPE_SIZE (a1)))
1388             {
1389               tree memb;
1390               for (memb = TYPE_FIELDS (a2);
1391                    memb; memb = TREE_CHAIN (memb))
1392                 {
1393                   tree mv3 = TREE_TYPE (memb);
1394                   if (mv3 && mv3 != error_mark_node
1395                       && TREE_CODE (mv3) != ARRAY_TYPE)
1396                     mv3 = TYPE_MAIN_VARIANT (mv3);
1397                   if (comptypes_internal (mv3, mv1))
1398                     break;
1399                 }
1400               if (memb == 0)
1401                 return 0;
1402             }
1403           else
1404             return 0;
1405         }
1406
1407       /* comptypes said ok, but record if it said to warn.  */
1408       if (newval > val)
1409         val = newval;
1410
1411       args1 = TREE_CHAIN (args1);
1412       args2 = TREE_CHAIN (args2);
1413     }
1414 }
1415 \f
1416 /* Compute the size to increment a pointer by.  */
1417
1418 static tree
1419 c_size_in_bytes (tree type)
1420 {
1421   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1422
1423   if (code == FUNCTION_TYPE || code == VOID_TYPE || code == ERROR_MARK)
1424     return size_one_node;
1425
1426   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (type))
1427     {
1428       error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
1429       return size_one_node;
1430     }
1431
1432   /* Convert in case a char is more than one unit.  */
1433   return size_binop (CEIL_DIV_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1434                      size_int (TYPE_PRECISION (char_type_node)
1435                                / BITS_PER_UNIT));
1436 }
1437 \f
1438 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1439
1440 tree
1441 decl_constant_value (tree decl)
1442 {
1443   if (/* Don't change a variable array bound or initial value to a constant
1444          in a place where a variable is invalid.  Note that DECL_INITIAL
1445          isn't valid for a PARM_DECL.  */
1446       current_function_decl != 0
1447       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1448       && !TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1449       && TREE_READONLY (decl)
1450       && DECL_INITIAL (decl) != 0
1451       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != ERROR_MARK
1452       /* This is invalid if initial value is not constant.
1453          If it has either a function call, a memory reference,
1454          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1455       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1456       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1457       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1458     return DECL_INITIAL (decl);
1459   return decl;
1460 }
1461
1462 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one), but
1463    return DECL if pedantic or DECL has mode BLKmode.  This is for
1464    bug-compatibility with the old behavior of decl_constant_value
1465    (before GCC 3.0); every use of this function is a bug and it should
1466    be removed before GCC 3.1.  It is not appropriate to use pedantic
1467    in a way that affects optimization, and BLKmode is probably not the
1468    right test for avoiding misoptimizations either.  */
1469
1470 static tree
1471 decl_constant_value_for_broken_optimization (tree decl)
1472 {
1473   tree ret;
1474
1475   if (pedantic || DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1476     return decl;
1477
1478   ret = decl_constant_value (decl);
1479   /* Avoid unwanted tree sharing between the initializer and current
1480      function's body where the tree can be modified e.g. by the
1481      gimplifier.  */
1482   if (ret != decl && TREE_STATIC (decl))
1483     ret = unshare_expr (ret);
1484   return ret;
1485 }
1486
1487 /* Convert the array expression EXP to a pointer.  */
1488 static tree
1489 array_to_pointer_conversion (tree exp)
1490 {
1491   tree orig_exp = exp;
1492   tree type = TREE_TYPE (exp);
1493   tree adr;
1494   tree restype = TREE_TYPE (type);
1495   tree ptrtype;
1496
1497   gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1498
1499   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1500
1501   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1502     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1503
1504   ptrtype = build_pointer_type (restype);
1505
1506   if (TREE_CODE (exp) == INDIRECT_REF)
1507     return convert (ptrtype, TREE_OPERAND (exp, 0));
1508
1509   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL)
1510     {
1511       /* We are making an ADDR_EXPR of ptrtype.  This is a valid
1512          ADDR_EXPR because it's the best way of representing what
1513          happens in C when we take the address of an array and place
1514          it in a pointer to the element type.  */
1515       adr = build1 (ADDR_EXPR, ptrtype, exp);
1516       if (!c_mark_addressable (exp))
1517         return error_mark_node;
1518       TREE_SIDE_EFFECTS (adr) = 0;   /* Default would be, same as EXP.  */
1519       return adr;
1520     }
1521
1522   /* This way is better for a COMPONENT_REF since it can
1523      simplify the offset for a component.  */
1524   adr = build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 1);
1525   return convert (ptrtype, adr);
1526 }
1527
1528 /* Convert the function expression EXP to a pointer.  */
1529 static tree
1530 function_to_pointer_conversion (tree exp)
1531 {
1532   tree orig_exp = exp;
1533
1534   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE);
1535
1536   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1537
1538   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1539     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1540
1541   return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1542 }
1543
1544 /* Perform the default conversion of arrays and functions to pointers.
1545    Return the result of converting EXP.  For any other expression, just
1546    return EXP after removing NOPs.  */
1547
1548 struct c_expr
1549 default_function_array_conversion (struct c_expr exp)
1550 {
1551   tree orig_exp = exp.value;
1552   tree type = TREE_TYPE (exp.value);
1553   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1554
1555   switch (code)
1556     {
1557     case ARRAY_TYPE:
1558       {
1559         bool not_lvalue = false;
1560         bool lvalue_array_p;
1561
1562         while ((TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR
1563                 || TREE_CODE (exp.value) == NOP_EXPR
1564                 || TREE_CODE (exp.value) == CONVERT_EXPR)
1565                && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp.value, 0)) == type)
1566           {
1567             if (TREE_CODE (exp.value) == NON_LVALUE_EXPR)
1568               not_lvalue = true;
1569             exp.value = TREE_OPERAND (exp.value, 0);
1570           }
1571
1572         if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1573           TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1574
1575         lvalue_array_p = !not_lvalue && lvalue_p (exp.value);
1576         if (!flag_isoc99 && !lvalue_array_p)
1577           {
1578             /* Before C99, non-lvalue arrays do not decay to pointers.
1579                Normally, using such an array would be invalid; but it can
1580                be used correctly inside sizeof or as a statement expression.
1581                Thus, do not give an error here; an error will result later.  */
1582             return exp;
1583           }
1584
1585         exp.value = array_to_pointer_conversion (exp.value);
1586       }
1587       break;
1588     case FUNCTION_TYPE:
1589       exp.value = function_to_pointer_conversion (exp.value);
1590       break;
1591     default:
1592       STRIP_TYPE_NOPS (exp.value);
1593       if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1594         TREE_NO_WARNING (exp.value) = 1;
1595       break;
1596     }
1597
1598   return exp;
1599 }
1600
1601
1602 /* EXP is an expression of integer type.  Apply the integer promotions
1603    to it and return the promoted value.  */
1604
1605 tree
1606 perform_integral_promotions (tree exp)
1607 {
1608   tree type = TREE_TYPE (exp);
1609   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1610
1611   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1612
1613   /* Normally convert enums to int,
1614      but convert wide enums to something wider.  */
1615   if (code == ENUMERAL_TYPE)
1616     {
1617       type = c_common_type_for_size (MAX (TYPE_PRECISION (type),
1618                                           TYPE_PRECISION (integer_type_node)),
1619                                      ((TYPE_PRECISION (type)
1620                                        >= TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1621                                       && TYPE_UNSIGNED (type)));
1622
1623       return convert (type, exp);
1624     }
1625
1626   /* ??? This should no longer be needed now bit-fields have their
1627      proper types.  */
1628   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF
1629       && DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1))
1630       /* If it's thinner than an int, promote it like a
1631          c_promoting_integer_type_p, otherwise leave it alone.  */
1632       && 0 > compare_tree_int (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1)),
1633                                TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
1634     return convert (integer_type_node, exp);
1635
1636   if (c_promoting_integer_type_p (type))
1637     {
1638       /* Preserve unsignedness if not really getting any wider.  */
1639       if (TYPE_UNSIGNED (type)
1640           && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (integer_type_node))
1641         return convert (unsigned_type_node, exp);
1642
1643       return convert (integer_type_node, exp);
1644     }
1645
1646   return exp;
1647 }
1648
1649
1650 /* Perform default promotions for C data used in expressions.
1651    Enumeral types or short or char are converted to int.
1652    In addition, manifest constants symbols are replaced by their values.  */
1653
1654 tree
1655 default_conversion (tree exp)
1656 {
1657   tree orig_exp;
1658   tree type = TREE_TYPE (exp);
1659   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1660
1661   /* Functions and arrays have been converted during parsing.  */
1662   gcc_assert (code != FUNCTION_TYPE);
1663   if (code == ARRAY_TYPE)
1664     return exp;
1665
1666   /* Constants can be used directly unless they're not loadable.  */
1667   if (TREE_CODE (exp) == CONST_DECL)
1668     exp = DECL_INITIAL (exp);
1669
1670   /* Replace a nonvolatile const static variable with its value unless
1671      it is an array, in which case we must be sure that taking the
1672      address of the array produces consistent results.  */
1673   else if (optimize && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && code != ARRAY_TYPE)
1674     {
1675       exp = decl_constant_value_for_broken_optimization (exp);
1676       type = TREE_TYPE (exp);
1677     }
1678
1679   /* Strip no-op conversions.  */
1680   orig_exp = exp;
1681   STRIP_TYPE_NOPS (exp);
1682
1683   if (TREE_NO_WARNING (orig_exp))
1684     TREE_NO_WARNING (exp) = 1;
1685
1686   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
1687     return perform_integral_promotions (exp);
1688
1689   if (code == VOID_TYPE)
1690     {
1691       error ("void value not ignored as it ought to be");
1692       return error_mark_node;
1693     }
1694   return exp;
1695 }
1696 \f
1697 /* Look up COMPONENT in a structure or union DECL.
1698
1699    If the component name is not found, returns NULL_TREE.  Otherwise,
1700    the return value is a TREE_LIST, with each TREE_VALUE a FIELD_DECL
1701    stepping down the chain to the component, which is in the last
1702    TREE_VALUE of the list.  Normally the list is of length one, but if
1703    the component is embedded within (nested) anonymous structures or
1704    unions, the list steps down the chain to the component.  */
1705
1706 static tree
1707 lookup_field (tree decl, tree component)
1708 {
1709   tree type = TREE_TYPE (decl);
1710   tree field;
1711
1712   /* If TYPE_LANG_SPECIFIC is set, then it is a sorted array of pointers
1713      to the field elements.  Use a binary search on this array to quickly
1714      find the element.  Otherwise, do a linear search.  TYPE_LANG_SPECIFIC
1715      will always be set for structures which have many elements.  */
1716
1717   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type) && TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s)
1718     {
1719       int bot, top, half;
1720       tree *field_array = &TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->elts[0];
1721
1722       field = TYPE_FIELDS (type);
1723       bot = 0;
1724       top = TYPE_LANG_SPECIFIC (type)->s->len;
1725       while (top - bot > 1)
1726         {
1727           half = (top - bot + 1) >> 1;
1728           field = field_array[bot+half];
1729
1730           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE)
1731             {
1732               /* Step through all anon unions in linear fashion.  */
1733               while (DECL_NAME (field_array[bot]) == NULL_TREE)
1734                 {
1735                   field = field_array[bot++];
1736                   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1737                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE)
1738                     {
1739                       tree anon = lookup_field (field, component);
1740
1741                       if (anon)
1742                         return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1743                     }
1744                 }
1745
1746               /* Entire record is only anon unions.  */
1747               if (bot > top)
1748                 return NULL_TREE;
1749
1750               /* Restart the binary search, with new lower bound.  */
1751               continue;
1752             }
1753
1754           if (DECL_NAME (field) == component)
1755             break;
1756           if (DECL_NAME (field) < component)
1757             bot += half;
1758           else
1759             top = bot + half;
1760         }
1761
1762       if (DECL_NAME (field_array[bot]) == component)
1763         field = field_array[bot];
1764       else if (DECL_NAME (field) != component)
1765         return NULL_TREE;
1766     }
1767   else
1768     {
1769       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1770         {
1771           if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
1772               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == RECORD_TYPE
1773                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
1774             {
1775               tree anon = lookup_field (field, component);
1776
1777               if (anon)
1778                 return tree_cons (NULL_TREE, field, anon);
1779             }
1780
1781           if (DECL_NAME (field) == component)
1782             break;
1783         }
1784
1785       if (field == NULL_TREE)
1786         return NULL_TREE;
1787     }
1788
1789   return tree_cons (NULL_TREE, field, NULL_TREE);
1790 }
1791
1792 /* Make an expression to refer to the COMPONENT field of
1793    structure or union value DATUM.  COMPONENT is an IDENTIFIER_NODE.  */
1794
1795 tree
1796 build_component_ref (tree datum, tree component)
1797 {
1798   tree type = TREE_TYPE (datum);
1799   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
1800   tree field = NULL;
1801   tree ref;
1802
1803   if (!objc_is_public (datum, component))
1804     return error_mark_node;
1805
1806   /* See if there is a field or component with name COMPONENT.  */
1807
1808   if (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE)
1809     {
1810       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1811         {
1812           c_incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1813           return error_mark_node;
1814         }
1815
1816       field = lookup_field (datum, component);
1817
1818       if (!field)
1819         {
1820           error ("%qT has no member named %qE", type, component);
1821           return error_mark_node;
1822         }
1823
1824       /* Chain the COMPONENT_REFs if necessary down to the FIELD.
1825          This might be better solved in future the way the C++ front
1826          end does it - by giving the anonymous entities each a
1827          separate name and type, and then have build_component_ref
1828          recursively call itself.  We can't do that here.  */
1829       do
1830         {
1831           tree subdatum = TREE_VALUE (field);
1832           int quals;
1833           tree subtype;
1834
1835           if (TREE_TYPE (subdatum) == error_mark_node)
1836             return error_mark_node;
1837
1838           quals = TYPE_QUALS (strip_array_types (TREE_TYPE (subdatum)));
1839           quals |= TYPE_QUALS (TREE_TYPE (datum));
1840           subtype = c_build_qualified_type (TREE_TYPE (subdatum), quals);
1841
1842           ref = build3 (COMPONENT_REF, subtype, datum, subdatum,
1843                         NULL_TREE);
1844           if (TREE_READONLY (datum) || TREE_READONLY (subdatum))
1845             TREE_READONLY (ref) = 1;
1846           if (TREE_THIS_VOLATILE (datum) || TREE_THIS_VOLATILE (subdatum))
1847             TREE_THIS_VOLATILE (ref) = 1;
1848
1849           if (TREE_DEPRECATED (subdatum))
1850             warn_deprecated_use (subdatum);
1851
1852           datum = ref;
1853
1854           field = TREE_CHAIN (field);
1855         }
1856       while (field);
1857
1858       return ref;
1859     }
1860   else if (code != ERROR_MARK)
1861     error ("request for member %qE in something not a structure or union",
1862            component);
1863
1864   return error_mark_node;
1865 }
1866 \f
1867 /* Given an expression PTR for a pointer, return an expression
1868    for the value pointed to.
1869    ERRORSTRING is the name of the operator to appear in error messages.  */
1870
1871 tree
1872 build_indirect_ref (tree ptr, const char *errorstring)
1873 {
1874   tree pointer = default_conversion (ptr);
1875   tree type = TREE_TYPE (pointer);
1876
1877   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1878     {
1879       if (TREE_CODE (pointer) == ADDR_EXPR
1880           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (pointer, 0))
1881               == TREE_TYPE (type)))
1882         return TREE_OPERAND (pointer, 0);
1883       else
1884         {
1885           tree t = TREE_TYPE (type);
1886           tree ref;
1887
1888           ref = build1 (INDIRECT_REF, t, pointer);
1889
1890           if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (t) && TREE_CODE (t) != ARRAY_TYPE)
1891             {
1892               error ("dereferencing pointer to incomplete type");
1893               return error_mark_node;
1894             }
1895           if (VOID_TYPE_P (t) && skip_evaluation == 0)
1896             warning (0, "dereferencing %<void *%> pointer");
1897
1898           /* We *must* set TREE_READONLY when dereferencing a pointer to const,
1899              so that we get the proper error message if the result is used
1900              to assign to.  Also, &* is supposed to be a no-op.
1901              And ANSI C seems to specify that the type of the result
1902              should be the const type.  */
1903           /* A de-reference of a pointer to const is not a const.  It is valid
1904              to change it via some other pointer.  */
1905           TREE_READONLY (ref) = TYPE_READONLY (t);
1906           TREE_SIDE_EFFECTS (ref)
1907             = TYPE_VOLATILE (t) || TREE_SIDE_EFFECTS (pointer);
1908           TREE_THIS_VOLATILE (ref) = TYPE_VOLATILE (t);
1909           return ref;
1910         }
1911     }
1912   else if (TREE_CODE (pointer) != ERROR_MARK)
1913     error ("invalid type argument of %qs", errorstring);
1914   return error_mark_node;
1915 }
1916
1917 /* This handles expressions of the form "a[i]", which denotes
1918    an array reference.
1919
1920    This is logically equivalent in C to *(a+i), but we may do it differently.
1921    If A is a variable or a member, we generate a primitive ARRAY_REF.
1922    This avoids forcing the array out of registers, and can work on
1923    arrays that are not lvalues (for example, members of structures returned
1924    by functions).  */
1925
1926 tree
1927 build_array_ref (tree array, tree index)
1928 {
1929   bool swapped = false;
1930   if (TREE_TYPE (array) == error_mark_node
1931       || TREE_TYPE (index) == error_mark_node)
1932     return error_mark_node;
1933
1934   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != ARRAY_TYPE
1935       && TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) != POINTER_TYPE)
1936     {
1937       tree temp;
1938       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != ARRAY_TYPE
1939           && TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) != POINTER_TYPE)
1940         {
1941           error ("subscripted value is neither array nor pointer");
1942           return error_mark_node;
1943         }
1944       temp = array;
1945       array = index;
1946       index = temp;
1947       swapped = true;
1948     }
1949
1950   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (index)))
1951     {
1952       error ("array subscript is not an integer");
1953       return error_mark_node;
1954     }
1955
1956   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array))) == FUNCTION_TYPE)
1957     {
1958       error ("subscripted value is pointer to function");
1959       return error_mark_node;
1960     }
1961
1962   /* ??? Existing practice has been to warn only when the char
1963      index is syntactically the index, not for char[array].  */
1964   if (!swapped)
1965      warn_array_subscript_with_type_char (index);
1966
1967   /* Apply default promotions *after* noticing character types.  */
1968   index = default_conversion (index);
1969
1970   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (index)) == INTEGER_TYPE);
1971
1972   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE)
1973     {
1974       tree rval, type;
1975
1976       /* An array that is indexed by a non-constant
1977          cannot be stored in a register; we must be able to do
1978          address arithmetic on its address.
1979          Likewise an array of elements of variable size.  */
1980       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST
1981           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
1982               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))) != INTEGER_CST))
1983         {
1984           if (!c_mark_addressable (array))
1985             return error_mark_node;
1986         }
1987       /* An array that is indexed by a constant value which is not within
1988          the array bounds cannot be stored in a register either; because we
1989          would get a crash in store_bit_field/extract_bit_field when trying
1990          to access a non-existent part of the register.  */
1991       if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
1992           && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))
1993           && !int_fits_type_p (index, TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array))))
1994         {
1995           if (!c_mark_addressable (array))
1996             return error_mark_node;
1997         }
1998
1999       if (pedantic)
2000         {
2001           tree foo = array;
2002           while (TREE_CODE (foo) == COMPONENT_REF)
2003             foo = TREE_OPERAND (foo, 0);
2004           if (TREE_CODE (foo) == VAR_DECL && C_DECL_REGISTER (foo))
2005             pedwarn ("ISO C forbids subscripting %<register%> array");
2006           else if (!flag_isoc99 && !lvalue_p (foo))
2007             pedwarn ("ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array");
2008         }
2009
2010       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (array));
2011       if (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
2012         type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2013       rval = build4 (ARRAY_REF, type, array, index, NULL_TREE, NULL_TREE);
2014       /* Array ref is const/volatile if the array elements are
2015          or if the array is.  */
2016       TREE_READONLY (rval)
2017         |= (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2018             | TREE_READONLY (array));
2019       TREE_SIDE_EFFECTS (rval)
2020         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2021             | TREE_SIDE_EFFECTS (array));
2022       TREE_THIS_VOLATILE (rval)
2023         |= (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)))
2024             /* This was added by rms on 16 Nov 91.
2025                It fixes  vol struct foo *a;  a->elts[1]
2026                in an inline function.
2027                Hope it doesn't break something else.  */
2028             | TREE_THIS_VOLATILE (array));
2029       return require_complete_type (fold (rval));
2030     }
2031   else
2032     {
2033       tree ar = default_conversion (array);
2034
2035       if (ar == error_mark_node)
2036         return ar;
2037
2038       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (ar)) == POINTER_TYPE);
2039       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ar))) != FUNCTION_TYPE);
2040
2041       return build_indirect_ref (build_binary_op (PLUS_EXPR, ar, index, 0),
2042                                  "array indexing");
2043     }
2044 }
2045 \f
2046 /* Build an external reference to identifier ID.  FUN indicates
2047    whether this will be used for a function call.  LOC is the source
2048    location of the identifier.  */
2049 tree
2050 build_external_ref (tree id, int fun, location_t loc)
2051 {
2052   tree ref;
2053   tree decl = lookup_name (id);
2054
2055   /* In Objective-C, an instance variable (ivar) may be preferred to
2056      whatever lookup_name() found.  */
2057   decl = objc_lookup_ivar (decl, id);
2058
2059   if (decl && decl != error_mark_node)
2060     ref = decl;
2061   else if (fun)
2062     /* Implicit function declaration.  */
2063     ref = implicitly_declare (id);
2064   else if (decl == error_mark_node)
2065     /* Don't complain about something that's already been
2066        complained about.  */
2067     return error_mark_node;
2068   else
2069     {
2070       undeclared_variable (id, loc);
2071       return error_mark_node;
2072     }
2073
2074   if (TREE_TYPE (ref) == error_mark_node)
2075     return error_mark_node;
2076
2077   if (TREE_DEPRECATED (ref))
2078     warn_deprecated_use (ref);
2079
2080   if (!skip_evaluation)
2081     assemble_external (ref);
2082   TREE_USED (ref) = 1;
2083
2084   if (TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL && !in_alignof)
2085     {
2086       if (!in_sizeof && !in_typeof)
2087         C_DECL_USED (ref) = 1;
2088       else if (DECL_INITIAL (ref) == 0
2089                && DECL_EXTERNAL (ref)
2090                && !TREE_PUBLIC (ref))
2091         record_maybe_used_decl (ref);
2092     }
2093
2094   if (TREE_CODE (ref) == CONST_DECL)
2095     {
2096       used_types_insert (TREE_TYPE (ref));
2097       ref = DECL_INITIAL (ref);
2098       TREE_CONSTANT (ref) = 1;
2099       TREE_INVARIANT (ref) = 1;
2100     }
2101   else if (current_function_decl != 0
2102            && !DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl)
2103            && (TREE_CODE (ref) == VAR_DECL
2104                || TREE_CODE (ref) == PARM_DECL
2105                || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_DECL))
2106     {
2107       tree context = decl_function_context (ref);
2108
2109       if (context != 0 && context != current_function_decl)
2110         DECL_NONLOCAL (ref) = 1;
2111     }
2112   /* C99 6.7.4p3: An inline definition of a function with external
2113      linkage ... shall not contain a reference to an identifier with
2114      internal linkage.  */
2115   else if (current_function_decl != 0
2116            && DECL_DECLARED_INLINE_P (current_function_decl)
2117            && DECL_EXTERNAL (current_function_decl)
2118            && VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (ref)
2119            && (TREE_CODE (ref) != VAR_DECL || TREE_STATIC (ref))
2120            && ! TREE_PUBLIC (ref))
2121     pedwarn ("%H%qD is static but used in inline function %qD "
2122              "which is not static", &loc, ref, current_function_decl);
2123
2124   return ref;
2125 }
2126
2127 /* Record details of decls possibly used inside sizeof or typeof.  */
2128 struct maybe_used_decl
2129 {
2130   /* The decl.  */
2131   tree decl;
2132   /* The level seen at (in_sizeof + in_typeof).  */
2133   int level;
2134   /* The next one at this level or above, or NULL.  */
2135   struct maybe_used_decl *next;
2136 };
2137
2138 static struct maybe_used_decl *maybe_used_decls;
2139
2140 /* Record that DECL, an undefined static function reference seen
2141    inside sizeof or typeof, might be used if the operand of sizeof is
2142    a VLA type or the operand of typeof is a variably modified
2143    type.  */
2144
2145 static void
2146 record_maybe_used_decl (tree decl)
2147 {
2148   struct maybe_used_decl *t = XOBNEW (&parser_obstack, struct maybe_used_decl);
2149   t->decl = decl;
2150   t->level = in_sizeof + in_typeof;
2151   t->next = maybe_used_decls;
2152   maybe_used_decls = t;
2153 }
2154
2155 /* Pop the stack of decls possibly used inside sizeof or typeof.  If
2156    USED is false, just discard them.  If it is true, mark them used
2157    (if no longer inside sizeof or typeof) or move them to the next
2158    level up (if still inside sizeof or typeof).  */
2159
2160 void
2161 pop_maybe_used (bool used)
2162 {
2163   struct maybe_used_decl *p = maybe_used_decls;
2164   int cur_level = in_sizeof + in_typeof;
2165   while (p && p->level > cur_level)
2166     {
2167       if (used)
2168         {
2169           if (cur_level == 0)
2170             C_DECL_USED (p->decl) = 1;
2171           else
2172             p->level = cur_level;
2173         }
2174       p = p->next;
2175     }
2176   if (!used || cur_level == 0)
2177     maybe_used_decls = p;
2178 }
2179
2180 /* Return the result of sizeof applied to EXPR.  */
2181
2182 struct c_expr
2183 c_expr_sizeof_expr (struct c_expr expr)
2184 {
2185   struct c_expr ret;
2186   if (expr.value == error_mark_node)
2187     {
2188       ret.value = error_mark_node;
2189       ret.original_code = ERROR_MARK;
2190       pop_maybe_used (false);
2191     }
2192   else
2193     {
2194       ret.value = c_sizeof (TREE_TYPE (expr.value));
2195       ret.original_code = ERROR_MARK;
2196       if (c_vla_type_p (TREE_TYPE (expr.value)))
2197         {
2198           /* sizeof is evaluated when given a vla (C99 6.5.3.4p2).  */
2199           ret.value = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (ret.value), expr.value, ret.value);
2200         }
2201       pop_maybe_used (C_TYPE_VARIABLE_SIZE (TREE_TYPE (expr.value)));
2202     }
2203   return ret;
2204 }
2205
2206 /* Return the result of sizeof applied to T, a structure for the type
2207    name passed to sizeof (rather than the type itself).  */
2208
2209 struct c_expr
2210 c_expr_sizeof_type (struct c_type_name *t)
2211 {
2212   tree type;
2213   struct c_expr ret;
2214   type = groktypename (t);
2215   ret.value = c_sizeof (type);
2216   ret.original_code = ERROR_MARK;
2217   pop_maybe_used (type != error_mark_node
2218                   ? C_TYPE_VARIABLE_SIZE (type) : false);
2219   return ret;
2220 }
2221
2222 /* Build a function call to function FUNCTION with parameters PARAMS.
2223    PARAMS is a list--a chain of TREE_LIST nodes--in which the
2224    TREE_VALUE of each node is a parameter-expression.
2225    FUNCTION's data type may be a function type or a pointer-to-function.  */
2226
2227 tree
2228 build_function_call (tree function, tree params)
2229 {
2230   tree fntype, fundecl = 0;
2231   tree coerced_params;
2232   tree name = NULL_TREE, result;
2233   tree tem;
2234
2235   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
2236   STRIP_TYPE_NOPS (function);
2237
2238   /* Convert anything with function type to a pointer-to-function.  */
2239   if (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL)
2240     {
2241       /* Implement type-directed function overloading for builtins.
2242          resolve_overloaded_builtin and targetm.resolve_overloaded_builtin
2243          handle all the type checking.  The result is a complete expression
2244          that implements this function call.  */
2245       tem = resolve_overloaded_builtin (function, params);
2246       if (tem)
2247         return tem;
2248
2249       name = DECL_NAME (function);
2250       fundecl = function;
2251     }
2252   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (function)) == FUNCTION_TYPE)
2253     function = function_to_pointer_conversion (function);
2254
2255   /* For Objective-C, convert any calls via a cast to OBJC_TYPE_REF
2256      expressions, like those used for ObjC messenger dispatches.  */
2257   function = objc_rewrite_function_call (function, params);
2258
2259   fntype = TREE_TYPE (function);
2260
2261   if (TREE_CODE (fntype) == ERROR_MARK)
2262     return error_mark_node;
2263
2264   if (!(TREE_CODE (fntype) == POINTER_TYPE
2265         && TREE_CODE (TREE_TYPE (fntype)) == FUNCTION_TYPE))
2266     {
2267       error ("called object %qE is not a function", function);
2268       return error_mark_node;
2269     }
2270
2271   if (fundecl && TREE_THIS_VOLATILE (fundecl))
2272     current_function_returns_abnormally = 1;
2273
2274   /* fntype now gets the type of function pointed to.  */
2275   fntype = TREE_TYPE (fntype);
2276
2277   /* Check that the function is called through a compatible prototype.
2278      If it is not, replace the call by a trap, wrapped up in a compound
2279      expression if necessary.  This has the nice side-effect to prevent
2280      the tree-inliner from generating invalid assignment trees which may
2281      blow up in the RTL expander later.  */
2282   if ((TREE_CODE (function) == NOP_EXPR
2283        || TREE_CODE (function) == CONVERT_EXPR)
2284       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (function, 0)) == ADDR_EXPR
2285       && TREE_CODE (tem = TREE_OPERAND (tem, 0)) == FUNCTION_DECL
2286       && !comptypes (fntype, TREE_TYPE (tem)))
2287     {
2288       tree return_type = TREE_TYPE (fntype);
2289       tree trap = build_function_call (built_in_decls[BUILT_IN_TRAP],
2290                                        NULL_TREE);
2291
2292       /* This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2293          therefore, simply error unless we can prove that all possible
2294          executions of the program must execute the code.  */
2295       warning (0, "function called through a non-compatible type");
2296
2297       /* We can, however, treat "undefined" any way we please.
2298          Call abort to encourage the user to fix the program.  */
2299       inform ("if this code is reached, the program will abort");
2300
2301       if (VOID_TYPE_P (return_type))
2302         return trap;
2303       else
2304         {
2305           tree rhs;
2306
2307           if (AGGREGATE_TYPE_P (return_type))
2308             rhs = build_compound_literal (return_type,
2309                                           build_constructor (return_type, 0));
2310           else
2311             rhs = fold_convert (return_type, integer_zero_node);
2312
2313           return build2 (COMPOUND_EXPR, return_type, trap, rhs);
2314         }
2315     }
2316
2317   /* Convert the parameters to the types declared in the
2318      function prototype, or apply default promotions.  */
2319
2320   coerced_params
2321     = convert_arguments (TYPE_ARG_TYPES (fntype), params, function, fundecl);
2322
2323   if (coerced_params == error_mark_node)
2324     return error_mark_node;
2325
2326   /* Check that the arguments to the function are valid.  */
2327
2328   check_function_arguments (TYPE_ATTRIBUTES (fntype), coerced_params,
2329                             TYPE_ARG_TYPES (fntype));
2330
2331   if (require_constant_value)
2332     {
2333       result = fold_build3_initializer (CALL_EXPR, TREE_TYPE (fntype),
2334                                         function, coerced_params, NULL_TREE);
2335
2336       if (TREE_CONSTANT (result)
2337           && (name == NULL_TREE
2338               || strncmp (IDENTIFIER_POINTER (name), "__builtin_", 10) != 0))
2339         pedwarn_init ("initializer element is not constant");
2340     }
2341   else
2342     result = fold_build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (fntype),
2343                           function, coerced_params, NULL_TREE);
2344
2345   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result)))
2346     return result;
2347   return require_complete_type (result);
2348 }
2349 \f
2350 /* Convert the argument expressions in the list VALUES
2351    to the types in the list TYPELIST.  The result is a list of converted
2352    argument expressions, unless there are too few arguments in which
2353    case it is error_mark_node.
2354
2355    If TYPELIST is exhausted, or when an element has NULL as its type,
2356    perform the default conversions.
2357
2358    PARMLIST is the chain of parm decls for the function being called.
2359    It may be 0, if that info is not available.
2360    It is used only for generating error messages.
2361
2362    FUNCTION is a tree for the called function.  It is used only for
2363    error messages, where it is formatted with %qE.
2364
2365    This is also where warnings about wrong number of args are generated.
2366
2367    Both VALUES and the returned value are chains of TREE_LIST nodes
2368    with the elements of the list in the TREE_VALUE slots of those nodes.  */
2369
2370 static tree
2371 convert_arguments (tree typelist, tree values, tree function, tree fundecl)
2372 {
2373   tree typetail, valtail;
2374   tree result = NULL;
2375   int parmnum;
2376   tree selector;
2377
2378   /* Change pointer to function to the function itself for
2379      diagnostics.  */
2380   if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
2381       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
2382     function = TREE_OPERAND (function, 0);
2383
2384   /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
2385   selector = objc_message_selector ();
2386
2387   /* Scan the given expressions and types, producing individual
2388      converted arguments and pushing them on RESULT in reverse order.  */
2389
2390   for (valtail = values, typetail = typelist, parmnum = 0;
2391        valtail;
2392        valtail = TREE_CHAIN (valtail), parmnum++)
2393     {
2394       tree type = typetail ? TREE_VALUE (typetail) : 0;
2395       tree val = TREE_VALUE (valtail);
2396       tree rname = function;
2397       int argnum = parmnum + 1;
2398       const char *invalid_func_diag;
2399
2400       if (type == void_type_node)
2401         {
2402           error ("too many arguments to function %qE", function);
2403           break;
2404         }
2405
2406       if (selector && argnum > 2)
2407         {
2408           rname = selector;
2409           argnum -= 2;
2410         }
2411
2412       STRIP_TYPE_NOPS (val);
2413
2414       val = require_complete_type (val);
2415
2416       if (type != 0)
2417         {
2418           /* Formal parm type is specified by a function prototype.  */
2419           tree parmval;
2420
2421           if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
2422             {
2423               error ("type of formal parameter %d is incomplete", parmnum + 1);
2424               parmval = val;
2425             }
2426           else
2427             {
2428               /* Optionally warn about conversions that
2429                  differ from the default conversions.  */
2430               if (warn_traditional_conversion || warn_traditional)
2431                 {
2432                   unsigned int formal_prec = TYPE_PRECISION (type);
2433
2434                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2435                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2436                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2437                              "rather than floating due to prototype",
2438                              argnum, rname);
2439                   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2440                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2441                     warning (0, "passing argument %d of %qE as integer "
2442                              "rather than complex due to prototype",
2443                              argnum, rname);
2444                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2445                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2446                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2447                              "rather than floating due to prototype",
2448                              argnum, rname);
2449                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2450                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2451                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2452                              "rather than integer due to prototype",
2453                              argnum, rname);
2454                   else if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2455                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2456                     warning (0, "passing argument %d of %qE as complex "
2457                              "rather than integer due to prototype",
2458                              argnum, rname);
2459                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2460                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == COMPLEX_TYPE)
2461                     warning (0, "passing argument %d of %qE as floating "
2462                              "rather than complex due to prototype",
2463                              argnum, rname);
2464                   /* ??? At some point, messages should be written about
2465                      conversions between complex types, but that's too messy
2466                      to do now.  */
2467                   else if (TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
2468                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE)
2469                     {
2470                       /* Warn if any argument is passed as `float',
2471                          since without a prototype it would be `double'.  */
2472                       if (formal_prec == TYPE_PRECISION (float_type_node)
2473                           && type != dfloat32_type_node)
2474                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %<float%> "
2475                                  "rather than %<double%> due to prototype",
2476                                  argnum, rname);
2477
2478                       /* Warn if mismatch between argument and prototype
2479                          for decimal float types.  Warn of conversions with
2480                          binary float types and of precision narrowing due to
2481                          prototype. */
2482                       else if (type != TREE_TYPE (val)
2483                                && (type == dfloat32_type_node
2484                                    || type == dfloat64_type_node
2485                                    || type == dfloat128_type_node
2486                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat32_type_node
2487                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat64_type_node
2488                                    || TREE_TYPE (val) == dfloat128_type_node)
2489                                && (formal_prec
2490                                    <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2491                                    || (type == dfloat128_type_node
2492                                        && (TREE_TYPE (val)
2493                                            != dfloat64_type_node
2494                                            && (TREE_TYPE (val)
2495                                                != dfloat32_type_node)))
2496                                    || (type == dfloat64_type_node
2497                                        && (TREE_TYPE (val)
2498                                            != dfloat32_type_node))))
2499                         warning (0, "passing argument %d of %qE as %qT "
2500                                  "rather than %qT due to prototype",
2501                                  argnum, rname, type, TREE_TYPE (val));
2502
2503                     }
2504                   /* Detect integer changing in width or signedness.
2505                      These warnings are only activated with
2506                      -Wtraditional-conversion, not with -Wtraditional.  */
2507                   else if (warn_traditional_conversion && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2508                            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (val)))
2509                     {
2510                       tree would_have_been = default_conversion (val);
2511                       tree type1 = TREE_TYPE (would_have_been);
2512
2513                       if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
2514                           && (TYPE_MAIN_VARIANT (type)
2515                               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (val))))
2516                         /* No warning if function asks for enum
2517                            and the actual arg is that enum type.  */
2518                         ;
2519                       else if (formal_prec != TYPE_PRECISION (type1))
2520                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2521                                  "with different width due to prototype",
2522                                  argnum, rname);
2523                       else if (TYPE_UNSIGNED (type) == TYPE_UNSIGNED (type1))
2524                         ;
2525                       /* Don't complain if the formal parameter type
2526                          is an enum, because we can't tell now whether
2527                          the value was an enum--even the same enum.  */
2528                       else if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
2529                         ;
2530                       else if (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST
2531                                && int_fits_type_p (val, type))
2532                         /* Change in signedness doesn't matter
2533                            if a constant value is unaffected.  */
2534                         ;
2535                       /* If the value is extended from a narrower
2536                          unsigned type, it doesn't matter whether we
2537                          pass it as signed or unsigned; the value
2538                          certainly is the same either way.  */
2539                       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val)) < TYPE_PRECISION (type)
2540                                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (val)))
2541                         ;
2542                       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
2543                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2544                                  "as unsigned due to prototype",
2545                                  argnum, rname);
2546                       else
2547                         warning (OPT_Wtraditional_conversion, "passing argument %d of %qE "
2548                                  "as signed due to prototype", argnum, rname);
2549                     }
2550                 }
2551
2552               parmval = convert_for_assignment (type, val, ic_argpass,
2553                                                 fundecl, function,
2554                                                 parmnum + 1);
2555
2556               if (targetm.calls.promote_prototypes (fundecl ? TREE_TYPE (fundecl) : 0)
2557                   && INTEGRAL_TYPE_P (type)
2558                   && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
2559                 parmval = default_conversion (parmval);
2560             }
2561           result = tree_cons (NULL_TREE, parmval, result);
2562         }
2563       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (val)) == REAL_TYPE
2564                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (val))
2565                    < TYPE_PRECISION (double_type_node))
2566                && !DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (val))))
2567         /* Convert `float' to `double'.  */
2568         result = tree_cons (NULL_TREE, convert (double_type_node, val), result);
2569       else if ((invalid_func_diag =
2570                 targetm.calls.invalid_arg_for_unprototyped_fn (typelist, fundecl, val)))
2571         {
2572           error (invalid_func_diag);
2573           return error_mark_node;
2574         }
2575       else
2576         /* Convert `short' and `char' to full-size `int'.  */
2577         result = tree_cons (NULL_TREE, default_conversion (val), result);
2578
2579       if (typetail)
2580         typetail = TREE_CHAIN (typetail);
2581     }
2582
2583   if (typetail != 0 && TREE_VALUE (typetail) != void_type_node)
2584     {
2585       error ("too few arguments to function %qE", function);
2586       return error_mark_node;
2587     }
2588
2589   return nreverse (result);
2590 }
2591 \f
2592 /* This is the entry point used by the parser to build unary operators
2593    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the unary operator, and
2594    ARG is the operand.  For unary plus, the C parser currently uses
2595    CONVERT_EXPR for code.  */
2596
2597 struct c_expr
2598 parser_build_unary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg)
2599 {
2600   struct c_expr result;
2601
2602   result.original_code = ERROR_MARK;
2603   result.value = build_unary_op (code, arg.value, 0);
2604   
2605   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) && !TREE_OVERFLOW_P (arg.value))
2606     overflow_warning (result.value);
2607
2608   return result;
2609 }
2610
2611 /* This is the entry point used by the parser to build binary operators
2612    in the input.  CODE, a tree_code, specifies the binary operator, and
2613    ARG1 and ARG2 are the operands.  In addition to constructing the
2614    expression, we check for operands that were written with other binary
2615    operators in a way that is likely to confuse the user.  */
2616
2617 struct c_expr
2618 parser_build_binary_op (enum tree_code code, struct c_expr arg1,
2619                         struct c_expr arg2)
2620 {
2621   struct c_expr result;
2622
2623   enum tree_code code1 = arg1.original_code;
2624   enum tree_code code2 = arg2.original_code;
2625
2626   result.value = build_binary_op (code, arg1.value, arg2.value, 1);
2627   result.original_code = code;
2628
2629   if (TREE_CODE (result.value) == ERROR_MARK)
2630     return result;
2631
2632   /* Check for cases such as x+y<<z which users are likely
2633      to misinterpret.  */
2634   if (warn_parentheses)
2635     warn_about_parentheses (code, code1, code2);
2636
2637   /* Warn about comparisons against string literals, with the exception
2638      of testing for equality or inequality of a string literal with NULL.  */
2639   if (code == EQ_EXPR || code == NE_EXPR)
2640     {
2641       if ((code1 == STRING_CST && !integer_zerop (arg2.value))
2642           || (code2 == STRING_CST && !integer_zerop (arg1.value)))
2643         warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
2644                  "comparison with string literal");
2645     }
2646   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2647            && (code1 == STRING_CST || code2 == STRING_CST))
2648     warning (OPT_Wstring_literal_comparison,
2649              "comparison with string literal");
2650
2651   if (TREE_OVERFLOW_P (result.value) 
2652       && !TREE_OVERFLOW_P (arg1.value) 
2653       && !TREE_OVERFLOW_P (arg2.value))
2654     overflow_warning (result.value);
2655
2656   return result;
2657 }
2658 \f
2659 /* Return a tree for the difference of pointers OP0 and OP1.
2660    The resulting tree has type int.  */
2661
2662 static tree
2663 pointer_diff (tree op0, tree op1)
2664 {
2665   tree restype = ptrdiff_type_node;
2666
2667   tree target_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0));
2668   tree con0, con1, lit0, lit1;
2669   tree orig_op1 = op1;
2670
2671   if (pedantic || warn_pointer_arith)
2672     {
2673       if (TREE_CODE (target_type) == VOID_TYPE)
2674         pedwarn ("pointer of type %<void *%> used in subtraction");
2675       if (TREE_CODE (target_type) == FUNCTION_TYPE)
2676         pedwarn ("pointer to a function used in subtraction");
2677     }
2678
2679   /* If the conversion to ptrdiff_type does anything like widening or
2680      converting a partial to an integral mode, we get a convert_expression
2681      that is in the way to do any simplifications.
2682      (fold-const.c doesn't know that the extra bits won't be needed.
2683      split_tree uses STRIP_SIGN_NOPS, which leaves conversions to a
2684      different mode in place.)
2685      So first try to find a common term here 'by hand'; we want to cover
2686      at least the cases that occur in legal static initializers.  */
2687   if ((TREE_CODE (op0) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op0) == CONVERT_EXPR)
2688       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
2689           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op0, 0)))))
2690     con0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
2691   else
2692     con0 = op0;
2693   if ((TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR)
2694       && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
2695           == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op1, 0)))))
2696     con1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
2697   else
2698     con1 = op1;
2699
2700   if (TREE_CODE (con0) == PLUS_EXPR)
2701     {
2702       lit0 = TREE_OPERAND (con0, 1);
2703       con0 = TREE_OPERAND (con0, 0);
2704     }
2705   else
2706     lit0 = integer_zero_node;
2707
2708   if (TREE_CODE (con1) == PLUS_EXPR)
2709     {
2710       lit1 = TREE_OPERAND (con1, 1);
2711       con1 = TREE_OPERAND (con1, 0);
2712     }
2713   else
2714     lit1 = integer_zero_node;
2715
2716   if (operand_equal_p (con0, con1, 0))
2717     {
2718       op0 = lit0;
2719       op1 = lit1;
2720     }
2721
2722
2723   /* First do the subtraction as integers;
2724      then drop through to build the divide operator.
2725      Do not do default conversions on the minus operator
2726      in case restype is a short type.  */
2727
2728   op0 = build_binary_op (MINUS_EXPR, convert (restype, op0),
2729                          convert (restype, op1), 0);
2730   /* This generates an error if op1 is pointer to incomplete type.  */
2731   if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig_op1))))
2732     error ("arithmetic on pointer to an incomplete type");
2733
2734   /* This generates an error if op0 is pointer to incomplete type.  */
2735   op1 = c_size_in_bytes (target_type);
2736
2737   /* Divide by the size, in easiest possible way.  */
2738   return fold_build2 (EXACT_DIV_EXPR, restype, op0, convert (restype, op1));
2739 }
2740 \f
2741 /* Construct and perhaps optimize a tree representation
2742    for a unary operation.  CODE, a tree_code, specifies the operation
2743    and XARG is the operand.
2744    For any CODE other than ADDR_EXPR, FLAG nonzero suppresses
2745    the default promotions (such as from short to int).
2746    For ADDR_EXPR, the default promotions are not applied; FLAG nonzero
2747    allows non-lvalues; this is only used to handle conversion of non-lvalue
2748    arrays to pointers in C99.  */
2749
2750 tree
2751 build_unary_op (enum tree_code code, tree xarg, int flag)
2752 {
2753   /* No default_conversion here.  It causes trouble for ADDR_EXPR.  */
2754   tree arg = xarg;
2755   tree argtype = 0;
2756   enum tree_code typecode = TREE_CODE (TREE_TYPE (arg));
2757   tree val;
2758   int noconvert = flag;
2759   const char *invalid_op_diag;
2760
2761   if (typecode == ERROR_MARK)
2762     return error_mark_node;
2763   if (typecode == ENUMERAL_TYPE || typecode == BOOLEAN_TYPE)
2764     typecode = INTEGER_TYPE;
2765
2766   if ((invalid_op_diag
2767        = targetm.invalid_unary_op (code, TREE_TYPE (xarg))))
2768     {
2769       error (invalid_op_diag);
2770       return error_mark_node;
2771     }
2772
2773   switch (code)
2774     {
2775     case CONVERT_EXPR:
2776       /* This is used for unary plus, because a CONVERT_EXPR
2777          is enough to prevent anybody from looking inside for
2778          associativity, but won't generate any code.  */
2779       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2780             || typecode == COMPLEX_TYPE
2781             || typecode == VECTOR_TYPE))
2782         {
2783           error ("wrong type argument to unary plus");
2784           return error_mark_node;
2785         }
2786       else if (!noconvert)
2787         arg = default_conversion (arg);
2788       arg = non_lvalue (arg);
2789       break;
2790
2791     case NEGATE_EXPR:
2792       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2793             || typecode == COMPLEX_TYPE
2794             || typecode == VECTOR_TYPE))
2795         {
2796           error ("wrong type argument to unary minus");
2797           return error_mark_node;
2798         }
2799       else if (!noconvert)
2800         arg = default_conversion (arg);
2801       break;
2802
2803     case BIT_NOT_EXPR:
2804       if (typecode == INTEGER_TYPE || typecode == VECTOR_TYPE)
2805         {
2806           if (!noconvert)
2807             arg = default_conversion (arg);
2808         }
2809       else if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2810         {
2811           code = CONJ_EXPR;
2812           if (pedantic)
2813             pedwarn ("ISO C does not support %<~%> for complex conjugation");
2814           if (!noconvert)
2815             arg = default_conversion (arg);
2816         }
2817       else
2818         {
2819           error ("wrong type argument to bit-complement");
2820           return error_mark_node;
2821         }
2822       break;
2823
2824     case ABS_EXPR:
2825       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE))
2826         {
2827           error ("wrong type argument to abs");
2828           return error_mark_node;
2829         }
2830       else if (!noconvert)
2831         arg = default_conversion (arg);
2832       break;
2833
2834     case CONJ_EXPR:
2835       /* Conjugating a real value is a no-op, but allow it anyway.  */
2836       if (!(typecode == INTEGER_TYPE || typecode == REAL_TYPE
2837             || typecode == COMPLEX_TYPE))
2838         {
2839           error ("wrong type argument to conjugation");
2840           return error_mark_node;
2841         }
2842       else if (!noconvert)
2843         arg = default_conversion (arg);
2844       break;
2845
2846     case TRUTH_NOT_EXPR:
2847       if (typecode != INTEGER_TYPE
2848           && typecode != REAL_TYPE && typecode != POINTER_TYPE
2849           && typecode != COMPLEX_TYPE)
2850         {
2851           error ("wrong type argument to unary exclamation mark");
2852           return error_mark_node;
2853         }
2854       arg = c_objc_common_truthvalue_conversion (arg);
2855       return invert_truthvalue (arg);
2856
2857     case REALPART_EXPR:
2858       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2859         return TREE_REALPART (arg);
2860       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2861         return fold_build1 (REALPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2862       else
2863         return arg;
2864
2865     case IMAGPART_EXPR:
2866       if (TREE_CODE (arg) == COMPLEX_CST)
2867         return TREE_IMAGPART (arg);
2868       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == COMPLEX_TYPE)
2869         return fold_build1 (IMAGPART_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg)), arg);
2870       else
2871         return convert (TREE_TYPE (arg), integer_zero_node);
2872
2873     case PREINCREMENT_EXPR:
2874     case POSTINCREMENT_EXPR:
2875     case PREDECREMENT_EXPR:
2876     case POSTDECREMENT_EXPR:
2877
2878       /* Increment or decrement the real part of the value,
2879          and don't change the imaginary part.  */
2880       if (typecode == COMPLEX_TYPE)
2881         {
2882           tree real, imag;
2883
2884           if (pedantic)
2885             pedwarn ("ISO C does not support %<++%> and %<--%>"
2886                      " on complex types");
2887
2888           arg = stabilize_reference (arg);
2889           real = build_unary_op (REALPART_EXPR, arg, 1);
2890           imag = build_unary_op (IMAGPART_EXPR, arg, 1);
2891           return build2 (COMPLEX_EXPR, TREE_TYPE (arg),
2892                          build_unary_op (code, real, 1), imag);
2893         }
2894
2895       /* Report invalid types.  */
2896
2897       if (typecode != POINTER_TYPE
2898           && typecode != INTEGER_TYPE && typecode != REAL_TYPE)
2899         {
2900           if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2901             error ("wrong type argument to increment");
2902           else
2903             error ("wrong type argument to decrement");
2904
2905           return error_mark_node;
2906         }
2907
2908       {
2909         tree inc;
2910         tree result_type = TREE_TYPE (arg);
2911
2912         arg = get_unwidened (arg, 0);
2913         argtype = TREE_TYPE (arg);
2914
2915         /* Compute the increment.  */
2916
2917         if (typecode == POINTER_TYPE)
2918           {
2919             /* If pointer target is an undefined struct,
2920                we just cannot know how to do the arithmetic.  */
2921             if (!COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (result_type)))
2922               {
2923                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2924                   error ("increment of pointer to unknown structure");
2925                 else
2926                   error ("decrement of pointer to unknown structure");
2927               }
2928             else if ((pedantic || warn_pointer_arith)
2929                      && (TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == FUNCTION_TYPE
2930                          || TREE_CODE (TREE_TYPE (result_type)) == VOID_TYPE))
2931               {
2932                 if (code == PREINCREMENT_EXPR || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2933                   pedwarn ("wrong type argument to increment");
2934                 else
2935                   pedwarn ("wrong type argument to decrement");
2936               }
2937
2938             inc = c_size_in_bytes (TREE_TYPE (result_type));
2939           }
2940         else
2941           inc = integer_one_node;
2942
2943         inc = convert (argtype, inc);
2944
2945         /* Complain about anything else that is not a true lvalue.  */
2946         if (!lvalue_or_else (arg, ((code == PREINCREMENT_EXPR
2947                                     || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2948                                    ? lv_increment
2949                                    : lv_decrement)))
2950           return error_mark_node;
2951
2952         /* Report a read-only lvalue.  */
2953         if (TREE_READONLY (arg))
2954           {
2955             readonly_error (arg,
2956                             ((code == PREINCREMENT_EXPR
2957                               || code == POSTINCREMENT_EXPR)
2958                              ? lv_increment : lv_decrement));
2959             return error_mark_node;
2960           }
2961
2962         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == BOOLEAN_TYPE)
2963           val = boolean_increment (code, arg);
2964         else
2965           val = build2 (code, TREE_TYPE (arg), arg, inc);
2966         TREE_SIDE_EFFECTS (val) = 1;
2967         val = convert (result_type, val);
2968         if (TREE_CODE (val) != code)
2969           TREE_NO_WARNING (val) = 1;
2970         return val;
2971       }
2972
2973     case ADDR_EXPR:
2974       /* Note that this operation never does default_conversion.  */
2975
2976       /* Let &* cancel out to simplify resulting code.  */
2977       if (TREE_CODE (arg) == INDIRECT_REF)
2978         {
2979           /* Don't let this be an lvalue.  */
2980           if (lvalue_p (TREE_OPERAND (arg, 0)))
2981             return non_lvalue (TREE_OPERAND (arg, 0));
2982           return TREE_OPERAND (arg, 0);
2983         }
2984
2985       /* For &x[y], return x+y */
2986       if (TREE_CODE (arg) == ARRAY_REF)
2987         {
2988           tree op0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
2989           if (!c_mark_addressable (op0))
2990             return error_mark_node;
2991           return build_binary_op (PLUS_EXPR,
2992                                   (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == ARRAY_TYPE
2993                                    ? array_to_pointer_conversion (op0)
2994                                    : op0),
2995                                   TREE_OPERAND (arg, 1), 1);
2996         }
2997
2998       /* Anything not already handled and not a true memory reference
2999          or a non-lvalue array is an error.  */
3000       else if (typecode != FUNCTION_TYPE && !flag
3001                && !lvalue_or_else (arg, lv_addressof))
3002         return error_mark_node;
3003
3004       /* Ordinary case; arg is a COMPONENT_REF or a decl.  */
3005       argtype = TREE_TYPE (arg);
3006
3007       /* If the lvalue is const or volatile, merge that into the type
3008          to which the address will point.  Note that you can't get a
3009          restricted pointer by taking the address of something, so we
3010          only have to deal with `const' and `volatile' here.  */
3011       if ((DECL_P (arg) || REFERENCE_CLASS_P (arg))
3012           && (TREE_READONLY (arg) || TREE_THIS_VOLATILE (arg)))
3013           argtype = c_build_type_variant (argtype,
3014                                           TREE_READONLY (arg),
3015                                           TREE_THIS_VOLATILE (arg));
3016
3017       if (!c_mark_addressable (arg))
3018         return error_mark_node;
3019
3020       gcc_assert (TREE_CODE (arg) != COMPONENT_REF
3021                   || !DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)));
3022
3023       argtype = build_pointer_type (argtype);
3024
3025       /* ??? Cope with user tricks that amount to offsetof.  Delete this
3026          when we have proper support for integer constant expressions.  */
3027       val = get_base_address (arg);
3028       if (val && TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
3029           && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (val, 0)))
3030         {
3031           tree op0 = fold_convert (argtype, fold_offsetof (arg, val)), op1;
3032
3033           op1 = fold_convert (argtype, TREE_OPERAND (val, 0));
3034           return fold_build2 (PLUS_EXPR, argtype, op0, op1);
3035         }
3036
3037       val = build1 (ADDR_EXPR, argtype, arg);
3038
3039       return val;
3040
3041     default:
3042       gcc_unreachable ();
3043     }
3044
3045   if (argtype == 0)
3046     argtype = TREE_TYPE (arg);
3047   return require_constant_value ? fold_build1_initializer (code, argtype, arg)
3048                                 : fold_build1 (code, argtype, arg);
3049 }
3050
3051 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language.
3052    Lvalues can be assigned, unless their type has TYPE_READONLY.
3053    Lvalues can have their address taken, unless they have C_DECL_REGISTER.  */
3054
3055 static int
3056 lvalue_p (tree ref)
3057 {
3058   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3059
3060   switch (code)
3061     {
3062     case REALPART_EXPR:
3063     case IMAGPART_EXPR:
3064     case COMPONENT_REF:
3065       return lvalue_p (TREE_OPERAND (ref, 0));
3066
3067     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3068     case STRING_CST:
3069       return 1;
3070
3071     case INDIRECT_REF:
3072     case ARRAY_REF:
3073     case VAR_DECL:
3074     case PARM_DECL:
3075     case RESULT_DECL:
3076     case ERROR_MARK:
3077       return (TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != FUNCTION_TYPE
3078               && TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) != METHOD_TYPE);
3079
3080     case BIND_EXPR:
3081       return TREE_CODE (TREE_TYPE (ref)) == ARRAY_TYPE;
3082
3083     default:
3084       return 0;
3085     }
3086 }
3087 \f
3088 /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3089
3090 static void
3091 readonly_error (tree arg, enum lvalue_use use)
3092 {
3093   gcc_assert (use == lv_assign || use == lv_increment || use == lv_decrement
3094               || use == lv_asm);
3095   /* Using this macro rather than (for example) arrays of messages
3096      ensures that all the format strings are checked at compile
3097      time.  */
3098 #define READONLY_MSG(A, I, D, AS) (use == lv_assign ? (A)               \
3099                                    : (use == lv_increment ? (I)         \
3100                                    : (use == lv_decrement ? (D) : (AS))))
3101   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
3102     {
3103       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
3104         readonly_error (TREE_OPERAND (arg, 0), use);
3105       else
3106         error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only member %qD"),
3107                              G_("increment of read-only member %qD"),
3108                              G_("decrement of read-only member %qD"),
3109                              G_("read-only member %qD used as %<asm%> output")),
3110                TREE_OPERAND (arg, 1));
3111     }
3112   else if (TREE_CODE (arg) == VAR_DECL)
3113     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only variable %qD"),
3114                          G_("increment of read-only variable %qD"),
3115                          G_("decrement of read-only variable %qD"),
3116                          G_("read-only variable %qD used as %<asm%> output")),
3117            arg);
3118   else
3119     error (READONLY_MSG (G_("assignment of read-only location"),
3120                          G_("increment of read-only location"),
3121                          G_("decrement of read-only location"),
3122                          G_("read-only location used as %<asm%> output")));
3123 }
3124
3125
3126 /* Return nonzero if REF is an lvalue valid for this language;
3127    otherwise, print an error message and return zero.  USE says
3128    how the lvalue is being used and so selects the error message.  */
3129
3130 static int
3131 lvalue_or_else (tree ref, enum lvalue_use use)
3132 {
3133   int win = lvalue_p (ref);
3134
3135   if (!win)
3136     lvalue_error (use);
3137
3138   return win;
3139 }
3140 \f
3141 /* Mark EXP saying that we need to be able to take the
3142    address of it; it should not be allocated in a register.
3143    Returns true if successful.  */
3144
3145 bool
3146 c_mark_addressable (tree exp)
3147 {
3148   tree x = exp;
3149
3150   while (1)
3151     switch (TREE_CODE (x))
3152       {
3153       case COMPONENT_REF:
3154         if (DECL_C_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (x, 1)))
3155           {
3156             error
3157               ("cannot take address of bit-field %qD", TREE_OPERAND (x, 1));
3158             return false;
3159           }
3160
3161         /* ... fall through ...  */
3162
3163       case ADDR_EXPR:
3164       case ARRAY_REF:
3165       case REALPART_EXPR:
3166       case IMAGPART_EXPR:
3167         x = TREE_OPERAND (x, 0);
3168         break;
3169
3170       case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3171       case CONSTRUCTOR:
3172         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3173         return true;
3174
3175       case VAR_DECL:
3176       case CONST_DECL:
3177       case PARM_DECL:
3178       case RESULT_DECL:
3179         if (C_DECL_REGISTER (x)
3180             && DECL_NONLOCAL (x))
3181           {
3182             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3183               {
3184                 error
3185                   ("global register variable %qD used in nested function", x);
3186                 return false;
3187               }
3188             pedwarn ("register variable %qD used in nested function", x);
3189           }
3190         else if (C_DECL_REGISTER (x))
3191           {
3192             if (TREE_PUBLIC (x) || TREE_STATIC (x) || DECL_EXTERNAL (x))
3193               error ("address of global register variable %qD requested", x);
3194             else
3195               error ("address of register variable %qD requested", x);
3196             return false;
3197           }
3198
3199         /* drops in */
3200       case FUNCTION_DECL:
3201         TREE_ADDRESSABLE (x) = 1;
3202         /* drops out */
3203       default:
3204         return true;
3205     }
3206 }
3207 \f
3208 /* Build and return a conditional expression IFEXP ? OP1 : OP2.  */
3209
3210 tree
3211 build_conditional_expr (tree ifexp, tree op1, tree op2)
3212 {
3213   tree type1;
3214   tree type2;
3215   enum tree_code code1;
3216   enum tree_code code2;
3217   tree result_type = NULL;
3218   tree orig_op1 = op1, orig_op2 = op2;
3219
3220   /* Promote both alternatives.  */
3221
3222   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3223     op1 = default_conversion (op1);
3224   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE)
3225     op2 = default_conversion (op2);
3226
3227   if (TREE_CODE (ifexp) == ERROR_MARK
3228       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == ERROR_MARK
3229       || TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) == ERROR_MARK)
3230     return error_mark_node;
3231
3232   type1 = TREE_TYPE (op1);
3233   code1 = TREE_CODE (type1);
3234   type2 = TREE_TYPE (op2);
3235   code2 = TREE_CODE (type2);
3236
3237   /* C90 does not permit non-lvalue arrays in conditional expressions.
3238      In C99 they will be pointers by now.  */
3239   if (code1 == ARRAY_TYPE || code2 == ARRAY_TYPE)
3240     {
3241       error ("non-lvalue array in conditional expression");
3242       return error_mark_node;
3243     }
3244
3245   /* Quickly detect the usual case where op1 and op2 have the same type
3246      after promotion.  */
3247   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type1) == TYPE_MAIN_VARIANT (type2))
3248     {
3249       if (type1 == type2)
3250         result_type = type1;
3251       else
3252         result_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type1);
3253     }
3254   else if ((code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
3255             || code1 == COMPLEX_TYPE)
3256            && (code2 == INTEGER_TYPE || code2 == REAL_TYPE
3257                || code2 == COMPLEX_TYPE))
3258     {
3259       result_type = c_common_type (type1, type2);
3260
3261       /* If -Wsign-compare, warn here if type1 and type2 have
3262          different signedness.  We'll promote the signed to unsigned
3263          and later code won't know it used to be different.
3264          Do this check on the original types, so that explicit casts
3265          will be considered, but default promotions won't.  */
3266       if (warn_sign_compare && !skip_evaluation)
3267         {
3268           int unsigned_op1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
3269           int unsigned_op2 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op2));
3270
3271           if (unsigned_op1 ^ unsigned_op2)
3272             {
3273               /* Do not warn if the result type is signed, since the
3274                  signed type will only be chosen if it can represent
3275                  all the values of the unsigned type.  */
3276               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
3277                 /* OK */;
3278               /* Do not warn if the signed quantity is an unsuffixed
3279                  integer literal (or some static constant expression
3280                  involving such literals) and it is non-negative.  */
3281               else if ((unsigned_op2 && tree_expr_nonnegative_p (op1))
3282                        || (unsigned_op1 && tree_expr_nonnegative_p (op2)))
3283                 /* OK */;
3284               else
3285                 warning (0, "signed and unsigned type in conditional expression");
3286             }
3287         }
3288     }
3289   else if (code1 == VOID_TYPE || code2 == VOID_TYPE)
3290     {
3291       if (pedantic && (code1 != VOID_TYPE || code2 != VOID_TYPE))
3292         pedwarn ("ISO C forbids conditional expr with only one void side");
3293       result_type = void_type_node;
3294     }
3295   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == POINTER_TYPE)
3296     {
3297       if (comp_target_types (type1, type2))
3298         result_type = common_pointer_type (type1, type2);
3299       else if (null_pointer_constant_p (orig_op1))
3300         result_type = qualify_type (type2, type1);
3301       else if (null_pointer_constant_p (orig_op2))
3302         result_type = qualify_type (type1, type2);
3303       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
3304         {
3305           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type2)) == FUNCTION_TYPE)
3306             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3307                      "%<void *%> and function pointer");
3308           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type1),
3309                                                           TREE_TYPE (type2)));
3310         }
3311       else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (type2)))
3312         {
3313           if (pedantic && TREE_CODE (TREE_TYPE (type1)) == FUNCTION_TYPE)
3314             pedwarn ("ISO C forbids conditional expr between "
3315                      "%<void *%> and function pointer");
3316           result_type = build_pointer_type (qualify_type (TREE_TYPE (type2),
3317                                                           TREE_TYPE (type1)));
3318         }
3319       else
3320         {
3321           pedwarn ("pointer type mismatch in conditional expression");
3322           result_type = build_pointer_type (void_type_node);
3323         }
3324     }
3325   else if (code1 == POINTER_TYPE && code2 == INTEGER_TYPE)
3326     {
3327       if (!null_pointer_constant_p (orig_op2))
3328         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3329       else
3330         {
3331           op2 = null_pointer_node;
3332         }
3333       result_type = type1;
3334     }
3335   else if (code2 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
3336     {
3337       if (!null_pointer_constant_p (orig_op1))
3338         pedwarn ("pointer/integer type mismatch in conditional expression");
3339       else
3340         {
3341           op1 = null_pointer_node;
3342         }
3343       result_type = type2;
3344     }
3345
3346   if (!result_type)
3347     {
3348       if (flag_cond_mismatch)
3349         result_type = void_type_node;
3350       else
3351         {
3352           error ("type mismatch in conditional expression");
3353           return error_mark_node;
3354         }
3355     }
3356
3357   /* Merge const and volatile flags of the incoming types.  */
3358   result_type
3359     = build_type_variant (result_type,
3360                           TREE_READONLY (op1) || TREE_READONLY (op2),
3361                           TREE_THIS_VOLATILE (op1) || TREE_THIS_VOLATILE (op2));
3362
3363   if (result_type != TREE_TYPE (op1))
3364     op1 = convert_and_check (result_type, op1);
3365   if (result_type != TREE_TYPE (op2))
3366     op2 = convert_and_check (result_type, op2);
3367
3368   return fold_build3 (COND_EXPR, result_type, ifexp, op1, op2);
3369 }
3370 \f
3371 /* Return a compound expression that performs two expressions and
3372    returns the value of the second of them.  */
3373
3374 tree
3375 build_compound_expr (tree expr1, tree expr2)
3376 {
3377   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr1))
3378     {
3379       /* The left-hand operand of a comma expression is like an expression
3380          statement: with -Wextra or -Wunused, we should warn if it doesn't have
3381          any side-effects, unless it was explicitly cast to (void).  */
3382       if (warn_unused_value)
3383         {
3384           if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3385               && (TREE_CODE (expr1) == NOP_EXPR
3386                   || TREE_CODE (expr1) == CONVERT_EXPR))
3387             ; /* (void) a, b */
3388           else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr1))
3389                    && TREE_CODE (expr1) == COMPOUND_EXPR
3390                    && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == CONVERT_EXPR
3391                        || TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr1, 1)) == NOP_EXPR))
3392             ; /* (void) a, (void) b, c */
3393           else
3394             warning (0, "left-hand operand of comma expression has no effect");
3395         }
3396     }
3397
3398   /* With -Wunused, we should also warn if the left-hand operand does have
3399      side-effects, but computes a value which is not used.  For example, in
3400      `foo() + bar(), baz()' the result of the `+' operator is not used,
3401      so we should issue a warning.  */
3402   else if (warn_unused_value)
3403     warn_if_unused_value (expr1, input_location);
3404
3405   if (expr2 == error_mark_node)
3406     return error_mark_node;
3407
3408   return build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (expr2), expr1, expr2);
3409 }
3410
3411 /* Build an expression representing a cast to type TYPE of expression EXPR.  */
3412
3413 tree
3414 build_c_cast (tree type, tree expr)
3415 {
3416   tree value = expr;
3417
3418   if (type == error_mark_node || expr == error_mark_node)
3419     return error_mark_node;
3420
3421   /* The ObjC front-end uses TYPE_MAIN_VARIANT to tie together types differing
3422      only in <protocol> qualifications.  But when constructing cast expressions,
3423      the protocols do matter and must be kept around.  */
3424   if (objc_is_object_ptr (type) && objc_is_object_ptr (TREE_TYPE (expr)))
3425     return build1 (NOP_EXPR, type, expr);
3426
3427   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3428
3429   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3430     {
3431       error ("cast specifies array type");
3432       return error_mark_node;
3433     }
3434
3435   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
3436     {
3437       error ("cast specifies function type");
3438       return error_mark_node;
3439     }
3440
3441   if (type == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))
3442     {
3443       if (pedantic)
3444         {
3445           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
3446               || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3447             pedwarn ("ISO C forbids casting nonscalar to the same type");
3448         }
3449     }
3450   else if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
3451     {
3452       tree field;
3453
3454       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3455         if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (field)),
3456                        TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value))))
3457           break;
3458
3459       if (field)
3460         {
3461           tree t;
3462
3463           if (pedantic)
3464             pedwarn ("ISO C forbids casts to union type");
3465           t = digest_init (type,
3466                            build_constructor_single (type, field, value),
3467                            true, 0);
3468           TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
3469           TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (value);
3470           return t;
3471         }
3472       error ("cast to union type from type not present in union");
3473       return error_mark_node;
3474     }
3475   else
3476     {
3477       tree otype, ovalue;
3478
3479       if (type == void_type_node)
3480         return build1 (CONVERT_EXPR, type, value);
3481
3482       otype = TREE_TYPE (value);
3483
3484       /* Optionally warn about potentially worrisome casts.  */
3485
3486       if (warn_cast_qual
3487           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3488           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE)
3489         {
3490           tree in_type = type;
3491           tree in_otype = otype;
3492           int added = 0;
3493           int discarded = 0;
3494
3495           /* Check that the qualifiers on IN_TYPE are a superset of
3496              the qualifiers of IN_OTYPE.  The outermost level of
3497              POINTER_TYPE nodes is uninteresting and we stop as soon
3498              as we hit a non-POINTER_TYPE node on either type.  */
3499           do
3500             {
3501               in_otype = TREE_TYPE (in_otype);
3502               in_type = TREE_TYPE (in_type);
3503
3504               /* GNU C allows cv-qualified function types.  'const'
3505                  means the function is very pure, 'volatile' means it
3506                  can't return.  We need to warn when such qualifiers
3507                  are added, not when they're taken away.  */
3508               if (TREE_CODE (in_otype) == FUNCTION_TYPE
3509                   && TREE_CODE (in_type) == FUNCTION_TYPE)
3510                 added |= (TYPE_QUALS (in_type) & ~TYPE_QUALS (in_otype));
3511               else
3512                 discarded |= (TYPE_QUALS (in_otype) & ~TYPE_QUALS (in_type));
3513             }
3514           while (TREE_CODE (in_type) == POINTER_TYPE
3515                  && TREE_CODE (in_otype) == POINTER_TYPE);
3516
3517           if (added)
3518             warning (0, "cast adds new qualifiers to function type");
3519
3520           if (discarded)
3521             /* There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3522                present in IN_TYPE.  */
3523             warning (0, "cast discards qualifiers from pointer target type");
3524         }
3525
3526       /* Warn about possible alignment problems.  */
3527       if (STRICT_ALIGNMENT
3528           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3529           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3530           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != VOID_TYPE
3531           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3532           /* Don't warn about opaque types, where the actual alignment
3533              restriction is unknown.  */
3534           && !((TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == UNION_TYPE
3535                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == RECORD_TYPE)
3536                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (otype)) == VOIDmode)
3537           && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)) > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (otype)))
3538         warning (OPT_Wcast_align,
3539                  "cast increases required alignment of target type");
3540
3541       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3542           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3543           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype))
3544       /* Unlike conversion of integers to pointers, where the
3545          warning is disabled for converting constants because
3546          of cases such as SIG_*, warn about converting constant
3547          pointers to integers. In some cases it may cause unwanted
3548          sign extension, and a warning is appropriate.  */
3549         warning (OPT_Wpointer_to_int_cast,
3550                  "cast from pointer to integer of different size");
3551
3552       if (TREE_CODE (value) == CALL_EXPR
3553           && TREE_CODE (type) != TREE_CODE (otype))
3554         warning (OPT_Wbad_function_cast, "cast from function call of type %qT "
3555                  "to non-matching type %qT", otype, type);
3556
3557       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3558           && TREE_CODE (otype) == INTEGER_TYPE
3559           && TYPE_PRECISION (type) != TYPE_PRECISION (otype)
3560           /* Don't warn about converting any constant.  */
3561           && !TREE_CONSTANT (value))
3562         warning (OPT_Wint_to_pointer_cast, "cast to pointer from integer "
3563                  "of different size");
3564
3565       strict_aliasing_warning (otype, type, expr);
3566
3567       /* If pedantic, warn for conversions between function and object
3568          pointer types, except for converting a null pointer constant
3569          to function pointer type.  */
3570       if (pedantic
3571           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3572           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3573           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) == FUNCTION_TYPE
3574           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
3575         pedwarn ("ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type");
3576
3577       if (pedantic
3578           && TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
3579           && TREE_CODE (otype) == POINTER_TYPE
3580           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == FUNCTION_TYPE
3581           && TREE_CODE (TREE_TYPE (otype)) != FUNCTION_TYPE
3582           && !null_pointer_constant_p (value))
3583         pedwarn ("ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type");
3584
3585       ovalue = value;
3586       value = convert (type, value);
3587
3588       /* Ignore any integer overflow caused by the cast.  */
3589       if (TREE_CODE (value) == INTEGER_CST)
3590         {
3591           if (CONSTANT_CLASS_P (ovalue) && TREE_OVERFLOW (ovalue))
3592             {
3593               if (!TREE_OVERFLOW (value))
3594                 {
3595                   /* Avoid clobbering a shared constant.  */
3596                   value = copy_node (value);
3597                   TREE_OVERFLOW (value) = TREE_OVERFLOW (ovalue);
3598                 }
3599             }
3600           else if (TREE_OVERFLOW (value))
3601             /* Reset VALUE's overflow flags, ensuring constant sharing.  */
3602             value = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (value),
3603                                         TREE_INT_CST_LOW (value),
3604                                         TREE_INT_CST_HIGH (value));
3605         }
3606     }
3607
3608   /* Don't let a cast be an lvalue.  */
3609   if (value == expr)
3610     value = non_lvalue (value);
3611
3612   return value;
3613 }
3614
3615 /* Interpret a cast of expression EXPR to type TYPE.  */
3616 tree
3617 c_cast_expr (struct c_type_name *type_name, tree expr)
3618 {
3619   tree type;
3620   int saved_wsp = warn_strict_prototypes;
3621
3622   /* This avoids warnings about unprototyped casts on
3623      integers.  E.g. "#define SIG_DFL (void(*)())0".  */
3624   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST)
3625     warn_strict_prototypes = 0;
3626   type = groktypename (type_name);
3627   warn_strict_prototypes = saved_wsp;
3628
3629   return build_c_cast (type, expr);
3630 }
3631 \f
3632 /* Build an assignment expression of lvalue LHS from value RHS.
3633    MODIFYCODE is the code for a binary operator that we use
3634    to combine the old value of LHS with RHS to get the new value.
3635    Or else MODIFYCODE is NOP_EXPR meaning do a simple assignment.  */
3636
3637 tree
3638 build_modify_expr (tree lhs, enum tree_code modifycode, tree rhs)
3639 {
3640   tree result;
3641   tree newrhs;
3642   tree lhstype = TREE_TYPE (lhs);
3643   tree olhstype = lhstype;
3644
3645   /* Types that aren't fully specified cannot be used in assignments.  */
3646   lhs = require_complete_type (lhs);
3647
3648   /* Avoid duplicate error messages from operands that had errors.  */
3649   if (TREE_CODE (lhs) == ERROR_MARK || TREE_CODE (rhs) == ERROR_MARK)
3650     return error_mark_node;
3651
3652   if (!lvalue_or_else (lhs, lv_assign))
3653     return error_mark_node;
3654
3655   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3656
3657   newrhs = rhs;
3658
3659   /* If a binary op has been requested, combine the old LHS value with the RHS
3660      producing the value we should actually store into the LHS.  */
3661
3662   if (modifycode != NOP_EXPR)
3663     {
3664       lhs = stabilize_reference (lhs);
3665       newrhs = build_binary_op (modifycode, lhs, rhs, 1);
3666     }
3667
3668   /* Give an error for storing in something that is 'const'.  */
3669
3670   if (TREE_READONLY (lhs) || TYPE_READONLY (lhstype)
3671       || ((TREE_CODE (lhstype) == RECORD_TYPE
3672            || TREE_CODE (lhstype) == UNION_TYPE)
3673           && C_TYPE_FIELDS_READONLY (lhstype)))
3674     {
3675       readonly_error (lhs, lv_assign);
3676       return error_mark_node;
3677     }
3678
3679   /* If storing into a structure or union member,
3680      it has probably been given type `int'.
3681      Compute the type that would go with
3682      the actual amount of storage the member occupies.  */
3683
3684   if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
3685       && (TREE_CODE (lhstype) == INTEGER_TYPE
3686           || TREE_CODE (lhstype) == BOOLEAN_TYPE
3687           || TREE_CODE (lhstype) == REAL_TYPE
3688           || TREE_CODE (lhstype) == ENUMERAL_TYPE))
3689     lhstype = TREE_TYPE (get_unwidened (lhs, 0));
3690
3691   /* If storing in a field that is in actuality a short or narrower than one,
3692      we must store in the field in its actual type.  */
3693
3694   if (lhstype != TREE_TYPE (lhs))
3695     {
3696       lhs = copy_node (lhs);
3697       TREE_TYPE (lhs) = lhstype;
3698     }
3699
3700   /* Convert new value to destination type.  */
3701
3702   newrhs = convert_for_assignment (lhstype, newrhs, ic_assign,
3703                                    NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3704   if (TREE_CODE (newrhs) == ERROR_MARK)
3705     return error_mark_node;
3706
3707   /* Emit ObjC write barrier, if necessary.  */
3708   if (c_dialect_objc () && flag_objc_gc)
3709     {
3710       result = objc_generate_write_barrier (lhs, modifycode, newrhs);
3711       if (result)
3712         return result;
3713     }
3714
3715   /* Scan operands.  */
3716
3717   result = build2 (MODIFY_EXPR, lhstype, lhs, newrhs);
3718   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
3719
3720   /* If we got the LHS in a different type for storing in,
3721      convert the result back to the nominal type of LHS
3722      so that the value we return always has the same type
3723      as the LHS argument.  */
3724
3725   if (olhstype == TREE_TYPE (result))
3726     return result;
3727   return convert_for_assignment (olhstype, result, ic_assign,
3728                                  NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
3729 }
3730 \f
3731 /* Convert value RHS to type TYPE as preparation for an assignment
3732    to an lvalue of type TYPE.
3733    The real work of conversion is done by `convert'.
3734    The purpose of this function is to generate error messages
3735    for assignments that are not allowed in C.
3736    ERRTYPE says whether it is argument passing, assignment,
3737    initialization or return.
3738
3739    FUNCTION is a tree for the function being called.
3740    PARMNUM is the number of the argument, for printing in error messages.  */
3741
3742 static tree
3743 convert_for_assignment (tree type, tree rhs, enum impl_conv errtype,
3744                         tree fundecl, tree function, int parmnum)
3745 {
3746   enum tree_code codel = TREE_CODE (type);
3747   tree rhstype;
3748   enum tree_code coder;
3749   tree rname = NULL_TREE;
3750   bool objc_ok = false;
3751
3752   if (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto)
3753     {
3754       tree selector;
3755       /* Change pointer to function to the function itself for
3756          diagnostics.  */
3757       if (TREE_CODE (function) == ADDR_EXPR
3758           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 0)) == FUNCTION_DECL)
3759         function = TREE_OPERAND (function, 0);
3760
3761       /* Handle an ObjC selector specially for diagnostics.  */
3762       selector = objc_message_selector ();
3763       rname = function;
3764       if (selector && parmnum > 2)
3765         {
3766           rname = selector;
3767           parmnum -= 2;
3768         }
3769     }
3770
3771   /* This macro is used to emit diagnostics to ensure that all format
3772      strings are complete sentences, visible to gettext and checked at
3773      compile time.  */
3774 #define WARN_FOR_ASSIGNMENT(AR, AS, IN, RE)     \
3775   do {                                          \
3776     switch (errtype)                            \
3777       {                                         \
3778       case ic_argpass:                          \
3779         pedwarn (AR, parmnum, rname);           \
3780         break;                                  \
3781       case ic_argpass_nonproto:                 \
3782         warning (0, AR, parmnum, rname);                \
3783         break;                                  \
3784       case ic_assign:                           \
3785         pedwarn (AS);                           \
3786         break;                                  \
3787       case ic_init:                             \
3788         pedwarn (IN);                           \
3789         break;                                  \
3790       case ic_return:                           \
3791         pedwarn (RE);                           \
3792         break;                                  \
3793       default:                                  \
3794         gcc_unreachable ();                     \
3795       }                                         \
3796   } while (0)
3797
3798   STRIP_TYPE_NOPS (rhs);
3799
3800   if (optimize && TREE_CODE (rhs) == VAR_DECL
3801            && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) != ARRAY_TYPE)
3802     rhs = decl_constant_value_for_broken_optimization (rhs);
3803
3804   rhstype = TREE_TYPE (rhs);
3805   coder = TREE_CODE (rhstype);
3806
3807   if (coder == ERROR_MARK)
3808     return error_mark_node;
3809
3810   if (c_dialect_objc ())
3811     {
3812       int parmno;
3813
3814       switch (errtype)
3815         {
3816         case ic_return:
3817           parmno = 0;
3818           break;
3819
3820         case ic_assign:
3821           parmno = -1;
3822           break;
3823
3824         case ic_init:
3825           parmno = -2;
3826           break;
3827
3828         default:
3829           parmno = parmnum;
3830           break;
3831         }
3832
3833       objc_ok = objc_compare_types (type, rhstype, parmno, rname);
3834     }
3835
3836   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype))
3837     return rhs;
3838
3839   if (coder == VOID_TYPE)
3840     {
3841       /* Except for passing an argument to an unprototyped function,
3842          this is a constraint violation.  When passing an argument to
3843          an unprototyped function, it is compile-time undefined;
3844          making it a constraint in that case was rejected in
3845          DR#252.  */
3846       error ("void value not ignored as it ought to be");
3847       return error_mark_node;
3848     }
3849   /* A type converts to a reference to it.
3850      This code doesn't fully support references, it's just for the
3851      special case of va_start and va_copy.  */
3852   if (codel == REFERENCE_TYPE
3853       && comptypes (TREE_TYPE (type), TREE_TYPE (rhs)) == 1)
3854     {
3855       if (!lvalue_p (rhs))
3856         {
3857           error ("cannot pass rvalue to reference parameter");
3858           return error_mark_node;
3859         }
3860       if (!c_mark_addressable (rhs))
3861         return error_mark_node;
3862       rhs = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (rhs)), rhs);
3863
3864       /* We already know that these two types are compatible, but they
3865          may not be exactly identical.  In fact, `TREE_TYPE (type)' is
3866          likely to be __builtin_va_list and `TREE_TYPE (rhs)' is
3867          likely to be va_list, a typedef to __builtin_va_list, which
3868          is different enough that it will cause problems later.  */
3869       if (TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)) != TREE_TYPE (type))
3870         rhs = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), rhs);
3871
3872       rhs = build1 (NOP_EXPR, type, rhs);
3873       return rhs;
3874     }
3875   /* Some types can interconvert without explicit casts.  */
3876   else if (codel == VECTOR_TYPE && coder == VECTOR_TYPE
3877            && vector_types_convertible_p (type, TREE_TYPE (rhs), true))
3878     return convert (type, rhs);
3879   /* Arithmetic types all interconvert, and enum is treated like int.  */
3880   else if ((codel == INTEGER_TYPE || codel == REAL_TYPE
3881             || codel == ENUMERAL_TYPE || codel == COMPLEX_TYPE
3882             || codel == BOOLEAN_TYPE)
3883            && (coder == INTEGER_TYPE || coder == REAL_TYPE
3884                || coder == ENUMERAL_TYPE || coder == COMPLEX_TYPE
3885                || coder == BOOLEAN_TYPE))
3886     return convert_and_check (type, rhs);
3887
3888   /* Conversion to a transparent union from its member types.
3889      This applies only to function arguments.  */
3890   else if (codel == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type)
3891            && (errtype == ic_argpass || errtype == ic_argpass_nonproto))
3892     {
3893       tree memb, marginal_memb = NULL_TREE;
3894
3895       for (memb = TYPE_FIELDS (type); memb ; memb = TREE_CHAIN (memb))
3896         {
3897           tree memb_type = TREE_TYPE (memb);
3898
3899           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (memb_type),
3900                          TYPE_MAIN_VARIANT (rhstype)))
3901             break;
3902
3903           if (TREE_CODE (memb_type) != POINTER_TYPE)
3904             continue;
3905
3906           if (coder == POINTER_TYPE)
3907             {
3908               tree ttl = TREE_TYPE (memb_type);
3909               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3910
3911               /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
3912                  and vice versa; otherwise, targets must be the same.
3913                  Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of
3914                  the rhs.  */
3915               if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
3916                   || comp_target_types (memb_type, rhstype))
3917                 {
3918                   /* If this type won't generate any warnings, use it.  */
3919                   if (TYPE_QUALS (ttl) == TYPE_QUALS (ttr)
3920                       || ((TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3921                            && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3922                           ? ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3923                              == TYPE_QUALS (ttr))
3924                           : ((TYPE_QUALS (ttl) | TYPE_QUALS (ttr))
3925                              == TYPE_QUALS (ttl))))
3926                     break;
3927
3928                   /* Keep looking for a better type, but remember this one.  */
3929                   if (!marginal_memb)
3930                     marginal_memb = memb;
3931                 }
3932             }
3933
3934           /* Can convert integer zero to any pointer type.  */
3935           if (null_pointer_constant_p (rhs))
3936             {
3937               rhs = null_pointer_node;
3938               break;
3939             }
3940         }
3941
3942       if (memb || marginal_memb)
3943         {
3944           if (!memb)
3945             {
3946               /* We have only a marginally acceptable member type;
3947                  it needs a warning.  */
3948               tree ttl = TREE_TYPE (TREE_TYPE (marginal_memb));
3949               tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
3950
3951               /* Const and volatile mean something different for function
3952                  types, so the usual warnings are not appropriate.  */
3953               if (TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE
3954                   && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)
3955                 {
3956                   /* Because const and volatile on functions are
3957                      restrictions that say the function will not do
3958                      certain things, it is okay to use a const or volatile
3959                      function where an ordinary one is wanted, but not
3960                      vice-versa.  */
3961                   if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
3962                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE "
3963                                             "makes qualified function "
3964                                             "pointer from unqualified"),
3965                                          G_("assignment makes qualified "
3966                                             "function pointer from "
3967                                             "unqualified"),
3968                                          G_("initialization makes qualified "
3969                                             "function pointer from "
3970                                             "unqualified"),
3971                                          G_("return makes qualified function "
3972                                             "pointer from unqualified"));
3973                 }
3974               else if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
3975                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
3976                                         "qualifiers from pointer target type"),
3977                                      G_("assignment discards qualifiers "
3978                                         "from pointer target type"),
3979                                      G_("initialization discards qualifiers "
3980                                         "from pointer target type"),
3981                                      G_("return discards qualifiers from "
3982                                         "pointer target type"));
3983
3984               memb = marginal_memb;
3985             }
3986
3987           if (pedantic && (!fundecl || !DECL_IN_SYSTEM_HEADER (fundecl)))
3988             pedwarn ("ISO C prohibits argument conversion to union type");
3989
3990           return build_constructor_single (type, memb, rhs);
3991         }
3992     }
3993
3994   /* Conversions among pointers */
3995   else if ((codel == POINTER_TYPE || codel == REFERENCE_TYPE)
3996            && (coder == codel))
3997     {
3998       tree ttl = TREE_TYPE (type);
3999       tree ttr = TREE_TYPE (rhstype);
4000       tree mvl = ttl;
4001       tree mvr = ttr;
4002       bool is_opaque_pointer;
4003       int target_cmp = 0;   /* Cache comp_target_types () result.  */
4004
4005       if (TREE_CODE (mvl) != ARRAY_TYPE)
4006         mvl = TYPE_MAIN_VARIANT (mvl);
4007       if (TREE_CODE (mvr) != ARRAY_TYPE)
4008         mvr = TYPE_MAIN_VARIANT (mvr);
4009       /* Opaque pointers are treated like void pointers.  */
4010       is_opaque_pointer = (targetm.vector_opaque_p (type)
4011                            || targetm.vector_opaque_p (rhstype))
4012         && TREE_CODE (ttl) == VECTOR_TYPE
4013         && TREE_CODE (ttr) == VECTOR_TYPE;
4014
4015       /* C++ does not allow the implicit conversion void* -> T*.  However,
4016          for the purpose of reducing the number of false positives, we
4017          tolerate the special case of
4018
4019                 int *p = NULL;
4020
4021          where NULL is typically defined in C to be '(void *) 0'.  */
4022       if (VOID_TYPE_P (ttr) && rhs != null_pointer_node && !VOID_TYPE_P (ttl))
4023         warning (OPT_Wc___compat, "request for implicit conversion from "
4024                  "%qT to %qT not permitted in C++", rhstype, type);
4025
4026       /* Check if the right-hand side has a format attribute but the
4027          left-hand side doesn't.  */
4028       if (warn_missing_format_attribute
4029           && check_missing_format_attribute (type, rhstype))
4030         {
4031           switch (errtype)
4032           {
4033           case ic_argpass:
4034           case ic_argpass_nonproto:
4035             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4036                      "argument %d of %qE might be "
4037                      "a candidate for a format attribute",
4038                      parmnum, rname);
4039             break;
4040           case ic_assign:
4041             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4042                      "assignment left-hand side might be "
4043                      "a candidate for a format attribute");
4044             break;
4045           case ic_init:
4046             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4047                      "initialization left-hand side might be "
4048                      "a candidate for a format attribute");
4049             break;
4050           case ic_return:
4051             warning (OPT_Wmissing_format_attribute,
4052                      "return type might be "
4053                      "a candidate for a format attribute");
4054             break;
4055           default:
4056             gcc_unreachable ();
4057           }
4058         }
4059
4060       /* Any non-function converts to a [const][volatile] void *
4061          and vice versa; otherwise, targets must be the same.
4062          Meanwhile, the lhs target must have all the qualifiers of the rhs.  */
4063       if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4064           || (target_cmp = comp_target_types (type, rhstype))
4065           || is_opaque_pointer
4066           || (c_common_unsigned_type (mvl)
4067               == c_common_unsigned_type (mvr)))
4068         {
4069           if (pedantic
4070               && ((VOID_TYPE_P (ttl) && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4071                   ||
4072                   (VOID_TYPE_P (ttr)
4073                    && !null_pointer_constant_p (rhs)
4074                    && TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE)))
4075             WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("ISO C forbids passing argument %d of "
4076                                     "%qE between function pointer "
4077                                     "and %<void *%>"),
4078                                  G_("ISO C forbids assignment between "
4079                                     "function pointer and %<void *%>"),
4080                                  G_("ISO C forbids initialization between "
4081                                     "function pointer and %<void *%>"),
4082                                  G_("ISO C forbids return between function "
4083                                     "pointer and %<void *%>"));
4084           /* Const and volatile mean something different for function types,
4085              so the usual warnings are not appropriate.  */
4086           else if (TREE_CODE (ttr) != FUNCTION_TYPE
4087                    && TREE_CODE (ttl) != FUNCTION_TYPE)
4088             {
4089               if (TYPE_QUALS (ttr) & ~TYPE_QUALS (ttl))
4090                 {
4091                   /* Types differing only by the presence of the 'volatile'
4092                      qualifier are acceptable if the 'volatile' has been added
4093                      in by the Objective-C EH machinery.  */
4094                   if (!objc_type_quals_match (ttl, ttr))
4095                     WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE discards "
4096                                             "qualifiers from pointer target type"),
4097                                          G_("assignment discards qualifiers "
4098                                             "from pointer target type"),
4099                                          G_("initialization discards qualifiers "
4100                                             "from pointer target type"),
4101                                          G_("return discards qualifiers from "
4102                                             "pointer target type"));
4103                 }
4104               /* If this is not a case of ignoring a mismatch in signedness,
4105                  no warning.  */
4106               else if (VOID_TYPE_P (ttl) || VOID_TYPE_P (ttr)
4107                        || target_cmp)
4108                 ;
4109               /* If there is a mismatch, do warn.  */
4110               else if (warn_pointer_sign)
4111                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("pointer targets in passing argument "
4112                                         "%d of %qE differ in signedness"),
4113                                      G_("pointer targets in assignment "
4114                                         "differ in signedness"),
4115                                      G_("pointer targets in initialization "
4116                                         "differ in signedness"),
4117                                      G_("pointer targets in return differ "
4118                                         "in signedness"));
4119             }
4120           else if (TREE_CODE (ttl) == FUNCTION_TYPE
4121                    && TREE_CODE (ttr) == FUNCTION_TYPE)
4122             {
4123               /* Because const and volatile on functions are restrictions
4124                  that say the function will not do certain things,
4125                  it is okay to use a const or volatile function
4126                  where an ordinary one is wanted, but not vice-versa.  */
4127               if (TYPE_QUALS (ttl) & ~TYPE_QUALS (ttr))
4128                 WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4129                                         "qualified function pointer "
4130                                         "from unqualified"),
4131                                      G_("assignment makes qualified function "
4132                                         "pointer from unqualified"),
4133                                      G_("initialization makes qualified "
4134                                         "function pointer from unqualified"),
4135                                      G_("return makes qualified function "
4136                                         "pointer from unqualified"));
4137             }
4138         }
4139       else
4140         /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
4141         if (!objc_ok)
4142           WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE from "
4143                                   "incompatible pointer type"),
4144                                G_("assignment from incompatible pointer type"),
4145                                G_("initialization from incompatible "
4146                                   "pointer type"),
4147                                G_("return from incompatible pointer type"));
4148
4149       return convert (type, rhs);
4150     }
4151   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == ARRAY_TYPE)
4152     {
4153       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4154          unprototyped functions.  */
4155       error ("invalid use of non-lvalue array");
4156       return error_mark_node;
4157     }
4158   else if (codel == POINTER_TYPE && coder == INTEGER_TYPE)
4159     {
4160       /* An explicit constant 0 can convert to a pointer,
4161          or one that results from arithmetic, even including
4162          a cast to integer type.  */
4163       if (!null_pointer_constant_p (rhs))
4164         WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes "
4165                                 "pointer from integer without a cast"),
4166                              G_("assignment makes pointer from integer "
4167                                 "without a cast"),
4168                              G_("initialization makes pointer from "
4169                                 "integer without a cast"),
4170                              G_("return makes pointer from integer "
4171                                 "without a cast"));
4172
4173       return convert (type, rhs);
4174     }
4175   else if (codel == INTEGER_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4176     {
4177       WARN_FOR_ASSIGNMENT (G_("passing argument %d of %qE makes integer "
4178                               "from pointer without a cast"),
4179                            G_("assignment makes integer from pointer "
4180                               "without a cast"),
4181                            G_("initialization makes integer from pointer "
4182                               "without a cast"),
4183                            G_("return makes integer from pointer "
4184                               "without a cast"));
4185       return convert (type, rhs);
4186     }
4187   else if (codel == BOOLEAN_TYPE && coder == POINTER_TYPE)
4188     return convert (type, rhs);
4189
4190   switch (errtype)
4191     {
4192     case ic_argpass:
4193     case ic_argpass_nonproto:
4194       /* ??? This should not be an error when inlining calls to
4195          unprototyped functions.  */
4196       error ("incompatible type for argument %d of %qE", parmnum, rname);
4197       break;
4198     case ic_assign:
4199       error ("incompatible types in assignment");
4200       break;
4201     case ic_init:
4202       error ("incompatible types in initialization");
4203       break;
4204     case ic_return:
4205       error ("incompatible types in return");
4206       break;
4207     default:
4208       gcc_unreachable ();
4209     }
4210
4211   return error_mark_node;
4212 }
4213
4214 /* Convert VALUE for assignment into inlined parameter PARM.  ARGNUM
4215    is used for error and warning reporting and indicates which argument
4216    is being processed.  */
4217
4218 tree
4219 c_convert_parm_for_inlining (tree parm, tree value, tree fn, int argnum)
4220 {
4221   tree ret, type;
4222
4223   /* If FN was prototyped at the call site, the value has been converted
4224      already in convert_arguments.
4225      However, we might see a prototype now that was not in place when
4226      the function call was seen, so check that the VALUE actually matches
4227      PARM before taking an early exit.  */
4228   if (!value
4229       || (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn))
4230           && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm))
4231               == TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)))))
4232     return value;
4233
4234   type = TREE_TYPE (parm);
4235   ret = convert_for_assignment (type, value,
4236                                 ic_argpass_nonproto, fn,
4237                                 fn, argnum);
4238   if (targetm.calls.promote_prototypes (TREE_TYPE (fn))
4239       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
4240       && (TYPE_PRECISION (type) < TYPE_PRECISION (integer_type_node)))
4241     ret = default_conversion (ret);
4242   return ret;
4243 }
4244 \f
4245 /* If VALUE is a compound expr all of whose expressions are constant, then
4246    return its value.  Otherwise, return error_mark_node.
4247
4248    This is for handling COMPOUND_EXPRs as initializer elements
4249    which is allowed with a warning when -pedantic is specified.  */
4250
4251 static tree
4252 valid_compound_expr_initializer (tree value, tree endtype)
4253 {
4254   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_EXPR)
4255     {
4256       if (valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 0), endtype)
4257           == error_mark_node)
4258         return error_mark_node;
4259       return valid_compound_expr_initializer (TREE_OPERAND (value, 1),
4260                                               endtype);
4261     }
4262   else if (!initializer_constant_valid_p (value, endtype))
4263     return error_mark_node;
4264   else
4265     return value;
4266 }
4267 \f
4268 /* Perform appropriate conversions on the initial value of a variable,
4269    store it in the declaration DECL,
4270    and print any error messages that are appropriate.
4271    If the init is invalid, store an ERROR_MARK.  */
4272
4273 void
4274 store_init_value (tree decl, tree init)
4275 {
4276   tree value, type;
4277
4278   /* If variable's type was invalidly declared, just ignore it.  */
4279
4280   type = TREE_TYPE (decl);
4281   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
4282     return;
4283
4284   /* Digest the specified initializer into an expression.  */
4285
4286   value = digest_init (type, init, true, TREE_STATIC (decl));
4287
4288   /* Store the expression if valid; else report error.  */
4289
4290   if (!in_system_header
4291       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)) && !TREE_STATIC (decl))
4292     warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects automatic "
4293              "aggregate initialization");
4294
4295   DECL_INITIAL (decl) = value;
4296
4297   /* ANSI wants warnings about out-of-range constant initializers.  */
4298   STRIP_TYPE_NOPS (value);
4299   if (TREE_STATIC (decl)) 
4300     constant_expression_warning (value);
4301
4302   /* Check if we need to set array size from compound literal size.  */
4303   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4304       && TYPE_DOMAIN (type) == 0
4305       && value != error_mark_node)
4306     {
4307       tree inside_init = init;
4308
4309       STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4310       inside_init = fold (inside_init);
4311
4312       if (TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4313         {
4314           tree cldecl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4315
4316           if (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl)))
4317             {
4318               /* For int foo[] = (int [3]){1}; we need to set array size
4319                  now since later on array initializer will be just the
4320                  brace enclosed list of the compound literal.  */
4321               type = build_distinct_type_copy (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
4322               TREE_TYPE (decl) = type;
4323               TYPE_DOMAIN (type) = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (cldecl));
4324               layout_type (type);
4325               layout_decl (cldecl, 0);
4326             }
4327         }
4328     }
4329 }
4330 \f
4331 /* Methods for storing and printing names for error messages.  */
4332
4333 /* Implement a spelling stack that allows components of a name to be pushed
4334    and popped.  Each element on the stack is this structure.  */
4335
4336 struct spelling
4337 {
4338   int kind;
4339   union
4340     {
4341       unsigned HOST_WIDE_INT i;
4342       const char *s;
4343     } u;
4344 };
4345
4346 #define SPELLING_STRING 1
4347 #define SPELLING_MEMBER 2
4348 #define SPELLING_BOUNDS 3
4349
4350 static struct spelling *spelling;       /* Next stack element (unused).  */
4351 static struct spelling *spelling_base;  /* Spelling stack base.  */
4352 static int spelling_size;               /* Size of the spelling stack.  */
4353
4354 /* Macros to save and restore the spelling stack around push_... functions.
4355    Alternative to SAVE_SPELLING_STACK.  */
4356
4357 #define SPELLING_DEPTH() (spelling - spelling_base)
4358 #define RESTORE_SPELLING_DEPTH(DEPTH) (spelling = spelling_base + (DEPTH))
4359
4360 /* Push an element on the spelling stack with type KIND and assign VALUE
4361    to MEMBER.  */
4362
4363 #define PUSH_SPELLING(KIND, VALUE, MEMBER)                              \
4364 {                                                                       \
4365   int depth = SPELLING_DEPTH ();                                        \
4366                                                                         \
4367   if (depth >= spelling_size)                                           \
4368     {                                                                   \
4369       spelling_size += 10;                                              \
4370       spelling_base = XRESIZEVEC (struct spelling, spelling_base,       \
4371                                   spelling_size);                       \
4372       RESTORE_SPELLING_DEPTH (depth);                                   \
4373     }                                                                   \
4374                                                                         \
4375   spelling->kind = (KIND);                                              \
4376   spelling->MEMBER = (VALUE);                                           \
4377   spelling++;                                                           \
4378 }
4379
4380 /* Push STRING on the stack.  Printed literally.  */
4381
4382 static void
4383 push_string (const char *string)
4384 {
4385   PUSH_SPELLING (SPELLING_STRING, string, u.s);
4386 }
4387
4388 /* Push a member name on the stack.  Printed as '.' STRING.  */
4389
4390 static void
4391 push_member_name (tree decl)
4392 {
4393   const char *const string
4394     = DECL_NAME (decl) ? IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)) : "<anonymous>";
4395   PUSH_SPELLING (SPELLING_MEMBER, string, u.s);
4396 }
4397
4398 /* Push an array bounds on the stack.  Printed as [BOUNDS].  */
4399
4400 static void
4401 push_array_bounds (unsigned HOST_WIDE_INT bounds)
4402 {
4403   PUSH_SPELLING (SPELLING_BOUNDS, bounds, u.i);
4404 }
4405
4406 /* Compute the maximum size in bytes of the printed spelling.  */
4407
4408 static int
4409 spelling_length (void)
4410 {
4411   int size = 0;
4412   struct spelling *p;
4413
4414   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4415     {
4416       if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4417         size += 25;
4418       else
4419         size += strlen (p->u.s) + 1;
4420     }
4421
4422   return size;
4423 }
4424
4425 /* Print the spelling to BUFFER and return it.  */
4426
4427 static char *
4428 print_spelling (char *buffer)
4429 {
4430   char *d = buffer;
4431   struct spelling *p;
4432
4433   for (p = spelling_base; p < spelling; p++)
4434     if (p->kind == SPELLING_BOUNDS)
4435       {
4436         sprintf (d, "[" HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED "]", p->u.i);
4437         d += strlen (d);
4438       }
4439     else
4440       {
4441         const char *s;
4442         if (p->kind == SPELLING_MEMBER)
4443           *d++ = '.';
4444         for (s = p->u.s; (*d = *s++); d++)
4445           ;
4446       }
4447   *d++ = '\0';
4448   return buffer;
4449 }
4450
4451 /* Issue an error message for a bad initializer component.
4452    MSGID identifies the message.
4453    The component name is taken from the spelling stack.  */
4454
4455 void
4456 error_init (const char *msgid)
4457 {
4458   char *ofwhat;
4459
4460   error ("%s", _(msgid));
4461   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4462   if (*ofwhat)
4463     error ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4464 }
4465
4466 /* Issue a pedantic warning for a bad initializer component.
4467    MSGID identifies the message.
4468    The component name is taken from the spelling stack.  */
4469
4470 void
4471 pedwarn_init (const char *msgid)
4472 {
4473   char *ofwhat;
4474
4475   pedwarn ("%s", _(msgid));
4476   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4477   if (*ofwhat)
4478     pedwarn ("(near initialization for %qs)", ofwhat);
4479 }
4480
4481 /* Issue a warning for a bad initializer component.
4482    MSGID identifies the message.
4483    The component name is taken from the spelling stack.  */
4484
4485 static void
4486 warning_init (const char *msgid)
4487 {
4488   char *ofwhat;
4489
4490   warning (0, "%s", _(msgid));
4491   ofwhat = print_spelling ((char *) alloca (spelling_length () + 1));
4492   if (*ofwhat)
4493     warning (0, "(near initialization for %qs)", ofwhat);
4494 }
4495 \f
4496 /* If TYPE is an array type and EXPR is a parenthesized string
4497    constant, warn if pedantic that EXPR is being used to initialize an
4498    object of type TYPE.  */
4499
4500 void
4501 maybe_warn_string_init (tree type, struct c_expr expr)
4502 {
4503   if (pedantic
4504       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4505       && TREE_CODE (expr.value) == STRING_CST
4506       && expr.original_code != STRING_CST)
4507     pedwarn_init ("array initialized from parenthesized string constant");
4508 }
4509
4510 /* Digest the parser output INIT as an initializer for type TYPE.
4511    Return a C expression of type TYPE to represent the initial value.
4512
4513    If INIT is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
4514    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
4515    For other types of INIT, STRICT_STRING is not used.
4516
4517    REQUIRE_CONSTANT requests an error if non-constant initializers or
4518    elements are seen.  */
4519
4520 static tree
4521 digest_init (tree type, tree init, bool strict_string, int require_constant)
4522 {
4523   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
4524   tree inside_init = init;
4525
4526   if (type == error_mark_node
4527       || !init
4528       || init == error_mark_node
4529       || TREE_TYPE (init) == error_mark_node)
4530     return error_mark_node;
4531
4532   STRIP_TYPE_NOPS (inside_init);
4533
4534   inside_init = fold (inside_init);
4535
4536   /* Initialization of an array of chars from a string constant
4537      optionally enclosed in braces.  */
4538
4539   if (code == ARRAY_TYPE && inside_init
4540       && TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST)
4541     {
4542       tree typ1 = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
4543       /* Note that an array could be both an array of character type
4544          and an array of wchar_t if wchar_t is signed char or unsigned
4545          char.  */
4546       bool char_array = (typ1 == char_type_node
4547                          || typ1 == signed_char_type_node
4548                          || typ1 == unsigned_char_type_node);
4549       bool wchar_array = !!comptypes (typ1, wchar_type_node);
4550       if (char_array || wchar_array)
4551         {
4552           struct c_expr expr;
4553           bool char_string;
4554           expr.value = inside_init;
4555           expr.original_code = (strict_string ? STRING_CST : ERROR_MARK);
4556           maybe_warn_string_init (type, expr);
4557
4558           char_string
4559             = (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)))
4560                == char_type_node);
4561
4562           if (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4563                          TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4564             return inside_init;
4565
4566           if (!wchar_array && !char_string)
4567             {
4568               error_init ("char-array initialized from wide string");
4569               return error_mark_node;
4570             }
4571           if (char_string && !char_array)
4572             {
4573               error_init ("wchar_t-array initialized from non-wide string");
4574               return error_mark_node;
4575             }
4576
4577           TREE_TYPE (inside_init) = type;
4578           if (TYPE_DOMAIN (type) != 0
4579               && TYPE_SIZE (type) != 0
4580               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
4581               /* Subtract 1 (or sizeof (wchar_t))
4582                  because it's ok to ignore the terminating null char
4583                  that is counted in the length of the constant.  */
4584               && 0 > compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
4585                                        TREE_STRING_LENGTH (inside_init)
4586                                        - ((TYPE_PRECISION (typ1)
4587                                            != TYPE_PRECISION (char_type_node))
4588                                           ? (TYPE_PRECISION (wchar_type_node)
4589                                              / BITS_PER_UNIT)
4590                                           : 1)))
4591             pedwarn_init ("initializer-string for array of chars is too long");
4592
4593           return inside_init;
4594         }
4595       else if (INTEGRAL_TYPE_P (typ1))
4596         {
4597           error_init ("array of inappropriate type initialized "
4598                       "from string constant");
4599           return error_mark_node;
4600         }
4601     }
4602
4603   /* Build a VECTOR_CST from a *constant* vector constructor.  If the
4604      vector constructor is not constant (e.g. {1,2,3,foo()}) then punt
4605      below and handle as a constructor.  */
4606   if (code == VECTOR_TYPE
4607       && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == VECTOR_TYPE
4608       && vector_types_convertible_p (TREE_TYPE (inside_init), type, true)
4609       && TREE_CONSTANT (inside_init))
4610     {
4611       if (TREE_CODE (inside_init) == VECTOR_CST
4612           && comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4613                         TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
4614         return inside_init;
4615
4616       if (TREE_CODE (inside_init) == CONSTRUCTOR)
4617         {
4618           unsigned HOST_WIDE_INT ix;
4619           tree value;
4620           bool constant_p = true;
4621
4622           /* Iterate through elements and check if all constructor
4623              elements are *_CSTs.  */
4624           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init), ix, value)
4625             if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
4626               {
4627                 constant_p = false;
4628                 break;
4629               }
4630
4631           if (constant_p)
4632             return build_vector_from_ctor (type,
4633                                            CONSTRUCTOR_ELTS (inside_init));
4634         }
4635     }
4636
4637   /* Any type can be initialized
4638      from an expression of the same type, optionally with braces.  */
4639
4640   if (inside_init && TREE_TYPE (inside_init) != 0
4641       && (comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (inside_init)),
4642                      TYPE_MAIN_VARIANT (type))
4643           || (code == ARRAY_TYPE
4644               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4645           || (code == VECTOR_TYPE
4646               && comptypes (TREE_TYPE (inside_init), type))
4647           || (code == POINTER_TYPE
4648               && TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE
4649               && comptypes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (inside_init)),
4650                             TREE_TYPE (type)))))
4651     {
4652       if (code == POINTER_TYPE)
4653         {
4654           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == ARRAY_TYPE)
4655             {
4656               if (TREE_CODE (inside_init) == STRING_CST
4657                   || TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4658                 inside_init = array_to_pointer_conversion (inside_init);
4659               else
4660                 {
4661                   error_init ("invalid use of non-lvalue array");
4662                   return error_mark_node;
4663                 }
4664             }
4665         }
4666
4667       if (code == VECTOR_TYPE)
4668         /* Although the types are compatible, we may require a
4669            conversion.  */
4670         inside_init = convert (type, inside_init);
4671
4672       if (require_constant
4673           && (code == VECTOR_TYPE || !flag_isoc99)
4674           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
4675         {
4676           /* As an extension, allow initializing objects with static storage
4677              duration with compound literals (which are then treated just as
4678              the brace enclosed list they contain).  Also allow this for
4679              vectors, as we can only assign them with compound literals.  */
4680           tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (inside_init);
4681           inside_init = DECL_INITIAL (decl);
4682         }
4683
4684       if (code == ARRAY_TYPE && TREE_CODE (inside_init) != STRING_CST
4685           && TREE_CODE (inside_init) != CONSTRUCTOR)
4686         {
4687           error_init ("array initialized from non-constant array expression");
4688           return error_mark_node;
4689         }
4690
4691       if (optimize && TREE_CODE (inside_init) == VAR_DECL)
4692         inside_init = decl_constant_value_for_broken_optimization (inside_init);
4693
4694       /* Compound expressions can only occur here if -pedantic or
4695          -pedantic-errors is specified.  In the later case, we always want
4696          an error.  In the former case, we simply want a warning.  */
4697       if (require_constant && pedantic
4698           && TREE_CODE (inside_init) == COMPOUND_EXPR)
4699         {
4700           inside_init
4701             = valid_compound_expr_initializer (inside_init,
4702                                                TREE_TYPE (inside_init));
4703           if (inside_init == error_mark_node)
4704             error_init ("initializer element is not constant");
4705           else
4706             pedwarn_init ("initializer element is not constant");
4707           if (flag_pedantic_errors)
4708             inside_init = error_mark_node;
4709         }
4710       else if (require_constant
4711                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4712                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4713         {
4714           error_init ("initializer element is not constant");
4715           inside_init = error_mark_node;
4716         }
4717
4718       /* Added to enable additional -Wmissing-format-attribute warnings.  */
4719       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (inside_init)) == POINTER_TYPE)
4720         inside_init = convert_for_assignment (type, inside_init, ic_init, NULL_TREE,
4721                                               NULL_TREE, 0);
4722       return inside_init;
4723     }
4724
4725   /* Handle scalar types, including conversions.  */
4726
4727   if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == POINTER_TYPE
4728       || code == ENUMERAL_TYPE || code == BOOLEAN_TYPE || code == COMPLEX_TYPE
4729       || code == VECTOR_TYPE)
4730     {
4731       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == ARRAY_TYPE
4732           && (TREE_CODE (init) == STRING_CST
4733               || TREE_CODE (init) == COMPOUND_LITERAL_EXPR))
4734         init = array_to_pointer_conversion (init);
4735       inside_init
4736         = convert_for_assignment (type, init, ic_init,
4737                                   NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
4738
4739       /* Check to see if we have already given an error message.  */
4740       if (inside_init == error_mark_node)
4741         ;
4742       else if (require_constant && !TREE_CONSTANT (inside_init))
4743         {
4744           error_init ("initializer element is not constant");
4745           inside_init = error_mark_node;
4746         }
4747       else if (require_constant
4748                && !initializer_constant_valid_p (inside_init,
4749                                                  TREE_TYPE (inside_init)))
4750         {
4751           error_init ("initializer element is not computable at load time");
4752           inside_init = error_mark_node;
4753         }
4754
4755       return inside_init;
4756     }
4757
4758   /* Come here only for records and arrays.  */
4759
4760   if (COMPLETE_TYPE_P (type) && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4761     {
4762       error_init ("variable-sized object may not be initialized");
4763       return error_mark_node;
4764     }
4765
4766   error_init ("invalid initializer");
4767   return error_mark_node;
4768 }
4769 \f
4770 /* Handle initializers that use braces.  */
4771
4772 /* Type of object we are accumulating a constructor for.
4773    This type is always a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or ARRAY_TYPE.  */
4774 static tree constructor_type;
4775
4776 /* For a RECORD_TYPE or UNION_TYPE, this is the chain of fields
4777    left to fill.  */
4778 static tree constructor_fields;
4779
4780 /* For an ARRAY_TYPE, this is the specified index
4781    at which to store the next element we get.  */
4782 static tree constructor_index;
4783
4784 /* For an ARRAY_TYPE, this is the maximum index.  */
4785 static tree constructor_max_index;
4786
4787 /* For a RECORD_TYPE, this is the first field not yet written out.  */
4788 static tree constructor_unfilled_fields;
4789
4790 /* For an ARRAY_TYPE, this is the index of the first element
4791    not yet written out.  */
4792 static tree constructor_unfilled_index;
4793
4794 /* In a RECORD_TYPE, the byte index of the next consecutive field.
4795    This is so we can generate gaps between fields, when appropriate.  */
4796 static tree constructor_bit_index;
4797
4798 /* If we are saving up the elements rather than allocating them,
4799    this is the list of elements so far (in reverse order,
4800    most recent first).  */
4801 static VEC(constructor_elt,gc) *constructor_elements;
4802
4803 /* 1 if constructor should be incrementally stored into a constructor chain,
4804    0 if all the elements should be kept in AVL tree.  */
4805 static int constructor_incremental;
4806
4807 /* 1 if so far this constructor's elements are all compile-time constants.  */
4808 static int constructor_constant;
4809
4810 /* 1 if so far this constructor's elements are all valid address constants.  */
4811 static int constructor_simple;
4812
4813 /* 1 if this constructor is erroneous so far.  */
4814 static int constructor_erroneous;
4815
4816 /* Structure for managing pending initializer elements, organized as an
4817    AVL tree.  */
4818
4819 struct init_node
4820 {
4821   struct init_node *left, *right;
4822   struct init_node *parent;
4823   int balance;
4824   tree purpose;
4825   tree value;
4826 };
4827
4828 /* Tree of pending elements at this constructor level.
4829    These are elements encountered out of order
4830    which belong at places we haven't reached yet in actually
4831    writing the output.
4832    Will never hold tree nodes across GC runs.  */
4833 static struct init_node *constructor_pending_elts;
4834
4835 /* The SPELLING_DEPTH of this constructor.  */
4836 static int constructor_depth;
4837
4838 /* DECL node for which an initializer is being read.
4839    0 means we are reading a constructor expression
4840    such as (struct foo) {...}.  */
4841 static tree constructor_decl;
4842
4843 /* Nonzero if this is an initializer for a top-level decl.  */
4844 static int constructor_top_level;
4845
4846 /* Nonzero if there were any member designators in this initializer.  */
4847 static int constructor_designated;
4848
4849 /* Nesting depth of designator list.  */
4850 static int designator_depth;
4851
4852 /* Nonzero if there were diagnosed errors in this designator list.  */
4853 static int designator_erroneous;
4854
4855 \f
4856 /* This stack has a level for each implicit or explicit level of
4857    structuring in the initializer, including the outermost one.  It
4858    saves the values of most of the variables above.  */
4859
4860 struct constructor_range_stack;
4861
4862 struct constructor_stack
4863 {
4864   struct constructor_stack *next;
4865   tree type;
4866   tree fields;
4867   tree index;
4868   tree max_index;
4869   tree unfilled_index;
4870   tree unfilled_fields;
4871   tree bit_index;
4872   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4873   struct init_node *pending_elts;
4874   int offset;
4875   int depth;
4876   /* If value nonzero, this value should replace the entire
4877      constructor at this level.  */
4878   struct c_expr replacement_value;
4879   struct constructor_range_stack *range_stack;
4880   char constant;
4881   char simple;
4882   char implicit;
4883   char erroneous;
4884   char outer;
4885   char incremental;
4886   char designated;
4887 };
4888
4889 static struct constructor_stack *constructor_stack;
4890
4891 /* This stack represents designators from some range designator up to
4892    the last designator in the list.  */
4893
4894 struct constructor_range_stack
4895 {
4896   struct constructor_range_stack *next, *prev;
4897   struct constructor_stack *stack;
4898   tree range_start;
4899   tree index;
4900   tree range_end;
4901   tree fields;
4902 };
4903
4904 static struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4905
4906 /* This stack records separate initializers that are nested.
4907    Nested initializers can't happen in ANSI C, but GNU C allows them
4908    in cases like { ... (struct foo) { ... } ... }.  */
4909
4910 struct initializer_stack
4911 {
4912   struct initializer_stack *next;
4913   tree decl;
4914   struct constructor_stack *constructor_stack;
4915   struct constructor_range_stack *constructor_range_stack;
4916   VEC(constructor_elt,gc) *elements;
4917   struct spelling *spelling;
4918   struct spelling *spelling_base;
4919   int spelling_size;
4920   char top_level;
4921   char require_constant_value;
4922   char require_constant_elements;
4923 };
4924
4925 static struct initializer_stack *initializer_stack;
4926 \f
4927 /* Prepare to parse and output the initializer for variable DECL.  */
4928
4929 void
4930 start_init (tree decl, tree asmspec_tree ATTRIBUTE_UNUSED, int top_level)
4931 {
4932   const char *locus;
4933   struct initializer_stack *p = XNEW (struct initializer_stack);
4934
4935   p->decl = constructor_decl;
4936   p->require_constant_value = require_constant_value;
4937   p->require_constant_elements = require_constant_elements;
4938   p->constructor_stack = constructor_stack;
4939   p->constructor_range_stack = constructor_range_stack;
4940   p->elements = constructor_elements;
4941   p->spelling = spelling;
4942   p->spelling_base = spelling_base;
4943   p->spelling_size = spelling_size;
4944   p->top_level = constructor_top_level;
4945   p->next = initializer_stack;
4946   initializer_stack = p;
4947
4948   constructor_decl = decl;
4949   constructor_designated = 0;
4950   constructor_top_level = top_level;
4951
4952   if (decl != 0 && decl != error_mark_node)
4953     {
4954       require_constant_value = TREE_STATIC (decl);
4955       require_constant_elements
4956         = ((TREE_STATIC (decl) || (pedantic && !flag_isoc99))
4957            /* For a scalar, you can always use any value to initialize,
4958               even within braces.  */
4959            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
4960                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
4961                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
4962                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == QUAL_UNION_TYPE));
4963       locus = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
4964     }
4965   else
4966     {
4967       require_constant_value = 0;
4968       require_constant_elements = 0;
4969       locus = "(anonymous)";
4970     }
4971
4972   constructor_stack = 0;
4973   constructor_range_stack = 0;
4974
4975   missing_braces_mentioned = 0;
4976
4977   spelling_base = 0;
4978   spelling_size = 0;
4979   RESTORE_SPELLING_DEPTH (0);
4980
4981   if (locus)
4982     push_string (locus);
4983 }
4984
4985 void
4986 finish_init (void)
4987 {
4988   struct initializer_stack *p = initializer_stack;
4989
4990   /* Free the whole constructor stack of this initializer.  */
4991   while (constructor_stack)
4992     {
4993       struct constructor_stack *q = constructor_stack;
4994       constructor_stack = q->next;
4995       free (q);
4996     }
4997
4998   gcc_assert (!constructor_range_stack);
4999
5000   /* Pop back to the data of the outer initializer (if any).  */
5001   free (spelling_base);
5002
5003   constructor_decl = p->decl;
5004   require_constant_value = p->require_constant_value;
5005   require_constant_elements = p->require_constant_elements;
5006   constructor_stack = p->constructor_stack;
5007   constructor_range_stack = p->constructor_range_stack;
5008   constructor_elements = p->elements;
5009   spelling = p->spelling;
5010   spelling_base = p->spelling_base;
5011   spelling_size = p->spelling_size;
5012   constructor_top_level = p->top_level;
5013   initializer_stack = p->next;
5014   free (p);
5015 }
5016 \f
5017 /* Call here when we see the initializer is surrounded by braces.
5018    This is instead of a call to push_init_level;
5019    it is matched by a call to pop_init_level.
5020
5021    TYPE is the type to initialize, for a constructor expression.
5022    For an initializer for a decl, TYPE is zero.  */
5023
5024 void
5025 really_start_incremental_init (tree type)
5026 {
5027   struct constructor_stack *p = XNEW (struct constructor_stack);
5028
5029   if (type == 0)
5030     type = TREE_TYPE (constructor_decl);
5031
5032   if (targetm.vector_opaque_p (type))
5033     error ("opaque vector types cannot be initialized");
5034
5035   p->type = constructor_type;
5036   p->fields = constructor_fields;
5037   p->index = constructor_index;
5038   p->max_index = constructor_max_index;
5039   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5040   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5041   p->bit_index = constructor_bit_index;
5042   p->elements = constructor_elements;
5043   p->constant = constructor_constant;
5044   p->simple = constructor_simple;
5045   p->erroneous = constructor_erroneous;
5046   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5047   p->depth = constructor_depth;
5048   p->replacement_value.value = 0;
5049   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5050   p->implicit = 0;
5051   p->range_stack = 0;
5052   p->outer = 0;
5053   p->incremental = constructor_incremental;
5054   p->designated = constructor_designated;
5055   p->next = 0;
5056   constructor_stack = p;
5057
5058   constructor_constant = 1;
5059   constructor_simple = 1;
5060   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5061   constructor_elements = 0;
5062   constructor_pending_elts = 0;
5063   constructor_type = type;
5064   constructor_incremental = 1;
5065   constructor_designated = 0;
5066   designator_depth = 0;
5067   designator_erroneous = 0;
5068
5069   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5070       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5071     {
5072       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5073       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5074       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5075              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5076         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5077
5078       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5079       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5080     }
5081   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5082     {
5083       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5084         {
5085           constructor_max_index
5086             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5087
5088           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5089           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5090               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5091             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5092
5093           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5094              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5095              checking errors as well by setting a safe value.  */
5096           if (constructor_max_index
5097               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5098             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5099
5100           constructor_index
5101             = convert (bitsizetype,
5102                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5103         }
5104       else
5105         {
5106           constructor_index = bitsize_zero_node;
5107           constructor_max_index = NULL_TREE;
5108         }
5109
5110       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5111     }
5112   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5113     {
5114       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5115       constructor_max_index =
5116         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5117       constructor_index = bitsize_zero_node;
5118       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5119     }
5120   else
5121     {
5122       /* Handle the case of int x = {5}; */
5123       constructor_fields = constructor_type;
5124       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5125     }
5126 }
5127 \f
5128 /* Push down into a subobject, for initialization.
5129    If this is for an explicit set of braces, IMPLICIT is 0.
5130    If it is because the next element belongs at a lower level,
5131    IMPLICIT is 1 (or 2 if the push is because of designator list).  */
5132
5133 void
5134 push_init_level (int implicit)
5135 {
5136   struct constructor_stack *p;
5137   tree value = NULL_TREE;
5138
5139   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
5140      pop them now.  If implicit == 1, this will have been done in
5141      process_init_element; do not repeat it here because in the case
5142      of excess initializers for an empty aggregate this leads to an
5143      infinite cycle of popping a level and immediately recreating
5144      it.  */
5145   if (implicit != 1)
5146     {
5147       while (constructor_stack->implicit)
5148         {
5149           if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5150                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5151               && constructor_fields == 0)
5152             process_init_element (pop_init_level (1));
5153           else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5154                    && constructor_max_index
5155                    && tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
5156                                        constructor_index))
5157             process_init_element (pop_init_level (1));
5158           else
5159             break;
5160         }
5161     }
5162
5163   /* Unless this is an explicit brace, we need to preserve previous
5164      content if any.  */
5165   if (implicit)
5166     {
5167       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5168            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5169           && constructor_fields)
5170         value = find_init_member (constructor_fields);
5171       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5172         value = find_init_member (constructor_index);
5173     }
5174
5175   p = XNEW (struct constructor_stack);
5176   p->type = constructor_type;
5177   p->fields = constructor_fields;
5178   p->index = constructor_index;
5179   p->max_index = constructor_max_index;
5180   p->unfilled_index = constructor_unfilled_index;
5181   p->unfilled_fields = constructor_unfilled_fields;
5182   p->bit_index = constructor_bit_index;
5183   p->elements = constructor_elements;
5184   p->constant = constructor_constant;
5185   p->simple = constructor_simple;
5186   p->erroneous = constructor_erroneous;
5187   p->pending_elts = constructor_pending_elts;
5188   p->depth = constructor_depth;
5189   p->replacement_value.value = 0;
5190   p->replacement_value.original_code = ERROR_MARK;
5191   p->implicit = implicit;
5192   p->outer = 0;
5193   p->incremental = constructor_incremental;
5194   p->designated = constructor_designated;
5195   p->next = constructor_stack;
5196   p->range_stack = 0;
5197   constructor_stack = p;
5198
5199   constructor_constant = 1;
5200   constructor_simple = 1;
5201   constructor_depth = SPELLING_DEPTH ();
5202   constructor_elements = 0;
5203   constructor_incremental = 1;
5204   constructor_designated = 0;
5205   constructor_pending_elts = 0;
5206   if (!implicit)
5207     {
5208       p->range_stack = constructor_range_stack;
5209       constructor_range_stack = 0;
5210       designator_depth = 0;
5211       designator_erroneous = 0;
5212     }
5213
5214   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5215      in the containing level.  */
5216   if (constructor_type == 0)
5217     ;
5218   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5219            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5220     {
5221       /* Don't die if there are extra init elts at the end.  */
5222       if (constructor_fields == 0)
5223         constructor_type = 0;
5224       else
5225         {
5226           constructor_type = TREE_TYPE (constructor_fields);
5227           push_member_name (constructor_fields);
5228           constructor_depth++;
5229         }
5230     }
5231   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5232     {
5233       constructor_type = TREE_TYPE (constructor_type);
5234       push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
5235       constructor_depth++;
5236     }
5237
5238   if (constructor_type == 0)
5239     {
5240       error_init ("extra brace group at end of initializer");
5241       constructor_fields = 0;
5242       constructor_unfilled_fields = 0;
5243       return;
5244     }
5245
5246   if (value && TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5247     {
5248       constructor_constant = TREE_CONSTANT (value);
5249       constructor_simple = TREE_STATIC (value);
5250       constructor_elements = CONSTRUCTOR_ELTS (value);
5251       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
5252           && (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5253               || TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE))
5254         set_nonincremental_init ();
5255     }
5256
5257   if (implicit == 1 && warn_missing_braces && !missing_braces_mentioned)
5258     {
5259       missing_braces_mentioned = 1;
5260       warning_init ("missing braces around initializer");
5261     }
5262
5263   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5264            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
5265     {
5266       constructor_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5267       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5268       while (constructor_fields != 0 && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
5269              && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
5270         constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
5271
5272       constructor_unfilled_fields = constructor_fields;
5273       constructor_bit_index = bitsize_zero_node;
5274     }
5275   else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
5276     {
5277       /* Vectors are like simple fixed-size arrays.  */
5278       constructor_max_index =
5279         build_int_cst (NULL_TREE, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (constructor_type) - 1);
5280       constructor_index = convert (bitsizetype, integer_zero_node);
5281       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5282     }
5283   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5284     {
5285       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5286         {
5287           constructor_max_index
5288             = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type));
5289
5290           /* Detect non-empty initializations of zero-length arrays.  */
5291           if (constructor_max_index == NULL_TREE
5292               && TYPE_SIZE (constructor_type))
5293             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5294
5295           /* constructor_max_index needs to be an INTEGER_CST.  Attempts
5296              to initialize VLAs will cause a proper error; avoid tree
5297              checking errors as well by setting a safe value.  */
5298           if (constructor_max_index
5299               && TREE_CODE (constructor_max_index) != INTEGER_CST)
5300             constructor_max_index = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5301
5302           constructor_index
5303             = convert (bitsizetype,
5304                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5305         }
5306       else
5307         constructor_index = bitsize_zero_node;
5308
5309       constructor_unfilled_index = constructor_index;
5310       if (value && TREE_CODE (value) == STRING_CST)
5311         {
5312           /* We need to split the char/wchar array into individual
5313              characters, so that we don't have to special case it
5314              everywhere.  */
5315           set_nonincremental_init_from_string (value);
5316         }
5317     }
5318   else
5319     {
5320       if (constructor_type != error_mark_node)
5321         warning_init ("braces around scalar initializer");
5322       constructor_fields = constructor_type;
5323       constructor_unfilled_fields = constructor_type;
5324     }
5325 }
5326
5327 /* At the end of an implicit or explicit brace level,
5328    finish up that level of constructor.  If a single expression
5329    with redundant braces initialized that level, return the
5330    c_expr structure for that expression.  Otherwise, the original_code
5331    element is set to ERROR_MARK.
5332    If we were outputting the elements as they are read, return 0 as the value
5333    from inner levels (process_init_element ignores that),
5334    but return error_mark_node as the value from the outermost level
5335    (that's what we want to put in DECL_INITIAL).
5336    Otherwise, return a CONSTRUCTOR expression as the value.  */
5337
5338 struct c_expr
5339 pop_init_level (int implicit)
5340 {
5341   struct constructor_stack *p;
5342   struct c_expr ret;
5343   ret.value = 0;
5344   ret.original_code = ERROR_MARK;
5345
5346   if (implicit == 0)
5347     {
5348       /* When we come to an explicit close brace,
5349          pop any inner levels that didn't have explicit braces.  */
5350       while (constructor_stack->implicit)
5351         process_init_element (pop_init_level (1));
5352
5353       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5354     }
5355
5356   /* Now output all pending elements.  */
5357   constructor_incremental = 1;
5358   output_pending_init_elements (1);
5359
5360   p = constructor_stack;
5361
5362   /* Error for initializing a flexible array member, or a zero-length
5363      array member in an inappropriate context.  */
5364   if (constructor_type && constructor_fields
5365       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
5366       && TYPE_DOMAIN (constructor_type)
5367       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)))
5368     {
5369       /* Silently discard empty initializations.  The parser will
5370          already have pedwarned for empty brackets.  */
5371       if (integer_zerop (constructor_unfilled_index))
5372         constructor_type = NULL_TREE;
5373       else
5374         {
5375           gcc_assert (!TYPE_SIZE (constructor_type));
5376
5377           if (constructor_depth > 2)
5378             error_init ("initialization of flexible array member in a nested context");
5379           else if (pedantic)
5380             pedwarn_init ("initialization of a flexible array member");
5381
5382           /* We have already issued an error message for the existence
5383              of a flexible array member not at the end of the structure.
5384              Discard the initializer so that we do not die later.  */
5385           if (TREE_CHAIN (constructor_fields) != NULL_TREE)
5386             constructor_type = NULL_TREE;
5387         }
5388     }
5389
5390   /* Warn when some struct elements are implicitly initialized to zero.  */
5391   if (warn_missing_field_initializers
5392       && constructor_type
5393       && TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
5394       && constructor_unfilled_fields)
5395     {
5396         /* Do not warn for flexible array members or zero-length arrays.  */
5397         while (constructor_unfilled_fields
5398                && (!DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields)
5399                    || integer_zerop (DECL_SIZE (constructor_unfilled_fields))))
5400           constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5401
5402         /* Do not warn if this level of the initializer uses member
5403            designators; it is likely to be deliberate.  */
5404         if (constructor_unfilled_fields && !constructor_designated)
5405           {
5406             push_member_name (constructor_unfilled_fields);
5407             warning_init ("missing initializer");
5408             RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5409           }
5410     }
5411
5412   /* Pad out the end of the structure.  */
5413   if (p->replacement_value.value)
5414     /* If this closes a superfluous brace pair,
5415        just pass out the element between them.  */
5416     ret = p->replacement_value;
5417   else if (constructor_type == 0)
5418     ;
5419   else if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5420            && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE
5421            && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE
5422            && TREE_CODE (constructor_type) != VECTOR_TYPE)
5423     {
5424       /* A nonincremental scalar initializer--just return
5425          the element, after verifying there is just one.  */
5426       if (VEC_empty (constructor_elt,constructor_elements))
5427         {
5428           if (!constructor_erroneous)
5429             error_init ("empty scalar initializer");
5430           ret.value = error_mark_node;
5431         }
5432       else if (VEC_length (constructor_elt,constructor_elements) != 1)
5433         {
5434           error_init ("extra elements in scalar initializer");
5435           ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5436         }
5437       else
5438         ret.value = VEC_index (constructor_elt,constructor_elements,0)->value;
5439     }
5440   else
5441     {
5442       if (constructor_erroneous)
5443         ret.value = error_mark_node;
5444       else
5445         {
5446           ret.value = build_constructor (constructor_type,
5447                                          constructor_elements);
5448           if (constructor_constant)
5449             TREE_CONSTANT (ret.value) = TREE_INVARIANT (ret.value) = 1;
5450           if (constructor_constant && constructor_simple)
5451             TREE_STATIC (ret.value) = 1;
5452         }
5453     }
5454
5455   constructor_type = p->type;
5456   constructor_fields = p->fields;
5457   constructor_index = p->index;
5458   constructor_max_index = p->max_index;
5459   constructor_unfilled_index = p->unfilled_index;
5460   constructor_unfilled_fields = p->unfilled_fields;
5461   constructor_bit_index = p->bit_index;
5462   constructor_elements = p->elements;
5463   constructor_constant = p->constant;
5464   constructor_simple = p->simple;
5465   constructor_erroneous = p->erroneous;
5466   constructor_incremental = p->incremental;
5467   constructor_designated = p->designated;
5468   constructor_pending_elts = p->pending_elts;
5469   constructor_depth = p->depth;
5470   if (!p->implicit)
5471     constructor_range_stack = p->range_stack;
5472   RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
5473
5474   constructor_stack = p->next;
5475   free (p);
5476
5477   if (ret.value == 0 && constructor_stack == 0)
5478     ret.value = error_mark_node;
5479   return ret;
5480 }
5481
5482 /* Common handling for both array range and field name designators.
5483    ARRAY argument is nonzero for array ranges.  Returns zero for success.  */
5484
5485 static int
5486 set_designator (int array)
5487 {
5488   tree subtype;
5489   enum tree_code subcode;
5490
5491   /* Don't die if an entire brace-pair level is superfluous
5492      in the containing level.  */
5493   if (constructor_type == 0)
5494     return 1;
5495
5496   /* If there were errors in this designator list already, bail out
5497      silently.  */
5498   if (designator_erroneous)
5499     return 1;
5500
5501   if (!designator_depth)
5502     {
5503       gcc_assert (!constructor_range_stack);
5504
5505       /* Designator list starts at the level of closest explicit
5506          braces.  */
5507       while (constructor_stack->implicit)
5508         process_init_element (pop_init_level (1));
5509       constructor_designated = 1;
5510       return 0;
5511     }
5512
5513   switch (TREE_CODE (constructor_type))
5514     {
5515     case  RECORD_TYPE:
5516     case  UNION_TYPE:
5517       subtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
5518       if (subtype != error_mark_node)
5519         subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (subtype);
5520       break;
5521     case ARRAY_TYPE:
5522       subtype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
5523       break;
5524     default:
5525       gcc_unreachable ();
5526     }
5527
5528   subcode = TREE_CODE (subtype);
5529   if (array && subcode != ARRAY_TYPE)
5530     {
5531       error_init ("array index in non-array initializer");
5532       return 1;
5533     }
5534   else if (!array && subcode != RECORD_TYPE && subcode != UNION_TYPE)
5535     {
5536       error_init ("field name not in record or union initializer");
5537       return 1;
5538     }
5539
5540   constructor_designated = 1;
5541   push_init_level (2);
5542   return 0;
5543 }
5544
5545 /* If there are range designators in designator list, push a new designator
5546    to constructor_range_stack.  RANGE_END is end of such stack range or
5547    NULL_TREE if there is no range designator at this level.  */
5548
5549 static void
5550 push_range_stack (tree range_end)
5551 {
5552   struct constructor_range_stack *p;
5553
5554   p = GGC_NEW (struct constructor_range_stack);
5555   p->prev = constructor_range_stack;
5556   p->next = 0;
5557   p->fields = constructor_fields;
5558   p->range_start = constructor_index;
5559   p->index = constructor_index;
5560   p->stack = constructor_stack;
5561   p->range_end = range_end;
5562   if (constructor_range_stack)
5563     constructor_range_stack->next = p;
5564   constructor_range_stack = p;
5565 }
5566
5567 /* Within an array initializer, specify the next index to be initialized.
5568    FIRST is that index.  If LAST is nonzero, then initialize a range
5569    of indices, running from FIRST through LAST.  */
5570
5571 void
5572 set_init_index (tree first, tree last)
5573 {
5574   if (set_designator (1))
5575     return;
5576
5577   designator_erroneous = 1;
5578
5579   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (first))
5580       || (last && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (last))))
5581     {
5582       error_init ("array index in initializer not of integer type");
5583       return;
5584     }
5585
5586   if (TREE_CODE (first) != INTEGER_CST)
5587     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5588   else if (last != 0 && TREE_CODE (last) != INTEGER_CST)
5589     error_init ("nonconstant array index in initializer");
5590   else if (TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5591     error_init ("array index in non-array initializer");
5592   else if (tree_int_cst_sgn (first) == -1)
5593     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5594   else if (constructor_max_index
5595            && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, first))
5596     error_init ("array index in initializer exceeds array bounds");
5597   else
5598     {
5599       constructor_index = convert (bitsizetype, first);
5600
5601       if (last)
5602         {
5603           if (tree_int_cst_equal (first, last))
5604             last = 0;
5605           else if (tree_int_cst_lt (last, first))
5606             {
5607               error_init ("empty index range in initializer");
5608               last = 0;
5609             }
5610           else
5611             {
5612               last = convert (bitsizetype, last);
5613               if (constructor_max_index != 0
5614                   && tree_int_cst_lt (constructor_max_index, last))
5615                 {
5616                   error_init ("array index range in initializer exceeds array bounds");
5617                   last = 0;
5618                 }
5619             }
5620         }
5621
5622       designator_depth++;
5623       designator_erroneous = 0;
5624       if (constructor_range_stack || last)
5625         push_range_stack (last);
5626     }
5627 }
5628
5629 /* Within a struct initializer, specify the next field to be initialized.  */
5630
5631 void
5632 set_init_label (tree fieldname)
5633 {
5634   tree tail;
5635
5636   if (set_designator (0))
5637     return;
5638
5639   designator_erroneous = 1;
5640
5641   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5642       && TREE_CODE (constructor_type) != UNION_TYPE)
5643     {
5644       error_init ("field name not in record or union initializer");
5645       return;
5646     }
5647
5648   for (tail = TYPE_FIELDS (constructor_type); tail;
5649        tail = TREE_CHAIN (tail))
5650     {
5651       if (DECL_NAME (tail) == fieldname)
5652         break;
5653     }
5654
5655   if (tail == 0)
5656     error ("unknown field %qE specified in initializer", fieldname);
5657   else
5658     {
5659       constructor_fields = tail;
5660       designator_depth++;
5661       designator_erroneous = 0;
5662       if (constructor_range_stack)
5663         push_range_stack (NULL_TREE);
5664     }
5665 }
5666 \f
5667 /* Add a new initializer to the tree of pending initializers.  PURPOSE
5668    identifies the initializer, either array index or field in a structure.
5669    VALUE is the value of that index or field.  */
5670
5671 static void
5672 add_pending_init (tree purpose, tree value)
5673 {
5674   struct init_node *p, **q, *r;
5675
5676   q = &constructor_pending_elts;
5677   p = 0;
5678
5679   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5680     {
5681       while (*q != 0)
5682         {
5683           p = *q;
5684           if (tree_int_cst_lt (purpose, p->purpose))
5685             q = &p->left;
5686           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, purpose))
5687             q = &p->right;
5688           else
5689             {
5690               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5691                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5692               else if (warn_override_init)
5693                 warning_init ("initialized field overwritten");
5694               p->value = value;
5695               return;
5696             }
5697         }
5698     }
5699   else
5700     {
5701       tree bitpos;
5702
5703       bitpos = bit_position (purpose);
5704       while (*q != NULL)
5705         {
5706           p = *q;
5707           if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
5708             q = &p->left;
5709           else if (p->purpose != purpose)
5710             q = &p->right;
5711           else
5712             {
5713               if (TREE_SIDE_EFFECTS (p->value))
5714                 warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
5715               else if (warn_override_init)
5716                 warning_init ("initialized field overwritten");
5717               p->value = value;
5718               return;
5719             }
5720         }
5721     }
5722
5723   r = GGC_NEW (struct init_node);
5724   r->purpose = purpose;
5725   r->value = value;
5726
5727   *q = r;
5728   r->parent = p;
5729   r->left = 0;
5730   r->right = 0;
5731   r->balance = 0;
5732
5733   while (p)
5734     {
5735       struct init_node *s;
5736
5737       if (r == p->left)
5738         {
5739           if (p->balance == 0)
5740             p->balance = -1;
5741           else if (p->balance < 0)
5742             {
5743               if (r->balance < 0)
5744                 {
5745                   /* L rotation.  */
5746                   p->left = r->right;
5747                   if (p->left)
5748                     p->left->parent = p;
5749                   r->right = p;
5750
5751                   p->balance = 0;
5752                   r->balance = 0;
5753
5754                   s = p->parent;
5755                   p->parent = r;
5756                   r->parent = s;
5757                   if (s)
5758                     {
5759                       if (s->left == p)
5760                         s->left = r;
5761                       else
5762                         s->right = r;
5763                     }
5764                   else
5765                     constructor_pending_elts = r;
5766                 }
5767               else
5768                 {
5769                   /* LR rotation.  */
5770                   struct init_node *t = r->right;
5771
5772                   r->right = t->left;
5773                   if (r->right)
5774                     r->right->parent = r;
5775                   t->left = r;
5776
5777                   p->left = t->right;
5778                   if (p->left)
5779                     p->left->parent = p;
5780                   t->right = p;
5781
5782                   p->balance = t->balance < 0;
5783                   r->balance = -(t->balance > 0);
5784                   t->balance = 0;
5785
5786                   s = p->parent;
5787                   p->parent = t;
5788                   r->parent = t;
5789                   t->parent = s;
5790                   if (s)
5791                     {
5792                       if (s->left == p)
5793                         s->left = t;
5794                       else
5795                         s->right = t;
5796                     }
5797                   else
5798                     constructor_pending_elts = t;
5799                 }
5800               break;
5801             }
5802           else
5803             {
5804               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
5805               p->balance = 0;
5806               break;
5807             }
5808         }
5809       else /* r == p->right */
5810         {
5811           if (p->balance == 0)
5812             /* Growth propagation from right side.  */
5813             p->balance++;
5814           else if (p->balance > 0)
5815             {
5816               if (r->balance > 0)
5817                 {
5818                   /* R rotation.  */
5819                   p->right = r->left;
5820                   if (p->right)
5821                     p->right->parent = p;
5822                   r->left = p;
5823
5824                   p->balance = 0;
5825                   r->balance = 0;
5826
5827                   s = p->parent;
5828                   p->parent = r;
5829                   r->parent = s;
5830                   if (s)
5831                     {
5832                       if (s->left == p)
5833                         s->left = r;
5834                       else
5835                         s->right = r;
5836                     }
5837                   else
5838                     constructor_pending_elts = r;
5839                 }
5840               else /* r->balance == -1 */
5841                 {
5842                   /* RL rotation */
5843                   struct init_node *t = r->left;
5844
5845                   r->left = t->right;
5846                   if (r->left)
5847                     r->left->parent = r;
5848                   t->right = r;
5849
5850                   p->right = t->left;
5851                   if (p->right)
5852                     p->right->parent = p;
5853                   t->left = p;
5854
5855                   r->balance = (t->balance < 0);
5856                   p->balance = -(t->balance > 0);
5857                   t->balance = 0;
5858
5859                   s = p->parent;
5860                   p->parent = t;
5861                   r->parent = t;
5862                   t->parent = s;
5863                   if (s)
5864                     {
5865                       if (s->left == p)
5866                         s->left = t;
5867                       else
5868                         s->right = t;
5869                     }
5870                   else
5871                     constructor_pending_elts = t;
5872                 }
5873               break;
5874             }
5875           else
5876             {
5877               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
5878               p->balance = 0;
5879               break;
5880             }
5881         }
5882
5883       r = p;
5884       p = p->parent;
5885     }
5886 }
5887
5888 /* Build AVL tree from a sorted chain.  */
5889
5890 static void
5891 set_nonincremental_init (void)
5892 {
5893   unsigned HOST_WIDE_INT ix;
5894   tree index, value;
5895
5896   if (TREE_CODE (constructor_type) != RECORD_TYPE
5897       && TREE_CODE (constructor_type) != ARRAY_TYPE)
5898     return;
5899
5900   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (constructor_elements, ix, index, value)
5901     add_pending_init (index, value);
5902   constructor_elements = 0;
5903   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
5904     {
5905       constructor_unfilled_fields = TYPE_FIELDS (constructor_type);
5906       /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
5907       while (constructor_unfilled_fields != 0
5908              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
5909              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
5910         constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
5911
5912     }
5913   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
5914     {
5915       if (TYPE_DOMAIN (constructor_type))
5916         constructor_unfilled_index
5917             = convert (bitsizetype,
5918                        TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (constructor_type)));
5919       else
5920         constructor_unfilled_index = bitsize_zero_node;
5921     }
5922   constructor_incremental = 0;
5923 }
5924
5925 /* Build AVL tree from a string constant.  */
5926
5927 static void
5928 set_nonincremental_init_from_string (tree str)
5929 {
5930   tree value, purpose, type;
5931   HOST_WIDE_INT val[2];
5932   const char *p, *end;
5933   int byte, wchar_bytes, charwidth, bitpos;
5934
5935   gcc_assert (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE);
5936
5937   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5938       == TYPE_PRECISION (char_type_node))
5939     wchar_bytes = 1;
5940   else
5941     {
5942       gcc_assert (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_TYPE (str)))
5943                   == TYPE_PRECISION (wchar_type_node));
5944       wchar_bytes = TYPE_PRECISION (wchar_type_node) / BITS_PER_UNIT;
5945     }
5946   charwidth = TYPE_PRECISION (char_type_node);
5947   type = TREE_TYPE (constructor_type);
5948   p = TREE_STRING_POINTER (str);
5949   end = p + TREE_STRING_LENGTH (str);
5950
5951   for (purpose = bitsize_zero_node;
5952        p < end && !tree_int_cst_lt (constructor_max_index, purpose);
5953        purpose = size_binop (PLUS_EXPR, purpose, bitsize_one_node))
5954     {
5955       if (wchar_bytes == 1)
5956         {
5957           val[1] = (unsigned char) *p++;
5958           val[0] = 0;
5959         }
5960       else
5961         {
5962           val[0] = 0;
5963           val[1] = 0;
5964           for (byte = 0; byte < wchar_bytes; byte++)
5965             {
5966               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5967                 bitpos = (wchar_bytes - byte - 1) * charwidth;
5968               else
5969                 bitpos = byte * charwidth;
5970               val[bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT]
5971                 |= ((unsigned HOST_WIDE_INT) ((unsigned char) *p++))
5972                    << (bitpos % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
5973             }
5974         }
5975
5976       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
5977         {
5978           bitpos = ((wchar_bytes - 1) * charwidth) + HOST_BITS_PER_CHAR;
5979           if (bitpos < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5980             {
5981               if (val[1] & (((HOST_WIDE_INT) 1) << (bitpos - 1)))
5982                 {
5983                   val[1] |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << bitpos;
5984                   val[0] = -1;
5985                 }
5986             }
5987           else if (bitpos == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5988             {
5989               if (val[1] < 0)
5990                 val[0] = -1;
5991             }
5992           else if (val[0] & (((HOST_WIDE_INT) 1)
5993                              << (bitpos - 1 - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
5994             val[0] |= ((HOST_WIDE_INT) -1)
5995                       << (bitpos - HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
5996         }
5997
5998       value = build_int_cst_wide (type, val[1], val[0]);
5999       add_pending_init (purpose, value);
6000     }
6001
6002   constructor_incremental = 0;
6003 }
6004
6005 /* Return value of FIELD in pending initializer or zero if the field was
6006    not initialized yet.  */
6007
6008 static tree
6009 find_init_member (tree field)
6010 {
6011   struct init_node *p;
6012
6013   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6014     {
6015       if (constructor_incremental
6016           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6017         set_nonincremental_init ();
6018
6019       p = constructor_pending_elts;
6020       while (p)
6021         {
6022           if (tree_int_cst_lt (field, p->purpose))
6023             p = p->left;
6024           else if (tree_int_cst_lt (p->purpose, field))
6025             p = p->right;
6026           else
6027             return p->value;
6028         }
6029     }
6030   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6031     {
6032       tree bitpos = bit_position (field);
6033
6034       if (constructor_incremental
6035           && (!constructor_unfilled_fields
6036               || tree_int_cst_lt (bitpos,
6037                                   bit_position (constructor_unfilled_fields))))
6038         set_nonincremental_init ();
6039
6040       p = constructor_pending_elts;
6041       while (p)
6042         {
6043           if (field == p->purpose)
6044             return p->value;
6045           else if (tree_int_cst_lt (bitpos, bit_position (p->purpose)))
6046             p = p->left;
6047           else
6048             p = p->right;
6049         }
6050     }
6051   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6052     {
6053       if (!VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements)
6054           && (VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->index
6055               == field))
6056         return VEC_last (constructor_elt, constructor_elements)->value;
6057     }
6058   return 0;
6059 }
6060
6061 /* "Output" the next constructor element.
6062    At top level, really output it to assembler code now.
6063    Otherwise, collect it in a list from which we will make a CONSTRUCTOR.
6064    TYPE is the data type that the containing data type wants here.
6065    FIELD is the field (a FIELD_DECL) or the index that this element fills.
6066    If VALUE is a string constant, STRICT_STRING is true if it is
6067    unparenthesized or we should not warn here for it being parenthesized.
6068    For other types of VALUE, STRICT_STRING is not used.
6069
6070    PENDING if non-nil means output pending elements that belong
6071    right after this element.  (PENDING is normally 1;
6072    it is 0 while outputting pending elements, to avoid recursion.)  */
6073
6074 static void
6075 output_init_element (tree value, bool strict_string, tree type, tree field,
6076                      int pending)
6077 {
6078   constructor_elt *celt;
6079
6080   if (type == error_mark_node || value == error_mark_node)
6081     {
6082       constructor_erroneous = 1;
6083       return;
6084     }
6085   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == ARRAY_TYPE
6086       && (TREE_CODE (value) == STRING_CST
6087           || TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6088       && !(TREE_CODE (value) == STRING_CST
6089            && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6090            && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
6091       && !comptypes (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value)),
6092                      TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
6093     value = array_to_pointer_conversion (value);
6094
6095   if (TREE_CODE (value) == COMPOUND_LITERAL_EXPR
6096       && require_constant_value && !flag_isoc99 && pending)
6097     {
6098       /* As an extension, allow initializing objects with static storage
6099          duration with compound literals (which are then treated just as
6100          the brace enclosed list they contain).  */
6101       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (value);
6102       value = DECL_INITIAL (decl);
6103     }
6104
6105   if (value == error_mark_node)
6106     constructor_erroneous = 1;
6107   else if (!TREE_CONSTANT (value))
6108     constructor_constant = 0;
6109   else if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
6110            || ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6111                 || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6112                && DECL_C_BIT_FIELD (field)
6113                && TREE_CODE (value) != INTEGER_CST))
6114     constructor_simple = 0;
6115
6116   if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
6117     {
6118       if (require_constant_value)
6119         {
6120           error_init ("initializer element is not constant");
6121           value = error_mark_node;
6122         }
6123       else if (require_constant_elements)
6124         pedwarn ("initializer element is not computable at load time");
6125     }
6126
6127   /* If this field is empty (and not at the end of structure),
6128      don't do anything other than checking the initializer.  */
6129   if (field
6130       && (TREE_TYPE (field) == error_mark_node
6131           || (COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (field))
6132               && integer_zerop (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)))
6133               && (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6134                   || TREE_CHAIN (field)))))
6135     return;
6136
6137   value = digest_init (type, value, strict_string, require_constant_value);
6138   if (value == error_mark_node)
6139     {
6140       constructor_erroneous = 1;
6141       return;
6142     }
6143
6144   /* If this element doesn't come next in sequence,
6145      put it on constructor_pending_elts.  */
6146   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6147       && (!constructor_incremental
6148           || !tree_int_cst_equal (field, constructor_unfilled_index)))
6149     {
6150       if (constructor_incremental
6151           && tree_int_cst_lt (field, constructor_unfilled_index))
6152         set_nonincremental_init ();
6153
6154       add_pending_init (field, value);
6155       return;
6156     }
6157   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6158            && (!constructor_incremental
6159                || field != constructor_unfilled_fields))
6160     {
6161       /* We do this for records but not for unions.  In a union,
6162          no matter which field is specified, it can be initialized
6163          right away since it starts at the beginning of the union.  */
6164       if (constructor_incremental)
6165         {
6166           if (!constructor_unfilled_fields)
6167             set_nonincremental_init ();
6168           else
6169             {
6170               tree bitpos, unfillpos;
6171
6172               bitpos = bit_position (field);
6173               unfillpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6174
6175               if (tree_int_cst_lt (bitpos, unfillpos))
6176                 set_nonincremental_init ();
6177             }
6178         }
6179
6180       add_pending_init (field, value);
6181       return;
6182     }
6183   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE
6184            && !VEC_empty (constructor_elt, constructor_elements))
6185     {
6186       if (TREE_SIDE_EFFECTS (VEC_last (constructor_elt,
6187                                        constructor_elements)->value))
6188         warning_init ("initialized field with side-effects overwritten");
6189       else if (warn_override_init)
6190         warning_init ("initialized field overwritten");
6191
6192       /* We can have just one union field set.  */
6193       constructor_elements = 0;
6194     }
6195
6196   /* Otherwise, output this element either to
6197      constructor_elements or to the assembler file.  */
6198
6199   celt = VEC_safe_push (constructor_elt, gc, constructor_elements, NULL);
6200   celt->index = field;
6201   celt->value = value;
6202
6203   /* Advance the variable that indicates sequential elements output.  */
6204   if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6205     constructor_unfilled_index
6206       = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_unfilled_index,
6207                     bitsize_one_node);
6208   else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6209     {
6210       constructor_unfilled_fields
6211         = TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6212
6213       /* Skip any nameless bit fields.  */
6214       while (constructor_unfilled_fields != 0
6215              && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6216              && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6217         constructor_unfilled_fields =
6218           TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6219     }
6220   else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6221     constructor_unfilled_fields = 0;
6222
6223   /* Now output any pending elements which have become next.  */
6224   if (pending)
6225     output_pending_init_elements (0);
6226 }
6227
6228 /* Output any pending elements which have become next.
6229    As we output elements, constructor_unfilled_{fields,index}
6230    advances, which may cause other elements to become next;
6231    if so, they too are output.
6232
6233    If ALL is 0, we return when there are
6234    no more pending elements to output now.
6235
6236    If ALL is 1, we output space as necessary so that
6237    we can output all the pending elements.  */
6238
6239 static void
6240 output_pending_init_elements (int all)
6241 {
6242   struct init_node *elt = constructor_pending_elts;
6243   tree next;
6244
6245  retry:
6246
6247   /* Look through the whole pending tree.
6248      If we find an element that should be output now,
6249      output it.  Otherwise, set NEXT to the element
6250      that comes first among those still pending.  */
6251
6252   next = 0;
6253   while (elt)
6254     {
6255       if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6256         {
6257           if (tree_int_cst_equal (elt->purpose,
6258                                   constructor_unfilled_index))
6259             output_init_element (elt->value, true,
6260                                  TREE_TYPE (constructor_type),
6261                                  constructor_unfilled_index, 0);
6262           else if (tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6263                                     elt->purpose))
6264             {
6265               /* Advance to the next smaller node.  */
6266               if (elt->left)
6267                 elt = elt->left;
6268               else
6269                 {
6270                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6271                      current unfilled index.  Fill the space first.  */
6272                   next = elt->purpose;
6273                   break;
6274                 }
6275             }
6276           else
6277             {
6278               /* Advance to the next bigger node.  */
6279               if (elt->right)
6280                 elt = elt->right;
6281               else
6282                 {
6283                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6284                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6285                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6286                     elt = elt->parent;
6287                   elt = elt->parent;
6288                   if (elt && tree_int_cst_lt (constructor_unfilled_index,
6289                                               elt->purpose))
6290                     {
6291                       next = elt->purpose;
6292                       break;
6293                     }
6294                 }
6295             }
6296         }
6297       else if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6298                || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6299         {
6300           tree ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos;
6301
6302           /* If the current record is complete we are done.  */
6303           if (constructor_unfilled_fields == 0)
6304             break;
6305
6306           ctor_unfilled_bitpos = bit_position (constructor_unfilled_fields);
6307           elt_bitpos = bit_position (elt->purpose);
6308           /* We can't compare fields here because there might be empty
6309              fields in between.  */
6310           if (tree_int_cst_equal (elt_bitpos, ctor_unfilled_bitpos))
6311             {
6312               constructor_unfilled_fields = elt->purpose;
6313               output_init_element (elt->value, true, TREE_TYPE (elt->purpose),
6314                                    elt->purpose, 0);
6315             }
6316           else if (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos, elt_bitpos))
6317             {
6318               /* Advance to the next smaller node.  */
6319               if (elt->left)
6320                 elt = elt->left;
6321               else
6322                 {
6323                   /* We have reached the smallest node bigger than the
6324                      current unfilled field.  Fill the space first.  */
6325                   next = elt->purpose;
6326                   break;
6327                 }
6328             }
6329           else
6330             {
6331               /* Advance to the next bigger node.  */
6332               if (elt->right)
6333                 elt = elt->right;
6334               else
6335                 {
6336                   /* We have reached the biggest node in a subtree.  Find
6337                      the parent of it, which is the next bigger node.  */
6338                   while (elt->parent && elt->parent->right == elt)
6339                     elt = elt->parent;
6340                   elt = elt->parent;
6341                   if (elt
6342                       && (tree_int_cst_lt (ctor_unfilled_bitpos,
6343                                            bit_position (elt->purpose))))
6344                     {
6345                       next = elt->purpose;
6346                       break;
6347                     }
6348                 }
6349             }
6350         }
6351     }
6352
6353   /* Ordinarily return, but not if we want to output all
6354      and there are elements left.  */
6355   if (!(all && next != 0))
6356     return;
6357
6358   /* If it's not incremental, just skip over the gap, so that after
6359      jumping to retry we will output the next successive element.  */
6360   if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6361       || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6362     constructor_unfilled_fields = next;
6363   else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6364     constructor_unfilled_index = next;
6365
6366   /* ELT now points to the node in the pending tree with the next
6367      initializer to output.  */
6368   goto retry;
6369 }
6370 \f
6371 /* Add one non-braced element to the current constructor level.
6372    This adjusts the current position within the constructor's type.
6373    This may also start or terminate implicit levels
6374    to handle a partly-braced initializer.
6375
6376    Once this has found the correct level for the new element,
6377    it calls output_init_element.  */
6378
6379 void
6380 process_init_element (struct c_expr value)
6381 {
6382   tree orig_value = value.value;
6383   int string_flag = orig_value != 0 && TREE_CODE (orig_value) == STRING_CST;
6384   bool strict_string = value.original_code == STRING_CST;
6385
6386   designator_depth = 0;
6387   designator_erroneous = 0;
6388
6389   /* Handle superfluous braces around string cst as in
6390      char x[] = {"foo"}; */
6391   if (string_flag
6392       && constructor_type
6393       && TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6394       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (constructor_type))
6395       && integer_zerop (constructor_unfilled_index))
6396     {
6397       if (constructor_stack->replacement_value.value)
6398         error_init ("excess elements in char array initializer");
6399       constructor_stack->replacement_value = value;
6400       return;
6401     }
6402
6403   if (constructor_stack->replacement_value.value != 0)
6404     {
6405       error_init ("excess elements in struct initializer");
6406       return;
6407     }
6408
6409   /* Ignore elements of a brace group if it is entirely superfluous
6410      and has already been diagnosed.  */
6411   if (constructor_type == 0)
6412     return;
6413
6414   /* If we've exhausted any levels that didn't have braces,
6415      pop them now.  */
6416   while (constructor_stack->implicit)
6417     {
6418       if ((TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE
6419            || TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6420           && constructor_fields == 0)
6421         process_init_element (pop_init_level (1));
6422       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE
6423                && (constructor_max_index == 0
6424                    || tree_int_cst_lt (constructor_max_index,
6425                                        constructor_index)))
6426         process_init_element (pop_init_level (1));
6427       else
6428         break;
6429     }
6430
6431   /* In the case of [LO ... HI] = VALUE, only evaluate VALUE once.  */
6432   if (constructor_range_stack)
6433     {
6434       /* If value is a compound literal and we'll be just using its
6435          content, don't put it into a SAVE_EXPR.  */
6436       if (TREE_CODE (value.value) != COMPOUND_LITERAL_EXPR
6437           || !require_constant_value
6438           || flag_isoc99)
6439         value.value = save_expr (value.value);
6440     }
6441
6442   while (1)
6443     {
6444       if (TREE_CODE (constructor_type) == RECORD_TYPE)
6445         {
6446           tree fieldtype;
6447           enum tree_code fieldcode;
6448
6449           if (constructor_fields == 0)
6450             {
6451               pedwarn_init ("excess elements in struct initializer");
6452               break;
6453             }
6454
6455           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6456           if (fieldtype != error_mark_node)
6457             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6458           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6459
6460           /* Error for non-static initialization of a flexible array member.  */
6461           if (fieldcode == ARRAY_TYPE
6462               && !require_constant_value
6463               && TYPE_SIZE (fieldtype) == NULL_TREE
6464               && TREE_CHAIN (constructor_fields) == NULL_TREE)
6465             {
6466               error_init ("non-static initialization of a flexible array member");
6467               break;
6468             }
6469
6470           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6471           if (value.value != 0
6472               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6473               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6474               && string_flag)
6475             value.value = orig_value;
6476           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6477              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6478           else if (value.value != 0
6479                    && value.value != error_mark_node
6480                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6481                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6482                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6483             {
6484               push_init_level (1);
6485               continue;
6486             }
6487
6488           if (value.value)
6489             {
6490               push_member_name (constructor_fields);
6491               output_init_element (value.value, strict_string,
6492                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6493               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6494             }
6495           else
6496             /* Do the bookkeeping for an element that was
6497                directly output as a constructor.  */
6498             {
6499               /* For a record, keep track of end position of last field.  */
6500               if (DECL_SIZE (constructor_fields))
6501                 constructor_bit_index
6502                   = size_binop (PLUS_EXPR,
6503                                 bit_position (constructor_fields),
6504                                 DECL_SIZE (constructor_fields));
6505
6506               /* If the current field was the first one not yet written out,
6507                  it isn't now, so update.  */
6508               if (constructor_unfilled_fields == constructor_fields)
6509                 {
6510                   constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6511                   /* Skip any nameless bit fields.  */
6512                   while (constructor_unfilled_fields != 0
6513                          && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_unfilled_fields)
6514                          && DECL_NAME (constructor_unfilled_fields) == 0)
6515                     constructor_unfilled_fields =
6516                       TREE_CHAIN (constructor_unfilled_fields);
6517                 }
6518             }
6519
6520           constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6521           /* Skip any nameless bit fields at the beginning.  */
6522           while (constructor_fields != 0
6523                  && DECL_C_BIT_FIELD (constructor_fields)
6524                  && DECL_NAME (constructor_fields) == 0)
6525             constructor_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6526         }
6527       else if (TREE_CODE (constructor_type) == UNION_TYPE)
6528         {
6529           tree fieldtype;
6530           enum tree_code fieldcode;
6531
6532           if (constructor_fields == 0)
6533             {
6534               pedwarn_init ("excess elements in union initializer");
6535               break;
6536             }
6537
6538           fieldtype = TREE_TYPE (constructor_fields);
6539           if (fieldtype != error_mark_node)
6540             fieldtype = TYPE_MAIN_VARIANT (fieldtype);
6541           fieldcode = TREE_CODE (fieldtype);
6542
6543           /* Warn that traditional C rejects initialization of unions.
6544              We skip the warning if the value is zero.  This is done
6545              under the assumption that the zero initializer in user
6546              code appears conditioned on e.g. __STDC__ to avoid
6547              "missing initializer" warnings and relies on default
6548              initialization to zero in the traditional C case.
6549              We also skip the warning if the initializer is designated,
6550              again on the assumption that this must be conditional on
6551              __STDC__ anyway (and we've already complained about the
6552              member-designator already).  */
6553           if (!in_system_header && !constructor_designated
6554               && !(value.value && (integer_zerop (value.value)
6555                                    || real_zerop (value.value))))
6556             warning (OPT_Wtraditional, "traditional C rejects initialization "
6557                      "of unions");
6558
6559           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6560           if (value.value != 0
6561               && fieldcode == ARRAY_TYPE
6562               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (fieldtype))
6563               && string_flag)
6564             value.value = orig_value;
6565           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6566              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6567           else if (value.value != 0
6568                    && value.value != error_mark_node
6569                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != fieldtype
6570                    && (fieldcode == RECORD_TYPE || fieldcode == ARRAY_TYPE
6571                        || fieldcode == UNION_TYPE))
6572             {
6573               push_init_level (1);
6574               continue;
6575             }
6576
6577           if (value.value)
6578             {
6579               push_member_name (constructor_fields);
6580               output_init_element (value.value, strict_string,
6581                                    fieldtype, constructor_fields, 1);
6582               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6583             }
6584           else
6585             /* Do the bookkeeping for an element that was
6586                directly output as a constructor.  */
6587             {
6588               constructor_bit_index = DECL_SIZE (constructor_fields);
6589               constructor_unfilled_fields = TREE_CHAIN (constructor_fields);
6590             }
6591
6592           constructor_fields = 0;
6593         }
6594       else if (TREE_CODE (constructor_type) == ARRAY_TYPE)
6595         {
6596           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6597           enum tree_code eltcode = TREE_CODE (elttype);
6598
6599           /* Accept a string constant to initialize a subarray.  */
6600           if (value.value != 0
6601               && eltcode == ARRAY_TYPE
6602               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (elttype))
6603               && string_flag)
6604             value.value = orig_value;
6605           /* Otherwise, if we have come to a subaggregate,
6606              and we don't have an element of its type, push into it.  */
6607           else if (value.value != 0
6608                    && value.value != error_mark_node
6609                    && TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (value.value)) != elttype
6610                    && (eltcode == RECORD_TYPE || eltcode == ARRAY_TYPE
6611                        || eltcode == UNION_TYPE))
6612             {
6613               push_init_level (1);
6614               continue;
6615             }
6616
6617           if (constructor_max_index != 0
6618               && (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index)
6619                   || integer_all_onesp (constructor_max_index)))
6620             {
6621               pedwarn_init ("excess elements in array initializer");
6622               break;
6623             }
6624
6625           /* Now output the actual element.  */
6626           if (value.value)
6627             {
6628               push_array_bounds (tree_low_cst (constructor_index, 1));
6629               output_init_element (value.value, strict_string,
6630                                    elttype, constructor_index, 1);
6631               RESTORE_SPELLING_DEPTH (constructor_depth);
6632             }
6633
6634           constructor_index
6635             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6636
6637           if (!value.value)
6638             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6639                directly output as a constructor, we must update
6640                constructor_unfilled_index.  */
6641             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6642         }
6643       else if (TREE_CODE (constructor_type) == VECTOR_TYPE)
6644         {
6645           tree elttype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (constructor_type));
6646
6647          /* Do a basic check of initializer size.  Note that vectors
6648             always have a fixed size derived from their type.  */
6649           if (tree_int_cst_lt (constructor_max_index, constructor_index))
6650             {
6651               pedwarn_init ("excess elements in vector initializer");
6652               break;
6653             }
6654
6655           /* Now output the actual element.  */
6656           if (value.value)
6657             output_init_element (value.value, strict_string,
6658                                  elttype, constructor_index, 1);
6659
6660           constructor_index
6661             = size_binop (PLUS_EXPR, constructor_index, bitsize_one_node);
6662
6663           if (!value.value)
6664             /* If we are doing the bookkeeping for an element that was
6665                directly output as a constructor, we must update
6666                constructor_unfilled_index.  */
6667             constructor_unfilled_index = constructor_index;
6668         }
6669
6670       /* Handle the sole element allowed in a braced initializer
6671          for a scalar variable.  */
6672       else if (constructor_type != error_mark_node
6673                && constructor_fields == 0)
6674         {
6675           pedwarn_init ("excess elements in scalar initializer");
6676           break;
6677         }
6678       else
6679         {
6680           if (value.value)
6681             output_init_element (value.value, strict_string,
6682                                  constructor_type, NULL_TREE, 1);
6683           constructor_fields = 0;
6684         }
6685
6686       /* Handle range initializers either at this level or anywhere higher
6687          in the designator stack.  */
6688       if (constructor_range_stack)
6689         {
6690           struct constructor_range_stack *p, *range_stack;
6691           int finish = 0;
6692
6693           range_stack = constructor_range_stack;
6694           constructor_range_stack = 0;
6695           while (constructor_stack != range_stack->stack)
6696             {
6697               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6698               process_init_element (pop_init_level (1));
6699             }
6700           for (p = range_stack;
6701                !p->range_end || tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end);
6702                p = p->prev)
6703             {
6704               gcc_assert (constructor_stack->implicit);
6705               process_init_element (pop_init_level (1));
6706             }
6707
6708           p->index = size_binop (PLUS_EXPR, p->index, bitsize_one_node);
6709           if (tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end) && !p->prev)
6710             finish = 1;
6711
6712           while (1)
6713             {
6714               constructor_index = p->index;
6715               constructor_fields = p->fields;
6716               if (finish && p->range_end && p->index == p->range_start)
6717                 {
6718                   finish = 0;
6719                   p->prev = 0;
6720                 }
6721               p = p->next;
6722               if (!p)
6723                 break;
6724               push_init_level (2);
6725               p->stack = constructor_stack;
6726               if (p->range_end && tree_int_cst_equal (p->index, p->range_end))
6727                 p->index = p->range_start;
6728             }
6729
6730           if (!finish)
6731             constructor_range_stack = range_stack;
6732           continue;
6733         }
6734
6735       break;
6736     }
6737
6738   constructor_range_stack = 0;
6739 }
6740 \f
6741 /* Build a complete asm-statement, whose components are a CV_QUALIFIER
6742    (guaranteed to be 'volatile' or null) and ARGS (represented using
6743    an ASM_EXPR node).  */
6744 tree
6745 build_asm_stmt (tree cv_qualifier, tree args)
6746 {
6747   if (!ASM_VOLATILE_P (args) && cv_qualifier)
6748     ASM_VOLATILE_P (args) = 1;
6749   return add_stmt (args);
6750 }
6751
6752 /* Build an asm-expr, whose components are a STRING, some OUTPUTS,
6753    some INPUTS, and some CLOBBERS.  The latter three may be NULL.
6754    SIMPLE indicates whether there was anything at all after the
6755    string in the asm expression -- asm("blah") and asm("blah" : )
6756    are subtly different.  We use a ASM_EXPR node to represent this.  */
6757 tree
6758 build_asm_expr (tree string, tree outputs, tree inputs, tree clobbers,
6759                 bool simple)
6760 {
6761   tree tail;
6762   tree args;
6763   int i;
6764   const char *constraint;
6765   const char **oconstraints;
6766   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
6767   int ninputs, noutputs;
6768
6769   ninputs = list_length (inputs);
6770   noutputs = list_length (outputs);
6771   oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (const char *));
6772
6773   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
6774
6775   /* Remove output conversions that change the type but not the mode.  */
6776   for (i = 0, tail = outputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6777     {
6778       tree output = TREE_VALUE (tail);
6779
6780       /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
6781          proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using casts
6782          in the output operands.  In cases like longlong.h, this becomes a
6783          primitive form of typechecking -- if the cast can be removed, then
6784          the output operand had a type of the proper width; otherwise we'll
6785          get an error.  Gross, but ...  */
6786       STRIP_NOPS (output);
6787
6788       if (!lvalue_or_else (output, lv_asm))
6789         output = error_mark_node;
6790
6791       if (output != error_mark_node
6792           && (TREE_READONLY (output)
6793               || TYPE_READONLY (TREE_TYPE (output))
6794               || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == RECORD_TYPE
6795                    || TREE_CODE (TREE_TYPE (output)) == UNION_TYPE)
6796                   && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (output)))))
6797         readonly_error (output, lv_asm);
6798
6799       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6800       oconstraints[i] = constraint;
6801
6802       if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
6803                                    &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
6804         {
6805           /* If the operand is going to end up in memory,
6806              mark it addressable.  */
6807           if (!allows_reg && !c_mark_addressable (output))
6808             output = error_mark_node;
6809         }
6810       else
6811         output = error_mark_node;
6812
6813       TREE_VALUE (tail) = output;
6814     }
6815
6816   for (i = 0, tail = inputs; tail; ++i, tail = TREE_CHAIN (tail))
6817     {
6818       tree input;
6819
6820       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)));
6821       input = TREE_VALUE (tail);
6822
6823       if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
6824                                   oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
6825         {
6826           /* If the operand is going to end up in memory,
6827              mark it addressable.  */
6828           if (!allows_reg && allows_mem)
6829             {
6830               /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
6831                  should be rejected or made deprecated.  */
6832               STRIP_NOPS (input);
6833               if (!c_mark_addressable (input))
6834                 input = error_mark_node;
6835           }
6836         }
6837       else
6838         input = error_mark_node;
6839
6840       TREE_VALUE (tail) = input;
6841     }
6842
6843   args = build_stmt (ASM_EXPR, string, outputs, inputs, clobbers);
6844
6845   /* asm statements without outputs, including simple ones, are treated
6846      as volatile.  */
6847   ASM_INPUT_P (args) = simple;
6848   ASM_VOLATILE_P (args) = (noutputs == 0);
6849
6850   return args;
6851 }
6852 \f
6853 /* Generate a goto statement to LABEL.  */
6854
6855 tree
6856 c_finish_goto_label (tree label)
6857 {
6858   tree decl = lookup_label (label);
6859   if (!decl)
6860     return NULL_TREE;
6861
6862   if (C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (decl))
6863     {
6864       error ("jump into statement expression");
6865       return NULL_TREE;
6866     }
6867
6868   if (C_DECL_UNJUMPABLE_VM (decl))
6869     {
6870       error ("jump into scope of identifier with variably modified type");
6871       return NULL_TREE;
6872     }
6873
6874   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (decl))
6875     {
6876       /* No jump from outside this statement expression context, so
6877          record that there is a jump from within this context.  */
6878       struct c_label_list *nlist;
6879       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6880       nlist->next = label_context_stack_se->labels_used;
6881       nlist->label = decl;
6882       label_context_stack_se->labels_used = nlist;
6883     }
6884
6885   if (!C_DECL_UNDEFINABLE_VM (decl))
6886     {
6887       /* No jump from outside this context context of identifiers with
6888          variably modified type, so record that there is a jump from
6889          within this context.  */
6890       struct c_label_list *nlist;
6891       nlist = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_list);
6892       nlist->next = label_context_stack_vm->labels_used;
6893       nlist->label = decl;
6894       label_context_stack_vm->labels_used = nlist;
6895     }
6896
6897   TREE_USED (decl) = 1;
6898   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, decl));
6899 }
6900
6901 /* Generate a computed goto statement to EXPR.  */
6902
6903 tree
6904 c_finish_goto_ptr (tree expr)
6905 {
6906   if (pedantic)
6907     pedwarn ("ISO C forbids %<goto *expr;%>");
6908   expr = convert (ptr_type_node, expr);
6909   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, expr));
6910 }
6911
6912 /* Generate a C `return' statement.  RETVAL is the expression for what
6913    to return, or a null pointer for `return;' with no value.  */
6914
6915 tree
6916 c_finish_return (tree retval)
6917 {
6918   tree valtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)), ret_stmt;
6919   bool no_warning = false;
6920
6921   if (TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl))
6922     warning (0, "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement");
6923
6924   if (!retval)
6925     {
6926       current_function_returns_null = 1;
6927       if ((warn_return_type || flag_isoc99)
6928           && valtype != 0 && TREE_CODE (valtype) != VOID_TYPE)
6929         {
6930           pedwarn_c99 ("%<return%> with no value, in "
6931                        "function returning non-void");
6932           no_warning = true;
6933         }
6934     }
6935   else if (valtype == 0 || TREE_CODE (valtype) == VOID_TYPE)
6936     {
6937       current_function_returns_null = 1;
6938       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (retval)) != VOID_TYPE)
6939         pedwarn ("%<return%> with a value, in function returning void");
6940       else if (pedantic)
6941         pedwarn ("ISO C forbids %<return%> with expression, in function returning void");
6942     }
6943   else
6944     {
6945       tree t = convert_for_assignment (valtype, retval, ic_return,
6946                                        NULL_TREE, NULL_TREE, 0);
6947       tree res = DECL_RESULT (current_function_decl);
6948       tree inner;
6949
6950       current_function_returns_value = 1;
6951       if (t == error_mark_node)
6952         return NULL_TREE;
6953
6954       inner = t = convert (TREE_TYPE (res), t);
6955
6956       /* Strip any conversions, additions, and subtractions, and see if
6957          we are returning the address of a local variable.  Warn if so.  */
6958       while (1)
6959         {
6960           switch (TREE_CODE (inner))
6961             {
6962             case NOP_EXPR:   case NON_LVALUE_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6963             case PLUS_EXPR:
6964               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6965               continue;
6966
6967             case MINUS_EXPR:
6968               /* If the second operand of the MINUS_EXPR has a pointer
6969                  type (or is converted from it), this may be valid, so
6970                  don't give a warning.  */
6971               {
6972                 tree op1 = TREE_OPERAND (inner, 1);
6973
6974                 while (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
6975                        && (TREE_CODE (op1) == NOP_EXPR
6976                            || TREE_CODE (op1) == NON_LVALUE_EXPR
6977                            || TREE_CODE (op1) == CONVERT_EXPR))
6978                   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
6979
6980                 if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
6981                   break;
6982
6983                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6984                 continue;
6985               }
6986
6987             case ADDR_EXPR:
6988               inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6989
6990               while (REFERENCE_CLASS_P (inner)
6991                      && TREE_CODE (inner) != INDIRECT_REF)
6992                 inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
6993
6994               if (DECL_P (inner)
6995                   && !DECL_EXTERNAL (inner)
6996                   && !TREE_STATIC (inner)
6997                   && DECL_CONTEXT (inner) == current_function_decl)
6998                 warning (0, "function returns address of local variable");
6999               break;
7000
7001             default:
7002               break;
7003             }
7004
7005           break;
7006         }
7007
7008       retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (res), res, t);
7009     }
7010
7011   ret_stmt = build_stmt (RETURN_EXPR, retval);
7012   TREE_NO_WARNING (ret_stmt) |= no_warning;
7013   return add_stmt (ret_stmt);
7014 }
7015 \f
7016 struct c_switch {
7017   /* The SWITCH_EXPR being built.  */
7018   tree switch_expr;
7019
7020   /* The original type of the testing expression, i.e. before the
7021      default conversion is applied.  */
7022   tree orig_type;
7023
7024   /* A splay-tree mapping the low element of a case range to the high
7025      element, or NULL_TREE if there is no high element.  Used to
7026      determine whether or not a new case label duplicates an old case
7027      label.  We need a tree, rather than simply a hash table, because
7028      of the GNU case range extension.  */
7029   splay_tree cases;
7030
7031   /* Number of nested statement expressions within this switch
7032      statement; if nonzero, case and default labels may not
7033      appear.  */
7034   unsigned int blocked_stmt_expr;
7035
7036   /* Scope of outermost declarations of identifiers with variably
7037      modified type within this switch statement; if nonzero, case and
7038      default labels may not appear.  */
7039   unsigned int blocked_vm;
7040
7041   /* The next node on the stack.  */
7042   struct c_switch *next;
7043 };
7044
7045 /* A stack of the currently active switch statements.  The innermost
7046    switch statement is on the top of the stack.  There is no need to
7047    mark the stack for garbage collection because it is only active
7048    during the processing of the body of a function, and we never
7049    collect at that point.  */
7050
7051 struct c_switch *c_switch_stack;
7052
7053 /* Start a C switch statement, testing expression EXP.  Return the new
7054    SWITCH_EXPR.  */
7055
7056 tree
7057 c_start_case (tree exp)
7058 {
7059   tree orig_type = error_mark_node;
7060   struct c_switch *cs;
7061
7062   if (exp != error_mark_node)
7063     {
7064       orig_type = TREE_TYPE (exp);
7065
7066       if (!INTEGRAL_TYPE_P (orig_type))
7067         {
7068           if (orig_type != error_mark_node)
7069             {
7070               error ("switch quantity not an integer");
7071               orig_type = error_mark_node;
7072             }
7073           exp = integer_zero_node;
7074         }
7075       else
7076         {
7077           tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7078
7079           if (!in_system_header
7080               && (type == long_integer_type_node
7081                   || type == long_unsigned_type_node))
7082             warning (OPT_Wtraditional, "%<long%> switch expression not "
7083                      "converted to %<int%> in ISO C");
7084
7085           exp = default_conversion (exp);
7086         }
7087     }
7088
7089   /* Add this new SWITCH_EXPR to the stack.  */
7090   cs = XNEW (struct c_switch);
7091   cs->switch_expr = build3 (SWITCH_EXPR, orig_type, exp, NULL_TREE, NULL_TREE);
7092   cs->orig_type = orig_type;
7093   cs->cases = splay_tree_new (case_compare, NULL, NULL);
7094   cs->blocked_stmt_expr = 0;
7095   cs->blocked_vm = 0;
7096   cs->next = c_switch_stack;
7097   c_switch_stack = cs;
7098
7099   return add_stmt (cs->switch_expr);
7100 }
7101
7102 /* Process a case label.  */
7103
7104 tree
7105 do_case (tree low_value, tree high_value)
7106 {
7107   tree label = NULL_TREE;
7108
7109   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_stmt_expr
7110       && !c_switch_stack->blocked_vm)
7111     {
7112       label = c_add_case_label (c_switch_stack->cases,
7113                                 SWITCH_COND (c_switch_stack->switch_expr),
7114                                 c_switch_stack->orig_type,
7115                                 low_value, high_value);
7116       if (label == error_mark_node)
7117         label = NULL_TREE;
7118     }
7119   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_stmt_expr)
7120     {
7121       if (low_value)
7122         error ("case label in statement expression not containing "
7123                "enclosing switch statement");
7124       else
7125         error ("%<default%> label in statement expression not containing "
7126                "enclosing switch statement");
7127     }
7128   else if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm)
7129     {
7130       if (low_value)
7131         error ("case label in scope of identifier with variably modified "
7132                "type not containing enclosing switch statement");
7133       else
7134         error ("%<default%> label in scope of identifier with variably "
7135                "modified type not containing enclosing switch statement");
7136     }
7137   else if (low_value)
7138     error ("case label not within a switch statement");
7139   else
7140     error ("%<default%> label not within a switch statement");
7141
7142   return label;
7143 }
7144
7145 /* Finish the switch statement.  */
7146
7147 void
7148 c_finish_case (tree body)
7149 {
7150   struct c_switch *cs = c_switch_stack;
7151   location_t switch_location;
7152
7153   SWITCH_BODY (cs->switch_expr) = body;
7154
7155   /* We must not be within a statement expression nested in the switch
7156      at this point; we might, however, be within the scope of an
7157      identifier with variably modified type nested in the switch.  */
7158   gcc_assert (!cs->blocked_stmt_expr);
7159
7160   /* Emit warnings as needed.  */
7161   if (EXPR_HAS_LOCATION (cs->switch_expr))
7162     switch_location = EXPR_LOCATION (cs->switch_expr);
7163   else
7164     switch_location = input_location;
7165   c_do_switch_warnings (cs->cases, switch_location,
7166                         TREE_TYPE (cs->switch_expr),
7167                         SWITCH_COND (cs->switch_expr));
7168
7169   /* Pop the stack.  */
7170   c_switch_stack = cs->next;
7171   splay_tree_delete (cs->cases);
7172   XDELETE (cs);
7173 }
7174 \f
7175 /* Emit an if statement.  IF_LOCUS is the location of the 'if'.  COND,
7176    THEN_BLOCK and ELSE_BLOCK are expressions to be used; ELSE_BLOCK
7177    may be null.  NESTED_IF is true if THEN_BLOCK contains another IF
7178    statement, and was not surrounded with parenthesis.  */
7179
7180 void
7181 c_finish_if_stmt (location_t if_locus, tree cond, tree then_block,
7182                   tree else_block, bool nested_if)
7183 {
7184   tree stmt;
7185
7186   /* Diagnose an ambiguous else if if-then-else is nested inside if-then.  */
7187   if (warn_parentheses && nested_if && else_block == NULL)
7188     {
7189       tree inner_if = then_block;
7190
7191       /* We know from the grammar productions that there is an IF nested
7192          within THEN_BLOCK.  Due to labels and c99 conditional declarations,
7193          it might not be exactly THEN_BLOCK, but should be the last
7194          non-container statement within.  */
7195       while (1)
7196         switch (TREE_CODE (inner_if))
7197           {
7198           case COND_EXPR:
7199             goto found;
7200           case BIND_EXPR:
7201             inner_if = BIND_EXPR_BODY (inner_if);
7202             break;
7203           case STATEMENT_LIST:
7204             inner_if = expr_last (then_block);
7205             break;
7206           case TRY_FINALLY_EXPR:
7207           case TRY_CATCH_EXPR:
7208             inner_if = TREE_OPERAND (inner_if, 0);
7209             break;
7210           default:
7211             gcc_unreachable ();
7212           }
7213     found:
7214
7215       if (COND_EXPR_ELSE (inner_if))
7216          warning (OPT_Wparentheses,
7217                   "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>",
7218                   &if_locus);
7219     }
7220
7221   empty_body_warning (then_block, else_block);
7222
7223   stmt = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, then_block, else_block);
7224   SET_EXPR_LOCATION (stmt, if_locus);
7225   add_stmt (stmt);
7226 }
7227
7228 /* Emit a general-purpose loop construct.  START_LOCUS is the location of
7229    the beginning of the loop.  COND is the loop condition.  COND_IS_FIRST
7230    is false for DO loops.  INCR is the FOR increment expression.  BODY is
7231    the statement controlled by the loop.  BLAB is the break label.  CLAB is
7232    the continue label.  Everything is allowed to be NULL.  */
7233
7234 void
7235 c_finish_loop (location_t start_locus, tree cond, tree incr, tree body,
7236                tree blab, tree clab, bool cond_is_first)
7237 {
7238   tree entry = NULL, exit = NULL, t;
7239
7240   /* If the condition is zero don't generate a loop construct.  */
7241   if (cond && integer_zerop (cond))
7242     {
7243       if (cond_is_first)
7244         {
7245           t = build_and_jump (&blab);
7246           SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7247           add_stmt (t);
7248         }
7249     }
7250   else
7251     {
7252       tree top = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7253
7254       /* If we have an exit condition, then we build an IF with gotos either
7255          out of the loop, or to the top of it.  If there's no exit condition,
7256          then we just build a jump back to the top.  */
7257       exit = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (top));
7258
7259       if (cond && !integer_nonzerop (cond))
7260         {
7261           /* Canonicalize the loop condition to the end.  This means
7262              generating a branch to the loop condition.  Reuse the
7263              continue label, if possible.  */
7264           if (cond_is_first)
7265             {
7266               if (incr || !clab)
7267                 {
7268                   entry = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, NULL_TREE);
7269                   t = build_and_jump (&LABEL_EXPR_LABEL (entry));
7270                 }
7271               else
7272                 t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, clab);
7273               SET_EXPR_LOCATION (t, start_locus);
7274               add_stmt (t);
7275             }
7276
7277           t = build_and_jump (&blab);
7278           exit = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, exit, t);
7279           if (cond_is_first)
7280             SET_EXPR_LOCATION (exit, start_locus);
7281           else
7282             SET_EXPR_LOCATION (exit, input_location);
7283         }
7284
7285       add_stmt (top);
7286     }
7287
7288   if (body)
7289     add_stmt (body);
7290   if (clab)
7291     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, clab));
7292   if (incr)
7293     add_stmt (incr);
7294   if (entry)
7295     add_stmt (entry);
7296   if (exit)
7297     add_stmt (exit);
7298   if (blab)
7299     add_stmt (build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, blab));
7300 }
7301
7302 tree
7303 c_finish_bc_stmt (tree *label_p, bool is_break)
7304 {
7305   bool skip;
7306   tree label = *label_p;
7307
7308   /* In switch statements break is sometimes stylistically used after
7309      a return statement.  This can lead to spurious warnings about
7310      control reaching the end of a non-void function when it is
7311      inlined.  Note that we are calling block_may_fallthru with
7312      language specific tree nodes; this works because
7313      block_may_fallthru returns true when given something it does not
7314      understand.  */
7315   skip = !block_may_fallthru (cur_stmt_list);
7316
7317   if (!label)
7318     {
7319       if (!skip)
7320         *label_p = label = create_artificial_label ();
7321     }
7322   else if (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL)
7323     ;
7324   else switch (TREE_INT_CST_LOW (label))
7325     {
7326     case 0:
7327       if (is_break)
7328         error ("break statement not within loop or switch");
7329       else
7330         error ("continue statement not within a loop");
7331       return NULL_TREE;
7332
7333     case 1:
7334       gcc_assert (is_break);
7335       error ("break statement used with OpenMP for loop");
7336       return NULL_TREE;
7337
7338     default:
7339       gcc_unreachable ();
7340     }
7341
7342   if (skip)
7343     return NULL_TREE;
7344
7345   return add_stmt (build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label));
7346 }
7347
7348 /* A helper routine for c_process_expr_stmt and c_finish_stmt_expr.  */
7349
7350 static void
7351 emit_side_effect_warnings (tree expr)
7352 {
7353   if (expr == error_mark_node)
7354     ;
7355   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (expr))
7356     {
7357       if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)) && !TREE_NO_WARNING (expr))
7358         warning (OPT_Wunused_value, "%Hstatement with no effect",
7359                  EXPR_HAS_LOCATION (expr) ? EXPR_LOCUS (expr) : &input_location);
7360     }
7361   else
7362     warn_if_unused_value (expr, input_location);
7363 }
7364
7365 /* Process an expression as if it were a complete statement.  Emit
7366    diagnostics, but do not call ADD_STMT.  */
7367
7368 tree
7369 c_process_expr_stmt (tree expr)
7370 {
7371   if (!expr)
7372     return NULL_TREE;
7373
7374   if (warn_sequence_point)
7375     verify_sequence_points (expr);
7376
7377   if (TREE_TYPE (expr) != error_mark_node
7378       && !COMPLETE_OR_VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
7379       && TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) != ARRAY_TYPE)
7380     error ("expression statement has incomplete type");
7381
7382   /* If we're not processing a statement expression, warn about unused values.
7383      Warnings for statement expressions will be emitted later, once we figure
7384      out which is the result.  */
7385   if (!STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7386       && warn_unused_value)
7387     emit_side_effect_warnings (expr);
7388
7389   /* If the expression is not of a type to which we cannot assign a line
7390      number, wrap the thing in a no-op NOP_EXPR.  */
7391   if (DECL_P (expr) || CONSTANT_CLASS_P (expr))
7392     expr = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (expr), expr);
7393
7394   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (expr))
7395     SET_EXPR_LOCATION (expr, input_location);
7396
7397   return expr;
7398 }
7399
7400 /* Emit an expression as a statement.  */
7401
7402 tree
7403 c_finish_expr_stmt (tree expr)
7404 {
7405   if (expr)
7406     return add_stmt (c_process_expr_stmt (expr));
7407   else
7408     return NULL;
7409 }
7410
7411 /* Do the opposite and emit a statement as an expression.  To begin,
7412    create a new binding level and return it.  */
7413
7414 tree
7415 c_begin_stmt_expr (void)
7416 {
7417   tree ret;
7418   struct c_label_context_se *nstack;
7419   struct c_label_list *glist;
7420
7421   /* We must force a BLOCK for this level so that, if it is not expanded
7422      later, there is a way to turn off the entire subtree of blocks that
7423      are contained in it.  */
7424   keep_next_level ();
7425   ret = c_begin_compound_stmt (true);
7426   if (c_switch_stack)
7427     {
7428       c_switch_stack->blocked_stmt_expr++;
7429       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7430     }
7431   for (glist = label_context_stack_se->labels_used;
7432        glist != NULL;
7433        glist = glist->next)
7434     {
7435       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 1;
7436     }
7437   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_se);
7438   nstack->labels_def = NULL;
7439   nstack->labels_used = NULL;
7440   nstack->next = label_context_stack_se;
7441   label_context_stack_se = nstack;
7442
7443   /* Mark the current statement list as belonging to a statement list.  */
7444   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (ret) = 1;
7445
7446   return ret;
7447 }
7448
7449 tree
7450 c_finish_stmt_expr (tree body)
7451 {
7452   tree last, type, tmp, val;
7453   tree *last_p;
7454   struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7455
7456   body = c_end_compound_stmt (body, true);
7457   if (c_switch_stack)
7458     {
7459       gcc_assert (c_switch_stack->blocked_stmt_expr != 0);
7460       c_switch_stack->blocked_stmt_expr--;
7461     }
7462   /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7463      statement expression.  */
7464   for (dlist = label_context_stack_se->labels_def;
7465        dlist != NULL;
7466        dlist = dlist->next)
7467     {
7468       C_DECL_UNJUMPABLE_STMT_EXPR (dlist->label) = 1;
7469     }
7470   /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7471      this statement expression.  */
7472   for (glist = label_context_stack_se->next->labels_used;
7473        glist != NULL;
7474        glist = glist->next)
7475     {
7476       C_DECL_UNDEFINABLE_STMT_EXPR (glist->label) = 0;
7477       glist_prev = glist;
7478     }
7479   if (glist_prev != NULL)
7480     glist_prev->next = label_context_stack_se->labels_used;
7481   else
7482     label_context_stack_se->next->labels_used
7483       = label_context_stack_se->labels_used;
7484   label_context_stack_se = label_context_stack_se->next;
7485
7486   /* Locate the last statement in BODY.  See c_end_compound_stmt
7487      about always returning a BIND_EXPR.  */
7488   last_p = &BIND_EXPR_BODY (body);
7489   last = BIND_EXPR_BODY (body);
7490
7491  continue_searching:
7492   if (TREE_CODE (last) == STATEMENT_LIST)
7493     {
7494       tree_stmt_iterator i;
7495
7496       /* This can happen with degenerate cases like ({ }).  No value.  */
7497       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (last))
7498         return body;
7499
7500       /* If we're supposed to generate side effects warnings, process
7501          all of the statements except the last.  */
7502       if (warn_unused_value)
7503         {
7504           for (i = tsi_start (last); !tsi_one_before_end_p (i); tsi_next (&i))
7505             emit_side_effect_warnings (tsi_stmt (i));
7506         }
7507       else
7508         i = tsi_last (last);
7509       last_p = tsi_stmt_ptr (i);
7510       last = *last_p;
7511     }
7512
7513   /* If the end of the list is exception related, then the list was split
7514      by a call to push_cleanup.  Continue searching.  */
7515   if (TREE_CODE (last) == TRY_FINALLY_EXPR
7516       || TREE_CODE (last) == TRY_CATCH_EXPR)
7517     {
7518       last_p = &TREE_OPERAND (last, 0);
7519       last = *last_p;
7520       goto continue_searching;
7521     }
7522
7523   /* In the case that the BIND_EXPR is not necessary, return the
7524      expression out from inside it.  */
7525   if (last == error_mark_node
7526       || (last == BIND_EXPR_BODY (body)
7527           && BIND_EXPR_VARS (body) == NULL))
7528     {
7529       /* Do not warn if the return value of a statement expression is
7530          unused.  */
7531       if (CAN_HAVE_LOCATION_P (last))
7532         TREE_NO_WARNING (last) = 1;
7533       return last;
7534     }
7535
7536   /* Extract the type of said expression.  */
7537   type = TREE_TYPE (last);
7538
7539   /* If we're not returning a value at all, then the BIND_EXPR that
7540      we already have is a fine expression to return.  */
7541   if (!type || VOID_TYPE_P (type))
7542     return body;
7543
7544   /* Now that we've located the expression containing the value, it seems
7545      silly to make voidify_wrapper_expr repeat the process.  Create a
7546      temporary of the appropriate type and stick it in a TARGET_EXPR.  */
7547   tmp = create_tmp_var_raw (type, NULL);
7548
7549   /* Unwrap a no-op NOP_EXPR as added by c_finish_expr_stmt.  This avoids
7550      tree_expr_nonnegative_p giving up immediately.  */
7551   val = last;
7552   if (TREE_CODE (val) == NOP_EXPR
7553       && TREE_TYPE (val) == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0)))
7554     val = TREE_OPERAND (val, 0);
7555
7556   *last_p = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
7557   SET_EXPR_LOCUS (*last_p, EXPR_LOCUS (last));
7558
7559   return build4 (TARGET_EXPR, type, tmp, body, NULL_TREE, NULL_TREE);
7560 }
7561
7562 /* Begin the scope of an identifier of variably modified type, scope
7563    number SCOPE.  Jumping from outside this scope to inside it is not
7564    permitted.  */
7565
7566 void
7567 c_begin_vm_scope (unsigned int scope)
7568 {
7569   struct c_label_context_vm *nstack;
7570   struct c_label_list *glist;
7571
7572   gcc_assert (scope > 0);
7573
7574   /* At file_scope, we don't have to do any processing.  */
7575   if (label_context_stack_vm == NULL)
7576     return;
7577
7578   if (c_switch_stack && !c_switch_stack->blocked_vm)
7579     c_switch_stack->blocked_vm = scope;
7580   for (glist = label_context_stack_vm->labels_used;
7581        glist != NULL;
7582        glist = glist->next)
7583     {
7584       C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 1;
7585     }
7586   nstack = XOBNEW (&parser_obstack, struct c_label_context_vm);
7587   nstack->labels_def = NULL;
7588   nstack->labels_used = NULL;
7589   nstack->scope = scope;
7590   nstack->next = label_context_stack_vm;
7591   label_context_stack_vm = nstack;
7592 }
7593
7594 /* End a scope which may contain identifiers of variably modified
7595    type, scope number SCOPE.  */
7596
7597 void
7598 c_end_vm_scope (unsigned int scope)
7599 {
7600   if (label_context_stack_vm == NULL)
7601     return;
7602   if (c_switch_stack && c_switch_stack->blocked_vm == scope)
7603     c_switch_stack->blocked_vm = 0;
7604   /* We may have a number of nested scopes of identifiers with
7605      variably modified type, all at this depth.  Pop each in turn.  */
7606   while (label_context_stack_vm->scope == scope)
7607     {
7608       struct c_label_list *dlist, *glist, *glist_prev = NULL;
7609
7610       /* It is no longer possible to jump to labels defined within this
7611          scope.  */
7612       for (dlist = label_context_stack_vm->labels_def;
7613            dlist != NULL;
7614            dlist = dlist->next)
7615         {
7616           C_DECL_UNJUMPABLE_VM (dlist->label) = 1;
7617         }
7618       /* It is again possible to define labels with a goto just outside
7619          this scope.  */
7620       for (glist = label_context_stack_vm->next->labels_used;
7621            glist != NULL;
7622            glist = glist->next)
7623         {
7624           C_DECL_UNDEFINABLE_VM (glist->label) = 0;
7625           glist_prev = glist;
7626         }
7627       if (glist_prev != NULL)
7628         glist_prev->next = label_context_stack_vm->labels_used;
7629       else
7630         label_context_stack_vm->next->labels_used
7631           = label_context_stack_vm->labels_used;
7632       label_context_stack_vm = label_context_stack_vm->next;
7633     }
7634 }
7635 \f
7636 /* Begin and end compound statements.  This is as simple as pushing
7637    and popping new statement lists from the tree.  */
7638
7639 tree
7640 c_begin_compound_stmt (bool do_scope)
7641 {
7642   tree stmt = push_stmt_list ();
7643   if (do_scope)
7644     push_scope ();
7645   return stmt;
7646 }
7647
7648 tree
7649 c_end_compound_stmt (tree stmt, bool do_scope)
7650 {
7651   tree block = NULL;
7652
7653   if (do_scope)
7654     {
7655       if (c_dialect_objc ())
7656         objc_clear_super_receiver ();
7657       block = pop_scope ();
7658     }
7659
7660   stmt = pop_stmt_list (stmt);
7661   stmt = c_build_bind_expr (block, stmt);
7662
7663   /* If this compound statement is nested immediately inside a statement
7664      expression, then force a BIND_EXPR to be created.  Otherwise we'll
7665      do the wrong thing for ({ { 1; } }) or ({ 1; { } }).  In particular,
7666      STATEMENT_LISTs merge, and thus we can lose track of what statement
7667      was really last.  */
7668   if (cur_stmt_list
7669       && STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list)
7670       && TREE_CODE (stmt) != BIND_EXPR)
7671     {
7672       stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, stmt, NULL);
7673       TREE_SIDE_EFFECTS (stmt) = 1;
7674     }
7675
7676   return stmt;
7677 }
7678
7679 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
7680    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
7681    meant to apply to normal control flow transfer.  */
7682
7683 void
7684 push_cleanup (tree ARG_UNUSED (decl), tree cleanup, bool eh_only)
7685 {
7686   enum tree_code code;
7687   tree stmt, list;
7688   bool stmt_expr;
7689
7690   code = eh_only ? TRY_CATCH_EXPR : TRY_FINALLY_EXPR;
7691   stmt = build_stmt (code, NULL, cleanup);
7692   add_stmt (stmt);
7693   stmt_expr = STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (cur_stmt_list);
7694   list = push_stmt_list ();
7695   TREE_OPERAND (stmt, 0) = list;
7696   STATEMENT_LIST_STMT_EXPR (list) = stmt_expr;
7697 }
7698 \f
7699 /* Build a binary-operation expression without default conversions.
7700    CODE is the kind of expression to build.
7701    This function differs from `build' in several ways:
7702    the data type of the result is computed and recorded in it,
7703    warnings are generated if arg data types are invalid,
7704    special handling for addition and subtraction of pointers is known,
7705    and some optimization is done (operations on narrow ints
7706    are done in the narrower type when that gives the same result).
7707    Constant folding is also done before the result is returned.
7708
7709    Note that the operands will never have enumeral types, or function
7710    or array types, because either they will have the default conversions
7711    performed or they have both just been converted to some other type in which
7712    the arithmetic is to be done.  */
7713
7714 tree
7715 build_binary_op (enum tree_code code, tree orig_op0, tree orig_op1,
7716                  int convert_p)
7717 {
7718   tree type0, type1;
7719   enum tree_code code0, code1;
7720   tree op0, op1;
7721   const char *invalid_op_diag;
7722
7723   /* Expression code to give to the expression when it is built.
7724      Normally this is CODE, which is what the caller asked for,
7725      but in some special cases we change it.  */
7726   enum tree_code resultcode = code;
7727
7728   /* Data type in which the computation is to be performed.
7729      In the simplest cases this is the common type of the arguments.  */
7730   tree result_type = NULL;
7731
7732   /* Nonzero means operands have already been type-converted
7733      in whatever way is necessary.
7734      Zero means they need to be converted to RESULT_TYPE.  */
7735   int converted = 0;
7736
7737   /* Nonzero means create the expression with this type, rather than
7738      RESULT_TYPE.  */
7739   tree build_type = 0;
7740
7741   /* Nonzero means after finally constructing the expression
7742      convert it to this type.  */
7743   tree final_type = 0;
7744
7745   /* Nonzero if this is an operation like MIN or MAX which can
7746      safely be computed in short if both args are promoted shorts.
7747      Also implies COMMON.
7748      -1 indicates a bitwise operation; this makes a difference
7749      in the exact conditions for when it is safe to do the operation
7750      in a narrower mode.  */
7751   int shorten = 0;
7752
7753   /* Nonzero if this is a comparison operation;
7754      if both args are promoted shorts, compare the original shorts.
7755      Also implies COMMON.  */
7756   int short_compare = 0;
7757
7758   /* Nonzero if this is a right-shift operation, which can be computed on the
7759      original short and then promoted if the operand is a promoted short.  */
7760   int short_shift = 0;
7761
7762   /* Nonzero means set RESULT_TYPE to the common type of the args.  */
7763   int common = 0;
7764
7765   /* True means types are compatible as far as ObjC is concerned.  */
7766   bool objc_ok;
7767
7768   if (convert_p)
7769     {
7770       op0 = default_conversion (orig_op0);
7771       op1 = default_conversion (orig_op1);
7772     }
7773   else
7774     {
7775       op0 = orig_op0;
7776       op1 = orig_op1;
7777     }
7778
7779   type0 = TREE_TYPE (op0);
7780   type1 = TREE_TYPE (op1);
7781
7782   /* The expression codes of the data types of the arguments tell us
7783      whether the arguments are integers, floating, pointers, etc.  */
7784   code0 = TREE_CODE (type0);
7785   code1 = TREE_CODE (type1);
7786
7787   /* Strip NON_LVALUE_EXPRs, etc., since we aren't using as an lvalue.  */
7788   STRIP_TYPE_NOPS (op0);
7789   STRIP_TYPE_NOPS (op1);
7790
7791   /* If an error was already reported for one of the arguments,
7792      avoid reporting another error.  */
7793
7794   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
7795     return error_mark_node;
7796
7797   if ((invalid_op_diag
7798        = targetm.invalid_binary_op (code, type0, type1)))
7799     {
7800       error (invalid_op_diag);
7801       return error_mark_node;
7802     }
7803
7804   objc_ok = objc_compare_types (type0, type1, -3, NULL_TREE);
7805
7806   switch (code)
7807     {
7808     case PLUS_EXPR:
7809       /* Handle the pointer + int case.  */
7810       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7811         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op0, op1);
7812       else if (code1 == POINTER_TYPE && code0 == INTEGER_TYPE)
7813         return pointer_int_sum (PLUS_EXPR, op1, op0);
7814       else
7815         common = 1;
7816       break;
7817
7818     case MINUS_EXPR:
7819       /* Subtraction of two similar pointers.
7820          We must subtract them as integers, then divide by object size.  */
7821       if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE
7822           && comp_target_types (type0, type1))
7823         return pointer_diff (op0, op1);
7824       /* Handle pointer minus int.  Just like pointer plus int.  */
7825       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7826         return pointer_int_sum (MINUS_EXPR, op0, op1);
7827       else
7828         common = 1;
7829       break;
7830
7831     case MULT_EXPR:
7832       common = 1;
7833       break;
7834
7835     case TRUNC_DIV_EXPR:
7836     case CEIL_DIV_EXPR:
7837     case FLOOR_DIV_EXPR:
7838     case ROUND_DIV_EXPR:
7839     case EXACT_DIV_EXPR:
7840       /* Floating point division by zero is a legitimate way to obtain
7841          infinities and NaNs.  */
7842       if (skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
7843         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero");
7844
7845       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7846            || code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7847           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7848               || code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE))
7849         {
7850           enum tree_code tcode0 = code0, tcode1 = code1;
7851
7852           if (code0 == COMPLEX_TYPE || code0 == VECTOR_TYPE)
7853             tcode0 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op0)));
7854           if (code1 == COMPLEX_TYPE || code1 == VECTOR_TYPE)
7855             tcode1 = TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op1)));
7856
7857           if (!(tcode0 == INTEGER_TYPE && tcode1 == INTEGER_TYPE))
7858             resultcode = RDIV_EXPR;
7859           else
7860             /* Although it would be tempting to shorten always here, that
7861                loses on some targets, since the modulo instruction is
7862                undefined if the quotient can't be represented in the
7863                computation mode.  We shorten only if unsigned or if
7864                dividing by something we know != -1.  */
7865             shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7866                        || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7867                            && !integer_all_onesp (op1)));
7868           common = 1;
7869         }
7870       break;
7871
7872     case BIT_AND_EXPR:
7873     case BIT_IOR_EXPR:
7874     case BIT_XOR_EXPR:
7875       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7876         shorten = -1;
7877       else if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE)
7878         common = 1;
7879       break;
7880
7881     case TRUNC_MOD_EXPR:
7882     case FLOOR_MOD_EXPR:
7883       if (skip_evaluation == 0 && integer_zerop (op1))
7884         warning (OPT_Wdiv_by_zero, "division by zero");
7885
7886       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7887         {
7888           /* Although it would be tempting to shorten always here, that loses
7889              on some targets, since the modulo instruction is undefined if the
7890              quotient can't be represented in the computation mode.  We shorten
7891              only if unsigned or if dividing by something we know != -1.  */
7892           shorten = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0))
7893                      || (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
7894                          && !integer_all_onesp (op1)));
7895           common = 1;
7896         }
7897       break;
7898
7899     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
7900     case TRUTH_ORIF_EXPR:
7901     case TRUTH_AND_EXPR:
7902     case TRUTH_OR_EXPR:
7903     case TRUTH_XOR_EXPR:
7904       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == POINTER_TYPE
7905            || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE)
7906           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == POINTER_TYPE
7907               || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE))
7908         {
7909           /* Result of these operations is always an int,
7910              but that does not mean the operands should be
7911              converted to ints!  */
7912           result_type = integer_type_node;
7913           op0 = c_common_truthvalue_conversion (op0);
7914           op1 = c_common_truthvalue_conversion (op1);
7915           converted = 1;
7916         }
7917       break;
7918
7919       /* Shift operations: result has same type as first operand;
7920          always convert second operand to int.
7921          Also set SHORT_SHIFT if shifting rightward.  */
7922
7923     case RSHIFT_EXPR:
7924       if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
7925         {
7926           if (TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST && skip_evaluation == 0)
7927             {
7928               if (tree_int_cst_sgn (op1) < 0)
7929                 warning (0, "right shift count is negative");
7930               else
7931                 {
7932                   if (!integer_zerop (op1))
7933                     short_shift = 1;
7934
7935                   if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7936                     warning (0, "right shift count >= width of type");
7937                 }
7938             }
7939
7940           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7941           result_type = type0;
7942           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7943              of value being shifted.  */
7944           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7945             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7946           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7947           converted = 1;
7948         }
7949       break;
7950
7951     case LSHIFT_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, "left shift count is negative");
7958
7959               else if (compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (type0)) >= 0)
7960                 warning (0, "left shift count >= width of type");
7961             }
7962
7963           /* Use the type of the value to be shifted.  */
7964           result_type = type0;
7965           /* Convert the shift-count to an integer, regardless of size
7966              of value being shifted.  */
7967           if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (op1)) != integer_type_node)
7968             op1 = convert (integer_type_node, op1);
7969           /* Avoid converting op1 to result_type later.  */
7970           converted = 1;
7971         }
7972       break;
7973
7974     case EQ_EXPR:
7975     case NE_EXPR:
7976       if (code0 == REAL_TYPE || code1 == REAL_TYPE)
7977         warning (OPT_Wfloat_equal,
7978                  "comparing floating point with == or != is unsafe");
7979       /* Result of comparison is always int,
7980          but don't convert the args to int!  */
7981       build_type = integer_type_node;
7982       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE
7983            || code0 == COMPLEX_TYPE)
7984           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE
7985               || code1 == COMPLEX_TYPE))
7986         short_compare = 1;
7987       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
7988         {
7989           tree tt0 = TREE_TYPE (type0);
7990           tree tt1 = TREE_TYPE (type1);
7991           /* Anything compares with void *.  void * compares with anything.
7992              Otherwise, the targets must be compatible
7993              and both must be object or both incomplete.  */
7994           if (comp_target_types (type0, type1))
7995             result_type = common_pointer_type (type0, type1);
7996           else if (VOID_TYPE_P (tt0))
7997             {
7998               /* op0 != orig_op0 detects the case of something
7999                  whose value is 0 but which isn't a valid null ptr const.  */
8000               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op0)
8001                   && TREE_CODE (tt1) == FUNCTION_TYPE)
8002                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8003                          " with function pointer");
8004             }
8005           else if (VOID_TYPE_P (tt1))
8006             {
8007               if (pedantic && !null_pointer_constant_p (orig_op1)
8008                   && TREE_CODE (tt0) == FUNCTION_TYPE)
8009                 pedwarn ("ISO C forbids comparison of %<void *%>"
8010                          " with function pointer");
8011             }
8012           else
8013             /* Avoid warning about the volatile ObjC EH puts on decls.  */
8014             if (!objc_ok)
8015               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8016
8017           if (result_type == NULL_TREE)
8018             result_type = ptr_type_node;
8019         }
8020       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8021         {
8022           if (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
8023               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op0, 0)))
8024             warning (OPT_Walways_true, "the address of %qD will never be NULL",
8025                      TREE_OPERAND (op0, 0));
8026           result_type = type0;
8027         }
8028       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8029         {
8030           if (TREE_CODE (op1) == ADDR_EXPR
8031               && decl_with_nonnull_addr_p (TREE_OPERAND (op1, 0)))
8032             warning (OPT_Walways_true, "the address of %qD will never be NULL",
8033                      TREE_OPERAND (op1, 0));
8034           result_type = type1;
8035         }
8036       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8037         {
8038           result_type = type0;
8039           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8040         }
8041       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8042         {
8043           result_type = type1;
8044           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8045         }
8046       break;
8047
8048     case LE_EXPR:
8049     case GE_EXPR:
8050     case LT_EXPR:
8051     case GT_EXPR:
8052       build_type = integer_type_node;
8053       if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE)
8054           && (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE))
8055         short_compare = 1;
8056       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8057         {
8058           if (comp_target_types (type0, type1))
8059             {
8060               result_type = common_pointer_type (type0, type1);
8061               if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type0))
8062                   != !COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (type1)))
8063                 pedwarn ("comparison of complete and incomplete pointers");
8064               else if (pedantic
8065                        && TREE_CODE (TREE_TYPE (type0)) == FUNCTION_TYPE)
8066                 pedwarn ("ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions");
8067             }
8068           else
8069             {
8070               result_type = ptr_type_node;
8071               pedwarn ("comparison of distinct pointer types lacks a cast");
8072             }
8073         }
8074       else if (code0 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op1))
8075         {
8076           result_type = type0;
8077           if (pedantic || extra_warnings)
8078             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8079         }
8080       else if (code1 == POINTER_TYPE && null_pointer_constant_p (orig_op0))
8081         {
8082           result_type = type1;
8083           if (pedantic)
8084             pedwarn ("ordered comparison of pointer with integer zero");
8085         }
8086       else if (code0 == POINTER_TYPE && code1 == INTEGER_TYPE)
8087         {
8088           result_type = type0;
8089           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8090         }
8091       else if (code0 == INTEGER_TYPE && code1 == POINTER_TYPE)
8092         {
8093           result_type = type1;
8094           pedwarn ("comparison between pointer and integer");
8095         }
8096       break;
8097
8098     default:
8099       gcc_unreachable ();
8100     }
8101
8102   if (code0 == ERROR_MARK || code1 == ERROR_MARK)
8103     return error_mark_node;
8104
8105   if (code0 == VECTOR_TYPE && code1 == VECTOR_TYPE
8106       && (!tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (type0), TYPE_SIZE (type1))
8107           || !same_scalar_type_ignoring_signedness (TREE_TYPE (type0),
8108                                                     TREE_TYPE (type1))))
8109     {
8110       binary_op_error (code);
8111       return error_mark_node;
8112     }
8113
8114   if ((code0 == INTEGER_TYPE || code0 == REAL_TYPE || code0 == COMPLEX_TYPE
8115        || code0 == VECTOR_TYPE)
8116       &&
8117       (code1 == INTEGER_TYPE || code1 == REAL_TYPE || code1 == COMPLEX_TYPE
8118        || code1 == VECTOR_TYPE))
8119     {
8120       int none_complex = (code0 != COMPLEX_TYPE && code1 != COMPLEX_TYPE);
8121
8122       if (shorten || common || short_compare)
8123         result_type = c_common_type (type0, type1);
8124
8125       /* For certain operations (which identify themselves by shorten != 0)
8126          if both args were extended from the same smaller type,
8127          do the arithmetic in that type and then extend.
8128
8129          shorten !=0 and !=1 indicates a bitwise operation.
8130          For them, this optimization is safe only if
8131          both args are zero-extended or both are sign-extended.
8132          Otherwise, we might change the result.
8133          Eg, (short)-1 | (unsigned short)-1 is (int)-1
8134          but calculated in (unsigned short) it would be (unsigned short)-1.  */
8135
8136       if (shorten && none_complex)
8137         {
8138           int unsigned0, unsigned1;
8139           tree arg0, arg1;
8140           int uns;
8141           tree type;
8142
8143           /* Cast OP0 and OP1 to RESULT_TYPE.  Doing so prevents
8144              excessive narrowing when we call get_narrower below.  For
8145              example, suppose that OP0 is of unsigned int extended
8146              from signed char and that RESULT_TYPE is long long int.
8147              If we explicitly cast OP0 to RESULT_TYPE, OP0 would look
8148              like
8149
8150                (long long int) (unsigned int) signed_char
8151
8152              which get_narrower would narrow down to
8153
8154                (unsigned int) signed char
8155
8156              If we do not cast OP0 first, get_narrower would return
8157              signed_char, which is inconsistent with the case of the
8158              explicit cast.  */
8159           op0 = convert (result_type, op0);
8160           op1 = convert (result_type, op1);
8161
8162           arg0 = get_narrower (op0, &unsigned0);
8163           arg1 = get_narrower (op1, &unsigned1);
8164
8165           /* UNS is 1 if the operation to be done is an unsigned one.  */
8166           uns = TYPE_UNSIGNED (result_type);
8167
8168           final_type = result_type;
8169
8170           /* Handle the case that OP0 (or OP1) does not *contain* a conversion
8171              but it *requires* conversion to FINAL_TYPE.  */
8172
8173           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0))
8174                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8175               && TREE_TYPE (op0) != final_type)
8176             unsigned0 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8177           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op1))
8178                == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1)))
8179               && TREE_TYPE (op1) != final_type)
8180             unsigned1 = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1));
8181
8182           /* Now UNSIGNED0 is 1 if ARG0 zero-extends to FINAL_TYPE.  */
8183
8184           /* For bitwise operations, signedness of nominal type
8185              does not matter.  Consider only how operands were extended.  */
8186           if (shorten == -1)
8187             uns = unsigned0;
8188
8189           /* Note that in all three cases below we refrain from optimizing
8190              an unsigned operation on sign-extended args.
8191              That would not be valid.  */
8192
8193           /* Both args variable: if both extended in same way
8194              from same width, do it in that width.
8195              Do it unsigned if args were zero-extended.  */
8196           if ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8197                < TYPE_PRECISION (result_type))
8198               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8199                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)))
8200               && unsigned0 == unsigned1
8201               && (unsigned0 || !uns))
8202             result_type
8203               = c_common_signed_or_unsigned_type
8204               (unsigned0, common_type (TREE_TYPE (arg0), TREE_TYPE (arg1)));
8205           else if (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
8206                    && (unsigned1 || !uns)
8207                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg1))
8208                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8209                    && (type
8210                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned1,
8211                                                            TREE_TYPE (arg1)),
8212                        int_fits_type_p (arg0, type)))
8213             result_type = type;
8214           else if (TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST
8215                    && (unsigned0 || !uns)
8216                    && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))
8217                        < TYPE_PRECISION (result_type))
8218                    && (type
8219                        = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned0,
8220                                                            TREE_TYPE (arg0)),
8221                        int_fits_type_p (arg1, type)))
8222             result_type = type;
8223         }
8224
8225       /* Shifts can be shortened if shifting right.  */
8226
8227       if (short_shift)
8228         {
8229           int unsigned_arg;
8230           tree arg0 = get_narrower (op0, &unsigned_arg);
8231
8232           final_type = result_type;
8233
8234           if (arg0 == op0 && final_type == TREE_TYPE (op0))
8235             unsigned_arg = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op0));
8236
8237           if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0)) < TYPE_PRECISION (result_type)
8238               /* We can shorten only if the shift count is less than the
8239                  number of bits in the smaller type size.  */
8240               && compare_tree_int (op1, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (arg0))) < 0
8241               /* We cannot drop an unsigned shift after sign-extension.  */
8242               && (!TYPE_UNSIGNED (final_type) || unsigned_arg))
8243             {
8244               /* Do an unsigned shift if the operand was zero-extended.  */
8245               result_type
8246                 = c_common_signed_or_unsigned_type (unsigned_arg,
8247                                                     TREE_TYPE (arg0));
8248               /* Convert value-to-be-shifted to that type.  */
8249               if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8250                 op0 = convert (result_type, op0);
8251               converted = 1;
8252             }
8253         }
8254
8255       /* Comparison operations are shortened too but differently.
8256          They identify themselves by setting short_compare = 1.  */
8257
8258       if (short_compare)
8259         {
8260           /* Don't write &op0, etc., because that would prevent op0
8261              from being kept in a register.
8262              Instead, make copies of the our local variables and
8263              pass the copies by reference, then copy them back afterward.  */
8264           tree xop0 = op0, xop1 = op1, xresult_type = result_type;
8265           enum tree_code xresultcode = resultcode;
8266           tree val
8267             = shorten_compare (&xop0, &xop1, &xresult_type, &xresultcode);
8268
8269           if (val != 0)
8270             return val;
8271
8272           op0 = xop0, op1 = xop1;
8273           converted = 1;
8274           resultcode = xresultcode;
8275
8276           if (warn_sign_compare && skip_evaluation == 0)
8277             {
8278               int op0_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op0));
8279               int op1_signed = !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (orig_op1));
8280               int unsignedp0, unsignedp1;
8281               tree primop0 = get_narrower (op0, &unsignedp0);
8282               tree primop1 = get_narrower (op1, &unsignedp1);
8283
8284               xop0 = orig_op0;
8285               xop1 = orig_op1;
8286               STRIP_TYPE_NOPS (xop0);
8287               STRIP_TYPE_NOPS (xop1);
8288
8289               /* Give warnings for comparisons between signed and unsigned
8290                  quantities that may fail.
8291
8292                  Do the checking based on the original operand trees, so that
8293                  casts will be considered, but default promotions won't be.
8294
8295                  Do not warn if the comparison is being done in a signed type,
8296                  since the signed type will only be chosen if it can represent
8297                  all the values of the unsigned type.  */
8298               if (!TYPE_UNSIGNED (result_type))
8299                 /* OK */;
8300               /* Do not warn if both operands are the same signedness.  */
8301               else if (op0_signed == op1_signed)
8302                 /* OK */;
8303               else
8304                 {
8305                   tree sop, uop;
8306
8307                   if (op0_signed)
8308                     sop = xop0, uop = xop1;
8309                   else
8310                     sop = xop1, uop = xop0;
8311
8312                   /* Do not warn if the signed quantity is an
8313                      unsuffixed integer literal (or some static
8314                      constant expression involving such literals or a
8315                      conditional expression involving such literals)
8316                      and it is non-negative.  */
8317                   if (tree_expr_nonnegative_p (sop))
8318                     /* OK */;
8319                   /* Do not warn if the comparison is an equality operation,
8320                      the unsigned quantity is an integral constant, and it
8321                      would fit in the result if the result were signed.  */
8322                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8323                            && (resultcode == EQ_EXPR || resultcode == NE_EXPR)
8324                            && int_fits_type_p
8325                            (uop, c_common_signed_type (result_type)))
8326                     /* OK */;
8327                   /* Do not warn if the unsigned quantity is an enumeration
8328                      constant and its maximum value would fit in the result
8329                      if the result were signed.  */
8330                   else if (TREE_CODE (uop) == INTEGER_CST
8331                            && TREE_CODE (TREE_TYPE (uop)) == ENUMERAL_TYPE
8332                            && int_fits_type_p
8333                            (TYPE_MAX_VALUE (TREE_TYPE (uop)),
8334                             c_common_signed_type (result_type)))
8335                     /* OK */;
8336                   else
8337                     warning (0, "comparison between signed and unsigned");
8338                 }
8339
8340               /* Warn if two unsigned values are being compared in a size
8341                  larger than their original size, and one (and only one) is the
8342                  result of a `~' operator.  This comparison will always fail.
8343
8344                  Also warn if one operand is a constant, and the constant
8345                  does not have all bits set that are set in the ~ operand
8346                  when it is extended.  */
8347
8348               if ((TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8349                   != (TREE_CODE (primop1) == BIT_NOT_EXPR))
8350                 {
8351                   if (TREE_CODE (primop0) == BIT_NOT_EXPR)
8352                     primop0 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop0, 0),
8353                                             &unsignedp0);
8354                   else
8355                     primop1 = get_narrower (TREE_OPERAND (primop1, 0),
8356                                             &unsignedp1);
8357
8358                   if (host_integerp (primop0, 0) || host_integerp (primop1, 0))
8359                     {
8360                       tree primop;
8361                       HOST_WIDE_INT constant, mask;
8362                       int unsignedp, bits;
8363
8364                       if (host_integerp (primop0, 0))
8365                         {
8366                           primop = primop1;
8367                           unsignedp = unsignedp1;
8368                           constant = tree_low_cst (primop0, 0);
8369                         }
8370                       else
8371                         {
8372                           primop = primop0;
8373                           unsignedp = unsignedp0;
8374                           constant = tree_low_cst (primop1, 0);
8375                         }
8376
8377                       bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop));
8378                       if (bits < TYPE_PRECISION (result_type)
8379                           && bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT && unsignedp)
8380                         {
8381                           mask = (~(HOST_WIDE_INT) 0) << bits;
8382                           if ((mask & constant) != mask)
8383                             warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with constant");
8384                         }
8385                     }
8386                   else if (unsignedp0 && unsignedp1
8387                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop0))
8388                                < TYPE_PRECISION (result_type))
8389                            && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (primop1))
8390                                < TYPE_PRECISION (result_type)))
8391                     warning (0, "comparison of promoted ~unsigned with unsigned");
8392                 }
8393             }
8394         }
8395     }
8396
8397   /* At this point, RESULT_TYPE must be nonzero to avoid an error message.
8398      If CONVERTED is zero, both args will be converted to type RESULT_TYPE.
8399      Then the expression will be built.
8400      It will be given type FINAL_TYPE if that is nonzero;
8401      otherwise, it will be given type RESULT_TYPE.  */
8402
8403   if (!result_type)
8404     {
8405       binary_op_error (code);
8406       return error_mark_node;
8407     }
8408
8409   if (!converted)
8410     {
8411       if (TREE_TYPE (op0) != result_type)
8412         op0 = convert_and_check (result_type, op0);
8413       if (TREE_TYPE (op1) != result_type)
8414         op1 = convert_and_check (result_type, op1);
8415
8416       /* This can happen if one operand has a vector type, and the other
8417          has a different type.  */
8418       if (TREE_CODE (op0) == ERROR_MARK || TREE_CODE (op1) == ERROR_MARK)
8419         return error_mark_node;
8420     }
8421
8422   if (build_type == NULL_TREE)
8423     build_type = result_type;
8424
8425   {
8426     /* Treat expressions in initializers specially as they can't trap.  */
8427     tree result = require_constant_value ? fold_build2_initializer (resultcode,
8428                                                                     build_type,
8429                                                                     op0, op1)
8430                                          : fold_build2 (resultcode, build_type,
8431                                                         op0, op1);
8432
8433     if (final_type != 0)
8434       result = convert (final_type, result);
8435     return result;
8436   }
8437 }
8438
8439
8440 /* Convert EXPR to be a truth-value, validating its type for this
8441    purpose.  */
8442
8443 tree
8444 c_objc_common_truthvalue_conversion (tree expr)
8445 {
8446   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)))
8447     {
8448     case ARRAY_TYPE:
8449       error ("used array that cannot be converted to pointer where scalar is required");
8450       return error_mark_node;
8451
8452     case RECORD_TYPE:
8453       error ("used struct type value where scalar is required");
8454       return error_mark_node;
8455
8456     case UNION_TYPE:
8457       error ("used union type value where scalar is required");
8458       return error_mark_node;
8459
8460     case FUNCTION_TYPE:
8461       gcc_unreachable ();
8462
8463     default:
8464       break;
8465     }
8466
8467   /* ??? Should we also give an error for void and vectors rather than
8468      leaving those to give errors later?  */
8469   return c_common_truthvalue_conversion (expr);
8470 }
8471 \f
8472
8473 /* Convert EXPR to a contained DECL, updating *TC, *TI and *SE as
8474    required.  */
8475
8476 tree
8477 c_expr_to_decl (tree expr, bool *tc ATTRIBUTE_UNUSED,
8478                 bool *ti ATTRIBUTE_UNUSED, bool *se)
8479 {
8480   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
8481     {
8482       tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (expr);
8483       /* Executing a compound literal inside a function reinitializes
8484          it.  */
8485       if (!TREE_STATIC (decl))
8486         *se = true;
8487       return decl;
8488     }
8489   else
8490     return expr;
8491 }
8492 \f
8493 /* Like c_begin_compound_stmt, except force the retention of the BLOCK.  */
8494
8495 tree
8496 c_begin_omp_parallel (void)
8497 {
8498   tree block;
8499
8500   keep_next_level ();
8501   block = c_begin_compound_stmt (true);
8502
8503   return block;
8504 }
8505
8506 tree
8507 c_finish_omp_parallel (tree clauses, tree block)
8508 {
8509   tree stmt;
8510
8511   block = c_end_compound_stmt (block, true);
8512
8513   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
8514   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
8515   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
8516   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = block;
8517
8518   return add_stmt (stmt);
8519 }
8520
8521 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
8522    Remove any elements from the list that are invalid.  */
8523
8524 tree
8525 c_finish_omp_clauses (tree clauses)
8526 {
8527   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
8528   tree c, t, *pc = &clauses;
8529   const char *name;
8530
8531   bitmap_obstack_initialize (NULL);
8532   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
8533   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8534   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
8535
8536   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
8537     {
8538       bool remove = false;
8539       bool need_complete = false;
8540       bool need_implicitly_determined = false;
8541
8542       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
8543         {
8544         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8545           name = "shared";
8546           need_implicitly_determined = true;
8547           goto check_dup_generic;
8548
8549         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8550           name = "private";
8551           need_complete = true;
8552           need_implicitly_determined = true;
8553           goto check_dup_generic;
8554
8555         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8556           name = "reduction";
8557           need_implicitly_determined = true;
8558           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8559           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8560               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8561             {
8562               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
8563               remove = true;
8564             }
8565           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
8566             {
8567               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
8568               const char *r_name = NULL;
8569
8570               switch (r_code)
8571                 {
8572                 case PLUS_EXPR:
8573                 case MULT_EXPR:
8574                 case MINUS_EXPR:
8575                   break;
8576                 case BIT_AND_EXPR:
8577                   r_name = "&";
8578                   break;
8579                 case BIT_XOR_EXPR:
8580                   r_name = "^";
8581                   break;
8582                 case BIT_IOR_EXPR:
8583                   r_name = "|";
8584                   break;
8585                 case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8586                   r_name = "&&";
8587                   break;
8588                 case TRUTH_ORIF_EXPR:
8589                   r_name = "||";
8590                   break;
8591                 default:
8592                   gcc_unreachable ();
8593                 }
8594               if (r_name)
8595                 {
8596                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
8597                          t, r_name);
8598                   remove = true;
8599                 }
8600             }
8601           goto check_dup_generic;
8602
8603         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8604           name = "copyprivate";
8605           goto check_dup_generic;
8606
8607         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8608           name = "copyin";
8609           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8610           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8611             {
8612               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
8613               remove = true;
8614             }
8615           goto check_dup_generic;
8616
8617         check_dup_generic:
8618           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8619           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8620             {
8621               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
8622               remove = true;
8623             }
8624           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8625                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
8626                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8627             {
8628               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8629               remove = true;
8630             }
8631           else
8632             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
8633           break;
8634
8635         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8636           name = "firstprivate";
8637           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8638           need_complete = true;
8639           need_implicitly_determined = true;
8640           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8641             {
8642               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
8643               remove = true;
8644             }
8645           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8646                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
8647             {
8648               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8649               remove = true;
8650             }
8651           else
8652             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
8653           break;
8654
8655         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8656           name = "lastprivate";
8657           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8658           need_complete = true;
8659           need_implicitly_determined = true;
8660           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
8661             {
8662               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
8663               remove = true;
8664             }
8665           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
8666                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
8667             {
8668               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
8669               remove = true;
8670             }
8671           else
8672             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
8673           break;
8674
8675         case OMP_CLAUSE_IF:
8676         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8677         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8678         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8679         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8680         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8681           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8682           continue;
8683
8684         default:
8685           gcc_unreachable ();
8686         }
8687
8688       if (!remove)
8689         {
8690           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
8691
8692           if (need_complete)
8693             {
8694               t = require_complete_type (t);
8695               if (t == error_mark_node)
8696                 remove = true;
8697             }
8698
8699           if (need_implicitly_determined)
8700             {
8701               const char *share_name = NULL;
8702
8703               if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
8704                 share_name = "threadprivate";
8705               else switch (c_omp_predetermined_sharing (t))
8706                 {
8707                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
8708                   break;
8709                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
8710                   share_name = "shared";
8711                   break;
8712                 case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
8713                   share_name = "private";
8714                   break;
8715                 default:
8716                   gcc_unreachable ();
8717                 }
8718               if (share_name)
8719                 {
8720                   error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
8721                          t, share_name, name);
8722                   remove = true;
8723                 }
8724             }
8725         }
8726
8727       if (remove)
8728         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8729       else
8730         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
8731     }
8732
8733   bitmap_obstack_release (NULL);
8734   return clauses;
8735 }