OSDN Git Service

2009-06-20 Tobias Burnus <burnus@net-b.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / fortran / trans-types.c
1 /* Backend support for Fortran 95 basic types and derived types.
2    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Paul Brook <paul@nowt.org>
5    and Steven Bosscher <s.bosscher@student.tudelft.nl>
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* trans-types.c -- gfortran backend types */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "langhooks.h"
30 #include "tm.h"
31 #include "target.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "toplev.h"
34 #include "gfortran.h"
35 #include "trans.h"
36 #include "trans-types.h"
37 #include "trans-const.h"
38 #include "real.h"
39 #include "flags.h"
40 #include "dwarf2out.h"
41 \f
42
43 #if (GFC_MAX_DIMENSIONS < 10)
44 #define GFC_RANK_DIGITS 1
45 #define GFC_RANK_PRINTF_FORMAT "%01d"
46 #elif (GFC_MAX_DIMENSIONS < 100)
47 #define GFC_RANK_DIGITS 2
48 #define GFC_RANK_PRINTF_FORMAT "%02d"
49 #else
50 #error If you really need >99 dimensions, continue the sequence above...
51 #endif
52
53 /* array of structs so we don't have to worry about xmalloc or free */
54 CInteropKind_t c_interop_kinds_table[ISOCBINDING_NUMBER];
55
56 static tree gfc_get_derived_type (gfc_symbol * derived);
57
58 tree gfc_array_index_type;
59 tree gfc_array_range_type;
60 tree gfc_character1_type_node;
61 tree pvoid_type_node;
62 tree ppvoid_type_node;
63 tree pchar_type_node;
64 tree pfunc_type_node;
65
66 tree gfc_charlen_type_node;
67
68 static GTY(()) tree gfc_desc_dim_type;
69 static GTY(()) tree gfc_max_array_element_size;
70 static GTY(()) tree gfc_array_descriptor_base[GFC_MAX_DIMENSIONS];
71
72 /* Arrays for all integral and real kinds.  We'll fill this in at runtime
73    after the target has a chance to process command-line options.  */
74
75 #define MAX_INT_KINDS 5
76 gfc_integer_info gfc_integer_kinds[MAX_INT_KINDS + 1];
77 gfc_logical_info gfc_logical_kinds[MAX_INT_KINDS + 1];
78 static GTY(()) tree gfc_integer_types[MAX_INT_KINDS + 1];
79 static GTY(()) tree gfc_logical_types[MAX_INT_KINDS + 1];
80
81 #define MAX_REAL_KINDS 5
82 gfc_real_info gfc_real_kinds[MAX_REAL_KINDS + 1];
83 static GTY(()) tree gfc_real_types[MAX_REAL_KINDS + 1];
84 static GTY(()) tree gfc_complex_types[MAX_REAL_KINDS + 1];
85
86 #define MAX_CHARACTER_KINDS 2
87 gfc_character_info gfc_character_kinds[MAX_CHARACTER_KINDS + 1];
88 static GTY(()) tree gfc_character_types[MAX_CHARACTER_KINDS + 1];
89 static GTY(()) tree gfc_pcharacter_types[MAX_CHARACTER_KINDS + 1];
90
91
92 /* The integer kind to use for array indices.  This will be set to the
93    proper value based on target information from the backend.  */
94
95 int gfc_index_integer_kind;
96
97 /* The default kinds of the various types.  */
98
99 int gfc_default_integer_kind;
100 int gfc_max_integer_kind;
101 int gfc_default_real_kind;
102 int gfc_default_double_kind;
103 int gfc_default_character_kind;
104 int gfc_default_logical_kind;
105 int gfc_default_complex_kind;
106 int gfc_c_int_kind;
107
108 /* The kind size used for record offsets. If the target system supports
109    kind=8, this will be set to 8, otherwise it is set to 4.  */
110 int gfc_intio_kind; 
111
112 /* The integer kind used to store character lengths.  */
113 int gfc_charlen_int_kind;
114
115 /* The size of the numeric storage unit and character storage unit.  */
116 int gfc_numeric_storage_size;
117 int gfc_character_storage_size;
118
119
120 gfc_try
121 gfc_check_any_c_kind (gfc_typespec *ts)
122 {
123   int i;
124   
125   for (i = 0; i < ISOCBINDING_NUMBER; i++)
126     {
127       /* Check for any C interoperable kind for the given type/kind in ts.
128          This can be used after verify_c_interop to make sure that the
129          Fortran kind being used exists in at least some form for C.  */
130       if (c_interop_kinds_table[i].f90_type == ts->type &&
131           c_interop_kinds_table[i].value == ts->kind)
132         return SUCCESS;
133     }
134
135   return FAILURE;
136 }
137
138
139 static int
140 get_real_kind_from_node (tree type)
141 {
142   int i;
143
144   for (i = 0; gfc_real_kinds[i].kind != 0; i++)
145     if (gfc_real_kinds[i].mode_precision == TYPE_PRECISION (type))
146       return gfc_real_kinds[i].kind;
147
148   return -4;
149 }
150
151 static int
152 get_int_kind_from_node (tree type)
153 {
154   int i;
155
156   if (!type)
157     return -2;
158
159   for (i = 0; gfc_integer_kinds[i].kind != 0; i++)
160     if (gfc_integer_kinds[i].bit_size == TYPE_PRECISION (type))
161       return gfc_integer_kinds[i].kind;
162
163   return -1;
164 }
165
166 /* Return a typenode for the "standard" C type with a given name.  */
167 static tree
168 get_typenode_from_name (const char *name)
169 {
170   if (name == NULL || *name == '\0')
171     return NULL_TREE;
172
173   if (strcmp (name, "char") == 0)
174     return char_type_node;
175   if (strcmp (name, "unsigned char") == 0)
176     return unsigned_char_type_node;
177   if (strcmp (name, "signed char") == 0)
178     return signed_char_type_node;
179
180   if (strcmp (name, "short int") == 0)
181     return short_integer_type_node;
182   if (strcmp (name, "short unsigned int") == 0)
183     return short_unsigned_type_node;
184
185   if (strcmp (name, "int") == 0)
186     return integer_type_node;
187   if (strcmp (name, "unsigned int") == 0)
188     return unsigned_type_node;
189
190   if (strcmp (name, "long int") == 0)
191     return long_integer_type_node;
192   if (strcmp (name, "long unsigned int") == 0)
193     return long_unsigned_type_node;
194
195   if (strcmp (name, "long long int") == 0)
196     return long_long_integer_type_node;
197   if (strcmp (name, "long long unsigned int") == 0)
198     return long_long_unsigned_type_node;
199
200   gcc_unreachable ();
201 }
202
203 static int
204 get_int_kind_from_name (const char *name)
205 {
206   return get_int_kind_from_node (get_typenode_from_name (name));
207 }
208
209
210 /* Get the kind number corresponding to an integer of given size,
211    following the required return values for ISO_FORTRAN_ENV INT* constants:
212    -2 is returned if we support a kind of larger size, -1 otherwise.  */
213 int
214 gfc_get_int_kind_from_width_isofortranenv (int size)
215 {
216   int i;
217
218   /* Look for a kind with matching storage size.  */
219   for (i = 0; gfc_integer_kinds[i].kind != 0; i++)
220     if (gfc_integer_kinds[i].bit_size == size)
221       return gfc_integer_kinds[i].kind;
222
223   /* Look for a kind with larger storage size.  */
224   for (i = 0; gfc_integer_kinds[i].kind != 0; i++)
225     if (gfc_integer_kinds[i].bit_size > size)
226       return -2;
227
228   return -1;
229 }
230
231 /* Get the kind number corresponding to a real of given storage size,
232    following the required return values for ISO_FORTRAN_ENV REAL* constants:
233    -2 is returned if we support a kind of larger size, -1 otherwise.  */
234 int
235 gfc_get_real_kind_from_width_isofortranenv (int size)
236 {
237   int i;
238
239   size /= 8;
240
241   /* Look for a kind with matching storage size.  */
242   for (i = 0; gfc_real_kinds[i].kind != 0; i++)
243     if (int_size_in_bytes (gfc_get_real_type (gfc_real_kinds[i].kind)) == size)
244       return gfc_real_kinds[i].kind;
245
246   /* Look for a kind with larger storage size.  */
247   for (i = 0; gfc_real_kinds[i].kind != 0; i++)
248     if (int_size_in_bytes (gfc_get_real_type (gfc_real_kinds[i].kind)) > size)
249       return -2;
250
251   return -1;
252 }
253
254
255
256 static int
257 get_int_kind_from_width (int size)
258 {
259   int i;
260
261   for (i = 0; gfc_integer_kinds[i].kind != 0; i++)
262     if (gfc_integer_kinds[i].bit_size == size)
263       return gfc_integer_kinds[i].kind;
264
265   return -2;
266 }
267
268 static int
269 get_int_kind_from_minimal_width (int size)
270 {
271   int i;
272
273   for (i = 0; gfc_integer_kinds[i].kind != 0; i++)
274     if (gfc_integer_kinds[i].bit_size >= size)
275       return gfc_integer_kinds[i].kind;
276
277   return -2;
278 }
279
280
281 /* Generate the CInteropKind_t objects for the C interoperable
282    kinds.  */
283
284 static
285 void init_c_interop_kinds (void)
286 {
287   int i;
288
289   /* init all pointers in the list to NULL */
290   for (i = 0; i < ISOCBINDING_NUMBER; i++)
291     {
292       /* Initialize the name and value fields.  */
293       c_interop_kinds_table[i].name[0] = '\0';
294       c_interop_kinds_table[i].value = -100;
295       c_interop_kinds_table[i].f90_type = BT_UNKNOWN;
296     }
297
298 #define NAMED_INTCST(a,b,c,d) \
299   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
300   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_INTEGER; \
301   c_interop_kinds_table[a].value = c;
302 #define NAMED_REALCST(a,b,c) \
303   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
304   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_REAL; \
305   c_interop_kinds_table[a].value = c;
306 #define NAMED_CMPXCST(a,b,c) \
307   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
308   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_COMPLEX; \
309   c_interop_kinds_table[a].value = c;
310 #define NAMED_LOGCST(a,b,c) \
311   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
312   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_LOGICAL; \
313   c_interop_kinds_table[a].value = c;
314 #define NAMED_CHARKNDCST(a,b,c) \
315   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
316   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_CHARACTER; \
317   c_interop_kinds_table[a].value = c;
318 #define NAMED_CHARCST(a,b,c) \
319   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
320   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_CHARACTER; \
321   c_interop_kinds_table[a].value = c;
322 #define DERIVED_TYPE(a,b,c) \
323   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
324   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_DERIVED; \
325   c_interop_kinds_table[a].value = c;
326 #define PROCEDURE(a,b) \
327   strncpy (c_interop_kinds_table[a].name, b, strlen(b) + 1); \
328   c_interop_kinds_table[a].f90_type = BT_PROCEDURE; \
329   c_interop_kinds_table[a].value = 0;
330 #include "iso-c-binding.def"
331 }
332
333
334 /* Query the target to determine which machine modes are available for
335    computation.  Choose KIND numbers for them.  */
336
337 void
338 gfc_init_kinds (void)
339 {
340   unsigned int mode;
341   int i_index, r_index, kind;
342   bool saw_i4 = false, saw_i8 = false;
343   bool saw_r4 = false, saw_r8 = false, saw_r16 = false;
344
345   for (i_index = 0, mode = MIN_MODE_INT; mode <= MAX_MODE_INT; mode++)
346     {
347       int kind, bitsize;
348
349       if (!targetm.scalar_mode_supported_p ((enum machine_mode) mode))
350         continue;
351
352       /* The middle end doesn't support constants larger than 2*HWI.
353          Perhaps the target hook shouldn't have accepted these either,
354          but just to be safe...  */
355       bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
356       if (bitsize > 2*HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
357         continue;
358
359       gcc_assert (i_index != MAX_INT_KINDS);
360
361       /* Let the kind equal the bit size divided by 8.  This insulates the
362          programmer from the underlying byte size.  */
363       kind = bitsize / 8;
364
365       if (kind == 4)
366         saw_i4 = true;
367       if (kind == 8)
368         saw_i8 = true;
369
370       gfc_integer_kinds[i_index].kind = kind;
371       gfc_integer_kinds[i_index].radix = 2;
372       gfc_integer_kinds[i_index].digits = bitsize - 1;
373       gfc_integer_kinds[i_index].bit_size = bitsize;
374
375       gfc_logical_kinds[i_index].kind = kind;
376       gfc_logical_kinds[i_index].bit_size = bitsize;
377
378       i_index += 1;
379     }
380
381   /* Set the kind used to match GFC_INT_IO in libgfortran.  This is 
382      used for large file access.  */
383
384   if (saw_i8)
385     gfc_intio_kind = 8;
386   else
387     gfc_intio_kind = 4;
388
389   /* If we do not at least have kind = 4, everything is pointless.  */  
390   gcc_assert(saw_i4);  
391
392   /* Set the maximum integer kind.  Used with at least BOZ constants.  */
393   gfc_max_integer_kind = gfc_integer_kinds[i_index - 1].kind;
394
395   for (r_index = 0, mode = MIN_MODE_FLOAT; mode <= MAX_MODE_FLOAT; mode++)
396     {
397       const struct real_format *fmt =
398         REAL_MODE_FORMAT ((enum machine_mode) mode);
399       int kind;
400
401       if (fmt == NULL)
402         continue;
403       if (!targetm.scalar_mode_supported_p ((enum machine_mode) mode))
404         continue;
405
406       /* Only let float/double/long double go through because the fortran
407          library assumes these are the only floating point types.  */
408
409       if (mode != TYPE_MODE (float_type_node)
410           && (mode != TYPE_MODE (double_type_node))
411           && (mode != TYPE_MODE (long_double_type_node)))
412         continue;
413
414       /* Let the kind equal the precision divided by 8, rounding up.  Again,
415          this insulates the programmer from the underlying byte size.
416
417          Also, it effectively deals with IEEE extended formats.  There, the
418          total size of the type may equal 16, but it's got 6 bytes of padding
419          and the increased size can get in the way of a real IEEE quad format
420          which may also be supported by the target.
421
422          We round up so as to handle IA-64 __floatreg (RFmode), which is an
423          82 bit type.  Not to be confused with __float80 (XFmode), which is
424          an 80 bit type also supported by IA-64.  So XFmode should come out
425          to be kind=10, and RFmode should come out to be kind=11.  Egads.  */
426
427       kind = (GET_MODE_PRECISION (mode) + 7) / 8;
428
429       if (kind == 4)
430         saw_r4 = true;
431       if (kind == 8)
432         saw_r8 = true;
433       if (kind == 16)
434         saw_r16 = true;
435
436       /* Careful we don't stumble a weird internal mode.  */
437       gcc_assert (r_index <= 0 || gfc_real_kinds[r_index-1].kind != kind);
438       /* Or have too many modes for the allocated space.  */
439       gcc_assert (r_index != MAX_REAL_KINDS);
440
441       gfc_real_kinds[r_index].kind = kind;
442       gfc_real_kinds[r_index].radix = fmt->b;
443       gfc_real_kinds[r_index].digits = fmt->p;
444       gfc_real_kinds[r_index].min_exponent = fmt->emin;
445       gfc_real_kinds[r_index].max_exponent = fmt->emax;
446       if (fmt->pnan < fmt->p)
447         /* This is an IBM extended double format (or the MIPS variant)
448            made up of two IEEE doubles.  The value of the long double is
449            the sum of the values of the two parts.  The most significant
450            part is required to be the value of the long double rounded
451            to the nearest double.  If we use emax of 1024 then we can't
452            represent huge(x) = (1 - b**(-p)) * b**(emax-1) * b, because
453            rounding will make the most significant part overflow.  */
454         gfc_real_kinds[r_index].max_exponent = fmt->emax - 1;
455       gfc_real_kinds[r_index].mode_precision = GET_MODE_PRECISION (mode);
456       r_index += 1;
457     }
458
459   /* Choose the default integer kind.  We choose 4 unless the user
460      directs us otherwise.  */
461   if (gfc_option.flag_default_integer)
462     {
463       if (!saw_i8)
464         fatal_error ("integer kind=8 not available for -fdefault-integer-8 option");
465       gfc_default_integer_kind = 8;
466
467       /* Even if the user specified that the default integer kind be 8,
468          the numeric storage size isn't 64.  In this case, a warning will
469          be issued when NUMERIC_STORAGE_SIZE is used.  */
470       gfc_numeric_storage_size = 4 * 8;
471     }
472   else if (saw_i4)
473     {
474       gfc_default_integer_kind = 4;
475       gfc_numeric_storage_size = 4 * 8;
476     }
477   else
478     {
479       gfc_default_integer_kind = gfc_integer_kinds[i_index - 1].kind;
480       gfc_numeric_storage_size = gfc_integer_kinds[i_index - 1].bit_size;
481     }
482
483   /* Choose the default real kind.  Again, we choose 4 when possible.  */
484   if (gfc_option.flag_default_real)
485     {
486       if (!saw_r8)
487         fatal_error ("real kind=8 not available for -fdefault-real-8 option");
488       gfc_default_real_kind = 8;
489     }
490   else if (saw_r4)
491     gfc_default_real_kind = 4;
492   else
493     gfc_default_real_kind = gfc_real_kinds[0].kind;
494
495   /* Choose the default double kind.  If -fdefault-real and -fdefault-double 
496      are specified, we use kind=8, if it's available.  If -fdefault-real is
497      specified without -fdefault-double, we use kind=16, if it's available.
498      Otherwise we do not change anything.  */
499   if (gfc_option.flag_default_double && !gfc_option.flag_default_real)
500     fatal_error ("Use of -fdefault-double-8 requires -fdefault-real-8");
501
502   if (gfc_option.flag_default_real && gfc_option.flag_default_double && saw_r8)
503     gfc_default_double_kind = 8;
504   else if (gfc_option.flag_default_real && saw_r16)
505     gfc_default_double_kind = 16;
506   else if (saw_r4 && saw_r8)
507     gfc_default_double_kind = 8;
508   else
509     {
510       /* F95 14.6.3.1: A nonpointer scalar object of type double precision
511          real ... occupies two contiguous numeric storage units.
512
513          Therefore we must be supplied a kind twice as large as we chose
514          for single precision.  There are loopholes, in that double
515          precision must *occupy* two storage units, though it doesn't have
516          to *use* two storage units.  Which means that you can make this
517          kind artificially wide by padding it.  But at present there are
518          no GCC targets for which a two-word type does not exist, so we
519          just let gfc_validate_kind abort and tell us if something breaks.  */
520
521       gfc_default_double_kind
522         = gfc_validate_kind (BT_REAL, gfc_default_real_kind * 2, false);
523     }
524
525   /* The default logical kind is constrained to be the same as the
526      default integer kind.  Similarly with complex and real.  */
527   gfc_default_logical_kind = gfc_default_integer_kind;
528   gfc_default_complex_kind = gfc_default_real_kind;
529
530   /* We only have two character kinds: ASCII and UCS-4.
531      ASCII corresponds to a 8-bit integer type, if one is available.
532      UCS-4 corresponds to a 32-bit integer type, if one is available. */
533   i_index = 0;
534   if ((kind = get_int_kind_from_width (8)) > 0)
535     {
536       gfc_character_kinds[i_index].kind = kind;
537       gfc_character_kinds[i_index].bit_size = 8;
538       gfc_character_kinds[i_index].name = "ascii";
539       i_index++;
540     }
541   if ((kind = get_int_kind_from_width (32)) > 0)
542     {
543       gfc_character_kinds[i_index].kind = kind;
544       gfc_character_kinds[i_index].bit_size = 32;
545       gfc_character_kinds[i_index].name = "iso_10646";
546       i_index++;
547     }
548
549   /* Choose the smallest integer kind for our default character.  */
550   gfc_default_character_kind = gfc_character_kinds[0].kind;
551   gfc_character_storage_size = gfc_default_character_kind * 8;
552
553   /* Choose the integer kind the same size as "void*" for our index kind.  */
554   gfc_index_integer_kind = POINTER_SIZE / 8;
555   /* Pick a kind the same size as the C "int" type.  */
556   gfc_c_int_kind = INT_TYPE_SIZE / 8;
557
558   /* initialize the C interoperable kinds  */
559   init_c_interop_kinds();
560 }
561
562 /* Make sure that a valid kind is present.  Returns an index into the
563    associated kinds array, -1 if the kind is not present.  */
564
565 static int
566 validate_integer (int kind)
567 {
568   int i;
569
570   for (i = 0; gfc_integer_kinds[i].kind != 0; i++)
571     if (gfc_integer_kinds[i].kind == kind)
572       return i;
573
574   return -1;
575 }
576
577 static int
578 validate_real (int kind)
579 {
580   int i;
581
582   for (i = 0; gfc_real_kinds[i].kind != 0; i++)
583     if (gfc_real_kinds[i].kind == kind)
584       return i;
585
586   return -1;
587 }
588
589 static int
590 validate_logical (int kind)
591 {
592   int i;
593
594   for (i = 0; gfc_logical_kinds[i].kind; i++)
595     if (gfc_logical_kinds[i].kind == kind)
596       return i;
597
598   return -1;
599 }
600
601 static int
602 validate_character (int kind)
603 {
604   int i;
605
606   for (i = 0; gfc_character_kinds[i].kind; i++)
607     if (gfc_character_kinds[i].kind == kind)
608       return i;
609
610   return -1;
611 }
612
613 /* Validate a kind given a basic type.  The return value is the same
614    for the child functions, with -1 indicating nonexistence of the
615    type.  If MAY_FAIL is false, then -1 is never returned, and we ICE.  */
616
617 int
618 gfc_validate_kind (bt type, int kind, bool may_fail)
619 {
620   int rc;
621
622   switch (type)
623     {
624     case BT_REAL:               /* Fall through */
625     case BT_COMPLEX:
626       rc = validate_real (kind);
627       break;
628     case BT_INTEGER:
629       rc = validate_integer (kind);
630       break;
631     case BT_LOGICAL:
632       rc = validate_logical (kind);
633       break;
634     case BT_CHARACTER:
635       rc = validate_character (kind);
636       break;
637
638     default:
639       gfc_internal_error ("gfc_validate_kind(): Got bad type");
640     }
641
642   if (rc < 0 && !may_fail)
643     gfc_internal_error ("gfc_validate_kind(): Got bad kind");
644
645   return rc;
646 }
647
648
649 /* Four subroutines of gfc_init_types.  Create type nodes for the given kind.
650    Reuse common type nodes where possible.  Recognize if the kind matches up
651    with a C type.  This will be used later in determining which routines may
652    be scarfed from libm.  */
653
654 static tree
655 gfc_build_int_type (gfc_integer_info *info)
656 {
657   int mode_precision = info->bit_size;
658
659   if (mode_precision == CHAR_TYPE_SIZE)
660     info->c_char = 1;
661   if (mode_precision == SHORT_TYPE_SIZE)
662     info->c_short = 1;
663   if (mode_precision == INT_TYPE_SIZE)
664     info->c_int = 1;
665   if (mode_precision == LONG_TYPE_SIZE)
666     info->c_long = 1;
667   if (mode_precision == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
668     info->c_long_long = 1;
669
670   if (TYPE_PRECISION (intQI_type_node) == mode_precision)
671     return intQI_type_node;
672   if (TYPE_PRECISION (intHI_type_node) == mode_precision)
673     return intHI_type_node;
674   if (TYPE_PRECISION (intSI_type_node) == mode_precision)
675     return intSI_type_node;
676   if (TYPE_PRECISION (intDI_type_node) == mode_precision)
677     return intDI_type_node;
678   if (TYPE_PRECISION (intTI_type_node) == mode_precision)
679     return intTI_type_node;
680
681   return make_signed_type (mode_precision);
682 }
683
684 tree
685 gfc_build_uint_type (int size)
686 {
687   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
688     return unsigned_char_type_node;
689   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
690     return short_unsigned_type_node;
691   if (size == INT_TYPE_SIZE)
692     return unsigned_type_node;
693   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
694     return long_unsigned_type_node;
695   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
696     return long_long_unsigned_type_node;
697
698   return make_unsigned_type (size);
699 }
700
701
702 static tree
703 gfc_build_real_type (gfc_real_info *info)
704 {
705   int mode_precision = info->mode_precision;
706   tree new_type;
707
708   if (mode_precision == FLOAT_TYPE_SIZE)
709     info->c_float = 1;
710   if (mode_precision == DOUBLE_TYPE_SIZE)
711     info->c_double = 1;
712   if (mode_precision == LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE)
713     info->c_long_double = 1;
714
715   if (TYPE_PRECISION (float_type_node) == mode_precision)
716     return float_type_node;
717   if (TYPE_PRECISION (double_type_node) == mode_precision)
718     return double_type_node;
719   if (TYPE_PRECISION (long_double_type_node) == mode_precision)
720     return long_double_type_node;
721
722   new_type = make_node (REAL_TYPE);
723   TYPE_PRECISION (new_type) = mode_precision;
724   layout_type (new_type);
725   return new_type;
726 }
727
728 static tree
729 gfc_build_complex_type (tree scalar_type)
730 {
731   tree new_type;
732
733   if (scalar_type == NULL)
734     return NULL;
735   if (scalar_type == float_type_node)
736     return complex_float_type_node;
737   if (scalar_type == double_type_node)
738     return complex_double_type_node;
739   if (scalar_type == long_double_type_node)
740     return complex_long_double_type_node;
741
742   new_type = make_node (COMPLEX_TYPE);
743   TREE_TYPE (new_type) = scalar_type;
744   layout_type (new_type);
745   return new_type;
746 }
747
748 static tree
749 gfc_build_logical_type (gfc_logical_info *info)
750 {
751   int bit_size = info->bit_size;
752   tree new_type;
753
754   if (bit_size == BOOL_TYPE_SIZE)
755     {
756       info->c_bool = 1;
757       return boolean_type_node;
758     }
759
760   new_type = make_unsigned_type (bit_size);
761   TREE_SET_CODE (new_type, BOOLEAN_TYPE);
762   TYPE_MAX_VALUE (new_type) = build_int_cst (new_type, 1);
763   TYPE_PRECISION (new_type) = 1;
764
765   return new_type;
766 }
767
768
769 #if 0
770 /* Return the bit size of the C "size_t".  */
771
772 static unsigned int
773 c_size_t_size (void)
774 {
775 #ifdef SIZE_TYPE  
776   if (strcmp (SIZE_TYPE, "unsigned int") == 0)
777     return INT_TYPE_SIZE;
778   if (strcmp (SIZE_TYPE, "long unsigned int") == 0)
779     return LONG_TYPE_SIZE;
780   if (strcmp (SIZE_TYPE, "short unsigned int") == 0)
781     return SHORT_TYPE_SIZE;
782   gcc_unreachable ();
783 #else
784   return LONG_TYPE_SIZE;
785 #endif
786 }
787 #endif
788
789 /* Create the backend type nodes. We map them to their
790    equivalent C type, at least for now.  We also give
791    names to the types here, and we push them in the
792    global binding level context.*/
793
794 void
795 gfc_init_types (void)
796 {
797   char name_buf[18];
798   int index;
799   tree type;
800   unsigned n;
801   unsigned HOST_WIDE_INT hi;
802   unsigned HOST_WIDE_INT lo;
803
804   /* Create and name the types.  */
805 #define PUSH_TYPE(name, node) \
806   pushdecl (build_decl (input_location, \
807                         TYPE_DECL, get_identifier (name), node))
808
809   for (index = 0; gfc_integer_kinds[index].kind != 0; ++index)
810     {
811       type = gfc_build_int_type (&gfc_integer_kinds[index]);
812       /* Ensure integer(kind=1) doesn't have TYPE_STRING_FLAG set.  */
813       if (TYPE_STRING_FLAG (type))
814         type = make_signed_type (gfc_integer_kinds[index].bit_size);
815       gfc_integer_types[index] = type;
816       snprintf (name_buf, sizeof(name_buf), "integer(kind=%d)",
817                 gfc_integer_kinds[index].kind);
818       PUSH_TYPE (name_buf, type);
819     }
820
821   for (index = 0; gfc_logical_kinds[index].kind != 0; ++index)
822     {
823       type = gfc_build_logical_type (&gfc_logical_kinds[index]);
824       gfc_logical_types[index] = type;
825       snprintf (name_buf, sizeof(name_buf), "logical(kind=%d)",
826                 gfc_logical_kinds[index].kind);
827       PUSH_TYPE (name_buf, type);
828     }
829
830   for (index = 0; gfc_real_kinds[index].kind != 0; index++)
831     {
832       type = gfc_build_real_type (&gfc_real_kinds[index]);
833       gfc_real_types[index] = type;
834       snprintf (name_buf, sizeof(name_buf), "real(kind=%d)",
835                 gfc_real_kinds[index].kind);
836       PUSH_TYPE (name_buf, type);
837
838       type = gfc_build_complex_type (type);
839       gfc_complex_types[index] = type;
840       snprintf (name_buf, sizeof(name_buf), "complex(kind=%d)",
841                 gfc_real_kinds[index].kind);
842       PUSH_TYPE (name_buf, type);
843     }
844
845   for (index = 0; gfc_character_kinds[index].kind != 0; ++index)
846     {
847       type = gfc_build_uint_type (gfc_character_kinds[index].bit_size);
848       type = build_qualified_type (type, TYPE_UNQUALIFIED);
849       snprintf (name_buf, sizeof(name_buf), "character(kind=%d)",
850                 gfc_character_kinds[index].kind);
851       PUSH_TYPE (name_buf, type);
852       gfc_character_types[index] = type;
853       gfc_pcharacter_types[index] = build_pointer_type (type);
854     }
855   gfc_character1_type_node = gfc_character_types[0];
856
857   PUSH_TYPE ("byte", unsigned_char_type_node);
858   PUSH_TYPE ("void", void_type_node);
859
860   /* DBX debugging output gets upset if these aren't set.  */
861   if (!TYPE_NAME (integer_type_node))
862     PUSH_TYPE ("c_integer", integer_type_node);
863   if (!TYPE_NAME (char_type_node))
864     PUSH_TYPE ("c_char", char_type_node);
865
866 #undef PUSH_TYPE
867
868   pvoid_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
869   ppvoid_type_node = build_pointer_type (pvoid_type_node);
870   pchar_type_node = build_pointer_type (gfc_character1_type_node);
871   pfunc_type_node
872     = build_pointer_type (build_function_type (void_type_node, NULL_TREE));
873
874   gfc_array_index_type = gfc_get_int_type (gfc_index_integer_kind);
875   /* We cannot use gfc_index_zero_node in definition of gfc_array_range_type,
876      since this function is called before gfc_init_constants.  */
877   gfc_array_range_type
878           = build_range_type (gfc_array_index_type,
879                               build_int_cst (gfc_array_index_type, 0),
880                               NULL_TREE);
881
882   /* The maximum array element size that can be handled is determined
883      by the number of bits available to store this field in the array
884      descriptor.  */
885
886   n = TYPE_PRECISION (gfc_array_index_type) - GFC_DTYPE_SIZE_SHIFT;
887   lo = ~ (unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
888   if (n > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
889     hi = lo >> (2*HOST_BITS_PER_WIDE_INT - n);
890   else
891     hi = 0, lo >>= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - n;
892   gfc_max_array_element_size
893     = build_int_cst_wide (long_unsigned_type_node, lo, hi);
894
895   size_type_node = gfc_array_index_type;
896
897   boolean_type_node = gfc_get_logical_type (gfc_default_logical_kind);
898   boolean_true_node = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
899   boolean_false_node = build_int_cst (boolean_type_node, 0);
900
901   /* ??? Shouldn't this be based on gfc_index_integer_kind or so?  */
902   gfc_charlen_int_kind = 4;
903   gfc_charlen_type_node = gfc_get_int_type (gfc_charlen_int_kind);
904 }
905
906 /* Get the type node for the given type and kind.  */
907
908 tree
909 gfc_get_int_type (int kind)
910 {
911   int index = gfc_validate_kind (BT_INTEGER, kind, true);
912   return index < 0 ? 0 : gfc_integer_types[index];
913 }
914
915 tree
916 gfc_get_real_type (int kind)
917 {
918   int index = gfc_validate_kind (BT_REAL, kind, true);
919   return index < 0 ? 0 : gfc_real_types[index];
920 }
921
922 tree
923 gfc_get_complex_type (int kind)
924 {
925   int index = gfc_validate_kind (BT_COMPLEX, kind, true);
926   return index < 0 ? 0 : gfc_complex_types[index];
927 }
928
929 tree
930 gfc_get_logical_type (int kind)
931 {
932   int index = gfc_validate_kind (BT_LOGICAL, kind, true);
933   return index < 0 ? 0 : gfc_logical_types[index];
934 }
935
936 tree
937 gfc_get_char_type (int kind)
938 {
939   int index = gfc_validate_kind (BT_CHARACTER, kind, true);
940   return index < 0 ? 0 : gfc_character_types[index];
941 }
942
943 tree
944 gfc_get_pchar_type (int kind)
945 {
946   int index = gfc_validate_kind (BT_CHARACTER, kind, true);
947   return index < 0 ? 0 : gfc_pcharacter_types[index];
948 }
949
950 \f
951 /* Create a character type with the given kind and length.  */
952
953 tree
954 gfc_get_character_type_len_for_eltype (tree eltype, tree len)
955 {
956   tree bounds, type;
957
958   bounds = build_range_type (gfc_charlen_type_node, gfc_index_one_node, len);
959   type = build_array_type (eltype, bounds);
960   TYPE_STRING_FLAG (type) = 1;
961
962   return type;
963 }
964
965 tree
966 gfc_get_character_type_len (int kind, tree len)
967 {
968   gfc_validate_kind (BT_CHARACTER, kind, false);
969   return gfc_get_character_type_len_for_eltype (gfc_get_char_type (kind), len);
970 }
971
972
973 /* Get a type node for a character kind.  */
974
975 tree
976 gfc_get_character_type (int kind, gfc_charlen * cl)
977 {
978   tree len;
979
980   len = (cl == NULL) ? NULL_TREE : cl->backend_decl;
981
982   return gfc_get_character_type_len (kind, len);
983 }
984 \f
985 /* Covert a basic type.  This will be an array for character types.  */
986
987 tree
988 gfc_typenode_for_spec (gfc_typespec * spec)
989 {
990   tree basetype;
991
992   switch (spec->type)
993     {
994     case BT_UNKNOWN:
995       gcc_unreachable ();
996
997     case BT_INTEGER:
998       /* We use INTEGER(c_intptr_t) for C_PTR and C_FUNPTR once the symbol
999          has been resolved.  This is done so we can convert C_PTR and
1000          C_FUNPTR to simple variables that get translated to (void *).  */
1001       if (spec->f90_type == BT_VOID)
1002         {
1003           if (spec->derived
1004               && spec->derived->intmod_sym_id == ISOCBINDING_PTR)
1005             basetype = ptr_type_node;
1006           else
1007             basetype = pfunc_type_node;
1008         }
1009       else
1010         basetype = gfc_get_int_type (spec->kind);
1011       break;
1012
1013     case BT_REAL:
1014       basetype = gfc_get_real_type (spec->kind);
1015       break;
1016
1017     case BT_COMPLEX:
1018       basetype = gfc_get_complex_type (spec->kind);
1019       break;
1020
1021     case BT_LOGICAL:
1022       basetype = gfc_get_logical_type (spec->kind);
1023       break;
1024
1025     case BT_CHARACTER:
1026       basetype = gfc_get_character_type (spec->kind, spec->cl);
1027       break;
1028
1029     case BT_DERIVED:
1030       basetype = gfc_get_derived_type (spec->derived);
1031
1032       /* If we're dealing with either C_PTR or C_FUNPTR, we modified the
1033          type and kind to fit a (void *) and the basetype returned was a
1034          ptr_type_node.  We need to pass up this new information to the
1035          symbol that was declared of type C_PTR or C_FUNPTR.  */
1036       if (spec->derived->attr.is_iso_c)
1037         {
1038           spec->type = spec->derived->ts.type;
1039           spec->kind = spec->derived->ts.kind;
1040           spec->f90_type = spec->derived->ts.f90_type;
1041         }
1042       break;
1043     case BT_VOID:
1044       /* This is for the second arg to c_f_pointer and c_f_procpointer
1045          of the iso_c_binding module, to accept any ptr type.  */
1046       basetype = ptr_type_node;
1047       if (spec->f90_type == BT_VOID)
1048         {
1049           if (spec->derived
1050               && spec->derived->intmod_sym_id == ISOCBINDING_PTR)
1051             basetype = ptr_type_node;
1052           else
1053             basetype = pfunc_type_node;
1054         }
1055        break;
1056     default:
1057       gcc_unreachable ();
1058     }
1059   return basetype;
1060 }
1061 \f
1062 /* Build an INT_CST for constant expressions, otherwise return NULL_TREE.  */
1063
1064 static tree
1065 gfc_conv_array_bound (gfc_expr * expr)
1066 {
1067   /* If expr is an integer constant, return that.  */
1068   if (expr != NULL && expr->expr_type == EXPR_CONSTANT)
1069     return gfc_conv_mpz_to_tree (expr->value.integer, gfc_index_integer_kind);
1070
1071   /* Otherwise return NULL.  */
1072   return NULL_TREE;
1073 }
1074 \f
1075 tree
1076 gfc_get_element_type (tree type)
1077 {
1078   tree element;
1079
1080   if (GFC_ARRAY_TYPE_P (type))
1081     {
1082       if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
1083         type = TREE_TYPE (type);
1084       gcc_assert (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
1085       element = TREE_TYPE (type);
1086     }
1087   else
1088     {
1089       gcc_assert (GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (type));
1090       element = GFC_TYPE_ARRAY_DATAPTR_TYPE (type);
1091
1092       gcc_assert (TREE_CODE (element) == POINTER_TYPE);
1093       element = TREE_TYPE (element);
1094
1095       gcc_assert (TREE_CODE (element) == ARRAY_TYPE);
1096       element = TREE_TYPE (element);
1097     }
1098
1099   return element;
1100 }
1101 \f
1102 /* Build an array.  This function is called from gfc_sym_type().
1103    Actually returns array descriptor type.
1104
1105    Format of array descriptors is as follows:
1106
1107     struct gfc_array_descriptor
1108     {
1109       array *data
1110       index offset;
1111       index dtype;
1112       struct descriptor_dimension dimension[N_DIM];
1113     }
1114
1115     struct descriptor_dimension
1116     {
1117       index stride;
1118       index lbound;
1119       index ubound;
1120     }
1121
1122    Translation code should use gfc_conv_descriptor_* rather than
1123    accessing the descriptor directly.  Any changes to the array
1124    descriptor type will require changes in gfc_conv_descriptor_* and
1125    gfc_build_array_initializer.
1126
1127    This is represented internally as a RECORD_TYPE. The index nodes
1128    are gfc_array_index_type and the data node is a pointer to the
1129    data.  See below for the handling of character types.
1130
1131    The dtype member is formatted as follows:
1132     rank = dtype & GFC_DTYPE_RANK_MASK // 3 bits
1133     type = (dtype & GFC_DTYPE_TYPE_MASK) >> GFC_DTYPE_TYPE_SHIFT // 3 bits
1134     size = dtype >> GFC_DTYPE_SIZE_SHIFT
1135
1136    I originally used nested ARRAY_TYPE nodes to represent arrays, but
1137    this generated poor code for assumed/deferred size arrays.  These
1138    require use of PLACEHOLDER_EXPR/WITH_RECORD_EXPR, which isn't part
1139    of the GENERIC grammar.  Also, there is no way to explicitly set
1140    the array stride, so all data must be packed(1).  I've tried to
1141    mark all the functions which would require modification with a GCC
1142    ARRAYS comment.
1143
1144    The data component points to the first element in the array.  The
1145    offset field is the position of the origin of the array (i.e. element
1146    (0, 0 ...)).  This may be outside the bounds of the array.
1147
1148    An element is accessed by
1149     data[offset + index0*stride0 + index1*stride1 + index2*stride2]
1150    This gives good performance as the computation does not involve the
1151    bounds of the array.  For packed arrays, this is optimized further
1152    by substituting the known strides.
1153
1154    This system has one problem: all array bounds must be within 2^31
1155    elements of the origin (2^63 on 64-bit machines).  For example
1156     integer, dimension (80000:90000, 80000:90000, 2) :: array
1157    may not work properly on 32-bit machines because 80000*80000 >
1158    2^31, so the calculation for stride2 would overflow.  This may
1159    still work, but I haven't checked, and it relies on the overflow
1160    doing the right thing.
1161
1162    The way to fix this problem is to access elements as follows:
1163     data[(index0-lbound0)*stride0 + (index1-lbound1)*stride1]
1164    Obviously this is much slower.  I will make this a compile time
1165    option, something like -fsmall-array-offsets.  Mixing code compiled
1166    with and without this switch will work.
1167
1168    (1) This can be worked around by modifying the upper bound of the
1169    previous dimension.  This requires extra fields in the descriptor
1170    (both real_ubound and fake_ubound).  */
1171
1172
1173 /* Returns true if the array sym does not require a descriptor.  */
1174
1175 int
1176 gfc_is_nodesc_array (gfc_symbol * sym)
1177 {
1178   gcc_assert (sym->attr.dimension);
1179
1180   /* We only want local arrays.  */
1181   if (sym->attr.pointer || sym->attr.allocatable)
1182     return 0;
1183
1184   if (sym->attr.dummy)
1185     {
1186       if (sym->as->type != AS_ASSUMED_SHAPE)
1187         return 1;
1188       else
1189         return 0;
1190     }
1191
1192   if (sym->attr.result || sym->attr.function)
1193     return 0;
1194
1195   gcc_assert (sym->as->type == AS_EXPLICIT);
1196
1197   return 1;
1198 }
1199
1200
1201 /* Create an array descriptor type.  */
1202
1203 static tree
1204 gfc_build_array_type (tree type, gfc_array_spec * as,
1205                       enum gfc_array_kind akind)
1206 {
1207   tree lbound[GFC_MAX_DIMENSIONS];
1208   tree ubound[GFC_MAX_DIMENSIONS];
1209   int n;
1210
1211   for (n = 0; n < as->rank; n++)
1212     {
1213       /* Create expressions for the known bounds of the array.  */
1214       if (as->type == AS_ASSUMED_SHAPE && as->lower[n] == NULL)
1215         lbound[n] = gfc_index_one_node;
1216       else
1217         lbound[n] = gfc_conv_array_bound (as->lower[n]);
1218       ubound[n] = gfc_conv_array_bound (as->upper[n]);
1219     }
1220
1221   if (as->type == AS_ASSUMED_SHAPE)
1222     akind = GFC_ARRAY_ASSUMED_SHAPE;
1223   return gfc_get_array_type_bounds (type, as->rank, lbound, ubound, 0, akind);
1224 }
1225 \f
1226 /* Returns the struct descriptor_dimension type.  */
1227
1228 static tree
1229 gfc_get_desc_dim_type (void)
1230 {
1231   tree type;
1232   tree decl;
1233   tree fieldlist;
1234
1235   if (gfc_desc_dim_type)
1236     return gfc_desc_dim_type;
1237
1238   /* Build the type node.  */
1239   type = make_node (RECORD_TYPE);
1240
1241   TYPE_NAME (type) = get_identifier ("descriptor_dimension");
1242   TYPE_PACKED (type) = 1;
1243
1244   /* Consists of the stride, lbound and ubound members.  */
1245   decl = build_decl (input_location,
1246                      FIELD_DECL,
1247                      get_identifier ("stride"), gfc_array_index_type);
1248   DECL_CONTEXT (decl) = type;
1249   TREE_NO_WARNING (decl) = 1;
1250   fieldlist = decl;
1251
1252   decl = build_decl (input_location,
1253                      FIELD_DECL,
1254                      get_identifier ("lbound"), gfc_array_index_type);
1255   DECL_CONTEXT (decl) = type;
1256   TREE_NO_WARNING (decl) = 1;
1257   fieldlist = chainon (fieldlist, decl);
1258
1259   decl = build_decl (input_location,
1260                      FIELD_DECL,
1261                      get_identifier ("ubound"), gfc_array_index_type);
1262   DECL_CONTEXT (decl) = type;
1263   TREE_NO_WARNING (decl) = 1;
1264   fieldlist = chainon (fieldlist, decl);
1265
1266   /* Finish off the type.  */
1267   TYPE_FIELDS (type) = fieldlist;
1268
1269   gfc_finish_type (type);
1270   TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_STUB_DECL (type)) = 1;
1271
1272   gfc_desc_dim_type = type;
1273   return type;
1274 }
1275
1276
1277 /* Return the DTYPE for an array.  This describes the type and type parameters
1278    of the array.  */
1279 /* TODO: Only call this when the value is actually used, and make all the
1280    unknown cases abort.  */
1281
1282 tree
1283 gfc_get_dtype (tree type)
1284 {
1285   tree size;
1286   int n;
1287   HOST_WIDE_INT i;
1288   tree tmp;
1289   tree dtype;
1290   tree etype;
1291   int rank;
1292
1293   gcc_assert (GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (type) || GFC_ARRAY_TYPE_P (type));
1294
1295   if (GFC_TYPE_ARRAY_DTYPE (type))
1296     return GFC_TYPE_ARRAY_DTYPE (type);
1297
1298   rank = GFC_TYPE_ARRAY_RANK (type);
1299   etype = gfc_get_element_type (type);
1300
1301   switch (TREE_CODE (etype))
1302     {
1303     case INTEGER_TYPE:
1304       n = GFC_DTYPE_INTEGER;
1305       break;
1306
1307     case BOOLEAN_TYPE:
1308       n = GFC_DTYPE_LOGICAL;
1309       break;
1310
1311     case REAL_TYPE:
1312       n = GFC_DTYPE_REAL;
1313       break;
1314
1315     case COMPLEX_TYPE:
1316       n = GFC_DTYPE_COMPLEX;
1317       break;
1318
1319     /* We will never have arrays of arrays.  */
1320     case RECORD_TYPE:
1321       n = GFC_DTYPE_DERIVED;
1322       break;
1323
1324     case ARRAY_TYPE:
1325       n = GFC_DTYPE_CHARACTER;
1326       break;
1327
1328     default:
1329       /* TODO: Don't do dtype for temporary descriptorless arrays.  */
1330       /* We can strange array types for temporary arrays.  */
1331       return gfc_index_zero_node;
1332     }
1333
1334   gcc_assert (rank <= GFC_DTYPE_RANK_MASK);
1335   size = TYPE_SIZE_UNIT (etype);
1336
1337   i = rank | (n << GFC_DTYPE_TYPE_SHIFT);
1338   if (size && INTEGER_CST_P (size))
1339     {
1340       if (tree_int_cst_lt (gfc_max_array_element_size, size))
1341         internal_error ("Array element size too big");
1342
1343       i += TREE_INT_CST_LOW (size) << GFC_DTYPE_SIZE_SHIFT;
1344     }
1345   dtype = build_int_cst (gfc_array_index_type, i);
1346
1347   if (size && !INTEGER_CST_P (size))
1348     {
1349       tmp = build_int_cst (gfc_array_index_type, GFC_DTYPE_SIZE_SHIFT);
1350       tmp  = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, gfc_array_index_type,
1351                           fold_convert (gfc_array_index_type, size), tmp);
1352       dtype = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type, tmp, dtype);
1353     }
1354   /* If we don't know the size we leave it as zero.  This should never happen
1355      for anything that is actually used.  */
1356   /* TODO: Check this is actually true, particularly when repacking
1357      assumed size parameters.  */
1358
1359   GFC_TYPE_ARRAY_DTYPE (type) = dtype;
1360   return dtype;
1361 }
1362
1363
1364 /* Build an array type for use without a descriptor, packed according
1365    to the value of PACKED.  */
1366
1367 tree
1368 gfc_get_nodesc_array_type (tree etype, gfc_array_spec * as, gfc_packed packed)
1369 {
1370   tree range;
1371   tree type;
1372   tree tmp;
1373   int n;
1374   int known_stride;
1375   int known_offset;
1376   mpz_t offset;
1377   mpz_t stride;
1378   mpz_t delta;
1379   gfc_expr *expr;
1380
1381   mpz_init_set_ui (offset, 0);
1382   mpz_init_set_ui (stride, 1);
1383   mpz_init (delta);
1384
1385   /* We don't use build_array_type because this does not include include
1386      lang-specific information (i.e. the bounds of the array) when checking
1387      for duplicates.  */
1388   type = make_node (ARRAY_TYPE);
1389
1390   GFC_ARRAY_TYPE_P (type) = 1;
1391   TYPE_LANG_SPECIFIC (type) = (struct lang_type *)
1392     ggc_alloc_cleared (sizeof (struct lang_type));
1393
1394   known_stride = (packed != PACKED_NO);
1395   known_offset = 1;
1396   for (n = 0; n < as->rank; n++)
1397     {
1398       /* Fill in the stride and bound components of the type.  */
1399       if (known_stride)
1400         tmp = gfc_conv_mpz_to_tree (stride, gfc_index_integer_kind);
1401       else
1402         tmp = NULL_TREE;
1403       GFC_TYPE_ARRAY_STRIDE (type, n) = tmp;
1404
1405       expr = as->lower[n];
1406       if (expr->expr_type == EXPR_CONSTANT)
1407         {
1408           tmp = gfc_conv_mpz_to_tree (expr->value.integer,
1409                                       gfc_index_integer_kind);
1410         }
1411       else
1412         {
1413           known_stride = 0;
1414           tmp = NULL_TREE;
1415         }
1416       GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, n) = tmp;
1417
1418       if (known_stride)
1419         {
1420           /* Calculate the offset.  */
1421           mpz_mul (delta, stride, as->lower[n]->value.integer);
1422           mpz_sub (offset, offset, delta);
1423         }
1424       else
1425         known_offset = 0;
1426
1427       expr = as->upper[n];
1428       if (expr && expr->expr_type == EXPR_CONSTANT)
1429         {
1430           tmp = gfc_conv_mpz_to_tree (expr->value.integer,
1431                                   gfc_index_integer_kind);
1432         }
1433       else
1434         {
1435           tmp = NULL_TREE;
1436           known_stride = 0;
1437         }
1438       GFC_TYPE_ARRAY_UBOUND (type, n) = tmp;
1439
1440       if (known_stride)
1441         {
1442           /* Calculate the stride.  */
1443           mpz_sub (delta, as->upper[n]->value.integer,
1444                    as->lower[n]->value.integer);
1445           mpz_add_ui (delta, delta, 1);
1446           mpz_mul (stride, stride, delta);
1447         }
1448
1449       /* Only the first stride is known for partial packed arrays.  */
1450       if (packed == PACKED_NO || packed == PACKED_PARTIAL)
1451         known_stride = 0;
1452     }
1453
1454   if (known_offset)
1455     {
1456       GFC_TYPE_ARRAY_OFFSET (type) =
1457         gfc_conv_mpz_to_tree (offset, gfc_index_integer_kind);
1458     }
1459   else
1460     GFC_TYPE_ARRAY_OFFSET (type) = NULL_TREE;
1461
1462   if (known_stride)
1463     {
1464       GFC_TYPE_ARRAY_SIZE (type) =
1465         gfc_conv_mpz_to_tree (stride, gfc_index_integer_kind);
1466     }
1467   else
1468     GFC_TYPE_ARRAY_SIZE (type) = NULL_TREE;
1469
1470   GFC_TYPE_ARRAY_RANK (type) = as->rank;
1471   GFC_TYPE_ARRAY_DTYPE (type) = NULL_TREE;
1472   range = build_range_type (gfc_array_index_type, gfc_index_zero_node,
1473                             NULL_TREE);
1474   /* TODO: use main type if it is unbounded.  */
1475   GFC_TYPE_ARRAY_DATAPTR_TYPE (type) =
1476     build_pointer_type (build_array_type (etype, range));
1477
1478   if (known_stride)
1479     {
1480       mpz_sub_ui (stride, stride, 1);
1481       range = gfc_conv_mpz_to_tree (stride, gfc_index_integer_kind);
1482     }
1483   else
1484     range = NULL_TREE;
1485
1486   range = build_range_type (gfc_array_index_type, gfc_index_zero_node, range);
1487   TYPE_DOMAIN (type) = range;
1488
1489   build_pointer_type (etype);
1490   TREE_TYPE (type) = etype;
1491
1492   layout_type (type);
1493
1494   mpz_clear (offset);
1495   mpz_clear (stride);
1496   mpz_clear (delta);
1497
1498   /* Represent packed arrays as multi-dimensional if they have rank >
1499      1 and with proper bounds, instead of flat arrays.  This makes for
1500      better debug info.  */
1501   if (known_offset)
1502     {
1503       tree gtype = etype, rtype, type_decl;
1504
1505       for (n = as->rank - 1; n >= 0; n--)
1506         {
1507           rtype = build_range_type (gfc_array_index_type,
1508                                     GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, n),
1509                                     GFC_TYPE_ARRAY_UBOUND (type, n));
1510           gtype = build_array_type (gtype, rtype);
1511         }
1512       TYPE_NAME (type) = type_decl = build_decl (input_location,
1513                                                  TYPE_DECL, NULL, gtype);
1514       DECL_ORIGINAL_TYPE (type_decl) = gtype;
1515     }
1516
1517   if (packed != PACKED_STATIC || !known_stride)
1518     {
1519       /* For dummy arrays and automatic (heap allocated) arrays we
1520          want a pointer to the array.  */
1521       type = build_pointer_type (type);
1522       GFC_ARRAY_TYPE_P (type) = 1;
1523       TYPE_LANG_SPECIFIC (type) = TYPE_LANG_SPECIFIC (TREE_TYPE (type));
1524     }
1525   return type;
1526 }
1527
1528 /* Return or create the base type for an array descriptor.  */
1529
1530 static tree
1531 gfc_get_array_descriptor_base (int dimen)
1532 {
1533   tree fat_type, fieldlist, decl, arraytype;
1534   char name[16 + GFC_RANK_DIGITS + 1];
1535
1536   gcc_assert (dimen >= 1 && dimen <= GFC_MAX_DIMENSIONS);
1537   if (gfc_array_descriptor_base[dimen - 1])
1538     return gfc_array_descriptor_base[dimen - 1];
1539
1540   /* Build the type node.  */
1541   fat_type = make_node (RECORD_TYPE);
1542
1543   sprintf (name, "array_descriptor" GFC_RANK_PRINTF_FORMAT, dimen);
1544   TYPE_NAME (fat_type) = get_identifier (name);
1545
1546   /* Add the data member as the first element of the descriptor.  */
1547   decl = build_decl (input_location,
1548                      FIELD_DECL, get_identifier ("data"), ptr_type_node);
1549
1550   DECL_CONTEXT (decl) = fat_type;
1551   fieldlist = decl;
1552
1553   /* Add the base component.  */
1554   decl = build_decl (input_location,
1555                      FIELD_DECL, get_identifier ("offset"),
1556                      gfc_array_index_type);
1557   DECL_CONTEXT (decl) = fat_type;
1558   TREE_NO_WARNING (decl) = 1;
1559   fieldlist = chainon (fieldlist, decl);
1560
1561   /* Add the dtype component.  */
1562   decl = build_decl (input_location,
1563                      FIELD_DECL, get_identifier ("dtype"),
1564                      gfc_array_index_type);
1565   DECL_CONTEXT (decl) = fat_type;
1566   TREE_NO_WARNING (decl) = 1;
1567   fieldlist = chainon (fieldlist, decl);
1568
1569   /* Build the array type for the stride and bound components.  */
1570   arraytype =
1571     build_array_type (gfc_get_desc_dim_type (),
1572                       build_range_type (gfc_array_index_type,
1573                                         gfc_index_zero_node,
1574                                         gfc_rank_cst[dimen - 1]));
1575
1576   decl = build_decl (input_location,
1577                      FIELD_DECL, get_identifier ("dim"), arraytype);
1578   DECL_CONTEXT (decl) = fat_type;
1579   TREE_NO_WARNING (decl) = 1;
1580   fieldlist = chainon (fieldlist, decl);
1581
1582   /* Finish off the type.  */
1583   TYPE_FIELDS (fat_type) = fieldlist;
1584
1585   gfc_finish_type (fat_type);
1586   TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_STUB_DECL (fat_type)) = 1;
1587
1588   gfc_array_descriptor_base[dimen - 1] = fat_type;
1589   return fat_type;
1590 }
1591
1592 /* Build an array (descriptor) type with given bounds.  */
1593
1594 tree
1595 gfc_get_array_type_bounds (tree etype, int dimen, tree * lbound,
1596                            tree * ubound, int packed,
1597                            enum gfc_array_kind akind)
1598 {
1599   char name[8 + GFC_RANK_DIGITS + GFC_MAX_SYMBOL_LEN];
1600   tree fat_type, base_type, arraytype, lower, upper, stride, tmp, rtype;
1601   const char *type_name;
1602   int n;
1603
1604   base_type = gfc_get_array_descriptor_base (dimen);
1605   fat_type = build_variant_type_copy (base_type);
1606
1607   tmp = TYPE_NAME (etype);
1608   if (tmp && TREE_CODE (tmp) == TYPE_DECL)
1609     tmp = DECL_NAME (tmp);
1610   if (tmp)
1611     type_name = IDENTIFIER_POINTER (tmp);
1612   else
1613     type_name = "unknown";
1614   sprintf (name, "array" GFC_RANK_PRINTF_FORMAT "_%.*s", dimen,
1615            GFC_MAX_SYMBOL_LEN, type_name);
1616   TYPE_NAME (fat_type) = get_identifier (name);
1617
1618   GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (fat_type) = 1;
1619   TYPE_LANG_SPECIFIC (fat_type) = (struct lang_type *)
1620     ggc_alloc_cleared (sizeof (struct lang_type));
1621
1622   GFC_TYPE_ARRAY_RANK (fat_type) = dimen;
1623   GFC_TYPE_ARRAY_DTYPE (fat_type) = NULL_TREE;
1624   GFC_TYPE_ARRAY_AKIND (fat_type) = akind;
1625
1626   /* Build an array descriptor record type.  */
1627   if (packed != 0)
1628     stride = gfc_index_one_node;
1629   else
1630     stride = NULL_TREE;
1631   for (n = 0; n < dimen; n++)
1632     {
1633       GFC_TYPE_ARRAY_STRIDE (fat_type, n) = stride;
1634
1635       if (lbound)
1636         lower = lbound[n];
1637       else
1638         lower = NULL_TREE;
1639
1640       if (lower != NULL_TREE)
1641         {
1642           if (INTEGER_CST_P (lower))
1643             GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (fat_type, n) = lower;
1644           else
1645             lower = NULL_TREE;
1646         }
1647
1648       upper = ubound[n];
1649       if (upper != NULL_TREE)
1650         {
1651           if (INTEGER_CST_P (upper))
1652             GFC_TYPE_ARRAY_UBOUND (fat_type, n) = upper;
1653           else
1654             upper = NULL_TREE;
1655         }
1656
1657       if (upper != NULL_TREE && lower != NULL_TREE && stride != NULL_TREE)
1658         {
1659           tmp = fold_build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type, upper, lower);
1660           tmp = fold_build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type, tmp,
1661                              gfc_index_one_node);
1662           stride =
1663             fold_build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type, tmp, stride);
1664           /* Check the folding worked.  */
1665           gcc_assert (INTEGER_CST_P (stride));
1666         }
1667       else
1668         stride = NULL_TREE;
1669     }
1670   GFC_TYPE_ARRAY_SIZE (fat_type) = stride;
1671
1672   /* TODO: known offsets for descriptors.  */
1673   GFC_TYPE_ARRAY_OFFSET (fat_type) = NULL_TREE;
1674
1675   /* We define data as an array with the correct size if possible.
1676      Much better than doing pointer arithmetic.  */
1677   if (stride)
1678     rtype = build_range_type (gfc_array_index_type, gfc_index_zero_node,
1679                               int_const_binop (MINUS_EXPR, stride,
1680                                                integer_one_node, 0));
1681   else
1682     rtype = gfc_array_range_type;
1683   arraytype = build_array_type (etype, rtype);
1684   arraytype = build_pointer_type (arraytype);
1685   GFC_TYPE_ARRAY_DATAPTR_TYPE (fat_type) = arraytype;
1686
1687   /* This will generate the base declarations we need to emit debug
1688      information for this type.  FIXME: there must be a better way to
1689      avoid divergence between compilations with and without debug
1690      information.  */
1691   {
1692     struct array_descr_info info;
1693     gfc_get_array_descr_info (fat_type, &info);
1694     gfc_get_array_descr_info (build_pointer_type (fat_type), &info);
1695   }
1696
1697   return fat_type;
1698 }
1699 \f
1700 /* Build a pointer type. This function is called from gfc_sym_type().  */
1701
1702 static tree
1703 gfc_build_pointer_type (gfc_symbol * sym, tree type)
1704 {
1705   /* Array pointer types aren't actually pointers.  */
1706   if (sym->attr.dimension)
1707     return type;
1708   else
1709     return build_pointer_type (type);
1710 }
1711 \f
1712 /* Return the type for a symbol.  Special handling is required for character
1713    types to get the correct level of indirection.
1714    For functions return the return type.
1715    For subroutines return void_type_node.
1716    Calling this multiple times for the same symbol should be avoided,
1717    especially for character and array types.  */
1718
1719 tree
1720 gfc_sym_type (gfc_symbol * sym)
1721 {
1722   tree type;
1723   int byref;
1724
1725   /* Procedure Pointers inside COMMON blocks.  */
1726   if (sym->attr.proc_pointer && sym->attr.in_common)
1727     {
1728       /* Unset proc_pointer as gfc_get_function_type calls gfc_sym_type.  */
1729       sym->attr.proc_pointer = 0;
1730       type = build_pointer_type (gfc_get_function_type (sym));
1731       sym->attr.proc_pointer = 1;
1732       return type;
1733     }
1734
1735   if (sym->attr.flavor == FL_PROCEDURE && !sym->attr.function)
1736     return void_type_node;
1737
1738   /* In the case of a function the fake result variable may have a
1739      type different from the function type, so don't return early in
1740      that case.  */
1741   if (sym->backend_decl && !sym->attr.function)
1742     return TREE_TYPE (sym->backend_decl);
1743
1744   if (sym->ts.type == BT_CHARACTER
1745       && ((sym->attr.function && sym->attr.is_bind_c)
1746           || (sym->attr.result
1747               && sym->ns->proc_name
1748               && sym->ns->proc_name->attr.is_bind_c)))
1749     type = gfc_character1_type_node;
1750   else
1751     type = gfc_typenode_for_spec (&sym->ts);
1752
1753   if (sym->attr.dummy && !sym->attr.function && !sym->attr.value)
1754     byref = 1;
1755   else
1756     byref = 0;
1757
1758   if (sym->attr.dimension)
1759     {
1760       if (gfc_is_nodesc_array (sym))
1761         {
1762           /* If this is a character argument of unknown length, just use the
1763              base type.  */
1764           if (sym->ts.type != BT_CHARACTER
1765               || !(sym->attr.dummy || sym->attr.function)
1766               || sym->ts.cl->backend_decl)
1767             {
1768               type = gfc_get_nodesc_array_type (type, sym->as,
1769                                                 byref ? PACKED_FULL
1770                                                       : PACKED_STATIC);
1771               byref = 0;
1772             }
1773         }
1774       else
1775         {
1776           enum gfc_array_kind akind = GFC_ARRAY_UNKNOWN;
1777           if (sym->attr.pointer)
1778             akind = GFC_ARRAY_POINTER;
1779           else if (sym->attr.allocatable)
1780             akind = GFC_ARRAY_ALLOCATABLE;
1781           type = gfc_build_array_type (type, sym->as, akind);
1782         }
1783     }
1784   else
1785     {
1786       if (sym->attr.allocatable || sym->attr.pointer)
1787         type = gfc_build_pointer_type (sym, type);
1788       if (sym->attr.pointer)
1789         GFC_POINTER_TYPE_P (type) = 1;
1790     }
1791
1792   /* We currently pass all parameters by reference.
1793      See f95_get_function_decl.  For dummy function parameters return the
1794      function type.  */
1795   if (byref)
1796     {
1797       /* We must use pointer types for potentially absent variables.  The
1798          optimizers assume a reference type argument is never NULL.  */
1799       if (sym->attr.optional || sym->ns->proc_name->attr.entry_master)
1800         type = build_pointer_type (type);
1801       else
1802         type = build_reference_type (type);
1803     }
1804
1805   return (type);
1806 }
1807 \f
1808 /* Layout and output debug info for a record type.  */
1809
1810 void
1811 gfc_finish_type (tree type)
1812 {
1813   tree decl;
1814
1815   decl = build_decl (input_location,
1816                      TYPE_DECL, NULL_TREE, type);
1817   TYPE_STUB_DECL (type) = decl;
1818   layout_type (type);
1819   rest_of_type_compilation (type, 1);
1820   rest_of_decl_compilation (decl, 1, 0);
1821 }
1822 \f
1823 /* Add a field of given NAME and TYPE to the context of a UNION_TYPE
1824    or RECORD_TYPE pointed to by STYPE.  The new field is chained
1825    to the fieldlist pointed to by FIELDLIST.
1826
1827    Returns a pointer to the new field.  */
1828
1829 tree
1830 gfc_add_field_to_struct (tree *fieldlist, tree context,
1831                          tree name, tree type)
1832 {
1833   tree decl;
1834
1835   decl = build_decl (input_location,
1836                      FIELD_DECL, name, type);
1837
1838   DECL_CONTEXT (decl) = context;
1839   DECL_INITIAL (decl) = 0;
1840   DECL_ALIGN (decl) = 0;
1841   DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
1842   TREE_CHAIN (decl) = NULL_TREE;
1843   *fieldlist = chainon (*fieldlist, decl);
1844
1845   return decl;
1846 }
1847
1848
1849 /* Copy the backend_decl and component backend_decls if
1850    the two derived type symbols are "equal", as described
1851    in 4.4.2 and resolved by gfc_compare_derived_types.  */
1852
1853 static int
1854 copy_dt_decls_ifequal (gfc_symbol *from, gfc_symbol *to)
1855 {
1856   gfc_component *to_cm;
1857   gfc_component *from_cm;
1858
1859   if (from->backend_decl == NULL
1860         || !gfc_compare_derived_types (from, to))
1861     return 0;
1862
1863   to->backend_decl = from->backend_decl;
1864
1865   to_cm = to->components;
1866   from_cm = from->components;
1867
1868   /* Copy the component declarations.  If a component is itself
1869      a derived type, we need a copy of its component declarations.
1870      This is done by recursing into gfc_get_derived_type and
1871      ensures that the component's component declarations have
1872      been built.  If it is a character, we need the character 
1873      length, as well.  */
1874   for (; to_cm; to_cm = to_cm->next, from_cm = from_cm->next)
1875     {
1876       to_cm->backend_decl = from_cm->backend_decl;
1877       if (!from_cm->attr.pointer && from_cm->ts.type == BT_DERIVED)
1878         gfc_get_derived_type (to_cm->ts.derived);
1879
1880       else if (from_cm->ts.type == BT_CHARACTER)
1881         to_cm->ts.cl->backend_decl = from_cm->ts.cl->backend_decl;
1882     }
1883
1884   return 1;
1885 }
1886
1887
1888 /* Build a tree node for a procedure pointer component.  */
1889
1890 tree
1891 gfc_get_ppc_type (gfc_component* c)
1892 {
1893   tree t;
1894   if (c->attr.function && !c->attr.dimension)
1895     t = gfc_typenode_for_spec (&c->ts);
1896   else
1897     t = void_type_node;
1898   /* TODO: Build argument list.  */
1899   return build_pointer_type (build_function_type (t, NULL_TREE));
1900 }
1901
1902
1903 /* Build a tree node for a derived type.  If there are equal
1904    derived types, with different local names, these are built
1905    at the same time.  If an equal derived type has been built
1906    in a parent namespace, this is used.  */
1907
1908 static tree
1909 gfc_get_derived_type (gfc_symbol * derived)
1910 {
1911   tree typenode = NULL, field = NULL, field_type = NULL, fieldlist = NULL;
1912   gfc_component *c;
1913   gfc_dt_list *dt;
1914
1915   gcc_assert (derived && derived->attr.flavor == FL_DERIVED);
1916
1917   /* See if it's one of the iso_c_binding derived types.  */
1918   if (derived->attr.is_iso_c == 1)
1919     {
1920       if (derived->backend_decl)
1921         return derived->backend_decl;
1922
1923       if (derived->intmod_sym_id == ISOCBINDING_PTR)
1924         derived->backend_decl = ptr_type_node;
1925       else
1926         derived->backend_decl = pfunc_type_node;
1927
1928       /* Create a backend_decl for the __c_ptr_c_address field.  */
1929       derived->components->backend_decl =
1930         gfc_add_field_to_struct (&(derived->backend_decl->type.values),
1931                                  derived->backend_decl,
1932                                  get_identifier (derived->components->name),
1933                                  gfc_typenode_for_spec (
1934                                    &(derived->components->ts)));
1935
1936       derived->ts.kind = gfc_index_integer_kind;
1937       derived->ts.type = BT_INTEGER;
1938       /* Set the f90_type to BT_VOID as a way to recognize something of type
1939          BT_INTEGER that needs to fit a void * for the purpose of the
1940          iso_c_binding derived types.  */
1941       derived->ts.f90_type = BT_VOID;
1942       
1943       return derived->backend_decl;
1944     }
1945   
1946   /* derived->backend_decl != 0 means we saw it before, but its
1947      components' backend_decl may have not been built.  */
1948   if (derived->backend_decl)
1949     return derived->backend_decl;
1950   else
1951     {
1952       /* We see this derived type first time, so build the type node.  */
1953       typenode = make_node (RECORD_TYPE);
1954       TYPE_NAME (typenode) = get_identifier (derived->name);
1955       TYPE_PACKED (typenode) = gfc_option.flag_pack_derived;
1956       derived->backend_decl = typenode;
1957     }
1958
1959   /* Go through the derived type components, building them as
1960      necessary. The reason for doing this now is that it is
1961      possible to recurse back to this derived type through a
1962      pointer component (PR24092). If this happens, the fields
1963      will be built and so we can return the type.  */
1964   for (c = derived->components; c; c = c->next)
1965     {
1966       if (c->ts.type != BT_DERIVED)
1967         continue;
1968
1969       if (!c->attr.pointer || c->ts.derived->backend_decl == NULL)
1970         c->ts.derived->backend_decl = gfc_get_derived_type (c->ts.derived);
1971
1972       if (c->ts.derived && c->ts.derived->attr.is_iso_c)
1973         {
1974           /* Need to copy the modified ts from the derived type.  The
1975              typespec was modified because C_PTR/C_FUNPTR are translated
1976              into (void *) from derived types.  */
1977           c->ts.type = c->ts.derived->ts.type;
1978           c->ts.kind = c->ts.derived->ts.kind;
1979           c->ts.f90_type = c->ts.derived->ts.f90_type;
1980           if (c->initializer)
1981             {
1982               c->initializer->ts.type = c->ts.type;
1983               c->initializer->ts.kind = c->ts.kind;
1984               c->initializer->ts.f90_type = c->ts.f90_type;
1985               c->initializer->expr_type = EXPR_NULL;
1986             }
1987         }
1988     }
1989
1990   if (TYPE_FIELDS (derived->backend_decl))
1991     return derived->backend_decl;
1992
1993   /* Build the type member list. Install the newly created RECORD_TYPE
1994      node as DECL_CONTEXT of each FIELD_DECL.  */
1995   fieldlist = NULL_TREE;
1996   for (c = derived->components; c; c = c->next)
1997     {
1998       if (c->ts.type == BT_DERIVED)
1999         field_type = c->ts.derived->backend_decl;
2000       else if (c->attr.proc_pointer)
2001         field_type = gfc_get_ppc_type (c);
2002       else
2003         {
2004           if (c->ts.type == BT_CHARACTER)
2005             {
2006               /* Evaluate the string length.  */
2007               gfc_conv_const_charlen (c->ts.cl);
2008               gcc_assert (c->ts.cl->backend_decl);
2009             }
2010
2011           field_type = gfc_typenode_for_spec (&c->ts);
2012         }
2013
2014       /* This returns an array descriptor type.  Initialization may be
2015          required.  */
2016       if (c->attr.dimension && !c->attr.proc_pointer)
2017         {
2018           if (c->attr.pointer || c->attr.allocatable)
2019             {
2020               enum gfc_array_kind akind;
2021               if (c->attr.pointer)
2022                 akind = GFC_ARRAY_POINTER;
2023               else
2024                 akind = GFC_ARRAY_ALLOCATABLE;
2025               /* Pointers to arrays aren't actually pointer types.  The
2026                  descriptors are separate, but the data is common.  */
2027               field_type = gfc_build_array_type (field_type, c->as, akind);
2028             }
2029           else
2030             field_type = gfc_get_nodesc_array_type (field_type, c->as,
2031                                                     PACKED_STATIC);
2032         }
2033       else if (c->attr.pointer)
2034         field_type = build_pointer_type (field_type);
2035
2036       field = gfc_add_field_to_struct (&fieldlist, typenode,
2037                                        get_identifier (c->name),
2038                                        field_type);
2039       if (c->loc.lb)
2040         gfc_set_decl_location (field, &c->loc);
2041       else if (derived->declared_at.lb)
2042         gfc_set_decl_location (field, &derived->declared_at);
2043
2044       DECL_PACKED (field) |= TYPE_PACKED (typenode);
2045
2046       gcc_assert (field);
2047       if (!c->backend_decl)
2048         c->backend_decl = field;
2049     }
2050
2051   /* Now we have the final fieldlist.  Record it, then lay out the
2052      derived type, including the fields.  */
2053   TYPE_FIELDS (typenode) = fieldlist;
2054
2055   gfc_finish_type (typenode);
2056   gfc_set_decl_location (TYPE_STUB_DECL (typenode), &derived->declared_at);
2057   if (derived->module && derived->ns->proc_name
2058       && derived->ns->proc_name->attr.flavor == FL_MODULE)
2059     {
2060       if (derived->ns->proc_name->backend_decl
2061           && TREE_CODE (derived->ns->proc_name->backend_decl)
2062              == NAMESPACE_DECL)
2063         {
2064           TYPE_CONTEXT (typenode) = derived->ns->proc_name->backend_decl;
2065           DECL_CONTEXT (TYPE_STUB_DECL (typenode))
2066             = derived->ns->proc_name->backend_decl;
2067         }
2068     }
2069
2070   derived->backend_decl = typenode;
2071
2072   /* Add this backend_decl to all the other, equal derived types.  */
2073   for (dt = gfc_derived_types; dt; dt = dt->next)
2074     copy_dt_decls_ifequal (derived, dt->derived);
2075
2076   return derived->backend_decl;
2077 }
2078
2079
2080 int
2081 gfc_return_by_reference (gfc_symbol * sym)
2082 {
2083   if (!sym->attr.function)
2084     return 0;
2085
2086   if (sym->attr.dimension)
2087     return 1;
2088
2089   if (sym->ts.type == BT_CHARACTER
2090       && !sym->attr.is_bind_c
2091       && (!sym->attr.result
2092           || !sym->ns->proc_name
2093           || !sym->ns->proc_name->attr.is_bind_c))
2094     return 1;
2095
2096   /* Possibly return complex numbers by reference for g77 compatibility.
2097      We don't do this for calls to intrinsics (as the library uses the
2098      -fno-f2c calling convention), nor for calls to functions which always
2099      require an explicit interface, as no compatibility problems can
2100      arise there.  */
2101   if (gfc_option.flag_f2c
2102       && sym->ts.type == BT_COMPLEX
2103       && !sym->attr.intrinsic && !sym->attr.always_explicit)
2104     return 1;
2105
2106   return 0;
2107 }
2108 \f
2109 static tree
2110 gfc_get_mixed_entry_union (gfc_namespace *ns)
2111 {
2112   tree type;
2113   tree decl;
2114   tree fieldlist;
2115   char name[GFC_MAX_SYMBOL_LEN + 1];
2116   gfc_entry_list *el, *el2;
2117
2118   gcc_assert (ns->proc_name->attr.mixed_entry_master);
2119   gcc_assert (memcmp (ns->proc_name->name, "master.", 7) == 0);
2120
2121   snprintf (name, GFC_MAX_SYMBOL_LEN, "munion.%s", ns->proc_name->name + 7);
2122
2123   /* Build the type node.  */
2124   type = make_node (UNION_TYPE);
2125
2126   TYPE_NAME (type) = get_identifier (name);
2127   fieldlist = NULL;
2128
2129   for (el = ns->entries; el; el = el->next)
2130     {
2131       /* Search for duplicates.  */
2132       for (el2 = ns->entries; el2 != el; el2 = el2->next)
2133         if (el2->sym->result == el->sym->result)
2134           break;
2135
2136       if (el == el2)
2137         {
2138           decl = build_decl (input_location,
2139                              FIELD_DECL,
2140                              get_identifier (el->sym->result->name),
2141                              gfc_sym_type (el->sym->result));
2142           DECL_CONTEXT (decl) = type;
2143           fieldlist = chainon (fieldlist, decl);
2144         }
2145     }
2146
2147   /* Finish off the type.  */
2148   TYPE_FIELDS (type) = fieldlist;
2149
2150   gfc_finish_type (type);
2151   TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_STUB_DECL (type)) = 1;
2152   return type;
2153 }
2154 \f
2155 tree
2156 gfc_get_function_type (gfc_symbol * sym)
2157 {
2158   tree type;
2159   tree typelist;
2160   gfc_formal_arglist *f;
2161   gfc_symbol *arg;
2162   int nstr;
2163   int alternate_return;
2164
2165   /* Make sure this symbol is a function, a subroutine or the main
2166      program.  */
2167   gcc_assert (sym->attr.flavor == FL_PROCEDURE
2168               || sym->attr.flavor == FL_PROGRAM);
2169
2170   if (sym->backend_decl)
2171     return TREE_TYPE (sym->backend_decl);
2172
2173   nstr = 0;
2174   alternate_return = 0;
2175   typelist = NULL_TREE;
2176
2177   if (sym->attr.entry_master)
2178     {
2179       /* Additional parameter for selecting an entry point.  */
2180       typelist = gfc_chainon_list (typelist, gfc_array_index_type);
2181     }
2182
2183   if (sym->result)
2184     arg = sym->result;
2185   else
2186     arg = sym;
2187
2188   if (arg->ts.type == BT_CHARACTER)
2189     gfc_conv_const_charlen (arg->ts.cl);
2190
2191   /* Some functions we use an extra parameter for the return value.  */
2192   if (gfc_return_by_reference (sym))
2193     {
2194       type = gfc_sym_type (arg);
2195       if (arg->ts.type == BT_COMPLEX
2196           || arg->attr.dimension
2197           || arg->ts.type == BT_CHARACTER)
2198         type = build_reference_type (type);
2199
2200       typelist = gfc_chainon_list (typelist, type);
2201       if (arg->ts.type == BT_CHARACTER)
2202         typelist = gfc_chainon_list (typelist, gfc_charlen_type_node);
2203     }
2204
2205   /* Build the argument types for the function.  */
2206   for (f = sym->formal; f; f = f->next)
2207     {
2208       arg = f->sym;
2209       if (arg)
2210         {
2211           /* Evaluate constant character lengths here so that they can be
2212              included in the type.  */
2213           if (arg->ts.type == BT_CHARACTER)
2214             gfc_conv_const_charlen (arg->ts.cl);
2215
2216           if (arg->attr.flavor == FL_PROCEDURE)
2217             {
2218               type = gfc_get_function_type (arg);
2219               type = build_pointer_type (type);
2220             }
2221           else
2222             type = gfc_sym_type (arg);
2223
2224           /* Parameter Passing Convention
2225
2226              We currently pass all parameters by reference.
2227              Parameters with INTENT(IN) could be passed by value.
2228              The problem arises if a function is called via an implicit
2229              prototype. In this situation the INTENT is not known.
2230              For this reason all parameters to global functions must be
2231              passed by reference.  Passing by value would potentially
2232              generate bad code.  Worse there would be no way of telling that
2233              this code was bad, except that it would give incorrect results.
2234
2235              Contained procedures could pass by value as these are never
2236              used without an explicit interface, and cannot be passed as
2237              actual parameters for a dummy procedure.  */
2238           if (arg->ts.type == BT_CHARACTER)
2239             nstr++;
2240           typelist = gfc_chainon_list (typelist, type);
2241         }
2242       else
2243         {
2244           if (sym->attr.subroutine)
2245             alternate_return = 1;
2246         }
2247     }
2248
2249   /* Add hidden string length parameters.  */
2250   while (nstr--)
2251     typelist = gfc_chainon_list (typelist, gfc_charlen_type_node);
2252
2253   if (typelist)
2254     typelist = gfc_chainon_list (typelist, void_type_node);
2255
2256   if (alternate_return)
2257     type = integer_type_node;
2258   else if (!sym->attr.function || gfc_return_by_reference (sym))
2259     type = void_type_node;
2260   else if (sym->attr.mixed_entry_master)
2261     type = gfc_get_mixed_entry_union (sym->ns);
2262   else if (gfc_option.flag_f2c
2263            && sym->ts.type == BT_REAL
2264            && sym->ts.kind == gfc_default_real_kind
2265            && !sym->attr.always_explicit)
2266     {
2267       /* Special case: f2c calling conventions require that (scalar) 
2268          default REAL functions return the C type double instead.  f2c
2269          compatibility is only an issue with functions that don't
2270          require an explicit interface, as only these could be
2271          implemented in Fortran 77.  */
2272       sym->ts.kind = gfc_default_double_kind;
2273       type = gfc_typenode_for_spec (&sym->ts);
2274       sym->ts.kind = gfc_default_real_kind;
2275     }
2276   else if (sym->result && sym->result->attr.proc_pointer)
2277     /* Procedure pointer return values.  */
2278     {
2279       if (sym->result->attr.result && strcmp (sym->name,"ppr@") != 0)
2280         {
2281           /* Unset proc_pointer as gfc_get_function_type
2282              is called recursively.  */
2283           sym->result->attr.proc_pointer = 0;
2284           type = build_pointer_type (gfc_get_function_type (sym->result));
2285           sym->result->attr.proc_pointer = 1;
2286         }
2287       else
2288        type = gfc_sym_type (sym->result);
2289     }
2290   else
2291     type = gfc_sym_type (sym);
2292
2293   type = build_function_type (type, typelist);
2294
2295   return type;
2296 }
2297 \f
2298 /* Language hooks for middle-end access to type nodes.  */
2299
2300 /* Return an integer type with BITS bits of precision,
2301    that is unsigned if UNSIGNEDP is nonzero, otherwise signed.  */
2302
2303 tree
2304 gfc_type_for_size (unsigned bits, int unsignedp)
2305 {
2306   if (!unsignedp)
2307     {
2308       int i;
2309       for (i = 0; i <= MAX_INT_KINDS; ++i)
2310         {
2311           tree type = gfc_integer_types[i];
2312           if (type && bits == TYPE_PRECISION (type))
2313             return type;
2314         }
2315
2316       /* Handle TImode as a special case because it is used by some backends
2317          (e.g. ARM) even though it is not available for normal use.  */
2318 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
2319       if (bits == TYPE_PRECISION (intTI_type_node))
2320         return intTI_type_node;
2321 #endif
2322     }
2323   else
2324     {
2325       if (bits == TYPE_PRECISION (unsigned_intQI_type_node))
2326         return unsigned_intQI_type_node;
2327       if (bits == TYPE_PRECISION (unsigned_intHI_type_node))
2328         return unsigned_intHI_type_node;
2329       if (bits == TYPE_PRECISION (unsigned_intSI_type_node))
2330         return unsigned_intSI_type_node;
2331       if (bits == TYPE_PRECISION (unsigned_intDI_type_node))
2332         return unsigned_intDI_type_node;
2333       if (bits == TYPE_PRECISION (unsigned_intTI_type_node))
2334         return unsigned_intTI_type_node;
2335     }
2336
2337   return NULL_TREE;
2338 }
2339
2340 /* Return a data type that has machine mode MODE.  If the mode is an
2341    integer, then UNSIGNEDP selects between signed and unsigned types.  */
2342
2343 tree
2344 gfc_type_for_mode (enum machine_mode mode, int unsignedp)
2345 {
2346   int i;
2347   tree *base;
2348
2349   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_FLOAT)
2350     base = gfc_real_types;
2351   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT)
2352     base = gfc_complex_types;
2353   else if (SCALAR_INT_MODE_P (mode))
2354     return gfc_type_for_size (GET_MODE_PRECISION (mode), unsignedp);
2355   else if (VECTOR_MODE_P (mode))
2356     {
2357       enum machine_mode inner_mode = GET_MODE_INNER (mode);
2358       tree inner_type = gfc_type_for_mode (inner_mode, unsignedp);
2359       if (inner_type != NULL_TREE)
2360         return build_vector_type_for_mode (inner_type, mode);
2361       return NULL_TREE;
2362     }
2363   else
2364     return NULL_TREE;
2365
2366   for (i = 0; i <= MAX_REAL_KINDS; ++i)
2367     {
2368       tree type = base[i];
2369       if (type && mode == TYPE_MODE (type))
2370         return type;
2371     }
2372
2373   return NULL_TREE;
2374 }
2375
2376 /* Return TRUE if TYPE is a type with a hidden descriptor, fill in INFO
2377    in that case.  */
2378
2379 bool
2380 gfc_get_array_descr_info (const_tree type, struct array_descr_info *info)
2381 {
2382   int rank, dim;
2383   bool indirect = false;
2384   tree etype, ptype, field, t, base_decl;
2385   tree data_off, offset_off, dim_off, dim_size, elem_size;
2386   tree lower_suboff, upper_suboff, stride_suboff;
2387
2388   if (! GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (type))
2389     {
2390       if (! POINTER_TYPE_P (type))
2391         return false;
2392       type = TREE_TYPE (type);
2393       if (! GFC_DESCRIPTOR_TYPE_P (type))
2394         return false;
2395       indirect = true;
2396     }
2397
2398   rank = GFC_TYPE_ARRAY_RANK (type);
2399   if (rank >= (int) (sizeof (info->dimen) / sizeof (info->dimen[0])))
2400     return false;
2401
2402   etype = GFC_TYPE_ARRAY_DATAPTR_TYPE (type);
2403   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (etype));
2404   etype = TREE_TYPE (etype);
2405   gcc_assert (TREE_CODE (etype) == ARRAY_TYPE);
2406   etype = TREE_TYPE (etype);
2407   /* Can't handle variable sized elements yet.  */
2408   if (int_size_in_bytes (etype) <= 0)
2409     return false;
2410   /* Nor non-constant lower bounds in assumed shape arrays.  */
2411   if (GFC_TYPE_ARRAY_AKIND (type) == GFC_ARRAY_ASSUMED_SHAPE)
2412     {
2413       for (dim = 0; dim < rank; dim++)
2414         if (GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, dim) == NULL_TREE
2415             || TREE_CODE (GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, dim)) != INTEGER_CST)
2416           return false;
2417     }
2418
2419   memset (info, '\0', sizeof (*info));
2420   info->ndimensions = rank;
2421   info->element_type = etype;
2422   ptype = build_pointer_type (gfc_array_index_type);
2423   base_decl = GFC_TYPE_ARRAY_BASE_DECL (type, indirect);
2424   if (!base_decl)
2425     {
2426       base_decl = build_decl (input_location, VAR_DECL, NULL_TREE,
2427                               indirect ? build_pointer_type (ptype) : ptype);
2428       GFC_TYPE_ARRAY_BASE_DECL (type, indirect) = base_decl;
2429     }
2430   info->base_decl = base_decl;
2431   if (indirect)
2432     base_decl = build1 (INDIRECT_REF, ptype, base_decl);
2433
2434   if (GFC_TYPE_ARRAY_SPAN (type))
2435     elem_size = GFC_TYPE_ARRAY_SPAN (type);
2436   else
2437     elem_size = fold_convert (gfc_array_index_type, TYPE_SIZE_UNIT (etype));
2438   field = TYPE_FIELDS (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
2439   data_off = byte_position (field);
2440   field = TREE_CHAIN (field);
2441   offset_off = byte_position (field);
2442   field = TREE_CHAIN (field);
2443   field = TREE_CHAIN (field);
2444   dim_off = byte_position (field);
2445   dim_size = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (field)));
2446   field = TYPE_FIELDS (TREE_TYPE (TREE_TYPE (field)));
2447   stride_suboff = byte_position (field);
2448   field = TREE_CHAIN (field);
2449   lower_suboff = byte_position (field);
2450   field = TREE_CHAIN (field);
2451   upper_suboff = byte_position (field);
2452
2453   t = base_decl;
2454   if (!integer_zerop (data_off))
2455     t = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype, t, data_off);
2456   t = build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (ptr_type_node), t);
2457   info->data_location = build1 (INDIRECT_REF, ptr_type_node, t);
2458   if (GFC_TYPE_ARRAY_AKIND (type) == GFC_ARRAY_ALLOCATABLE)
2459     info->allocated = build2 (NE_EXPR, boolean_type_node,
2460                               info->data_location, null_pointer_node);
2461   else if (GFC_TYPE_ARRAY_AKIND (type) == GFC_ARRAY_POINTER)
2462     info->associated = build2 (NE_EXPR, boolean_type_node,
2463                                info->data_location, null_pointer_node);
2464
2465   for (dim = 0; dim < rank; dim++)
2466     {
2467       t = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype, base_decl,
2468                   size_binop (PLUS_EXPR, dim_off, lower_suboff));
2469       t = build1 (INDIRECT_REF, gfc_array_index_type, t);
2470       info->dimen[dim].lower_bound = t;
2471       t = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype, base_decl,
2472                   size_binop (PLUS_EXPR, dim_off, upper_suboff));
2473       t = build1 (INDIRECT_REF, gfc_array_index_type, t);
2474       info->dimen[dim].upper_bound = t;
2475       if (GFC_TYPE_ARRAY_AKIND (type) == GFC_ARRAY_ASSUMED_SHAPE)
2476         {
2477           /* Assumed shape arrays have known lower bounds.  */
2478           info->dimen[dim].upper_bound
2479             = build2 (MINUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2480                       info->dimen[dim].upper_bound,
2481                       info->dimen[dim].lower_bound);
2482           info->dimen[dim].lower_bound
2483             = fold_convert (gfc_array_index_type,
2484                             GFC_TYPE_ARRAY_LBOUND (type, dim));
2485           info->dimen[dim].upper_bound
2486             = build2 (PLUS_EXPR, gfc_array_index_type,
2487                       info->dimen[dim].lower_bound,
2488                       info->dimen[dim].upper_bound);
2489         }
2490       t = build2 (POINTER_PLUS_EXPR, ptype, base_decl,
2491                   size_binop (PLUS_EXPR, dim_off, stride_suboff));
2492       t = build1 (INDIRECT_REF, gfc_array_index_type, t);
2493       t = build2 (MULT_EXPR, gfc_array_index_type, t, elem_size);
2494       info->dimen[dim].stride = t;
2495       dim_off = size_binop (PLUS_EXPR, dim_off, dim_size);
2496     }
2497
2498   return true;
2499 }
2500
2501 #include "gt-fortran-trans-types.h"