OSDN Git Service

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