Home | History | Annotate | Line # | Download | only in lint1
lex.c revision 1.123
      1 /* $NetBSD: lex.c,v 1.123 2022/04/16 20:08:35 rillig Exp $ */
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 1996 Christopher G. Demetriou.  All Rights Reserved.
      5  * Copyright (c) 1994, 1995 Jochen Pohl
      6  * All Rights Reserved.
      7  *
      8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      9  * modification, are permitted provided that the following conditions
     10  * are met:
     11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     16  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     17  *    must display the following acknowledgement:
     18  *      This product includes software developed by Jochen Pohl for
     19  *      The NetBSD Project.
     20  * 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products
     21  *    derived from this software without specific prior written permission.
     22  *
     23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
     24  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
     25  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
     26  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
     27  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
     28  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
     29  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
     30  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
     31  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
     32  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     33  */
     34 
     35 #if HAVE_NBTOOL_CONFIG_H
     36 #include "nbtool_config.h"
     37 #endif
     38 
     39 #include <sys/cdefs.h>
     40 #if defined(__RCSID) && !defined(lint)
     41 __RCSID("$NetBSD: lex.c,v 1.123 2022/04/16 20:08:35 rillig Exp $");
     42 #endif
     43 
     44 #include <ctype.h>
     45 #include <errno.h>
     46 #include <float.h>
     47 #include <limits.h>
     48 #include <math.h>
     49 #include <stdlib.h>
     50 #include <string.h>
     51 
     52 #include "lint1.h"
     53 #include "cgram.h"
     54 
     55 #define CHAR_MASK	((1U << CHAR_SIZE) - 1)
     56 
     57 
     58 /* Current position (it's also updated when an included file is parsed) */
     59 pos_t	curr_pos = { "", 1, 0 };
     60 
     61 /*
     62  * Current position in C source (not updated when an included file is
     63  * parsed).
     64  */
     65 pos_t	csrc_pos = { "", 1, 0 };
     66 
     67 bool in_gcc_attribute;
     68 bool in_system_header;
     69 
     70 /* Valid values for 'since' are 78, 90, 99, 11. */
     71 #define kwdef(name, token, scl, tspec, tqual,	since, gcc, attr, deco) \
     72 	{ \
     73 		name, token, scl, tspec, tqual, \
     74 		(since) == 90, \
     75 		/* CONSTCOND */ (since) == 99 || (since) == 11, \
     76 		(gcc) > 0, (attr) > 0, \
     77 		((deco) & 1) != 0, ((deco) & 2) != 0, ((deco) & 4) != 0, \
     78 	}
     79 #define kwdef_token(name, token,		since, gcc, deco) \
     80 	kwdef(name, token, 0, 0, 0,		since, gcc, 0, deco)
     81 #define kwdef_sclass(name, sclass,		since, gcc, deco) \
     82 	kwdef(name, T_SCLASS, sclass, 0, 0,	since, gcc, 0, deco)
     83 #define kwdef_type(name, tspec,			since, gcc, deco) \
     84 	kwdef(name, T_TYPE, 0, tspec, 0,	since, gcc, 0, deco)
     85 #define kwdef_tqual(name, tqual,		since, gcc, deco) \
     86 	kwdef(name, T_QUAL, 0, 0, tqual,	since, gcc, 0, deco)
     87 #define kwdef_keyword(name, token) \
     88 	kwdef(name, token, 0, 0, 0,		78, 0, 0, 1)
     89 #define kwdef_gcc_attr(name, token) \
     90 	kwdef(name, token, 0, 0, 0,		78, 1, 1, 5)
     91 
     92 /* During initialization, these keywords are written to the symbol table. */
     93 static const struct keyword {
     94 	const	char *kw_name;	/* keyword */
     95 	int	kw_token;	/* token returned by yylex() */
     96 	scl_t	kw_scl;		/* storage class if kw_token T_SCLASS */
     97 	tspec_t	kw_tspec;	/* type spec. if kw_token
     98 				 * T_TYPE or T_STRUCT_OR_UNION */
     99 	tqual_t	kw_tqual;	/* type qual. if kw_token T_QUAL */
    100 	bool	kw_c90:1;	/* C90 keyword */
    101 	bool	kw_c99:1;	/* C99 keyword */
    102 	bool	kw_gcc:1;	/* GCC keyword */
    103 	bool	kw_attr:1;	/* GCC attribute */
    104 	bool	kw_plain:1;	/* 'name' */
    105 	bool	kw_leading:1;	/* '__name' */
    106 	bool	kw_both:1;	/* '__name__' */
    107 } keywords[] = {
    108 	kwdef_gcc_attr(	"alias",	T_AT_ALIAS),
    109 	kwdef_keyword(	"_Alignas",	T_ALIGNAS),
    110 	kwdef_keyword(	"_Alignof",	T_ALIGNOF),
    111 	kwdef_gcc_attr(	"aligned",	T_AT_ALIGNED),
    112 	kwdef_token(	"__alignof__",	T_ALIGNOF,		78,0,1),
    113 	kwdef_gcc_attr(	"alloc_size",	T_AT_ALLOC_SIZE),
    114 	kwdef_gcc_attr(	"always_inline",T_AT_ALWAYS_INLINE),
    115 	kwdef_token(	"asm",		T_ASM,			78,1,7),
    116 	kwdef_token(	"attribute",	T_ATTRIBUTE,		78,1,6),
    117 	kwdef_sclass(	"auto",		AUTO,			78,0,1),
    118 	kwdef_type(	"_Bool",	BOOL,			99,0,1),
    119 	kwdef_gcc_attr(	"bounded",	T_AT_BOUNDED),
    120 	kwdef_keyword(	"break",	T_BREAK),
    121 	kwdef_gcc_attr(	"buffer",	T_AT_BUFFER),
    122 	kwdef_token(	"__builtin_offsetof", T_BUILTIN_OFFSETOF, 78,1,1),
    123 	kwdef_keyword(	"case",		T_CASE),
    124 	kwdef_type(	"char",		CHAR,			78,0,1),
    125 	kwdef_gcc_attr(	"cold",		T_AT_COLD),
    126 	kwdef_gcc_attr(	"common",	T_AT_COMMON),
    127 	kwdef_type(	"_Complex",	COMPLEX,		99,0,1),
    128 	kwdef_tqual(	"const",	CONST,			90,0,7),
    129 	kwdef_gcc_attr(	"constructor",	T_AT_CONSTRUCTOR),
    130 	kwdef_keyword(	"continue",	T_CONTINUE),
    131 	kwdef_keyword(	"default",	T_DEFAULT),
    132 	kwdef_gcc_attr(	"deprecated",	T_AT_DEPRECATED),
    133 	kwdef_gcc_attr(	"destructor",	T_AT_DESTRUCTOR),
    134 	kwdef_gcc_attr(	"disable_sanitizer_instrumentation",
    135 	    T_AT_DISABLE_SANITIZER_INSTRUMENTATION),
    136 	kwdef_keyword(	"do",		T_DO),
    137 	kwdef_type(	"double",	DOUBLE,			78,0,1),
    138 	kwdef_keyword(	"else",		T_ELSE),
    139 	kwdef_keyword(	"enum",		T_ENUM),
    140 	kwdef_token(	"__extension__",T_EXTENSION,		78,1,1),
    141 	kwdef_sclass(	"extern",	EXTERN,			78,0,1),
    142 	kwdef_gcc_attr(	"fallthrough",	T_AT_FALLTHROUGH),
    143 	kwdef_type(	"float",	FLOAT,			78,0,1),
    144 	kwdef_keyword(	"for",		T_FOR),
    145 	kwdef_gcc_attr(	"format",	T_AT_FORMAT),
    146 	kwdef_gcc_attr(	"format_arg",	T_AT_FORMAT_ARG),
    147 	kwdef_token(	"_Generic",	T_GENERIC,		11,0,1),
    148 	kwdef_gcc_attr(	"gnu_inline",	T_AT_GNU_INLINE),
    149 	kwdef_gcc_attr(	"gnu_printf",	T_AT_FORMAT_GNU_PRINTF),
    150 	kwdef_keyword(	"goto",		T_GOTO),
    151 	kwdef_gcc_attr(	"hot",		T_AT_HOT),
    152 	kwdef_keyword(	"if",		T_IF),
    153 	kwdef_token(	"__imag__",	T_IMAG,			78,1,1),
    154 	kwdef_sclass(	"inline",	INLINE,			99,0,7),
    155 	kwdef_type(	"int",		INT,			78,0,1),
    156 #ifdef INT128_SIZE
    157 	kwdef_type(	"__int128_t",	INT128,			99,0,1),
    158 #endif
    159 	kwdef_type(	"long",		LONG,			78,0,1),
    160 	kwdef_gcc_attr(	"malloc",	T_AT_MALLOC),
    161 	kwdef_gcc_attr(	"may_alias",	T_AT_MAY_ALIAS),
    162 	kwdef_gcc_attr(	"minbytes",	T_AT_MINBYTES),
    163 	kwdef_gcc_attr(	"mode",		T_AT_MODE),
    164 	kwdef_gcc_attr("no_instrument_function",
    165 					T_AT_NO_INSTRUMENT_FUNCTION),
    166 	kwdef_gcc_attr(	"no_sanitize",	T_AT_NO_SANITIZE),
    167 	kwdef_gcc_attr(	"no_sanitize_thread",	T_AT_NO_SANITIZE_THREAD),
    168 	kwdef_gcc_attr(	"noinline",	T_AT_NOINLINE),
    169 	kwdef_gcc_attr(	"nonnull",	T_AT_NONNULL),
    170 	kwdef_gcc_attr(	"nonstring",	T_AT_NONSTRING),
    171 	kwdef_token(	"_Noreturn",	T_NORETURN,		11,0,1),
    172 	kwdef_gcc_attr(	"noreturn",	T_AT_NORETURN),
    173 	kwdef_gcc_attr(	"nothrow",	T_AT_NOTHROW),
    174 	kwdef_gcc_attr(	"optimize",	T_AT_OPTIMIZE),
    175 	kwdef_gcc_attr(	"optnone",	T_AT_OPTNONE),
    176 	kwdef_gcc_attr(	"packed",	T_AT_PACKED),
    177 	kwdef_token(	"__packed",	T_PACKED,		78,0,1),
    178 	kwdef_gcc_attr(	"pcs",		T_AT_PCS),
    179 	kwdef_gcc_attr(	"printf",	T_AT_FORMAT_PRINTF),
    180 	kwdef_gcc_attr(	"pure",		T_AT_PURE),
    181 	kwdef_token(	"__real__",	T_REAL,			78,1,1),
    182 	kwdef_sclass(	"register",	REG,			78,0,1),
    183 	kwdef_gcc_attr(	"regparm",	T_AT_REGPARM),
    184 	kwdef_tqual(	"restrict",	RESTRICT,		99,0,7),
    185 	kwdef_keyword(	"return",	T_RETURN),
    186 	kwdef_gcc_attr(	"returns_nonnull",T_AT_RETURNS_NONNULL),
    187 	kwdef_gcc_attr(	"returns_twice",T_AT_RETURNS_TWICE),
    188 	kwdef_gcc_attr(	"scanf",	T_AT_FORMAT_SCANF),
    189 	kwdef(		"section",	T_AT_SECTION,	0,0,0,	78,1,1,7),
    190 	kwdef_gcc_attr(	"sentinel",	T_AT_SENTINEL),
    191 	kwdef_type(	"short",	SHORT,			78,0,1),
    192 	kwdef_type(	"signed",	SIGNED,			90,0,3),
    193 	kwdef_keyword(	"sizeof",	T_SIZEOF),
    194 	kwdef_sclass(	"static",	STATIC,			78,0,1),
    195 	kwdef_keyword(	"_Static_assert",	T_STATIC_ASSERT),
    196 	kwdef_gcc_attr(	"strfmon",	T_AT_FORMAT_STRFMON),
    197 	kwdef_gcc_attr(	"strftime",	T_AT_FORMAT_STRFTIME),
    198 	kwdef_gcc_attr(	"string",	T_AT_STRING),
    199 	kwdef("struct",	T_STRUCT_OR_UNION, 0,	STRUCT,	0,	78,0,0,1),
    200 	kwdef_keyword(	"switch",	T_SWITCH),
    201 	kwdef_token(	"__symbolrename",	T_SYMBOLRENAME,	78,0,1),
    202 	kwdef_gcc_attr(	"syslog",	T_AT_FORMAT_SYSLOG),
    203 	kwdef_gcc_attr(	"target",	T_AT_TARGET),
    204 	kwdef_tqual(	"__thread",	THREAD,			78,1,1),
    205 	kwdef_tqual(	"_Thread_local", THREAD,		11,0,1),
    206 	kwdef_gcc_attr(	"tls_model",	T_AT_TLS_MODEL),
    207 	kwdef_gcc_attr(	"transparent_union", T_AT_TUNION),
    208 	kwdef_sclass(	"typedef",	TYPEDEF,		78,0,1),
    209 	kwdef_token(	"typeof",	T_TYPEOF,		78,1,7),
    210 #ifdef INT128_SIZE
    211 	kwdef_type(	"__uint128_t",	UINT128,		99,0,1),
    212 #endif
    213 	kwdef("union",	T_STRUCT_OR_UNION, 0,	UNION,	0,	78,0,0,1),
    214 	kwdef_type(	"unsigned",	UNSIGN,			78,0,1),
    215 	kwdef_gcc_attr(	"unused",	T_AT_UNUSED),
    216 	kwdef_gcc_attr(	"used",		T_AT_USED),
    217 	kwdef_gcc_attr(	"visibility",	T_AT_VISIBILITY),
    218 	kwdef_type(	"void",		VOID,			78,0,1),
    219 	kwdef_tqual(	"volatile",	VOLATILE,		90,0,7),
    220 	kwdef_gcc_attr(	"warn_unused_result", T_AT_WARN_UNUSED_RESULT),
    221 	kwdef_gcc_attr(	"weak",		T_AT_WEAK),
    222 	kwdef_keyword(	"while",	T_WHILE),
    223 #undef kwdef
    224 #undef kwdef_token
    225 #undef kwdef_sclass
    226 #undef kwdef_type
    227 #undef kwdef_tqual
    228 #undef kwdef_keyword
    229 #undef kwdef_gcc_attr
    230 };
    231 
    232 /* Symbol table */
    233 static	sym_t	*symtab[HSHSIZ1];
    234 
    235 /* type of next expected symbol */
    236 symt_t	symtyp;
    237 
    238 
    239 static	int	get_escaped_char(int);
    240 
    241 
    242 static unsigned int
    243 hash(const char *s)
    244 {
    245 	unsigned int v;
    246 	const char *p;
    247 
    248 	v = 0;
    249 	for (p = s; *p != '\0'; p++) {
    250 		v = (v << 4) + (unsigned char)*p;
    251 		v ^= v >> 28;
    252 	}
    253 	return v % HSHSIZ1;
    254 }
    255 
    256 static void
    257 symtab_add(sym_t *sym)
    258 {
    259 	unsigned int h;
    260 
    261 	h = hash(sym->s_name);
    262 	if ((sym->s_symtab_next = symtab[h]) != NULL)
    263 		symtab[h]->s_symtab_ref = &sym->s_symtab_next;
    264 	sym->s_symtab_ref = &symtab[h];
    265 	symtab[h] = sym;
    266 }
    267 
    268 static sym_t *
    269 symtab_search(sbuf_t *sb)
    270 {
    271 
    272 	unsigned int h = hash(sb->sb_name);
    273 	for (sym_t *sym = symtab[h]; sym != NULL; sym = sym->s_symtab_next) {
    274 		if (strcmp(sym->s_name, sb->sb_name) != 0)
    275 			continue;
    276 
    277 		const struct keyword *kw = sym->s_keyword;
    278 		if (kw != NULL && !kw->kw_attr)
    279 			return sym;
    280 		if (kw != NULL && in_gcc_attribute)
    281 			return sym;
    282 		if (kw == NULL && !in_gcc_attribute && sym->s_kind == symtyp)
    283 			return sym;
    284 	}
    285 
    286 	return NULL;
    287 }
    288 
    289 static void
    290 symtab_remove(sym_t *sym)
    291 {
    292 
    293 	if ((*sym->s_symtab_ref = sym->s_symtab_next) != NULL)
    294 		sym->s_symtab_next->s_symtab_ref = sym->s_symtab_ref;
    295 	sym->s_symtab_next = NULL;
    296 }
    297 
    298 static void
    299 symtab_remove_locals(void)
    300 {
    301 
    302 	for (size_t i = 0; i < HSHSIZ1; i++) {
    303 		for (sym_t *sym = symtab[i]; sym != NULL; ) {
    304 			sym_t *next = sym->s_symtab_next;
    305 			if (sym->s_block_level >= 1)
    306 				symtab_remove(sym);
    307 			sym = next;
    308 		}
    309 	}
    310 }
    311 
    312 #ifdef DEBUG
    313 static int
    314 sym_by_name(const void *va, const void *vb)
    315 {
    316 	const sym_t *a = *(const sym_t *const *)va;
    317 	const sym_t *b = *(const sym_t *const *)vb;
    318 
    319 	return strcmp(a->s_name, b->s_name);
    320 }
    321 
    322 struct syms {
    323 	const sym_t **items;
    324 	size_t len;
    325 	size_t cap;
    326 };
    327 
    328 static void
    329 syms_add(struct syms *syms, const sym_t *sym)
    330 {
    331 	while (syms->len >= syms->cap) {
    332 		syms->cap *= 2;
    333 		syms->items = xrealloc(syms->items,
    334 		    syms->cap * sizeof(syms->items[0]));
    335 	}
    336 	syms->items[syms->len++] = sym;
    337 }
    338 
    339 void
    340 debug_symtab(void)
    341 {
    342 	struct syms syms = { xcalloc(64, sizeof(syms.items[0])), 0, 64 };
    343 
    344 	for (int level = -1;; level++) {
    345 		bool more = false;
    346 		size_t n = sizeof(symtab) / sizeof(symtab[0]);
    347 
    348 		syms.len = 0;
    349 		for (size_t i = 0; i < n; i++) {
    350 			for (sym_t *sym = symtab[i]; sym != NULL;) {
    351 				if (sym->s_block_level == level &&
    352 				    sym->s_keyword == NULL)
    353 					syms_add(&syms, sym);
    354 				if (sym->s_block_level > level)
    355 					more = true;
    356 				sym = sym->s_symtab_next;
    357 			}
    358 		}
    359 
    360 		if (syms.len > 0) {
    361 			debug_printf("symbol table level %d\n", level);
    362 			debug_indent_inc();
    363 			qsort(syms.items, syms.len, sizeof(syms.items[0]),
    364 			    sym_by_name);
    365 			for (size_t i = 0; i < syms.len; i++)
    366 				debug_sym("", syms.items[i], "\n");
    367 			debug_indent_dec();
    368 
    369 			lint_assert(level != -1);
    370 		}
    371 
    372 		if (!more)
    373 			break;
    374 	}
    375 
    376 	free(syms.items);
    377 }
    378 #endif
    379 
    380 static void
    381 add_keyword(const struct keyword *kw, bool leading, bool trailing)
    382 {
    383 	sym_t *sym;
    384 	char buf[256];
    385 	const char *name;
    386 
    387 	if (!leading && !trailing) {
    388 		name = kw->kw_name;
    389 	} else {
    390 		(void)snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s%s",
    391 		    leading ? "__" : "", kw->kw_name, trailing ? "__" : "");
    392 		name = xstrdup(buf);
    393 	}
    394 
    395 	sym = block_zero_alloc(sizeof(*sym));
    396 	sym->s_name = name;
    397 	sym->s_keyword = kw;
    398 	sym->u.s_keyword.sk_token = kw->kw_token;
    399 	if (kw->kw_token == T_TYPE || kw->kw_token == T_STRUCT_OR_UNION) {
    400 		sym->u.s_keyword.sk_tspec = kw->kw_tspec;
    401 	} else if (kw->kw_token == T_SCLASS) {
    402 		sym->s_scl = kw->kw_scl;
    403 	} else if (kw->kw_token == T_QUAL) {
    404 		sym->u.s_keyword.sk_qualifier = kw->kw_tqual;
    405 	}
    406 
    407 	symtab_add(sym);
    408 }
    409 
    410 /*
    411  * All keywords are written to the symbol table. This saves us looking
    412  * in an extra table for each name we found.
    413  */
    414 void
    415 initscan(void)
    416 {
    417 	const struct keyword *kw, *end;
    418 
    419 	end = keywords + sizeof(keywords) / sizeof(keywords[0]);
    420 	for (kw = keywords; kw != end; kw++) {
    421 		if ((kw->kw_c90 || kw->kw_c99) && tflag)
    422 			continue;
    423 		/* FIXME: C99 and GCC are independent. */
    424 		if (kw->kw_c99 && !(Sflag || allow_gcc))
    425 			continue;
    426 		if (kw->kw_gcc && !allow_gcc)
    427 			continue;
    428 		if (kw->kw_plain)
    429 			add_keyword(kw, false, false);
    430 		if (kw->kw_leading)
    431 			add_keyword(kw, true, false);
    432 		if (kw->kw_both)
    433 			add_keyword(kw, true, true);
    434 	}
    435 }
    436 
    437 /*
    438  * Read a character and ensure that it is positive (except EOF).
    439  * Increment line count(s) if necessary.
    440  */
    441 static int
    442 inpc(void)
    443 {
    444 	int	c;
    445 
    446 	if ((c = lex_input()) == EOF)
    447 		return c;
    448 	c &= CHAR_MASK;
    449 	if (c == '\0')
    450 		return EOF;	/* lex returns 0 on EOF. */
    451 	if (c == '\n')
    452 		lex_next_line();
    453 	return c;
    454 }
    455 
    456 static int
    457 lex_keyword(sym_t *sym)
    458 {
    459 	int	t;
    460 
    461 	if ((t = sym->u.s_keyword.sk_token) == T_SCLASS) {
    462 		yylval.y_scl = sym->s_scl;
    463 	} else if (t == T_TYPE || t == T_STRUCT_OR_UNION) {
    464 		yylval.y_tspec = sym->u.s_keyword.sk_tspec;
    465 	} else if (t == T_QUAL) {
    466 		yylval.y_tqual = sym->u.s_keyword.sk_qualifier;
    467 	}
    468 	return t;
    469 }
    470 
    471 /*
    472  * Lex has found a letter followed by zero or more letters or digits.
    473  * It looks for a symbol in the symbol table with the same name. This
    474  * symbol must either be a keyword or a symbol of the type required by
    475  * symtyp (label, member, tag, ...).
    476  *
    477  * If it is a keyword, the token is returned. In some cases it is described
    478  * more deeply by data written to yylval.
    479  *
    480  * If it is a symbol, T_NAME is returned and the name is stored in yylval.
    481  * If there is already a symbol of the same name and type in the symbol
    482  * table, yylval.y_name->sb_sym points there.
    483  */
    484 extern int
    485 lex_name(const char *yytext, size_t yyleng)
    486 {
    487 	char	*s;
    488 	sbuf_t	*sb;
    489 	sym_t	*sym;
    490 	int	tok;
    491 
    492 	sb = xmalloc(sizeof(*sb));
    493 	sb->sb_name = yytext;
    494 	sb->sb_len = yyleng;
    495 	if ((sym = symtab_search(sb)) != NULL && sym->s_keyword != NULL) {
    496 		free(sb);
    497 		return lex_keyword(sym);
    498 	}
    499 
    500 	sb->sb_sym = sym;
    501 
    502 	if (sym != NULL) {
    503 		lint_assert(block_level >= sym->s_block_level);
    504 		sb->sb_name = sym->s_name;
    505 		tok = sym->s_scl == TYPEDEF ? T_TYPENAME : T_NAME;
    506 	} else {
    507 		s = block_zero_alloc(yyleng + 1);
    508 		(void)memcpy(s, yytext, yyleng + 1);
    509 		sb->sb_name = s;
    510 		tok = T_NAME;
    511 	}
    512 
    513 	yylval.y_name = sb;
    514 	return tok;
    515 }
    516 
    517 /*
    518  * Convert a string representing an integer into internal representation.
    519  * Return T_CON, storing the numeric value in yylval, for yylex.
    520  */
    521 int
    522 lex_integer_constant(const char *yytext, size_t yyleng, int base)
    523 {
    524 	int	l_suffix, u_suffix;
    525 	size_t	len;
    526 	const	char *cp;
    527 	char	c, *eptr;
    528 	tspec_t	typ;
    529 	bool	ansiu;
    530 	bool	warned = false;
    531 	uint64_t uq = 0;
    532 
    533 	/* C11 6.4.4.1p5 */
    534 	static const tspec_t suffix_type[2][3] = {
    535 		{ INT,  LONG,  QUAD, },
    536 		{ UINT, ULONG, UQUAD, }
    537 	};
    538 
    539 	cp = yytext;
    540 	len = yyleng;
    541 
    542 	/* skip 0[xX] or 0[bB] */
    543 	if (base == 16 || base == 2) {
    544 		cp += 2;
    545 		len -= 2;
    546 	}
    547 
    548 	/* read suffixes */
    549 	l_suffix = u_suffix = 0;
    550 	for (;;) {
    551 		if ((c = cp[len - 1]) == 'l' || c == 'L') {
    552 			l_suffix++;
    553 		} else if (c == 'u' || c == 'U') {
    554 			u_suffix++;
    555 		} else {
    556 			break;
    557 		}
    558 		len--;
    559 	}
    560 	if (l_suffix > 2 || u_suffix > 1) {
    561 		/* malformed integer constant */
    562 		warning(251);
    563 		if (l_suffix > 2)
    564 			l_suffix = 2;
    565 		if (u_suffix > 1)
    566 			u_suffix = 1;
    567 	}
    568 	if (tflag && u_suffix != 0) {
    569 		/* suffix U is illegal in traditional C */
    570 		warning(97);
    571 	}
    572 	typ = suffix_type[u_suffix][l_suffix];
    573 
    574 	errno = 0;
    575 
    576 	uq = (uint64_t)strtoull(cp, &eptr, base);
    577 	lint_assert(eptr == cp + len);
    578 	if (errno != 0) {
    579 		/* integer constant out of range */
    580 		warning(252);
    581 		warned = true;
    582 	}
    583 
    584 	/*
    585 	 * If the value is too big for the current type, we must choose
    586 	 * another type.
    587 	 */
    588 	ansiu = false;
    589 	switch (typ) {
    590 	case INT:
    591 		if (uq <= TARG_INT_MAX) {
    592 			/* ok */
    593 		} else if (uq <= TARG_UINT_MAX && base != 10) {
    594 			typ = UINT;
    595 		} else if (uq <= TARG_LONG_MAX) {
    596 			typ = LONG;
    597 		} else {
    598 			typ = ULONG;
    599 			if (uq > TARG_ULONG_MAX && !warned) {
    600 				/* integer constant out of range */
    601 				warning(252);
    602 			}
    603 		}
    604 		if (typ == UINT || typ == ULONG) {
    605 			if (tflag) {
    606 				typ = LONG;
    607 			} else if (!sflag) {
    608 				/*
    609 				 * Remember that the constant is unsigned
    610 				 * only in ANSI C
    611 				 */
    612 				ansiu = true;
    613 			}
    614 		}
    615 		break;
    616 	case UINT:
    617 		if (uq > TARG_UINT_MAX) {
    618 			typ = ULONG;
    619 			if (uq > TARG_ULONG_MAX && !warned) {
    620 				/* integer constant out of range */
    621 				warning(252);
    622 			}
    623 		}
    624 		break;
    625 	case LONG:
    626 		if (uq > TARG_LONG_MAX && !tflag) {
    627 			typ = ULONG;
    628 			if (!sflag)
    629 				ansiu = true;
    630 			if (uq > TARG_ULONG_MAX && !warned) {
    631 				/* integer constant out of range */
    632 				warning(252);
    633 			}
    634 		}
    635 		break;
    636 	case ULONG:
    637 		if (uq > TARG_ULONG_MAX && !warned) {
    638 			/* integer constant out of range */
    639 			warning(252);
    640 		}
    641 		break;
    642 	case QUAD:
    643 		if (uq > TARG_QUAD_MAX && !tflag) {
    644 			typ = UQUAD;
    645 			if (!sflag)
    646 				ansiu = true;
    647 		}
    648 		break;
    649 	case UQUAD:
    650 		if (uq > TARG_UQUAD_MAX && !warned) {
    651 			/* integer constant out of range */
    652 			warning(252);
    653 		}
    654 		break;
    655 	default:
    656 		break;
    657 	}
    658 
    659 	uq = (uint64_t)convert_integer((int64_t)uq, typ, 0);
    660 
    661 	yylval.y_val = xcalloc(1, sizeof(*yylval.y_val));
    662 	yylval.y_val->v_tspec = typ;
    663 	yylval.y_val->v_unsigned_since_c90 = ansiu;
    664 	yylval.y_val->v_quad = (int64_t)uq;
    665 
    666 	return T_CON;
    667 }
    668 
    669 /*
    670  * Extend or truncate q to match t.  If t is signed, sign-extend.
    671  *
    672  * len is the number of significant bits. If len is -1, len is set
    673  * to the width of type t.
    674  */
    675 int64_t
    676 convert_integer(int64_t q, tspec_t t, unsigned int len)
    677 {
    678 	uint64_t vbits;
    679 
    680 	if (len == 0)
    681 		len = size_in_bits(t);
    682 
    683 	vbits = value_bits(len);
    684 	return t == PTR || is_uinteger(t) || ((q & bit(len - 1)) == 0)
    685 	    ? (int64_t)(q & vbits)
    686 	    : (int64_t)(q | ~vbits);
    687 }
    688 
    689 /*
    690  * Convert a string representing a floating point value into its numerical
    691  * representation. Type and value are returned in yylval.
    692  *
    693  * XXX Currently it is not possible to convert constants of type
    694  * long double which are greater than DBL_MAX.
    695  */
    696 int
    697 lex_floating_constant(const char *yytext, size_t yyleng)
    698 {
    699 	const	char *cp;
    700 	size_t	len;
    701 	tspec_t typ;
    702 	char	c, *eptr;
    703 	double	d;
    704 	float	f = 0;
    705 
    706 	cp = yytext;
    707 	len = yyleng;
    708 
    709 	if (cp[len - 1] == 'i')
    710 		len--;		/* imaginary, do nothing for now */
    711 
    712 	if ((c = cp[len - 1]) == 'f' || c == 'F') {
    713 		typ = FLOAT;
    714 		len--;
    715 	} else if (c == 'l' || c == 'L') {
    716 		typ = LDOUBLE;
    717 		len--;
    718 	} else {
    719 		if (c == 'd' || c == 'D')
    720 			len--;
    721 		typ = DOUBLE;
    722 	}
    723 
    724 	if (tflag && typ != DOUBLE) {
    725 		/* suffixes F and L are illegal in traditional C */
    726 		warning(98);
    727 	}
    728 
    729 	errno = 0;
    730 	d = strtod(cp, &eptr);
    731 	if (eptr != cp + len) {
    732 		switch (*eptr) {
    733 			/*
    734 			 * XXX: non-native non-current strtod() may not handle hex
    735 			 * floats, ignore the rest if we find traces of hex float
    736 			 * syntax...
    737 			 */
    738 		case 'p':
    739 		case 'P':
    740 		case 'x':
    741 		case 'X':
    742 			d = 0;
    743 			errno = 0;
    744 			break;
    745 		default:
    746 			INTERNAL_ERROR("lex_floating_constant(%s->%s)",
    747 			    cp, eptr);
    748 		}
    749 	}
    750 	if (errno != 0)
    751 		/* floating-point constant out of range */
    752 		warning(248);
    753 
    754 	if (typ == FLOAT) {
    755 		f = (float)d;
    756 		if (isfinite(f) == 0) {
    757 			/* floating-point constant out of range */
    758 			warning(248);
    759 			f = f > 0 ? FLT_MAX : -FLT_MAX;
    760 		}
    761 	}
    762 
    763 	yylval.y_val = xcalloc(1, sizeof(*yylval.y_val));
    764 	yylval.y_val->v_tspec = typ;
    765 	if (typ == FLOAT) {
    766 		yylval.y_val->v_ldbl = f;
    767 	} else {
    768 		yylval.y_val->v_ldbl = d;
    769 	}
    770 
    771 	return T_CON;
    772 }
    773 
    774 int
    775 lex_operator(int t, op_t o)
    776 {
    777 
    778 	yylval.y_op = o;
    779 	return t;
    780 }
    781 
    782 /* Called if lex found a leading "'". */
    783 int
    784 lex_character_constant(void)
    785 {
    786 	size_t	n;
    787 	int val, c;
    788 
    789 	n = 0;
    790 	val = 0;
    791 	while ((c = get_escaped_char('\'')) >= 0) {
    792 		val = (val << CHAR_SIZE) + c;
    793 		n++;
    794 	}
    795 	if (c == -2) {
    796 		/* unterminated character constant */
    797 		error(253);
    798 	} else if (n > sizeof(int) || (n > 1 && (pflag || hflag))) {
    799 		/* XXX: should rather be sizeof(TARG_INT) */
    800 
    801 		/* too many characters in character constant */
    802 		error(71);
    803 	} else if (n > 1) {
    804 		/* multi-character character constant */
    805 		warning(294);
    806 	} else if (n == 0) {
    807 		/* empty character constant */
    808 		error(73);
    809 	}
    810 	if (n == 1)
    811 		val = (int)convert_integer(val, CHAR, CHAR_SIZE);
    812 
    813 	yylval.y_val = xcalloc(1, sizeof(*yylval.y_val));
    814 	yylval.y_val->v_tspec = INT;
    815 	yylval.y_val->v_quad = val;
    816 
    817 	return T_CON;
    818 }
    819 
    820 /*
    821  * Called if lex found a leading L\'
    822  */
    823 int
    824 lex_wide_character_constant(void)
    825 {
    826 	static	char buf[MB_LEN_MAX + 1];
    827 	size_t	n, nmax;
    828 	int c;
    829 	wchar_t	wc;
    830 
    831 	nmax = MB_CUR_MAX;
    832 
    833 	n = 0;
    834 	while ((c = get_escaped_char('\'')) >= 0) {
    835 		if (n < nmax)
    836 			buf[n] = (char)c;
    837 		n++;
    838 	}
    839 
    840 	wc = 0;
    841 
    842 	if (c == -2) {
    843 		/* unterminated character constant */
    844 		error(253);
    845 	} else if (n == 0) {
    846 		/* empty character constant */
    847 		error(73);
    848 	} else if (n > nmax) {
    849 		n = nmax;
    850 		/* too many characters in character constant */
    851 		error(71);
    852 	} else {
    853 		buf[n] = '\0';
    854 		(void)mbtowc(NULL, NULL, 0);
    855 		if (mbtowc(&wc, buf, nmax) < 0)
    856 			/* invalid multibyte character */
    857 			error(291);
    858 	}
    859 
    860 	yylval.y_val = xcalloc(1, sizeof(*yylval.y_val));
    861 	yylval.y_val->v_tspec = WCHAR;
    862 	yylval.y_val->v_quad = wc;
    863 
    864 	return T_CON;
    865 }
    866 
    867 /*
    868  * Read a character which is part of a character constant or of a string
    869  * and handle escapes.
    870  *
    871  * The argument is the character which delimits the character constant or
    872  * string.
    873  *
    874  * Returns -1 if the end of the character constant or string is reached,
    875  * -2 if the EOF is reached, and the character otherwise.
    876  */
    877 static int
    878 get_escaped_char(int delim)
    879 {
    880 	static	int pbc = -1;
    881 	int	n, c, v;
    882 
    883 	if (pbc == -1) {
    884 		c = inpc();
    885 	} else {
    886 		c = pbc;
    887 		pbc = -1;
    888 	}
    889 	if (c == delim)
    890 		return -1;
    891 	switch (c) {
    892 	case '\n':
    893 		if (tflag) {
    894 			/* newline in string or char constant */
    895 			error(254);
    896 			return -2;
    897 		}
    898 		return c;
    899 	case 0:
    900 		/* syntax error '%s' */
    901 		error(249, "EOF or null byte in literal");
    902 		return -2;
    903 	case EOF:
    904 		return -2;
    905 	case '\\':
    906 		switch (c = inpc()) {
    907 		case '"':
    908 			if (tflag && delim == '\'')
    909 				/* \" inside character constants undef... */
    910 				warning(262);
    911 			return '"';
    912 		case '\'':
    913 			return '\'';
    914 		case '?':
    915 			if (tflag)
    916 				/* \? undefined in traditional C */
    917 				warning(263);
    918 			return '?';
    919 		case '\\':
    920 			return '\\';
    921 		case 'a':
    922 			if (tflag)
    923 				/* \a undefined in traditional C */
    924 				warning(81);
    925 			return '\a';
    926 		case 'b':
    927 			return '\b';
    928 		case 'f':
    929 			return '\f';
    930 		case 'n':
    931 			return '\n';
    932 		case 'r':
    933 			return '\r';
    934 		case 't':
    935 			return '\t';
    936 		case 'v':
    937 			if (tflag)
    938 				/* \v undefined in traditional C */
    939 				warning(264);
    940 			return '\v';
    941 		case '8': case '9':
    942 			/* bad octal digit %c */
    943 			warning(77, c);
    944 			/* FALLTHROUGH */
    945 		case '0': case '1': case '2': case '3':
    946 		case '4': case '5': case '6': case '7':
    947 			n = 3;
    948 			v = 0;
    949 			do {
    950 				v = (v << 3) + (c - '0');
    951 				c = inpc();
    952 			} while (--n > 0 && '0' <= c && c <= '7');
    953 			pbc = c;
    954 			if (v > TARG_UCHAR_MAX) {
    955 				/* character escape does not fit in character */
    956 				warning(76);
    957 				v &= CHAR_MASK;
    958 			}
    959 			return v;
    960 		case 'x':
    961 			if (tflag)
    962 				/* \x undefined in traditional C */
    963 				warning(82);
    964 			v = 0;
    965 			n = 0;
    966 			while (c = inpc(), isxdigit(c)) {
    967 				c = isdigit(c) ?
    968 				    c - '0' : toupper(c) - 'A' + 10;
    969 				v = (v << 4) + c;
    970 				if (n >= 0) {
    971 					if ((v & ~CHAR_MASK) != 0) {
    972 						/* overflow in hex escape */
    973 						warning(75);
    974 						n = -1;
    975 					} else {
    976 						n++;
    977 					}
    978 				}
    979 			}
    980 			pbc = c;
    981 			if (n == 0) {
    982 				/* no hex digits follow \x */
    983 				error(74);
    984 			} if (n == -1) {
    985 				v &= CHAR_MASK;
    986 			}
    987 			return v;
    988 		case '\n':
    989 			return get_escaped_char(delim);
    990 		case EOF:
    991 			return -2;
    992 		default:
    993 			if (isprint(c)) {
    994 				/* dubious escape \%c */
    995 				warning(79, c);
    996 			} else {
    997 				/* dubious escape \%o */
    998 				warning(80, c);
    999 			}
   1000 		}
   1001 	}
   1002 	return c;
   1003 }
   1004 
   1005 /* See https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Preprocessor-Output.html */
   1006 static void
   1007 parse_line_directive_flags(const char *p,
   1008 			   bool *is_begin, bool *is_end, bool *is_system)
   1009 {
   1010 
   1011 	*is_begin = false;
   1012 	*is_end = false;
   1013 	*is_system = false;
   1014 
   1015 	while (*p != '\0') {
   1016 		const char *word_start, *word_end;
   1017 
   1018 		while (ch_isspace(*p))
   1019 			p++;
   1020 
   1021 		word_start = p;
   1022 		while (*p != '\0' && !ch_isspace(*p))
   1023 			p++;
   1024 		word_end = p;
   1025 
   1026 		if (word_end - word_start == 1 && word_start[0] == '1')
   1027 			*is_begin = true;
   1028 		if (word_end - word_start == 1 && word_start[0] == '2')
   1029 			*is_end = true;
   1030 		if (word_end - word_start == 1 && word_start[0] == '3')
   1031 			*is_system = true;
   1032 		/* Flag '4' is only interesting for C++. */
   1033 	}
   1034 }
   1035 
   1036 /*
   1037  * Called for preprocessor directives. Currently implemented are:
   1038  *	# pragma [argument...]
   1039  *	# lineno
   1040  *	# lineno "filename"
   1041  *	# lineno "filename" GCC-flag...
   1042  */
   1043 void
   1044 lex_directive(const char *yytext)
   1045 {
   1046 	const	char *cp, *fn;
   1047 	char	c, *eptr;
   1048 	size_t	fnl;
   1049 	long	ln;
   1050 	bool	is_begin, is_end, is_system;
   1051 
   1052 	static	bool first = true;
   1053 
   1054 	/* Go to first non-whitespace after # */
   1055 	for (cp = yytext + 1; (c = *cp) == ' ' || c == '\t'; cp++)
   1056 		continue;
   1057 
   1058 	if (!ch_isdigit(c)) {
   1059 		if (strncmp(cp, "pragma", 6) == 0 && ch_isspace(cp[6]))
   1060 			return;
   1061 	error:
   1062 		/* undefined or invalid # directive */
   1063 		warning(255);
   1064 		return;
   1065 	}
   1066 	ln = strtol(--cp, &eptr, 10);
   1067 	if (eptr == cp)
   1068 		goto error;
   1069 	if ((c = *(cp = eptr)) != ' ' && c != '\t' && c != '\0')
   1070 		goto error;
   1071 	while ((c = *cp++) == ' ' || c == '\t')
   1072 		continue;
   1073 	if (c != '\0') {
   1074 		if (c != '"')
   1075 			goto error;
   1076 		fn = cp;
   1077 		while ((c = *cp) != '"' && c != '\0')
   1078 			cp++;
   1079 		if (c != '"')
   1080 			goto error;
   1081 		if ((fnl = cp++ - fn) > PATH_MAX)
   1082 			goto error;
   1083 		/* empty string means stdin */
   1084 		if (fnl == 0) {
   1085 			fn = "{standard input}";
   1086 			fnl = 16;			/* strlen (fn) */
   1087 		}
   1088 		curr_pos.p_file = record_filename(fn, fnl);
   1089 		/*
   1090 		 * If this is the first directive, the name is the name
   1091 		 * of the C source file as specified at the command line.
   1092 		 * It is written to the output file.
   1093 		 */
   1094 		if (first) {
   1095 			csrc_pos.p_file = curr_pos.p_file;
   1096 			outsrc(transform_filename(curr_pos.p_file,
   1097 			    strlen(curr_pos.p_file)));
   1098 			first = false;
   1099 		}
   1100 
   1101 		parse_line_directive_flags(cp, &is_begin, &is_end, &is_system);
   1102 		update_location(curr_pos.p_file, (int)ln, is_begin, is_end);
   1103 		in_system_header = is_system;
   1104 	}
   1105 	curr_pos.p_line = (int)ln - 1;
   1106 	curr_pos.p_uniq = 0;
   1107 	if (curr_pos.p_file == csrc_pos.p_file) {
   1108 		csrc_pos.p_line = (int)ln - 1;
   1109 		csrc_pos.p_uniq = 0;
   1110 	}
   1111 }
   1112 
   1113 /*
   1114  * Handle lint comments such as ARGSUSED.
   1115  *
   1116  * If one of these comments is recognized, the argument, if any, is
   1117  * parsed and a function which handles this comment is called.
   1118  */
   1119 void
   1120 lex_comment(void)
   1121 {
   1122 	int	c, lc;
   1123 	static const struct {
   1124 		const	char *keywd;
   1125 		bool	arg;
   1126 		void	(*func)(int);
   1127 	} keywtab[] = {
   1128 		{ "ARGSUSED",		true,	argsused	},
   1129 		{ "BITFIELDTYPE",	false,	bitfieldtype	},
   1130 		{ "CONSTCOND",		false,	constcond	},
   1131 		{ "CONSTANTCOND",	false,	constcond	},
   1132 		{ "CONSTANTCONDITION",	false,	constcond	},
   1133 		{ "FALLTHRU",		false,	fallthru	},
   1134 		{ "FALLTHROUGH",	false,	fallthru	},
   1135 		{ "FALL THROUGH",	false,	fallthru	},
   1136 		{ "fallthrough",	false,	fallthru	},
   1137 		{ "LINTLIBRARY",	false,	lintlib		},
   1138 		{ "LINTED",		true,	linted		},
   1139 		{ "LONGLONG",		false,	longlong	},
   1140 		{ "NOSTRICT",		true,	linted		},
   1141 		{ "NOTREACHED",		false,	not_reached	},
   1142 		{ "PRINTFLIKE",		true,	printflike	},
   1143 		{ "PROTOLIB",		true,	protolib	},
   1144 		{ "SCANFLIKE",		true,	scanflike	},
   1145 		{ "VARARGS",		true,	varargs		},
   1146 	};
   1147 	char	keywd[32];
   1148 	char	arg[32];
   1149 	size_t	l, i;
   1150 	int	a;
   1151 	bool	eoc;
   1152 
   1153 	eoc = false;
   1154 
   1155 	/* Skip whitespace after the start of the comment */
   1156 	while (c = inpc(), isspace(c))
   1157 		continue;
   1158 
   1159 	/* Read the potential keyword to keywd */
   1160 	l = 0;
   1161 	while (c != EOF && l < sizeof(keywd) - 1 &&
   1162 	    (isalpha(c) || isspace(c))) {
   1163 		if (islower(c) && l > 0 && ch_isupper(keywd[0]))
   1164 			break;
   1165 		keywd[l++] = (char)c;
   1166 		c = inpc();
   1167 	}
   1168 	while (l > 0 && ch_isspace(keywd[l - 1]))
   1169 		l--;
   1170 	keywd[l] = '\0';
   1171 
   1172 	/* look for the keyword */
   1173 	for (i = 0; i < sizeof(keywtab) / sizeof(keywtab[0]); i++) {
   1174 		if (strcmp(keywtab[i].keywd, keywd) == 0)
   1175 			break;
   1176 	}
   1177 	if (i == sizeof(keywtab) / sizeof(keywtab[0]))
   1178 		goto skip_rest;
   1179 
   1180 	/* skip whitespace after the keyword */
   1181 	while (isspace(c))
   1182 		c = inpc();
   1183 
   1184 	/* read the argument, if the keyword accepts one and there is one */
   1185 	l = 0;
   1186 	if (keywtab[i].arg) {
   1187 		while (isdigit(c) && l < sizeof(arg) - 1) {
   1188 			arg[l++] = (char)c;
   1189 			c = inpc();
   1190 		}
   1191 	}
   1192 	arg[l] = '\0';
   1193 	a = l != 0 ? atoi(arg) : -1;
   1194 
   1195 	/* skip whitespace after the argument */
   1196 	while (isspace(c))
   1197 		c = inpc();
   1198 
   1199 	if (c != '*' || (c = inpc()) != '/') {
   1200 		if (keywtab[i].func != linted)
   1201 			/* extra characters in lint comment */
   1202 			warning(257);
   1203 	} else {
   1204 		/*
   1205 		 * remember that we have already found the end of the
   1206 		 * comment
   1207 		 */
   1208 		eoc = true;
   1209 	}
   1210 
   1211 	if (keywtab[i].func != NULL)
   1212 		(*keywtab[i].func)(a);
   1213 
   1214 skip_rest:
   1215 	while (!eoc) {
   1216 		lc = c;
   1217 		if ((c = inpc()) == EOF) {
   1218 			/* unterminated comment */
   1219 			error(256);
   1220 			break;
   1221 		}
   1222 		if (lc == '*' && c == '/')
   1223 			eoc = true;
   1224 	}
   1225 }
   1226 
   1227 /*
   1228  * Handle // style comments
   1229  */
   1230 void
   1231 lex_slash_slash_comment(void)
   1232 {
   1233 	int c;
   1234 
   1235 	if (!allow_c99 && !allow_gcc)
   1236 		/* %s does not support // comments */
   1237 		gnuism(312, allow_c90 ? "C90" : "traditional C");
   1238 
   1239 	while ((c = inpc()) != EOF && c != '\n')
   1240 		continue;
   1241 }
   1242 
   1243 /*
   1244  * Clear flags for lint comments LINTED, LONGLONG and CONSTCOND.
   1245  * clear_warn_flags is called after function definitions and global and
   1246  * local declarations and definitions. It is also called between
   1247  * the controlling expression and the body of control statements
   1248  * (if, switch, for, while).
   1249  */
   1250 void
   1251 clear_warn_flags(void)
   1252 {
   1253 
   1254 	lwarn = LWARN_ALL;
   1255 	quadflg = false;
   1256 	constcond_flag = false;
   1257 }
   1258 
   1259 /*
   1260  * Strings are stored in a dynamically allocated buffer and passed
   1261  * in yylval.y_string to the parser. The parser or the routines called
   1262  * by the parser are responsible for freeing this buffer.
   1263  */
   1264 int
   1265 lex_string(void)
   1266 {
   1267 	unsigned char *s;
   1268 	int	c;
   1269 	size_t	len, max;
   1270 	strg_t	*strg;
   1271 
   1272 	s = xmalloc(max = 64);
   1273 
   1274 	len = 0;
   1275 	while ((c = get_escaped_char('"')) >= 0) {
   1276 		/* +1 to reserve space for a trailing NUL character */
   1277 		if (len + 1 == max)
   1278 			s = xrealloc(s, max *= 2);
   1279 		s[len++] = (char)c;
   1280 	}
   1281 	s[len] = '\0';
   1282 	if (c == -2)
   1283 		/* unterminated string constant */
   1284 		error(258);
   1285 
   1286 	strg = xcalloc(1, sizeof(*strg));
   1287 	strg->st_char = true;
   1288 	strg->st_len = len;
   1289 	strg->st_mem = s;
   1290 
   1291 	yylval.y_string = strg;
   1292 	return T_STRING;
   1293 }
   1294 
   1295 int
   1296 lex_wide_string(void)
   1297 {
   1298 	char	*s;
   1299 	int	c, n;
   1300 	size_t	i, wi;
   1301 	size_t	len, max, wlen;
   1302 	wchar_t	*ws;
   1303 	strg_t	*strg;
   1304 
   1305 	s = xmalloc(max = 64);
   1306 	len = 0;
   1307 	while ((c = get_escaped_char('"')) >= 0) {
   1308 		/* +1 to save space for a trailing NUL character */
   1309 		if (len + 1 >= max)
   1310 			s = xrealloc(s, max *= 2);
   1311 		s[len++] = (char)c;
   1312 	}
   1313 	s[len] = '\0';
   1314 	if (c == -2)
   1315 		/* unterminated string constant */
   1316 		error(258);
   1317 
   1318 	/* get length of wide-character string */
   1319 	(void)mblen(NULL, 0);
   1320 	for (i = 0, wlen = 0; i < len; i += n, wlen++) {
   1321 		if ((n = mblen(&s[i], MB_CUR_MAX)) == -1) {
   1322 			/* invalid multibyte character */
   1323 			error(291);
   1324 			break;
   1325 		}
   1326 		if (n == 0)
   1327 			n = 1;
   1328 	}
   1329 
   1330 	ws = xmalloc((wlen + 1) * sizeof(*ws));
   1331 
   1332 	/* convert from multibyte to wide char */
   1333 	(void)mbtowc(NULL, NULL, 0);
   1334 	for (i = 0, wi = 0; i < len; i += n, wi++) {
   1335 		if ((n = mbtowc(&ws[wi], &s[i], MB_CUR_MAX)) == -1)
   1336 			break;
   1337 		if (n == 0)
   1338 			n = 1;
   1339 	}
   1340 	ws[wi] = 0;
   1341 	free(s);
   1342 
   1343 	strg = xcalloc(1, sizeof(*strg));
   1344 	strg->st_char = false;
   1345 	strg->st_len = wlen;
   1346 	strg->st_mem = ws;
   1347 
   1348 	yylval.y_string = strg;
   1349 	return T_STRING;
   1350 }
   1351 
   1352 void
   1353 lex_next_line(void)
   1354 {
   1355 	curr_pos.p_line++;
   1356 	curr_pos.p_uniq = 0;
   1357 	debug_step("parsing %s:%d", curr_pos.p_file, curr_pos.p_line);
   1358 	if (curr_pos.p_file == csrc_pos.p_file) {
   1359 		csrc_pos.p_line++;
   1360 		csrc_pos.p_uniq = 0;
   1361 	}
   1362 }
   1363 
   1364 void
   1365 lex_unknown_character(int c)
   1366 {
   1367 
   1368 	/* unknown character \%o */
   1369 	error(250, c);
   1370 }
   1371 
   1372 /*
   1373  * The scanner does not create new symbol table entries for symbols it cannot
   1374  * find in the symbol table. This is to avoid putting undeclared symbols into
   1375  * the symbol table if a syntax error occurs.
   1376  *
   1377  * getsym is called as soon as it is probably ok to put the symbol in the
   1378  * symbol table. It is still possible that symbols are put in the symbol
   1379  * table that are not completely declared due to syntax errors. To avoid too
   1380  * many problems in this case, symbols get type 'int' in getsym.
   1381  *
   1382  * XXX calls to getsym should be delayed until declare_1_* is called.
   1383  */
   1384 sym_t *
   1385 getsym(sbuf_t *sb)
   1386 {
   1387 	dinfo_t	*di;
   1388 	char	*s;
   1389 	sym_t	*sym;
   1390 
   1391 	sym = sb->sb_sym;
   1392 
   1393 	/*
   1394 	 * During member declaration it is possible that name() looked
   1395 	 * for symbols of type FVFT, although it should have looked for
   1396 	 * symbols of type FTAG. Same can happen for labels. Both cases
   1397 	 * are compensated here.
   1398 	 */
   1399 	if (symtyp == FMEMBER || symtyp == FLABEL) {
   1400 		if (sym == NULL || sym->s_kind == FVFT)
   1401 			sym = symtab_search(sb);
   1402 	}
   1403 
   1404 	if (sym != NULL) {
   1405 		lint_assert(sym->s_kind == symtyp);
   1406 		symtyp = FVFT;
   1407 		free(sb);
   1408 		return sym;
   1409 	}
   1410 
   1411 	/* create a new symbol table entry */
   1412 
   1413 	/* labels must always be allocated at level 1 (outermost block) */
   1414 	if (symtyp == FLABEL) {
   1415 		sym = level_zero_alloc(1, sizeof(*sym));
   1416 		s = level_zero_alloc(1, sb->sb_len + 1);
   1417 		(void)memcpy(s, sb->sb_name, sb->sb_len + 1);
   1418 		sym->s_name = s;
   1419 		sym->s_block_level = 1;
   1420 		di = dcs;
   1421 		while (di->d_enclosing != NULL &&
   1422 		    di->d_enclosing->d_enclosing != NULL)
   1423 			di = di->d_enclosing;
   1424 		lint_assert(di->d_kind == DK_AUTO);
   1425 	} else {
   1426 		sym = block_zero_alloc(sizeof(*sym));
   1427 		sym->s_name = sb->sb_name;
   1428 		sym->s_block_level = block_level;
   1429 		di = dcs;
   1430 	}
   1431 
   1432 	UNIQUE_CURR_POS(sym->s_def_pos);
   1433 	if ((sym->s_kind = symtyp) != FLABEL)
   1434 		sym->s_type = gettyp(INT);
   1435 
   1436 	symtyp = FVFT;
   1437 
   1438 	symtab_add(sym);
   1439 
   1440 	*di->d_ldlsym = sym;
   1441 	di->d_ldlsym = &sym->s_level_next;
   1442 
   1443 	free(sb);
   1444 	return sym;
   1445 }
   1446 
   1447 /*
   1448  * Construct a temporary symbol. The symbol name starts with a digit, making
   1449  * the name illegal.
   1450  */
   1451 sym_t *
   1452 mktempsym(type_t *tp)
   1453 {
   1454 	static unsigned n = 0;
   1455 	char *s = level_zero_alloc((size_t)block_level, 64);
   1456 	sym_t *sym = block_zero_alloc(sizeof(*sym));
   1457 	scl_t scl;
   1458 
   1459 	(void)snprintf(s, 64, "%.8u_tmp", n++);
   1460 
   1461 	scl = dcs->d_scl;
   1462 	if (scl == NOSCL)
   1463 		scl = block_level > 0 ? AUTO : EXTERN;
   1464 
   1465 	sym->s_name = s;
   1466 	sym->s_type = tp;
   1467 	sym->s_block_level = block_level;
   1468 	sym->s_scl = scl;
   1469 	sym->s_kind = FVFT;
   1470 	sym->s_used = true;
   1471 	sym->s_set = true;
   1472 
   1473 	symtab_add(sym);
   1474 
   1475 	*dcs->d_ldlsym = sym;
   1476 	dcs->d_ldlsym = &sym->s_level_next;
   1477 
   1478 	return sym;
   1479 }
   1480 
   1481 /* Remove a symbol forever from the symbol table. */
   1482 void
   1483 rmsym(sym_t *sym)
   1484 {
   1485 
   1486 	debug_step("rmsym '%s' %s '%s'",
   1487 	    sym->s_name, symt_name(sym->s_kind), type_name(sym->s_type));
   1488 	symtab_remove(sym);
   1489 
   1490 	/* avoid that the symbol will later be put back to the symbol table */
   1491 	sym->s_block_level = -1;
   1492 }
   1493 
   1494 /*
   1495  * Remove all symbols from the symbol table that have the same level as the
   1496  * given symbol.
   1497  */
   1498 void
   1499 rmsyms(sym_t *syms)
   1500 {
   1501 	sym_t	*sym;
   1502 
   1503 	/* Note the use of s_level_next instead of s_symtab_next. */
   1504 	for (sym = syms; sym != NULL; sym = sym->s_level_next) {
   1505 		if (sym->s_block_level != -1) {
   1506 			debug_step("rmsyms '%s' %s '%s'",
   1507 			    sym->s_name, symt_name(sym->s_kind),
   1508 			    type_name(sym->s_type));
   1509 			symtab_remove(sym);
   1510 			sym->s_symtab_ref = NULL;
   1511 		}
   1512 	}
   1513 }
   1514 
   1515 /*
   1516  * Put a symbol into the symbol table.
   1517  */
   1518 void
   1519 inssym(int level, sym_t *sym)
   1520 {
   1521 
   1522 	debug_step("inssym '%s' %s '%s'",
   1523 	    sym->s_name, symt_name(sym->s_kind), type_name(sym->s_type));
   1524 	symtab_add(sym);
   1525 	sym->s_block_level = level;
   1526 
   1527 	/*
   1528 	 * Placing the inner symbols to the beginning of the list ensures
   1529 	 * that these symbols are preferred over symbols from the outer
   1530 	 * blocks that happen to have the same name.
   1531 	 */
   1532 	lint_assert(sym->s_symtab_next != NULL
   1533 	    ? sym->s_block_level >= sym->s_symtab_next->s_block_level
   1534 	    : true);
   1535 }
   1536 
   1537 /*
   1538  * Called at level 0 after syntax errors.
   1539  *
   1540  * Removes all symbols which are not declared at level 0 from the
   1541  * symbol table. Also frees all memory which is not associated with
   1542  * level 0.
   1543  */
   1544 void
   1545 clean_up_after_error(void)
   1546 {
   1547 
   1548 	symtab_remove_locals();
   1549 
   1550 	for (size_t i = mem_block_level; i > 0; i--)
   1551 		level_free_all(i);
   1552 }
   1553 
   1554 /* Create a new symbol with the same name as an existing symbol. */
   1555 sym_t *
   1556 pushdown(const sym_t *sym)
   1557 {
   1558 	sym_t	*nsym;
   1559 
   1560 	debug_step("pushdown '%s' %s '%s'",
   1561 	    sym->s_name, symt_name(sym->s_kind), type_name(sym->s_type));
   1562 	nsym = block_zero_alloc(sizeof(*nsym));
   1563 	lint_assert(sym->s_block_level <= block_level);
   1564 	nsym->s_name = sym->s_name;
   1565 	UNIQUE_CURR_POS(nsym->s_def_pos);
   1566 	nsym->s_kind = sym->s_kind;
   1567 	nsym->s_block_level = block_level;
   1568 
   1569 	symtab_add(nsym);
   1570 
   1571 	*dcs->d_ldlsym = nsym;
   1572 	dcs->d_ldlsym = &nsym->s_level_next;
   1573 
   1574 	return nsym;
   1575 }
   1576 
   1577 /*
   1578  * Free any dynamically allocated memory referenced by
   1579  * the value stack or yylval.
   1580  * The type of information in yylval is described by tok.
   1581  */
   1582 void
   1583 freeyyv(void *sp, int tok)
   1584 {
   1585 	if (tok == T_NAME || tok == T_TYPENAME) {
   1586 		sbuf_t *sb = *(sbuf_t **)sp;
   1587 		free(sb);
   1588 	} else if (tok == T_CON) {
   1589 		val_t *val = *(val_t **)sp;
   1590 		free(val);
   1591 	} else if (tok == T_STRING) {
   1592 		strg_t *strg = *(strg_t **)sp;
   1593 		free(strg->st_mem);
   1594 		free(strg);
   1595 	}
   1596 }
   1597