OSDN Git Service

* cp-tree.h (TYPE_NOTHROW_P): New macro.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 89, 92-98, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* High-level class interface.  */
23
24 #include "config.h"
25 #include "system.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "cp-tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "output.h"
31 #include "except.h"
32 #include "expr.h"
33 #include "toplev.h"
34
35 /* In C++, structures with well-defined constructors are initialized by
36    those constructors, unasked.  CURRENT_BASE_INIT_LIST
37    holds a list of stmts for a BASE_INIT term in the grammar.
38    This list has one element for each base class which must be
39    initialized.  The list elements are [basename, init], with
40    type basetype.  This allows the possibly anachronistic form
41    (assuming d : a, b, c) "d (int a) : c(a+5), b (a-4), a (a+3)"
42    where each successive term can be handed down the constructor
43    line.  Perhaps this was not intended.  */
44 tree current_base_init_list, current_member_init_list;
45
46 static void expand_aggr_vbase_init_1 PROTO((tree, tree, tree, tree));
47 static void expand_aggr_vbase_init PROTO((tree, tree, tree, tree));
48 static void expand_aggr_init_1 PROTO((tree, tree, tree, tree, int));
49 static void expand_default_init PROTO((tree, tree, tree, tree, int));
50 static tree build_vec_delete_1 PROTO((tree, tree, tree, tree, tree,
51                                       int));
52 static void perform_member_init PROTO((tree, tree, tree, int));
53 static void sort_base_init PROTO((tree, tree *, tree *));
54 static tree build_builtin_delete_call PROTO((tree));
55 static int member_init_ok_or_else PROTO((tree, tree, const char *));
56 static void expand_virtual_init PROTO((tree, tree));
57 static tree sort_member_init PROTO((tree));
58 static tree build_partial_cleanup_for PROTO((tree));
59 static tree initializing_context PROTO((tree));
60 static void expand_vec_init_try_block PROTO((tree));
61 static void expand_vec_init_catch_clause PROTO((tree, tree, tree, tree));
62 static tree build_java_class_ref PROTO((tree));
63
64 /* Cache the identifier nodes for the magic field of a new cookie.  */
65 static tree nc_nelts_field_id;
66
67 static tree minus_one;
68
69 /* Set up local variable for this file.  MUST BE CALLED AFTER
70    INIT_DECL_PROCESSING.  */
71
72 static tree BI_header_type, BI_header_size;
73
74 void init_init_processing ()
75 {
76   tree fields[1];
77
78   minus_one = build_int_2 (-1, -1);
79
80   /* Define the structure that holds header information for
81      arrays allocated via operator new.  */
82   BI_header_type = make_lang_type (RECORD_TYPE);
83   nc_nelts_field_id = get_identifier ("nelts");
84   fields[0] = build_lang_field_decl (FIELD_DECL, nc_nelts_field_id, sizetype);
85   finish_builtin_type (BI_header_type, "__new_cookie", fields,
86                        0, double_type_node);
87   BI_header_size = size_in_bytes (BI_header_type);
88 }
89
90 /* Subroutine of emit_base_init.  For BINFO, initialize all the
91    virtual function table pointers, except those that come from
92    virtual base classes.  Initialize binfo's vtable pointer, if
93    INIT_SELF is true.  CAN_ELIDE is true when we know that all virtual
94    function table pointers in all bases have been initialized already,
95    probably because their constructors have just be run.  ADDR is the
96    pointer to the object whos vtables we are going to initialize.
97
98    REAL_BINFO is usually the same as BINFO, except when addr is not of
99    pointer to the type of the real derived type that we want to
100    initialize for.  This is the case when addr is a pointer to a sub
101    object of a complete object, and we only want to do part of the
102    complete object's initialization of vtable pointers.  This is done
103    for all virtual table pointers in virtual base classes.  REAL_BINFO
104    is used to find the BINFO_VTABLE that we initialize with.  BINFO is
105    used for conversions of addr to subobjects.
106
107    BINFO_TYPE (real_binfo) must be BINFO_TYPE (binfo).
108
109    Relies upon binfo being inside TYPE_BINFO (TREE_TYPE (TREE_TYPE
110    (addr))).  */
111
112 void
113 expand_direct_vtbls_init (real_binfo, binfo, init_self, can_elide, addr)
114      tree real_binfo, binfo, addr;
115      int init_self, can_elide;
116 {
117   tree real_binfos = BINFO_BASETYPES (real_binfo);
118   tree binfos = BINFO_BASETYPES (binfo);
119   int i, n_baselinks = real_binfos ? TREE_VEC_LENGTH (real_binfos) : 0;
120
121   for (i = 0; i < n_baselinks; i++)
122     {
123       tree real_base_binfo = TREE_VEC_ELT (real_binfos, i);
124       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
125       int is_not_base_vtable
126         = i != CLASSTYPE_VFIELD_PARENT (BINFO_TYPE (real_binfo));
127       if (! TREE_VIA_VIRTUAL (real_base_binfo))
128         expand_direct_vtbls_init (real_base_binfo, base_binfo,
129                                   is_not_base_vtable, can_elide, addr);
130     }
131 #if 0
132   /* Before turning this on, make sure it is correct.  */
133   if (can_elide && ! BINFO_MODIFIED (binfo))
134     return;
135 #endif
136   /* Should we use something besides CLASSTYPE_VFIELDS? */
137   if (init_self && CLASSTYPE_VFIELDS (BINFO_TYPE (real_binfo)))
138     {
139       tree base_ptr = convert_pointer_to_real (binfo, addr);
140       expand_virtual_init (real_binfo, base_ptr);
141     }
142 }
143 \f
144 /* 348 - 351 */
145 /* Subroutine of emit_base_init.  */
146
147 static void
148 perform_member_init (member, name, init, explicit)
149      tree member, name, init;
150      int explicit;
151 {
152   tree decl;
153   tree type = TREE_TYPE (member);
154
155   expand_start_target_temps ();
156
157   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
158       || (init && TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (type)))
159     {
160       /* Since `init' is already a TREE_LIST on the current_member_init_list,
161          only build it into one if we aren't already a list.  */
162       if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
163         init = build_expr_list (NULL_TREE, init);
164
165       decl = build_component_ref (current_class_ref, name, NULL_TREE, explicit);
166
167       if (explicit
168           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
169           && init != NULL_TREE
170           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
171           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
172         {
173           /* Initialization of one array from another.  */
174           expand_vec_init (TREE_OPERAND (decl, 1), decl,
175                            array_type_nelts (type), TREE_VALUE (init), 1);
176         }
177       else
178         expand_aggr_init (decl, init, 0);
179     }
180   else
181     {
182       if (init == NULL_TREE)
183         {
184           if (explicit)
185             {
186               /* default-initialization.  */
187               if (AGGREGATE_TYPE_P (type))
188                 init = build (CONSTRUCTOR, type, NULL_TREE, NULL_TREE);
189               else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
190                 {
191                   cp_error ("default-initialization of `%#D', which has reference type",
192                             member);
193                   init = error_mark_node;
194                 }
195               else
196                 init = integer_zero_node;
197             }
198           /* member traversal: note it leaves init NULL */
199           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == REFERENCE_TYPE)
200             cp_pedwarn ("uninitialized reference member `%D'", member);
201         }
202       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
203         {
204           /* There was an explicit member initialization.  Do some
205              work in that case.  */
206           if (TREE_CHAIN (init))
207             {
208               warning ("initializer list treated as compound expression");
209               init = build_compound_expr (init);
210             }
211           else
212             init = TREE_VALUE (init);
213         }
214
215       /* We only build this with a null init if we got it from the
216          current_member_init_list.  */
217       if (init || explicit)
218         {
219           decl = build_component_ref (current_class_ref, name, NULL_TREE,
220                                       explicit);
221           expand_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
222         }
223     }
224
225   expand_end_target_temps ();
226   free_temp_slots ();
227
228   if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type))
229     {
230       tree expr;
231
232       /* All cleanups must be on the function_obstack.  */
233       push_obstacks_nochange ();
234       resume_temporary_allocation ();
235
236       expr = build_component_ref (current_class_ref, name, NULL_TREE,
237                                   explicit);
238       expr = build_delete (type, expr, integer_zero_node,
239                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
240
241       if (expr != error_mark_node)
242         add_partial_entry (expr);
243
244       pop_obstacks ();
245     }
246 }
247
248 extern int warn_reorder;
249
250 /* Subroutine of emit_member_init.  */
251
252 static tree
253 sort_member_init (t)
254      tree t;
255 {
256   tree x, member, name, field;
257   tree init_list = NULL_TREE;
258   int last_pos = 0;
259   tree last_field = NULL_TREE;
260
261   for (member = TYPE_FIELDS (t); member ; member = TREE_CHAIN (member))
262     {
263       int pos;
264
265       /* member could be, for example, a CONST_DECL for an enumerated
266          tag; we don't want to try to initialize that, since it already
267          has a value.  */
268       if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL || !DECL_NAME (member))
269         continue;
270
271       for (x = current_member_init_list, pos = 0; x; x = TREE_CHAIN (x), ++pos)
272         {
273           /* If we cleared this out, then pay no attention to it.  */
274           if (TREE_PURPOSE (x) == NULL_TREE)
275             continue;
276           name = TREE_PURPOSE (x);
277
278 #if 0
279           /* This happens in templates, since the IDENTIFIER is replaced
280              with the COMPONENT_REF in tsubst_expr.  */
281           field = (TREE_CODE (name) == COMPONENT_REF
282                    ? TREE_OPERAND (name, 1) : IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name));
283 #else
284           /* Let's find out when this happens.  */
285           my_friendly_assert (TREE_CODE (name) != COMPONENT_REF, 348);
286           field = IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name);
287 #endif
288
289           /* If one member shadows another, get the outermost one.  */
290           if (TREE_CODE (field) == TREE_LIST)
291             field = TREE_VALUE (field);
292
293           if (field == member)
294             {
295               if (warn_reorder)
296                 {
297                   if (pos < last_pos)
298                     {
299                       cp_warning_at ("member initializers for `%#D'", last_field);
300                       cp_warning_at ("  and `%#D'", field);
301                       warning ("  will be re-ordered to match declaration order");
302                     }
303                   last_pos = pos;
304                   last_field = field;
305                 }
306
307               /* Make sure we won't try to work on this init again.  */
308               TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
309               x = build_tree_list (name, TREE_VALUE (x));
310               goto got_it;
311             }
312         }
313
314       /* If we didn't find MEMBER in the list, create a dummy entry
315          so the two lists (INIT_LIST and the list of members) will be
316          symmetrical.  */
317       x = build_tree_list (NULL_TREE, NULL_TREE);
318     got_it:
319       init_list = chainon (init_list, x); 
320     }
321
322   /* Initializers for base members go at the end.  */
323   for (x = current_member_init_list ; x ; x = TREE_CHAIN (x))
324     {
325       name = TREE_PURPOSE (x);
326       if (name)
327         {
328           if (purpose_member (name, init_list))
329             {
330               cp_error ("multiple initializations given for member `%D'",
331                         IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name));
332               continue;
333             }
334               
335           init_list = chainon (init_list,
336                                build_tree_list (name, TREE_VALUE (x)));
337           TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
338         }
339     }
340
341   return init_list;
342 }
343
344 static void
345 sort_base_init (t, rbase_ptr, vbase_ptr)
346      tree t, *rbase_ptr, *vbase_ptr;
347 {
348   tree binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (t));
349   int n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
350
351   int i;
352   tree x;
353   tree last;
354
355   /* For warn_reorder.  */
356   int last_pos = 0;
357   tree last_base = NULL_TREE;
358
359   tree rbases = NULL_TREE;
360   tree vbases = NULL_TREE;
361
362   /* First walk through and splice out vbase and invalid initializers.
363      Also replace names with binfos.  */
364
365   last = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, current_base_init_list);
366   for (x = TREE_CHAIN (last); x; x = TREE_CHAIN (x))
367     {
368       tree basetype = TREE_PURPOSE (x);
369       tree binfo = NULL_TREE;
370
371       if (basetype == NULL_TREE)
372         {
373           /* Initializer for single base class.  Must not
374              use multiple inheritance or this is ambiguous.  */
375           switch (n_baseclasses)
376             {
377             case 0:
378               cp_error ("`%T' does not have a base class to initialize",
379                         current_class_type);
380               return;
381             case 1:
382               break;
383             default:
384               cp_error ("unnamed initializer ambiguous for `%T' which uses multiple inheritance",
385                         current_class_type);
386               return;
387             }
388           binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, 0);
389         }
390       else if (is_aggr_type (basetype, 1))
391         {
392           binfo = binfo_or_else (basetype, t);
393           if (binfo == NULL_TREE)
394             continue;
395
396           /* Virtual base classes are special cases.  Their initializers
397              are recorded with this constructor, and they are used when
398              this constructor is the top-level constructor called.  */
399           if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
400             {
401               tree v = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t);
402               while (BINFO_TYPE (v) != BINFO_TYPE (binfo))
403                 v = TREE_CHAIN (v);
404
405               vbases = tree_cons (v, TREE_VALUE (x), vbases);
406               continue;
407             }
408           else
409             {
410               /* Otherwise, if it is not an immediate base class, complain.  */
411               for (i = n_baseclasses-1; i >= 0; i--)
412                 if (BINFO_TYPE (binfo) == BINFO_TYPE (TREE_VEC_ELT (binfos, i)))
413                   break;
414               if (i < 0)
415                 {
416                   cp_error ("`%T' is not an immediate base class of `%T'",
417                             basetype, current_class_type);
418                   continue;
419                 }
420             }
421         }
422       else
423         my_friendly_abort (365);
424
425       TREE_PURPOSE (x) = binfo;
426       TREE_CHAIN (last) = x;
427       last = x;
428     }
429   TREE_CHAIN (last) = NULL_TREE;
430
431   /* Now walk through our regular bases and make sure they're initialized.  */
432
433   for (i = 0; i < n_baseclasses; ++i)
434     {
435       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
436       int pos;
437
438       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
439         continue;
440
441       for (x = current_base_init_list, pos = 0; x; x = TREE_CHAIN (x), ++pos)
442         {
443           tree binfo = TREE_PURPOSE (x);
444
445           if (binfo == NULL_TREE)
446             continue;
447
448           if (binfo == base_binfo)
449             {
450               if (warn_reorder)
451                 {
452                   if (pos < last_pos)
453                     {
454                       cp_warning_at ("base initializers for `%#T'", last_base);
455                       cp_warning_at ("  and `%#T'", BINFO_TYPE (binfo));
456                       warning ("  will be re-ordered to match inheritance order");
457                     }
458                   last_pos = pos;
459                   last_base = BINFO_TYPE (binfo);
460                 }
461
462               /* Make sure we won't try to work on this init again.  */
463               TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
464               x = build_tree_list (binfo, TREE_VALUE (x));
465               goto got_it;
466             }
467         }
468
469       /* If we didn't find BASE_BINFO in the list, create a dummy entry
470          so the two lists (RBASES and the list of bases) will be
471          symmetrical.  */
472       x = build_tree_list (NULL_TREE, NULL_TREE);
473     got_it:
474       rbases = chainon (rbases, x);
475     }
476
477   *rbase_ptr = rbases;
478   *vbase_ptr = vbases;
479 }
480
481 /* Perform partial cleanups for a base for exception handling.  */
482
483 static tree
484 build_partial_cleanup_for (binfo)
485      tree binfo;
486 {
487   return build_scoped_method_call
488     (current_class_ref, binfo, dtor_identifier,
489      build_expr_list (NULL_TREE, integer_zero_node));
490 }
491
492 /* Perform whatever initializations have yet to be done on the base
493    class of the class variable.  These actions are in the global
494    variable CURRENT_BASE_INIT_LIST.  Such an action could be
495    NULL_TREE, meaning that the user has explicitly called the base
496    class constructor with no arguments.
497
498    If there is a need for a call to a constructor, we must surround
499    that call with a pushlevel/poplevel pair, since we are technically
500    at the PARM level of scope.
501
502    Argument IMMEDIATELY, if zero, forces a new sequence to be
503    generated to contain these new insns, so it can be emitted later.
504    This sequence is saved in the global variable BASE_INIT_EXPR.
505    Otherwise, the insns are emitted into the current sequence.
506
507    Note that emit_base_init does *not* initialize virtual base
508    classes.  That is done specially, elsewhere.  */
509
510 extern tree base_init_expr, rtl_expr_chain;
511
512 void
513 emit_base_init (t, immediately)
514      tree t;
515      int immediately;
516 {
517   tree member;
518   tree mem_init_list;
519   tree rbase_init_list, vbase_init_list;
520   tree t_binfo = TYPE_BINFO (t);
521   tree binfos = BINFO_BASETYPES (t_binfo);
522   int i, n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
523   tree expr = NULL_TREE;
524
525   if (! immediately)
526     {
527       int momentary;
528       do_pending_stack_adjust ();
529       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary,
530          so that rtl_expr_chain doesn't become garbage.  */
531       momentary = suspend_momentary ();
532       expr = make_node (RTL_EXPR);
533       resume_momentary (momentary);
534       start_sequence_for_rtl_expr (expr); 
535     }
536
537   if (write_symbols == NO_DEBUG)
538     /* As a matter of principle, `start_sequence' should do this.  */
539     emit_note (0, -1);
540   else
541     /* Always emit a line number note so we can step into constructors.  */
542     emit_line_note_force (DECL_SOURCE_FILE (current_function_decl),
543                           DECL_SOURCE_LINE (current_function_decl));
544
545   mem_init_list = sort_member_init (t);
546   current_member_init_list = NULL_TREE;
547
548   sort_base_init (t, &rbase_init_list, &vbase_init_list);
549   current_base_init_list = NULL_TREE;
550
551   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (t))
552     {
553       tree first_arg = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
554
555       expand_start_cond (first_arg, 0);
556       expand_aggr_vbase_init (t_binfo, current_class_ref, current_class_ptr,
557                               vbase_init_list);
558       expand_end_cond ();
559     }
560
561   /* Now, perform initialization of non-virtual base classes.  */
562   for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
563     {
564       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
565       tree init = void_list_node;
566
567       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
568         continue;
569
570       my_friendly_assert (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (base_binfo) == t_binfo,
571                           999);
572
573       if (TREE_PURPOSE (rbase_init_list))
574         init = TREE_VALUE (rbase_init_list);
575       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (BINFO_TYPE (base_binfo)))
576         {
577           init = NULL_TREE;
578           if (extra_warnings && copy_args_p (current_function_decl))
579             cp_warning ("base class `%#T' should be explicitly initialized in the copy constructor",
580                         BINFO_TYPE (base_binfo));
581         }
582
583       if (init != void_list_node)
584         {
585           expand_start_target_temps ();
586
587           member = convert_pointer_to_real (base_binfo, current_class_ptr);
588           expand_aggr_init_1 (base_binfo, NULL_TREE,
589                               build_indirect_ref (member, NULL_PTR), init,
590                               LOOKUP_NORMAL);
591
592           expand_end_target_temps ();
593           free_temp_slots ();
594         }
595
596       if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
597         {
598           tree expr;
599
600           /* All cleanups must be on the function_obstack.  */
601           push_obstacks_nochange ();
602           resume_temporary_allocation ();
603           expr = build_partial_cleanup_for (base_binfo);
604           pop_obstacks ();
605           add_partial_entry (expr);
606         }
607
608       rbase_init_list = TREE_CHAIN (rbase_init_list);
609     }
610
611   /* Initialize all the virtual function table fields that
612      do come from virtual base classes.  */
613   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (t))
614     expand_indirect_vtbls_init (t_binfo, current_class_ref, current_class_ptr);
615
616   /* Initialize all the virtual function table fields that
617      do not come from virtual base classes.  */
618   expand_direct_vtbls_init (t_binfo, t_binfo, 1, 1, current_class_ptr);
619
620   for (member = TYPE_FIELDS (t); member; member = TREE_CHAIN (member))
621     {
622       tree init, name;
623       int from_init_list;
624
625       /* member could be, for example, a CONST_DECL for an enumerated
626          tag; we don't want to try to initialize that, since it already
627          has a value.  */
628       if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL || !DECL_NAME (member))
629         continue;
630
631       /* See if we had a user-specified member initialization.  */
632       if (TREE_PURPOSE (mem_init_list))
633         {
634           name = TREE_PURPOSE (mem_init_list);
635           init = TREE_VALUE (mem_init_list);
636           from_init_list = 1;
637
638 #if 0
639           if (TREE_CODE (name) == COMPONENT_REF)
640             name = DECL_NAME (TREE_OPERAND (name, 1));
641 #else
642           /* Also see if it's ever a COMPONENT_REF here.  If it is, we
643              need to do `expand_assignment (name, init, 0, 0);' and
644              a continue.  */
645           my_friendly_assert (TREE_CODE (name) != COMPONENT_REF, 349);
646 #endif
647         }
648       else
649         {
650           name = DECL_NAME (member);
651           init = DECL_INITIAL (member);
652
653           from_init_list = 0;
654
655           /* Effective C++ rule 12.  */
656           if (warn_ecpp && init == NULL_TREE
657               && !DECL_ARTIFICIAL (member)
658               && TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) != ARRAY_TYPE)
659             cp_warning ("`%D' should be initialized in the member initialization list", member);            
660         }
661
662       perform_member_init (member, name, init, from_init_list);
663       mem_init_list = TREE_CHAIN (mem_init_list);
664     }
665
666   /* Now initialize any members from our bases.  */
667   while (mem_init_list)
668     {
669       tree name, init, field;
670
671       if (TREE_PURPOSE (mem_init_list))
672         {
673           name = TREE_PURPOSE (mem_init_list);
674           init = TREE_VALUE (mem_init_list);
675           /* XXX: this may need the COMPONENT_REF operand 0 check if
676              it turns out we actually get them.  */
677           field = IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name);
678
679           /* If one member shadows another, get the outermost one.  */
680           if (TREE_CODE (field) == TREE_LIST)
681             {
682               field = TREE_VALUE (field);
683               if (decl_type_context (field) != current_class_type)
684                 cp_error ("field `%D' not in immediate context", field);
685             }
686
687 #if 0
688           /* It turns out if you have an anonymous union in the
689              class, a member from it can end up not being on the
690              list of fields (rather, the type is), and therefore
691              won't be seen by the for loop above.  */
692
693           /* The code in this for loop is derived from a general loop
694              which had this check in it.  Theoretically, we've hit
695              every initialization for the list of members in T, so
696              we shouldn't have anything but these left in this list.  */
697           my_friendly_assert (DECL_FIELD_CONTEXT (field) != t, 351);
698 #endif
699
700           perform_member_init (field, name, init, 1);
701         }
702       mem_init_list = TREE_CHAIN (mem_init_list);
703     }
704
705   if (! immediately)
706     {
707       do_pending_stack_adjust ();
708       my_friendly_assert (base_init_expr == 0, 207);
709       base_init_expr = expr;
710       TREE_TYPE (expr) = void_type_node;
711       RTL_EXPR_RTL (expr) = const0_rtx;
712       RTL_EXPR_SEQUENCE (expr) = get_insns ();
713       rtl_expr_chain = tree_cons (NULL_TREE, expr, rtl_expr_chain);
714       end_sequence ();
715       TREE_SIDE_EFFECTS (expr) = 1;
716     }
717
718   /* All the implicit try blocks we built up will be zapped
719      when we come to a real binding contour boundary.  */
720 }
721
722 /* Check that all fields are properly initialized after
723    an assignment to `this'.  */
724
725 void
726 check_base_init (t)
727      tree t;
728 {
729   tree member;
730   for (member = TYPE_FIELDS (t); member; member = TREE_CHAIN (member))
731     if (DECL_NAME (member) && TREE_USED (member))
732       cp_error ("field `%D' used before initialized (after assignment to `this')",
733                 member);
734 }
735
736 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
737    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
738
739    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
740    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
741
742 static void
743 expand_virtual_init (binfo, decl)
744      tree binfo, decl;
745 {
746   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
747   tree vtbl, vtbl_ptr;
748   tree vtype, vtype_binfo;
749
750   /* This code is crusty.  Should be simple, like:
751      vtbl = BINFO_VTABLE (binfo);
752      */
753   vtype = DECL_CONTEXT (CLASSTYPE_VFIELD (type));
754   vtype_binfo = get_binfo (vtype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)), 0);
755   vtbl = BINFO_VTABLE (binfo_value (DECL_FIELD_CONTEXT (CLASSTYPE_VFIELD (type)), binfo));
756   assemble_external (vtbl);
757   TREE_USED (vtbl) = 1;
758   vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
759   decl = convert_pointer_to_real (vtype_binfo, decl);
760   vtbl_ptr = build_vfield_ref (build_indirect_ref (decl, NULL_PTR), vtype);
761   if (vtbl_ptr == error_mark_node)
762     return;
763
764   /* Have to convert VTBL since array sizes may be different.  */
765   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
766   expand_expr_stmt (build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl));
767 }
768
769 /* Subroutine of `expand_aggr_vbase_init'.
770    BINFO is the binfo of the type that is being initialized.
771    INIT_LIST is the list of initializers for the virtual baseclass.  */
772
773 static void
774 expand_aggr_vbase_init_1 (binfo, exp, addr, init_list)
775      tree binfo, exp, addr, init_list;
776 {
777   tree init = purpose_member (binfo, init_list);
778   tree ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
779
780   expand_start_target_temps ();
781
782   if (init)
783     init = TREE_VALUE (init);
784   /* Call constructors, but don't set up vtables.  */
785   expand_aggr_init_1 (binfo, exp, ref, init, LOOKUP_COMPLAIN);
786
787   expand_end_target_temps ();
788   free_temp_slots ();
789 }
790
791 /* Initialize this object's virtual base class pointers.  This must be
792    done only at the top-level of the object being constructed.
793
794    INIT_LIST is list of initialization for constructor to perform.  */
795
796 static void
797 expand_aggr_vbase_init (binfo, exp, addr, init_list)
798      tree binfo;
799      tree exp;
800      tree addr;
801      tree init_list;
802 {
803   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
804
805   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
806     {
807       tree result = init_vbase_pointers (type, addr);
808       tree vbases;
809
810       if (result)
811         expand_expr_stmt (build_compound_expr (result));
812
813       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type); vbases;
814            vbases = TREE_CHAIN (vbases))
815         {
816           tree tmp = purpose_member (vbases, result);
817           expand_aggr_vbase_init_1 (vbases, exp,
818                                     TREE_OPERAND (TREE_VALUE (tmp), 0),
819                                     init_list);
820         }
821     }
822 }
823
824 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
825
826 static tree
827 initializing_context (field)
828      tree field;
829 {
830   tree t = DECL_CONTEXT (field);
831
832   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
833      non-anonymous union context.  */
834   while (t && ANON_UNION_TYPE_P (t))
835     t = TYPE_CONTEXT (t);
836   return t;
837 }
838
839 /* Function to give error message if member initialization specification
840    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
841    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
842    FIELD must be a member of TYPE.
843    
844    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
845
846 static int
847 member_init_ok_or_else (field, type, member_name)
848      tree field;
849      tree type;
850      const char *member_name;
851 {
852   if (field == error_mark_node)
853     return 0;
854   if (field == NULL_TREE || initializing_context (field) != type)
855     {
856       cp_error ("class `%T' does not have any field named `%s'", type,
857                 member_name);
858       return 0;
859     }
860   if (TREE_STATIC (field))
861     {
862       cp_error ("field `%#D' is static; only point of initialization is its declaration",
863                 field);
864       return 0;
865     }
866
867   return 1;
868 }
869
870 /* If NAME is a viable field name for the aggregate DECL,
871    and PARMS is a viable parameter list, then expand an _EXPR
872    which describes this initialization.
873
874    Note that we do not need to chase through the class's base classes
875    to look for NAME, because if it's in that list, it will be handled
876    by the constructor for that base class.
877
878    We do not yet have a fixed-point finder to instantiate types
879    being fed to overloaded constructors.  If there is a unique
880    constructor, then argument types can be got from that one.
881
882    If INIT is non-NULL, then it the initialization should
883    be placed in `current_base_init_list', where it will be processed
884    by `emit_base_init'.  */
885
886 void
887 expand_member_init (exp, name, init)
888      tree exp, name, init;
889 {
890   tree basetype = NULL_TREE, field;
891   tree type;
892
893   if (exp == NULL_TREE)
894     return;                     /* complain about this later */
895
896   type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
897
898   if (name && TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
899     {
900       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
901       name = DECL_NAME (name);
902     }
903
904   if (name == NULL_TREE && IS_AGGR_TYPE (type))
905     switch (CLASSTYPE_N_BASECLASSES (type))
906       {
907       case 0:
908         error ("base class initializer specified, but no base class to initialize");
909         return;
910       case 1:
911         basetype = TYPE_BINFO_BASETYPE (type, 0);
912         break;
913       default:
914         error ("initializer for unnamed base class ambiguous");
915         cp_error ("(type `%T' uses multiple inheritance)", type);
916         return;
917       }
918
919   my_friendly_assert (init != NULL_TREE, 0);
920
921   /* The grammar should not allow fields which have names that are
922      TYPENAMEs.  Therefore, if the field has a non-NULL TREE_TYPE, we
923      may assume that this is an attempt to initialize a base class
924      member of the current type.  Otherwise, it is an attempt to
925      initialize a member field.  */
926
927   if (init == void_type_node)
928     init = NULL_TREE;
929
930   if (name == NULL_TREE || basetype)
931     {
932       tree base_init;
933
934       if (name == NULL_TREE)
935         {
936 #if 0
937           if (basetype)
938             name = TYPE_IDENTIFIER (basetype);
939           else
940             {
941               error ("no base class to initialize");
942               return;
943             }
944 #endif
945         }
946       else if (basetype != type
947                && ! current_template_parms
948                && ! vec_binfo_member (basetype,
949                                       TYPE_BINFO_BASETYPES (type))
950                && ! binfo_member (basetype, CLASSTYPE_VBASECLASSES (type)))
951         {
952           if (IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name))
953             goto try_member;
954           if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
955             cp_error ("type `%T' is not an immediate or virtual basetype for `%T'",
956                       basetype, type);
957           else
958             cp_error ("type `%T' is not an immediate basetype for `%T'",
959                       basetype, type);
960           return;
961         }
962
963       if (purpose_member (basetype, current_base_init_list))
964         {
965           cp_error ("base class `%T' already initialized", basetype);
966           return;
967         }
968
969       if (warn_reorder && current_member_init_list)
970         {
971           cp_warning ("base initializer for `%T'", basetype);
972           warning ("   will be re-ordered to precede member initializations");
973         }
974
975       base_init = build_tree_list (basetype, init);
976       current_base_init_list = chainon (current_base_init_list, base_init);
977     }
978   else
979     {
980       tree member_init;
981
982     try_member:
983       field = lookup_field (type, name, 1, 0);
984
985       if (! member_init_ok_or_else (field, type, IDENTIFIER_POINTER (name)))
986         return;
987
988       if (purpose_member (name, current_member_init_list))
989         {
990           cp_error ("field `%D' already initialized", field);
991           return;
992         }
993
994       member_init = build_tree_list (name, init);
995       current_member_init_list = chainon (current_member_init_list, member_init);
996     }
997 }
998
999 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1000    value into another.
1001
1002    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1003    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1004    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1005    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1006    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1007    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1008    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1009    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1010    explaining that such initializations are invalid.
1011
1012    ALIAS_THIS is nonzero iff we are initializing something which is
1013    essentially an alias for current_class_ref.  In this case, the base
1014    constructor may move it on us, and we must keep track of such
1015    deviations.
1016
1017    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1018    something of the type we are looking for, then we know
1019    that we can safely use that call to perform the
1020    initialization.
1021
1022    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1023    we do not really know its type.
1024
1025    Virtual baseclass pointers are also set up here.
1026
1027    This never calls operator=().
1028
1029    When initializing, nothing is CONST.
1030
1031    A default copy constructor may have to be used to perform the
1032    initialization.
1033
1034    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1035    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1036
1037 void
1038 expand_aggr_init (exp, init, flags)
1039      tree exp, init;
1040      int flags;
1041 {
1042   tree type = TREE_TYPE (exp);
1043   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1044   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1045
1046   if (init == error_mark_node)
1047     return;
1048
1049   TREE_READONLY (exp) = 0;
1050   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1051
1052   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1053     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1054
1055   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1056     {
1057       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1058          from elements of INIT.  */
1059       tree itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1060       if (CP_TYPE_QUALS (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1061         {
1062           TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1063           if (init)
1064             TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1065         }
1066       if (init && TREE_TYPE (init) == NULL_TREE)
1067         {
1068           /* Handle bad initializers like:
1069              class COMPLEX {
1070              public:
1071                double re, im;
1072                COMPLEX(double r = 0.0, double i = 0.0) {re = r; im = i;};
1073                ~COMPLEX() {};
1074              };
1075
1076              int main(int argc, char **argv) {
1077                COMPLEX zees(1.0, 0.0)[10];
1078              }
1079           */
1080           error ("bad array initializer");
1081           return;
1082         }
1083       expand_vec_init (exp, exp, array_type_nelts (type), init,
1084                        init && same_type_p (TREE_TYPE (init),
1085                                             TREE_TYPE (exp)));
1086       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1087       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1088       TREE_TYPE (exp) = type;
1089       if (init)
1090         TREE_TYPE (init) = itype;
1091       return;
1092     }
1093
1094   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1095     /* just know that we've seen something for this node */
1096     TREE_USED (exp) = 1;
1097
1098 #if 0
1099   /* If initializing from a GNU C CONSTRUCTOR, consider the elts in the
1100      constructor as parameters to an implicit GNU C++ constructor.  */
1101   if (init && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1102       && TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (type)
1103       && TREE_TYPE (init) == type)
1104     init = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
1105 #endif
1106
1107   TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1108   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1109                       init, LOOKUP_NORMAL|flags);
1110   TREE_TYPE (exp) = type;
1111   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1112   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1113 }
1114
1115 static void
1116 expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1117      tree binfo;
1118      tree true_exp, exp;
1119      tree init;
1120      int flags;
1121 {
1122   tree type = TREE_TYPE (exp);
1123
1124   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1125      its own type as the first (or only parameter), but which does
1126      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1127      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1128      followed by initialization by X.  If neither of these work
1129      out, then look hard.  */
1130   tree rval;
1131   tree parms;
1132
1133   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1134       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1135     {
1136       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1137       if (true_exp != exp)
1138         abort ();
1139
1140       if (flags & DIRECT_BIND)
1141         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1142            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1143            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1144            have already built up the constructor call so we could wrap it
1145            in an exception region.  */;
1146       else
1147         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1148
1149       if (TREE_CODE (init) == TRY_CATCH_EXPR)
1150         /* We need to protect the initialization of a catch parm
1151            with a call to terminate(), which shows up as a TRY_CATCH_EXPR
1152            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1153            expand_start_catch_block.  */
1154         TREE_OPERAND (init, 0) = build (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1155                                         TREE_OPERAND (init, 0));
1156       else
1157         init = build (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1158       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1159       expand_expr_stmt (init);
1160       return;
1161     }
1162
1163   if (init == NULL_TREE
1164       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1165     {
1166       parms = init;
1167       if (parms)
1168         init = TREE_VALUE (parms);
1169     }
1170   else
1171     parms = build_expr_list (NULL_TREE, init);
1172
1173   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
1174     {
1175       if (true_exp == exp)
1176         parms = expr_tree_cons (NULL_TREE, integer_one_node, parms);
1177       else
1178         parms = expr_tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, parms);
1179       flags |= LOOKUP_HAS_IN_CHARGE;
1180     }
1181
1182   rval = build_method_call (exp, ctor_identifier,
1183                             parms, binfo, flags);
1184   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1185     expand_expr_stmt (rval);
1186 }
1187
1188 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1189    (if any).
1190
1191    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1192    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1193    and C : A, B.
1194    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1195    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1196
1197    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1198    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1199    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1200    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1201    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1202    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1203    the value being initialized.
1204
1205    ALIAS_THIS serves the same purpose it serves for expand_aggr_init.
1206
1207    FLAGS is just passes to `build_method_call'.  See that function for
1208    its description.  */
1209
1210 static void
1211 expand_aggr_init_1 (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1212      tree binfo;
1213      tree true_exp, exp;
1214      tree init;
1215      int flags;
1216 {
1217   tree type = TREE_TYPE (exp);
1218
1219   my_friendly_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node, 211);
1220
1221   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1222      If the function is a constructor, and its first argument is
1223      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1224      in and expand the constructor.  Constructors now come
1225      as TARGET_EXPRs.  */
1226
1227   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1228       && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1229       && TREE_HAS_CONSTRUCTOR (init))
1230     {
1231       tree t = store_init_value (exp, init);
1232       if (!t)
1233         {
1234           expand_decl_init (exp);
1235           return;
1236         }
1237       t = build (INIT_EXPR, type, exp, init);
1238       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1239       expand_expr_stmt (t);
1240       return;
1241     }
1242
1243   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1244      at this point.  */
1245   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags);
1246 }
1247
1248 /* Report an error if NAME is not the name of a user-defined,
1249    aggregate type.  If OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1250
1251 int
1252 is_aggr_typedef (name, or_else)
1253      tree name;
1254      int or_else;
1255 {
1256   tree type;
1257
1258   if (name == error_mark_node)
1259     return 0;
1260
1261   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1262     type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1263   else
1264     {
1265       if (or_else)
1266         cp_error ("`%T' is not an aggregate typedef", name);
1267       return 0;
1268     }
1269
1270   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1271       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1272       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1273     {
1274       if (or_else)
1275         cp_error ("`%T' is not an aggregate type", type);
1276       return 0;
1277     }
1278   return 1;
1279 }
1280
1281 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, aggregate type.  If
1282    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1283
1284 int
1285 is_aggr_type (type, or_else)
1286      tree type;
1287      int or_else;
1288 {
1289   if (type == error_mark_node)
1290     return 0;
1291
1292   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1293       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1294       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1295     {
1296       if (or_else)
1297         cp_error ("`%T' is not an aggregate type", type);
1298       return 0;
1299     }
1300   return 1;
1301 }
1302
1303 /* Like is_aggr_typedef, but returns typedef if successful.  */
1304
1305 tree
1306 get_aggr_from_typedef (name, or_else)
1307      tree name;
1308      int or_else;
1309 {
1310   tree type;
1311
1312   if (name == error_mark_node)
1313     return NULL_TREE;
1314
1315   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1316     type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1317   else
1318     {
1319       if (or_else)
1320         cp_error ("`%T' fails to be an aggregate typedef", name);
1321       return NULL_TREE;
1322     }
1323
1324   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1325       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1326       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1327     {
1328       if (or_else)
1329         cp_error ("type `%T' is of non-aggregate type", type);
1330       return NULL_TREE;
1331     }
1332   return type;
1333 }
1334
1335 tree
1336 get_type_value (name)
1337      tree name;
1338 {
1339   if (name == error_mark_node)
1340     return NULL_TREE;
1341
1342   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1343     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1344   else
1345     return NULL_TREE;
1346 }
1347   
1348 \f
1349 /* This code could just as well go in `class.c', but is placed here for
1350    modularity.  */
1351
1352 /* For an expression of the form TYPE :: NAME (PARMLIST), build
1353    the appropriate function call.  */
1354
1355 tree
1356 build_member_call (type, name, parmlist)
1357      tree type, name, parmlist;
1358 {
1359   tree t;
1360   tree method_name;
1361   int dtor = 0;
1362   tree basetype_path, decl;
1363
1364   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1365       && TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1366     {
1367       /* 'name' already refers to the decls from the namespace, since we
1368          hit do_identifier for template_ids.  */
1369       my_friendly_assert (is_overloaded_fn (TREE_OPERAND (name, 0)), 980519);
1370       return build_x_function_call (name, parmlist, current_class_ref);
1371     }
1372
1373   if (type == std_node)
1374     return build_x_function_call (do_scoped_id (name, 0), parmlist,
1375                                   current_class_ref);
1376   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1377     return build_x_function_call (lookup_namespace_name (type, name),
1378                                   parmlist, current_class_ref);
1379
1380   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1381     {
1382       method_name = TREE_OPERAND (name, 0);
1383       if (TREE_CODE (method_name) == COMPONENT_REF)
1384         method_name = TREE_OPERAND (method_name, 1);
1385       if (is_overloaded_fn (method_name))
1386         method_name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (method_name));
1387       TREE_OPERAND (name, 0) = method_name;
1388     }
1389   else
1390     method_name = name;
1391
1392   if (TREE_CODE (method_name) == BIT_NOT_EXPR)
1393     {
1394       method_name = TREE_OPERAND (method_name, 0);
1395       dtor = 1;
1396     }
1397
1398   /* This shouldn't be here, and build_member_call shouldn't appear in
1399      parse.y!  (mrs)  */
1400   if (type && TREE_CODE (type) == IDENTIFIER_NODE
1401       && get_aggr_from_typedef (type, 0) == 0)
1402     {
1403       tree ns = lookup_name (type, 0);
1404       if (ns && TREE_CODE (ns) == NAMESPACE_DECL)
1405         {
1406           return build_x_function_call (build_offset_ref (type, name), parmlist, current_class_ref);
1407         }
1408     }
1409
1410   if (type == NULL_TREE || ! is_aggr_type (type, 1))
1411     return error_mark_node;
1412
1413   /* An operator we did not like.  */
1414   if (name == NULL_TREE)
1415     return error_mark_node;
1416
1417   if (dtor)
1418     {
1419       cp_error ("cannot call destructor `%T::~%T' without object", type,
1420                 method_name);
1421       return error_mark_node;
1422     }
1423
1424   decl = maybe_dummy_object (type, &basetype_path);
1425
1426   /* Convert 'this' to the specified type to disambiguate conversion
1427      to the function's context.  Apparently Standard C++ says that we
1428      shouldn't do this.  */
1429   if (decl == current_class_ref
1430       && ! pedantic
1431       && ACCESSIBLY_UNIQUELY_DERIVED_P (type, current_class_type))
1432     {
1433       tree olddecl = current_class_ptr;
1434       tree oldtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (olddecl));
1435       if (oldtype != type)
1436         {
1437           tree newtype = build_qualified_type (type, TYPE_QUALS (oldtype));
1438           decl = convert_force (build_pointer_type (newtype), olddecl, 0);
1439           decl = build_indirect_ref (decl, NULL_PTR);
1440         }
1441     }
1442
1443   if (method_name == constructor_name (type)
1444       || method_name == constructor_name_full (type))
1445     return build_functional_cast (type, parmlist);
1446   if (lookup_fnfields (basetype_path, method_name, 0))
1447     return build_method_call (decl, 
1448                               TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1449                               ? name : method_name,
1450                               parmlist, basetype_path,
1451                               LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_NONVIRTUAL);
1452   if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE
1453       && ((t = lookup_field (TYPE_BINFO (type), name, 1, 0))))
1454     {
1455       if (t == error_mark_node)
1456         return error_mark_node;
1457       if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1458         {
1459           if (is_dummy_object (decl))
1460             {
1461               cp_error ("invalid use of non-static field `%D'", t);
1462               return error_mark_node;
1463             }
1464           decl = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1465         }
1466       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
1467         decl = t;
1468       else
1469         {
1470           cp_error ("invalid use of member `%D'", t);
1471           return error_mark_node;
1472         }
1473       if (TYPE_LANG_SPECIFIC (TREE_TYPE (decl)))
1474         return build_opfncall (CALL_EXPR, LOOKUP_NORMAL, decl,
1475                                parmlist, NULL_TREE);
1476       return build_function_call (decl, parmlist);
1477     }
1478   else
1479     {
1480       cp_error ("no method `%T::%D'", type, name);
1481       return error_mark_node;
1482     }
1483 }
1484
1485 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a
1486    C++ `&', but really something which can have its address taken,
1487    and then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD
1488    can have its address taken by saying & TYPE :: FIELD.
1489
1490    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1491    @@ fields.
1492
1493    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1494
1495 tree
1496 build_offset_ref (type, name)
1497      tree type, name;
1498 {
1499   tree decl, t = error_mark_node;
1500   tree member;
1501   tree basebinfo = NULL_TREE;
1502   tree orig_name = name;
1503
1504   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1505   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_DECL)
1506     return name;
1507
1508   if (type == std_node)
1509     return do_scoped_id (name, 0);
1510
1511   if (processing_template_decl || uses_template_parms (type))
1512     return build_min_nt (SCOPE_REF, type, name);
1513
1514   /* Handle namespace names fully here.  */
1515   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1516     {
1517       t = lookup_namespace_name (type, name);
1518       if (t != error_mark_node && ! type_unknown_p (t))
1519         {
1520           mark_used (t);
1521           t = convert_from_reference (t);
1522         }
1523       return t;
1524     }
1525
1526   if (type == NULL_TREE || ! is_aggr_type (type, 1))
1527     return error_mark_node;
1528
1529   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1530     {
1531       /* If the NAME is a TEMPLATE_ID_EXPR, we are looking at
1532          something like `a.template f<int>' or the like.  For the most
1533          part, we treat this just like a.f.  We do remember, however,
1534          the template-id that was used.  */
1535       name = TREE_OPERAND (orig_name, 0);
1536
1537       if (TREE_CODE (name) == LOOKUP_EXPR)
1538         /* This can happen during tsubst'ing.  */
1539         name = TREE_OPERAND (name, 0);
1540
1541       my_friendly_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE, 0);
1542     }
1543
1544   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
1545     {
1546       if (! check_dtor_name (type, name))
1547         cp_error ("qualified type `%T' does not match destructor name `~%T'",
1548                   type, TREE_OPERAND (name, 0));
1549       name = dtor_identifier;
1550     }
1551 #if 0
1552   /* I think this is wrong, but the draft is unclear.  --jason 6/15/98 */
1553   else if (name == constructor_name_full (type)
1554            || name == constructor_name (type))
1555     name = ctor_identifier;
1556 #endif
1557
1558   if (TYPE_SIZE (complete_type (type)) == 0
1559       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1560     {
1561       cp_error ("incomplete type `%T' does not have member `%D'", type,
1562                 name);
1563       return error_mark_node;
1564     }
1565
1566   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1567
1568   member = lookup_member (basebinfo, name, 1, 0);
1569
1570   if (member == error_mark_node)
1571     return error_mark_node;
1572
1573   /* A lot of this logic is now handled in lookup_field and
1574      lookup_fnfield.  */
1575   if (member && BASELINK_P (member))
1576     {
1577       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1578       tree fnfields = member;
1579       t = TREE_VALUE (fnfields);
1580
1581       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1582         {
1583           /* The FNFIELDS are going to contain functions that aren't
1584              necessarily templates, and templates that don't
1585              necessarily match the explicit template parameters.  We
1586              save all the functions, and the explicit parameters, and
1587              then figure out exactly what to instantiate with what
1588              arguments in instantiate_type.  */
1589
1590           if (TREE_CODE (t) != OVERLOAD)
1591             /* The code in instantiate_type which will process this
1592                expects to encounter OVERLOADs, not raw functions.  */
1593             t = ovl_cons (t, NULL_TREE);
1594           
1595           return build (OFFSET_REF, 
1596                         build_offset_type (type, unknown_type_node),
1597                         decl,
1598                         build (TEMPLATE_ID_EXPR, 
1599                                TREE_TYPE (t),
1600                                t,
1601                                TREE_OPERAND (orig_name, 1)));
1602         }
1603
1604       if (!really_overloaded_fn (t))
1605         {
1606           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it */
1607           t = OVL_CURRENT (t);
1608
1609           /* unique functions are handled easily.  */
1610           basebinfo = TREE_PURPOSE (fnfields);
1611           if (!enforce_access (basebinfo, t))
1612             return error_mark_node;
1613           mark_used (t);
1614           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1615             return t;
1616           return build (OFFSET_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1617         }
1618
1619       /* FNFIELDS is most likely allocated on the search_obstack,
1620          which will go away after this class scope.  If we need
1621          to save this value for later (i.e. for use as an initializer
1622          for a static variable), then do so here.
1623
1624          ??? The smart thing to do for the case of saving initializers
1625          is to resolve them before we're done with this scope.  */
1626       if (!TREE_PERMANENT (fnfields)
1627           && ! allocation_temporary_p ())
1628         fnfields = copy_list (fnfields);
1629
1630       TREE_TYPE (fnfields) = build_offset_type (type, unknown_type_node);
1631       return fnfields;
1632     }
1633
1634   t = member;
1635
1636   if (t == NULL_TREE)
1637     {
1638       cp_error ("`%D' is not a member of type `%T'", name, type);
1639       return error_mark_node;
1640     }
1641
1642   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
1643     {
1644       TREE_USED (t) = 1;
1645       return t;
1646     }
1647   /* static class members and class-specific enum
1648      values can be returned without further ado.  */
1649   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
1650     {
1651       mark_used (t);
1652       return convert_from_reference (t);
1653     }
1654
1655   if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (t))
1656     {
1657       cp_error ("illegal pointer to bit field `%D'", t);
1658       return error_mark_node;
1659     }
1660
1661   /* static class functions too.  */
1662   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
1663       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == FUNCTION_TYPE)
1664     my_friendly_abort (53);
1665
1666   /* In member functions, the form `type::name' is no longer
1667      equivalent to `this->type::name', at least not until
1668      resolve_offset_ref.  */
1669   return build (OFFSET_REF, build_offset_type (type, TREE_TYPE (t)), decl, t);
1670 }
1671
1672 /* If a OFFSET_REF made it through to here, then it did
1673    not have its address taken.  */
1674
1675 tree
1676 resolve_offset_ref (exp)
1677      tree exp;
1678 {
1679   tree type = TREE_TYPE (exp);
1680   tree base = NULL_TREE;
1681   tree member;
1682   tree basetype, addr;
1683
1684   if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
1685     {
1686       cp_pedwarn ("assuming & on overloaded member function");
1687       return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1688     }
1689
1690   if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF)
1691     {
1692       member = TREE_OPERAND (exp, 1);
1693       base = TREE_OPERAND (exp, 0);
1694     }
1695   else
1696     {
1697       my_friendly_assert (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE, 214);
1698       if (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type) != current_class_type)
1699         {
1700           error ("object missing in use of pointer-to-member construct");
1701           return error_mark_node;
1702         }
1703       member = exp;
1704       type = TREE_TYPE (type);
1705       base = current_class_ref;
1706     }
1707
1708   if ((TREE_CODE (member) == VAR_DECL
1709        && ! TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member))
1710        && ! TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1711       || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == FUNCTION_TYPE
1712       || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == METHOD_TYPE)
1713     {
1714       /* These were static members.  */
1715       if (mark_addressable (member) == 0)
1716         return error_mark_node;
1717       return member;
1718     }
1719
1720   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == POINTER_TYPE
1721       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member))) == METHOD_TYPE)
1722     return member;
1723
1724   /* Syntax error can cause a member which should
1725      have been seen as static to be grok'd as non-static.  */
1726   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && current_class_ref == NULL_TREE)
1727     {
1728       if (TREE_ADDRESSABLE (member) == 0)
1729         {
1730           cp_error_at ("member `%D' is non-static but referenced as a static member",
1731                        member);
1732           error ("at this point in file");
1733           TREE_ADDRESSABLE (member) = 1;
1734         }
1735       return error_mark_node;
1736     }
1737
1738   /* The first case is really just a reference to a member of `this'.  */
1739   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL
1740       && (base == current_class_ref || is_dummy_object (base)))
1741     {
1742       tree basetype_path;
1743       tree expr;
1744
1745       if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF && TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
1746         basetype = TYPE_OFFSET_BASETYPE (type);
1747       else
1748         basetype = DECL_CONTEXT (member);
1749
1750       base = current_class_ptr;
1751       
1752       if (get_base_distance (basetype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (base)), 0, &basetype_path) < 0)
1753         {
1754           error_not_base_type (basetype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (base)));
1755           return error_mark_node;
1756         }
1757       /* Kludge: we need to use basetype_path now, because
1758          convert_pointer_to will bash it.  */
1759       enforce_access (basetype_path, member);
1760       addr = convert_pointer_to (basetype, base);
1761
1762       /* Even in the case of illegal access, we form the
1763          COMPONENT_REF; that will allow better error recovery than
1764          just feeding back error_mark_node.  */
1765       expr = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (member),
1766                     build_indirect_ref (addr, NULL_PTR), member);
1767       return convert_from_reference (expr);
1768     }
1769
1770   /* Ensure that we have an object.  */
1771   if (is_dummy_object (base))
1772     addr = error_mark_node;
1773   else
1774     /* If this is a reference to a member function, then return the
1775        address of the member function (which may involve going
1776        through the object's vtable), otherwise, return an expression
1777        for the dereferenced pointer-to-member construct.  */
1778     addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 0);
1779
1780   if (TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1781     {
1782       if (addr == error_mark_node)
1783         {
1784           cp_error ("object missing in `%E'", exp);
1785           return error_mark_node;
1786         }
1787
1788       basetype = TYPE_OFFSET_BASETYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member)));
1789       addr = convert_pointer_to (basetype, addr);
1790       member = cp_convert (ptrdiff_type_node, member);
1791       
1792       /* Pointer to data members are offset by one, so that a null
1793          pointer with a real value of 0 is distinguishable from an
1794          offset of the first member of a structure.  */
1795       member = build_binary_op (MINUS_EXPR, member,
1796                                 cp_convert (ptrdiff_type_node, integer_one_node));
1797
1798       return build1 (INDIRECT_REF, type,
1799                      build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type),
1800                             addr, member));
1801     }
1802   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member)))
1803     {
1804       return get_member_function_from_ptrfunc (&addr, member);
1805     }
1806   my_friendly_abort (56);
1807   /* NOTREACHED */
1808   return NULL_TREE;
1809 }
1810
1811 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1812
1813 tree
1814 decl_constant_value (decl)
1815      tree decl;
1816 {
1817   if (! TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1818       && DECL_INITIAL (decl)
1819       && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node
1820       /* This is invalid if initial value is not constant.
1821          If it has either a function call, a memory reference,
1822          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1823       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1824       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1825       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1826     return DECL_INITIAL (decl);
1827   return decl;
1828 }
1829 \f
1830 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1831
1832 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1833
1834 static tree
1835 build_builtin_delete_call (addr)
1836      tree addr;
1837 {
1838   mark_used (global_delete_fndecl);
1839   return build_call (global_delete_fndecl, 
1840                      void_type_node, build_expr_list (NULL_TREE, addr));
1841 }
1842 \f
1843 /* Generate a C++ "new" expression. DECL is either a TREE_LIST
1844    (which needs to go through some sort of groktypename) or it
1845    is the name of the class we are newing. INIT is an initialization value.
1846    It is either an EXPRLIST, an EXPR_NO_COMMAS, or something in braces.
1847    If INIT is void_type_node, it means do *not* call a constructor
1848    for this instance.
1849
1850    For types with constructors, the data returned is initialized
1851    by the appropriate constructor.
1852
1853    Whether the type has a constructor or not, if it has a pointer
1854    to a virtual function table, then that pointer is set up
1855    here.
1856
1857    Unless I am mistaken, a call to new () will return initialized
1858    data regardless of whether the constructor itself is private or
1859    not.  NOPE; new fails if the constructor is private (jcm).
1860
1861    Note that build_new does nothing to assure that any special
1862    alignment requirements of the type are met.  Rather, it leaves
1863    it up to malloc to do the right thing.  Otherwise, folding to
1864    the right alignment cal cause problems if the user tries to later
1865    free the memory returned by `new'.
1866
1867    PLACEMENT is the `placement' list for user-defined operator new ().  */
1868
1869 extern int flag_check_new;
1870
1871 tree
1872 build_new (placement, decl, init, use_global_new)
1873      tree placement;
1874      tree decl, init;
1875      int use_global_new;
1876 {
1877   tree type, rval;
1878   tree nelts = NULL_TREE, t;
1879   int has_array = 0;
1880
1881   tree pending_sizes = NULL_TREE;
1882
1883   if (decl == error_mark_node)
1884     return error_mark_node;
1885
1886   if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
1887     {
1888       tree absdcl = TREE_VALUE (decl);
1889       tree last_absdcl = NULL_TREE;
1890       int old_immediate_size_expand = 0;
1891
1892       if (current_function_decl
1893           && DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
1894         {
1895           old_immediate_size_expand = immediate_size_expand;
1896           immediate_size_expand = 0;
1897         }
1898
1899       nelts = integer_one_node;
1900
1901       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == CALL_EXPR)
1902         my_friendly_abort (215);
1903       while (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == INDIRECT_REF)
1904         {
1905           last_absdcl = absdcl;
1906           absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1907         }
1908
1909       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == ARRAY_REF)
1910         {
1911           /* probably meant to be a vec new */
1912           tree this_nelts;
1913
1914           while (TREE_OPERAND (absdcl, 0)
1915                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (absdcl, 0)) == ARRAY_REF)
1916             {
1917               last_absdcl = absdcl;
1918               absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1919             }
1920
1921           has_array = 1;
1922           this_nelts = TREE_OPERAND (absdcl, 1);
1923           if (this_nelts != error_mark_node)
1924             {
1925               if (this_nelts == NULL_TREE)
1926                 error ("new of array type fails to specify size");
1927               else if (processing_template_decl)
1928                 {
1929                   nelts = this_nelts;
1930                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1931                 }
1932               else
1933                 {
1934                   int flags = pedantic ? WANT_INT : (WANT_INT | WANT_ENUM);
1935                   if (build_expr_type_conversion (flags, this_nelts, 0)
1936                       == NULL_TREE)
1937                     pedwarn ("size in array new must have integral type");
1938
1939                   this_nelts = save_expr (cp_convert (sizetype, this_nelts));
1940                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1941                   if (this_nelts == integer_zero_node)
1942                     {
1943                       warning ("zero size array reserves no space");
1944                       nelts = integer_zero_node;
1945                     }
1946                   else
1947                     nelts = build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts);
1948                 }
1949             }
1950           else
1951             nelts = integer_zero_node;
1952         }
1953
1954       if (last_absdcl)
1955         TREE_OPERAND (last_absdcl, 0) = absdcl;
1956       else
1957         TREE_VALUE (decl) = absdcl;
1958
1959       type = groktypename (decl);
1960       if (! type || type == error_mark_node)
1961         {
1962           immediate_size_expand = old_immediate_size_expand;
1963           return error_mark_node;
1964         }
1965
1966       if (current_function_decl
1967           && DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
1968         {
1969           pending_sizes = get_pending_sizes ();
1970           immediate_size_expand = old_immediate_size_expand;
1971         }
1972     }
1973   else if (TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE)
1974     {
1975       if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (decl))
1976         {
1977           /* An aggregate type.  */
1978           type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (decl);
1979           decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
1980         }
1981       else
1982         {
1983           /* A builtin type.  */
1984           decl = lookup_name (decl, 1);
1985           my_friendly_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL, 215);
1986           type = TREE_TYPE (decl);
1987         }
1988     }
1989   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
1990     {
1991       type = TREE_TYPE (decl);
1992     }
1993   else
1994     {
1995       type = decl;
1996       decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
1997     }
1998
1999   if (processing_template_decl)
2000     {
2001       if (has_array)
2002         t = min_tree_cons (min_tree_cons (NULL_TREE, type, NULL_TREE),
2003                            build_min_nt (ARRAY_REF, NULL_TREE, nelts),
2004                            NULL_TREE);
2005       else
2006         t = type;
2007         
2008       rval = build_min_nt (NEW_EXPR, placement, t, init);
2009       NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2010       return rval;
2011     }
2012
2013   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2014      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2015      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2016   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2017     {
2018       error ("new cannot be applied to a reference type");
2019       type = TREE_TYPE (type);
2020     }
2021
2022   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2023     {
2024       error ("new cannot be applied to a function type");
2025       return error_mark_node;
2026     }
2027
2028   /* When the object being created is an array, the new-expression yields a
2029      pointer to the initial element (if any) of the array.  For example,
2030      both new int and new int[10] return an int*.  5.3.4.  */
2031   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && has_array == 0)
2032     {
2033       nelts = array_type_nelts_top (type);
2034       has_array = 1;
2035       type = TREE_TYPE (type);
2036     }
2037
2038   if (has_array)
2039     t = build_nt (ARRAY_REF, type, nelts);
2040   else
2041     t = type;
2042
2043   rval = build (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, t, init);
2044   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2045   TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
2046
2047   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2048   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2049   TREE_NO_UNUSED_WARNING (rval) = 1;
2050
2051   if (pending_sizes)
2052     rval = build_compound_expr (chainon (pending_sizes,
2053                                          build_expr_list (NULL_TREE, rval)));
2054
2055   return rval;
2056 }
2057
2058 /* If non-NULL, a POINTER_TYPE equivalent to (java::lang::Class*). */
2059
2060 static tree jclass_node = NULL_TREE;
2061
2062 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class. */
2063
2064 static tree
2065 build_java_class_ref (type)
2066      tree type;
2067 {
2068   tree name, class_decl;
2069   static tree CL_prefix = NULL_TREE;
2070   if (CL_prefix == NULL_TREE)
2071     CL_prefix = get_identifier("_CL_");
2072   if (jclass_node == NULL_TREE)
2073     {
2074       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier("jclass"));
2075       if (jclass_node == NULL_TREE)
2076         fatal("call to Java constructor, while `jclass' undefined");
2077       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2078     }
2079   name = build_overload_with_type (CL_prefix, type);
2080   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2081   if (class_decl == NULL_TREE)
2082     {
2083       push_obstacks_nochange ();
2084       end_temporary_allocation ();
2085       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2086       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2087       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2088       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2089       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2090       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2091       pushdecl_top_level (class_decl);
2092       make_decl_rtl (class_decl, NULL_PTR, 1);
2093       pop_obstacks ();
2094     }
2095   return class_decl;
2096 }
2097
2098 /* Called from cplus_expand_expr when expanding a NEW_EXPR.  The return
2099    value is immediately handed to expand_expr.  */
2100
2101 tree
2102 build_new_1 (exp)
2103      tree exp;
2104 {
2105   tree placement, init;
2106   tree type, true_type, size, rval;
2107   tree nelts = NULL_TREE;
2108   tree alloc_expr, alloc_node = NULL_TREE;
2109   int has_array = 0;
2110   enum tree_code code = NEW_EXPR;
2111   int use_cookie, nothrow, check_new;
2112   int use_global_new;
2113   int use_java_new = 0;
2114
2115   placement = TREE_OPERAND (exp, 0);
2116   type = TREE_OPERAND (exp, 1);
2117   init = TREE_OPERAND (exp, 2);
2118   use_global_new = NEW_EXPR_USE_GLOBAL (exp);
2119
2120   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_REF)
2121     {
2122       has_array = 1;
2123       nelts = TREE_OPERAND (type, 1);
2124       type = TREE_OPERAND (type, 0);
2125     }
2126   true_type = type;
2127
2128   if (CP_TYPE_QUALS (type))
2129     type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2130
2131   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
2132      it has.  */
2133   while (TREE_CODE (true_type) == ARRAY_TYPE)
2134     {
2135       tree this_nelts = array_type_nelts_top (true_type);
2136       nelts = build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts);
2137       true_type = TREE_TYPE (true_type);
2138     }
2139
2140   if (!complete_type_or_else (true_type, exp))
2141     return error_mark_node;
2142
2143   if (has_array)
2144     size = fold (build_binary_op (MULT_EXPR, size_in_bytes (true_type),
2145                                   nelts));
2146   else
2147     size = size_in_bytes (type);
2148
2149   if (TREE_CODE (true_type) == VOID_TYPE)
2150     {
2151       error ("invalid type `void' for new");
2152       return error_mark_node;
2153     }
2154
2155   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (true_type)
2156       && CLASSTYPE_ABSTRACT_VIRTUALS (true_type))
2157     {
2158       abstract_virtuals_error (NULL_TREE, true_type);
2159       return error_mark_node;
2160     }
2161
2162   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (true_type) && IS_SIGNATURE (true_type))
2163     {
2164       signature_error (NULL_TREE, true_type);
2165       return error_mark_node;
2166     }
2167
2168 #if 1
2169   /* Get a little extra space to store a couple of things before the new'ed
2170      array, if this isn't the default placement new.  */
2171
2172   use_cookie = (has_array && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type)
2173                 && ! (placement && ! TREE_CHAIN (placement)
2174                       && TREE_TYPE (TREE_VALUE (placement)) == ptr_type_node));
2175 #else
2176   /* Get a little extra space to store a couple of things before the new'ed
2177      array, if this is either non-placement new or new (nothrow).  */
2178   
2179   use_cookie = (has_array && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type)
2180                 && (! placement || nothrow));
2181 #endif
2182
2183   if (use_cookie)
2184     {
2185       tree extra = BI_header_size;
2186
2187       size = size_binop (PLUS_EXPR, size, extra);
2188     }
2189
2190   if (has_array)
2191     {
2192       code = VEC_NEW_EXPR;
2193
2194       if (init && pedantic)
2195         cp_pedwarn ("initialization in array new");
2196     }
2197
2198   /* Allocate the object.  */
2199   
2200   if (! has_array && ! placement && flag_this_is_variable > 0
2201       && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (true_type) && init != void_type_node)
2202     {
2203       if (init == NULL_TREE || TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
2204         rval = NULL_TREE;
2205       else
2206         {
2207           error ("constructors take parameter lists");
2208           return error_mark_node;
2209         }
2210     }
2211   else if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (true_type))
2212     {
2213       tree class_addr, alloc_decl;
2214       tree class_decl = build_java_class_ref (true_type);
2215       tree class_size = size_in_bytes (true_type);
2216       static char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
2217       use_java_new = 1;
2218       alloc_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier (alloc_name));
2219       if (alloc_decl == NULL_TREE)
2220         fatal("call to Java constructor, while `%s' undefined", alloc_name);
2221       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
2222       rval = build_function_call (alloc_decl,
2223                                   tree_cons (NULL_TREE, class_addr,
2224                                              build_tree_list (NULL_TREE,
2225                                                               class_size)));
2226       rval = cp_convert (build_pointer_type (true_type), rval);
2227     }
2228   else
2229     {
2230       int susp = 0;
2231
2232       if (flag_exceptions)
2233         /* We will use RVAL when generating an exception handler for
2234            this new-expression, so we must save it.  */
2235         susp = suspend_momentary ();
2236
2237       rval = build_op_new_call
2238         (code, true_type, expr_tree_cons (NULL_TREE, size, placement),
2239          LOOKUP_NORMAL | (use_global_new * LOOKUP_GLOBAL));
2240       rval = cp_convert (build_pointer_type (true_type), rval);
2241
2242       if (flag_exceptions)
2243         resume_momentary (susp);
2244     }
2245
2246   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
2247      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
2248      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
2249      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
2250      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
2251      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
2252      non-null pointer otherwise.
2253
2254      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
2255
2256   nothrow = 0;
2257   if (rval)
2258     {
2259       /* The CALL_EXPR.  */
2260       tree t = TREE_OPERAND (rval, 0);
2261       /* The function.  */
2262       t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
2263       nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (t));
2264     }
2265   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
2266
2267   if ((check_new || flag_exceptions) && rval)
2268     {
2269       alloc_expr = get_target_expr (rval);
2270       alloc_node = rval = TREE_OPERAND (alloc_expr, 0);
2271     }
2272   else
2273     alloc_expr = NULL_TREE;
2274
2275   /* if rval is NULL_TREE I don't have to allocate it, but are we totally
2276      sure we have some extra bytes in that case for the BI_header_size
2277      cookies? And how does that interact with the code below? (mrs) */
2278   /* Finish up some magic for new'ed arrays */
2279   if (use_cookie && rval != NULL_TREE)
2280     {
2281       tree extra = BI_header_size;
2282       tree cookie, exp1;
2283       rval = convert (string_type_node, rval); /* for ptr arithmetic */
2284       rval = save_expr (build_binary_op (PLUS_EXPR, rval, extra));
2285       /* Store header info.  */
2286       cookie = build_indirect_ref (build (MINUS_EXPR,
2287                                           build_pointer_type (BI_header_type),
2288                                           rval, extra), NULL_PTR);
2289       exp1 = build (MODIFY_EXPR, void_type_node,
2290                     build_component_ref (cookie, nc_nelts_field_id,
2291                                          NULL_TREE, 0),
2292                     nelts);
2293       TREE_SIDE_EFFECTS (exp1) = 1;
2294       rval = cp_convert (build_pointer_type (true_type), rval);
2295       rval = build_compound_expr
2296         (expr_tree_cons (NULL_TREE, exp1,
2297                          build_expr_list (NULL_TREE, rval)));
2298     }
2299
2300   if (rval == error_mark_node)
2301     return error_mark_node;
2302
2303   /* Don't call any constructors or do any initialization.  */
2304   if (init == void_type_node)
2305     goto done;
2306
2307   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || init)
2308     {
2309       if (! TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2310           && ! IS_AGGR_TYPE (type) && ! has_array)
2311         {
2312           /* We are processing something like `new int (10)', which
2313              means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2314           tree deref;
2315           tree deref_type;
2316
2317           /* At present RVAL is a temporary variable, created to hold
2318              the value from the call to `operator new'.  We transform
2319              it to (*RVAL = INIT, RVAL).  */
2320           rval = save_expr (rval);
2321           deref = build_indirect_ref (rval, NULL_PTR);
2322
2323           /* Even for something like `new const int (10)' we must
2324              allow the expression to be non-const while we do the
2325              initialization.  */
2326           deref_type = TREE_TYPE (deref);
2327           if (CP_TYPE_CONST_P (deref_type))
2328             TREE_TYPE (deref) 
2329               = cp_build_qualified_type (deref_type,
2330                                          CP_TYPE_QUALS (deref_type) 
2331                                          & ~TYPE_QUAL_CONST);
2332           TREE_READONLY (deref) = 0;
2333
2334           if (TREE_CHAIN (init) != NULL_TREE)
2335             pedwarn ("initializer list being treated as compound expression");
2336           else if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2337             {
2338               pedwarn ("initializer list appears where operand should be used");
2339               init = TREE_OPERAND (init, 1);
2340             }
2341           init = build_compound_expr (init);
2342
2343           init = convert_for_initialization (deref, type, init, LOOKUP_NORMAL,
2344                                              "new", NULL_TREE, 0);
2345           rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval),
2346                         build_modify_expr (deref, NOP_EXPR, init),
2347                         rval);
2348           TREE_NO_UNUSED_WARNING (rval) = 1;
2349           TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
2350         }
2351       else if (! has_array)
2352         {
2353           tree newrval;
2354           /* Constructors are never virtual. If it has an initialization, we
2355              need to complain if we aren't allowed to use the ctor that took
2356              that argument.  */
2357           int flags = LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_COMPLAIN;
2358
2359           if (rval && TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (true_type))
2360             {
2361               init = expr_tree_cons (NULL_TREE, integer_one_node, init);
2362               flags |= LOOKUP_HAS_IN_CHARGE;
2363             }
2364
2365           if (use_java_new)
2366             rval = save_expr (rval);
2367           newrval = rval;
2368
2369           if (newrval && TREE_CODE (TREE_TYPE (newrval)) == POINTER_TYPE)
2370             newrval = build_indirect_ref (newrval, NULL_PTR);
2371
2372           newrval = build_method_call (newrval, ctor_identifier,
2373                                        init, TYPE_BINFO (true_type), flags);
2374
2375           if (newrval == NULL_TREE || newrval == error_mark_node)
2376             return error_mark_node;
2377
2378           /* Java constructors compiled by jc1 do not return this. */
2379           if (use_java_new)
2380             newrval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (newrval),
2381                              newrval, rval);
2382           rval = newrval;
2383           TREE_HAS_CONSTRUCTOR (rval) = 1;
2384         }
2385       else
2386         rval = build (VEC_INIT_EXPR, TREE_TYPE (rval),
2387                       save_expr (rval), init, nelts);
2388
2389       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
2390          exception and a suitable deallocation function can be found, the
2391          deallocation function is called to free the memory in which the
2392          object was being constructed, after which the exception continues
2393          to propagate in the context of the new-expression. If no
2394          unambiguous matching deallocation function can be found,
2395          propagating the exception does not cause the object's memory to be
2396          freed.  */
2397       if (flag_exceptions && alloc_expr && ! use_java_new)
2398         {
2399           enum tree_code dcode = has_array ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2400           tree cleanup, fn = NULL_TREE;
2401           int flags = LOOKUP_NORMAL | (use_global_new * LOOKUP_GLOBAL);
2402
2403           /* All cleanups must last longer than normal.  */
2404           int yes = suspend_momentary ();
2405
2406           if (placement)
2407             {
2408               flags |= LOOKUP_SPECULATIVELY;
2409
2410               /* We expect alloc_expr to look like a TARGET_EXPR around
2411                  a NOP_EXPR around the CALL_EXPR we want.  */
2412               fn = TREE_OPERAND (alloc_expr, 1);
2413               fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
2414             }
2415
2416           /* Copy size to the saveable obstack.  */
2417           size = copy_node (size);
2418
2419           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size, flags, fn);
2420
2421           resume_momentary (yes);
2422
2423           /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2424              variable to true, and expand a cleanup that deletes the memory
2425              if sentry is true.  Then we run the constructor and store the
2426              returned pointer in buf.  Then we clear sentry and return buf.  */
2427
2428           if (cleanup)
2429             {
2430               tree end, sentry, begin, buf, t = TREE_TYPE (rval);
2431
2432               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2433               sentry = TREE_OPERAND (begin, 0);
2434
2435               yes = suspend_momentary ();
2436               TREE_OPERAND (begin, 2)
2437                 = build (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2438                          cleanup, void_zero_node);
2439               resume_momentary (yes);
2440
2441               rval = get_target_expr (rval);
2442
2443               end = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2444                            sentry, boolean_false_node);
2445               TREE_SIDE_EFFECTS (end) = 1;
2446
2447               buf = TREE_OPERAND (rval, 0);
2448
2449               rval = build (COMPOUND_EXPR, t, begin,
2450                             build (COMPOUND_EXPR, t, rval,
2451                                    build (COMPOUND_EXPR, t, end, buf)));
2452             }
2453         }
2454     }
2455   else if (CP_TYPE_CONST_P (true_type))
2456     cp_error ("uninitialized const in `new' of `%#T'", true_type);
2457
2458  done:
2459
2460   if (alloc_expr && rval == alloc_node)
2461     {
2462       rval = TREE_OPERAND (alloc_expr, 1);
2463       alloc_expr = NULL_TREE;
2464     }
2465
2466   if (check_new && alloc_expr)
2467     {
2468       /* Did we modify the storage?  */
2469       tree ifexp = build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2470                                     integer_zero_node);
2471       rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node);
2472     }
2473
2474   if (alloc_expr)
2475     rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2476
2477   if (rval && TREE_TYPE (rval) != build_pointer_type (type))
2478     {
2479       /* The type of new int [3][3] is not int *, but int [3] * */
2480       rval = build_c_cast (build_pointer_type (type), rval);
2481     }
2482
2483   return rval;
2484 }
2485 \f
2486 static tree
2487 build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec, auto_delete,
2488                     use_global_delete)
2489      tree base, maxindex, type;
2490      tree auto_delete_vec, auto_delete;
2491      int use_global_delete;
2492 {
2493   tree virtual_size;
2494   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2495   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2496
2497   /* Temporary variables used by the loop.  */
2498   tree tbase, tbase_init;
2499
2500   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2501      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2502   tree body;
2503
2504   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2505   tree loop;
2506
2507   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2508   tree deallocate_expr = 0;
2509
2510   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2511      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2512      executing any other code in the loop.
2513      This is also the containing expression returned by this function.  */
2514   tree controller = NULL_TREE;
2515
2516   if (! IS_AGGR_TYPE (type) || ! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type))
2517     {
2518       loop = integer_zero_node;
2519       goto no_destructor;
2520     }
2521
2522   /* The below is short by BI_header_size */
2523   virtual_size = fold (size_binop (MULT_EXPR, size_exp, maxindex));
2524
2525   tbase = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, ptype);
2526   tbase_init = build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2527                                   fold (build (PLUS_EXPR, ptype,
2528                                                base,
2529                                                virtual_size)));
2530   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2531   controller = build (BIND_EXPR, void_type_node, tbase, NULL_TREE, NULL_TREE);
2532   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2533
2534   if (auto_delete != integer_zero_node
2535       && auto_delete != integer_two_node)
2536     {
2537       tree base_tbd = cp_convert (ptype,
2538                                   build_binary_op (MINUS_EXPR,
2539                                                    cp_convert (ptr_type_node, base),
2540                                                    BI_header_size));
2541       /* This is the real size */
2542       virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, BI_header_size);
2543       body = build_expr_list (NULL_TREE,
2544                               build_x_delete (base_tbd,
2545                                               2 | use_global_delete,
2546                                               virtual_size));
2547       body = build (COND_EXPR, void_type_node,
2548                     build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
2549                            auto_delete, integer_one_node),
2550                     body, integer_zero_node);
2551     }
2552   else
2553     body = NULL_TREE;
2554
2555   body = expr_tree_cons (NULL_TREE,
2556                     build_delete (ptype, tbase, auto_delete,
2557                                   LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1),
2558                     body);
2559
2560   body = expr_tree_cons (NULL_TREE,
2561                     build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR, build (MINUS_EXPR, ptype, tbase, size_exp)),
2562                     body);
2563
2564   body = expr_tree_cons (NULL_TREE,
2565                     build (EXIT_EXPR, void_type_node,
2566                            build (EQ_EXPR, boolean_type_node, base, tbase)),
2567                     body);
2568
2569   loop = build (LOOP_EXPR, void_type_node, build_compound_expr (body));
2570
2571   loop = expr_tree_cons (NULL_TREE, tbase_init,
2572                     expr_tree_cons (NULL_TREE, loop, NULL_TREE));
2573   loop = build_compound_expr (loop);
2574
2575  no_destructor:
2576   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2577      delete the storage.  */
2578   if (auto_delete_vec == integer_zero_node)
2579     deallocate_expr = integer_zero_node;
2580   else
2581     {
2582       tree base_tbd;
2583
2584       /* The below is short by BI_header_size */
2585       virtual_size = fold (size_binop (MULT_EXPR, size_exp, maxindex));
2586
2587       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2588         /* no header */
2589         base_tbd = base;
2590       else
2591         {
2592           base_tbd = cp_convert (ptype,
2593                                  build_binary_op (MINUS_EXPR,
2594                                                   cp_convert (string_type_node, base),
2595                                                   BI_header_size));
2596           /* True size with header.  */
2597           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, BI_header_size);
2598         }
2599       deallocate_expr = build_x_delete (base_tbd,
2600                                         2 | use_global_delete,
2601                                         virtual_size);
2602       if (auto_delete_vec != integer_one_node)
2603         deallocate_expr = build (COND_EXPR, void_type_node,
2604                                  build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
2605                                         auto_delete_vec, integer_one_node),
2606                                  deallocate_expr, integer_zero_node);
2607     }
2608
2609   if (loop && deallocate_expr != integer_zero_node)
2610     {
2611       body = expr_tree_cons (NULL_TREE, loop,
2612                         expr_tree_cons (NULL_TREE, deallocate_expr, NULL_TREE));
2613       body = build_compound_expr (body);
2614     }
2615   else
2616     body = loop;
2617
2618   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2619   body = build (COND_EXPR, void_type_node,
2620                 build (NE_EXPR, boolean_type_node, base, integer_zero_node),
2621                 body, integer_zero_node);
2622   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2623
2624   if (controller)
2625     {
2626       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2627       return controller;
2628     }
2629   else
2630     return cp_convert (void_type_node, body);
2631 }
2632
2633 /* Protect the vector initialization with a try-block so that we can
2634    destroy the first few elements if constructing a later element
2635    causes an exception to be thrown.  TYPE is the type of the array
2636    elements.  */
2637
2638 static void
2639 expand_vec_init_try_block (type)
2640      tree type;
2641 {
2642   if (!TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type) || !flag_exceptions)
2643     return;
2644
2645   /* The code we generate looks like:
2646
2647        try {
2648          // Initialize the vector.
2649        } catch (...) {
2650          // Destory the elements that need destroying.
2651          throw;
2652        } 
2653
2654      Here we're just beginning the `try'.  */
2655
2656   expand_eh_region_start ();
2657 }
2658
2659 /* Add code to destroy the array elements constructed so far if the
2660    construction of some element in the array causes an exception to be
2661    thrown.  RVAL is the address of the last element in the array.
2662    TYPE is the type of the array elements.  MAXINDEX is the maximum
2663    allowable index into the array.  ITERATOR is an integer variable
2664    indicating how many elements remain to be constructed.  */
2665
2666 static void
2667 expand_vec_init_catch_clause (rval, type, maxindex, iterator)
2668      tree rval;
2669      tree type;
2670      tree maxindex;
2671      tree iterator;
2672 {
2673   tree e;
2674   tree cleanup;
2675
2676   if (!TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type) || !flag_exceptions)
2677     return;
2678     
2679   /* We have to ensure that this can live to the cleanup expansion
2680      time, since we know it is only ever needed once, generate code
2681      now.  */
2682   push_obstacks_nochange ();
2683   resume_temporary_allocation ();
2684
2685   cleanup = make_node (RTL_EXPR);
2686   TREE_TYPE (cleanup) = void_type_node;
2687   RTL_EXPR_RTL (cleanup) = const0_rtx;
2688   TREE_SIDE_EFFECTS (cleanup) = 1;
2689   do_pending_stack_adjust ();
2690   start_sequence_for_rtl_expr (cleanup);
2691     
2692   e = build_vec_delete_1 (rval,
2693                           build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, 
2694                                            iterator),
2695                           type,
2696                           /*auto_delete_vec=*/integer_zero_node,
2697                           /*auto_delete=*/integer_zero_node,
2698                           /*use_global_delete=*/0);
2699   expand_expr (e, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2700
2701   do_pending_stack_adjust ();
2702   RTL_EXPR_SEQUENCE (cleanup) = get_insns ();
2703   end_sequence ();
2704   cleanup = protect_with_terminate (cleanup);
2705   expand_eh_region_end (cleanup);
2706   pop_obstacks ();
2707 }
2708
2709 /* `expand_vec_init' performs initialization of a vector of aggregate
2710    types.
2711
2712    DECL is passed only for error reporting, and provides line number
2713    and source file name information.
2714    BASE is the space where the vector will be.
2715    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2716             number of elements).
2717    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2718
2719    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2720    (i.e., every element initialized from INIT).
2721    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2722    with initialization of DECL.
2723    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2724    but use assignment instead of initialization.  */
2725
2726 tree
2727 expand_vec_init (decl, base, maxindex, init, from_array)
2728      tree decl, base, maxindex, init;
2729      int from_array;
2730 {
2731   tree rval;
2732   tree base2 = NULL_TREE;
2733   tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (base));
2734   tree size;
2735   tree itype = NULL_TREE;
2736   tree iterator;
2737   int num_initialized_elts = 0;
2738
2739   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2740   if (maxindex == error_mark_node)
2741     return error_mark_node;
2742
2743   if (current_function_decl == NULL_TREE)
2744     {
2745       rval = make_tree_vec (3);
2746       TREE_VEC_ELT (rval, 0) = base;
2747       TREE_VEC_ELT (rval, 1) = maxindex;
2748       TREE_VEC_ELT (rval, 2) = init;
2749       return rval;
2750     }
2751
2752   size = size_in_bytes (type);
2753
2754   base = default_conversion (base);
2755   base = cp_convert (build_pointer_type (type), base);
2756   rval = get_temp_regvar (build_pointer_type (type), base);
2757   base = get_temp_regvar (build_pointer_type (type), base);
2758   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2759
2760   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2761      the partially constructed array if an exception is thrown.  */
2762   expand_vec_init_try_block (type);
2763
2764   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2765       && (!decl || same_type_p (TREE_TYPE (init), TREE_TYPE (decl))))
2766     {
2767       /* Do non-default initialization resulting from brace-enclosed
2768          initializers.  */
2769
2770       tree elts;
2771       tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2772
2773       from_array = 0;
2774
2775       for (elts = CONSTRUCTOR_ELTS (init); elts; elts = TREE_CHAIN (elts))
2776         {
2777           tree elt = TREE_VALUE (elts);
2778
2779           num_initialized_elts++;
2780
2781           if (IS_AGGR_TYPE (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2782             expand_aggr_init (baseref, elt, 0);
2783           else
2784             expand_assignment (baseref, elt, 0, 0);
2785
2786           expand_assignment (base, 
2787                              build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type),
2788                                     base, size),
2789                              0, 0);
2790           expand_assignment (iterator,
2791                              build (MINUS_EXPR, ptrdiff_type_node,
2792                                     iterator, integer_one_node),
2793                              0, 0);
2794         }
2795
2796       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2797       init = NULL_TREE;
2798
2799       if (obey_regdecls)
2800         use_variable (DECL_RTL (base));
2801     }
2802   else if (from_array)
2803     {
2804       /* If initializing one array from another, initialize element by
2805          element.  We rely upon the below calls the do argument
2806          checking.  */ 
2807       if (decl == NULL_TREE)
2808         {
2809           sorry ("initialization of array from dissimilar array type");
2810           return error_mark_node;
2811         }
2812       if (init)
2813         {
2814           base2 = default_conversion (init);
2815           itype = TREE_TYPE (base2);
2816           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2817           itype = TREE_TYPE (itype);
2818         }
2819       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2820                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2821                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2822         {
2823           error ("initializer ends prematurely");
2824           return error_mark_node;
2825         }
2826     }
2827
2828   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2829      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2830      already initialized all the elements.
2831
2832      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2833
2834   if (from_array
2835       || (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2836           && !(TREE_CODE (maxindex) == INTEGER_CST
2837                && num_initialized_elts == TREE_INT_CST_LOW (maxindex) + 1)))
2838     {
2839       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2840          we've already initialized all the elements.  */
2841       expand_start_cond (build (NE_EXPR, boolean_type_node,
2842                                 iterator, minus_one),
2843                          0);
2844
2845       /* Otherwise, loop through the elements.  */
2846       expand_start_loop_continue_elsewhere (1);
2847   
2848       /* The initialization of each array element is a full-expression.  */
2849       expand_start_target_temps ();
2850
2851       if (from_array)
2852         {
2853           tree to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2854           tree from;
2855
2856           if (base2)
2857             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2858           else
2859             from = NULL_TREE;
2860
2861           if (from_array == 2)
2862             expand_expr_stmt (build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from));
2863           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2864             expand_aggr_init (to, from, 0);
2865           else if (from)
2866             expand_assignment (to, from, 0, 0);
2867           else
2868             my_friendly_abort (57);
2869         }
2870       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2871         {
2872           if (init != 0)
2873             sorry ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2874           expand_vec_init (decl, 
2875                            build1 (NOP_EXPR, 
2876                                    build_pointer_type (TREE_TYPE
2877                                                        (type)),
2878                                    base),
2879                            array_type_nelts (type), 0, 0);
2880         }
2881       else
2882         expand_aggr_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base), init, 0);
2883
2884       expand_assignment (base,
2885                          build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type), 
2886                                 base, size), 0, 0);
2887       if (base2)
2888         expand_assignment (base2,
2889                            build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type), 
2890                                   base2, size), 0, 0);
2891
2892       /* Cleanup any temporaries needed for the initial value.  */
2893       expand_end_target_temps ();
2894   
2895       expand_loop_continue_here ();
2896       expand_exit_loop_if_false (0, build (NE_EXPR, boolean_type_node,
2897                                            build (PREDECREMENT_EXPR, 
2898                                                   ptrdiff_type_node, 
2899                                                   iterator,
2900                                                   integer_one_node), 
2901                                            minus_one));
2902   
2903       if (obey_regdecls)
2904         {
2905           use_variable (DECL_RTL (base));
2906           if (base2)
2907             use_variable (DECL_RTL (base2));
2908         }
2909
2910       expand_end_loop ();
2911       expand_end_cond ();
2912     }
2913
2914   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
2915   expand_vec_init_catch_clause (rval, type, maxindex, iterator);
2916
2917   if (obey_regdecls)
2918     {
2919       use_variable (DECL_RTL (iterator));
2920       use_variable (DECL_RTL (rval));
2921     }
2922
2923   return rval;
2924 }
2925
2926 /* Free up storage of type TYPE, at address ADDR.
2927
2928    TYPE is a POINTER_TYPE and can be ptr_type_node for no special type
2929    of pointer.
2930
2931    VIRTUAL_SIZE is the amount of storage that was allocated, and is
2932    used as the second argument to operator delete.  It can include
2933    things like padding and magic size cookies.  It has virtual in it,
2934    because if you have a base pointer and you delete through a virtual
2935    destructor, it should be the size of the dynamic object, not the
2936    static object, see Free Store 12.5 ANSI C++ WP.
2937
2938    This does not call any destructors.  */
2939
2940 tree
2941 build_x_delete (addr, which_delete, virtual_size)
2942      tree addr;
2943      int which_delete;
2944      tree virtual_size;
2945 {
2946   int use_global_delete = which_delete & 1;
2947   int use_vec_delete = !!(which_delete & 2);
2948   enum tree_code code = use_vec_delete ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2949   int flags = LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL);
2950
2951   return build_op_delete_call (code, addr, virtual_size, flags, NULL_TREE);
2952 }
2953
2954 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
2955    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
2956    AUTO_DELETE is nonzero if a call to DELETE should be made or not.
2957    If in the program, (AUTO_DELETE & 2) is non-zero, we tear down the
2958    virtual baseclasses.
2959    If in the program, (AUTO_DELETE & 1) is non-zero, then we deallocate.
2960
2961    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
2962    flags.  See cp-tree.h for more info.
2963
2964    This function does not delete an object's virtual base classes.  */
2965
2966 tree
2967 build_delete (type, addr, auto_delete, flags, use_global_delete)
2968      tree type, addr;
2969      tree auto_delete;
2970      int flags;
2971      int use_global_delete;
2972 {
2973   tree member;
2974   tree expr;
2975   tree ref;
2976
2977   if (addr == error_mark_node)
2978     return error_mark_node;
2979
2980   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
2981      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
2982   if (type == error_mark_node)
2983     return error_mark_node;
2984
2985   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2986
2987   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2988     {
2989       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
2990       if (type != void_type_node && !complete_type_or_else (type, addr))
2991         return error_mark_node;
2992       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2993         goto handle_array;
2994       if (! IS_AGGR_TYPE (type))
2995         {
2996           /* Call the builtin operator delete.  */
2997           return build_builtin_delete_call (addr);
2998         }
2999       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3000         addr = save_expr (addr);
3001
3002       /* throw away const and volatile on target type of addr */
3003       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3004       ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
3005     }
3006   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3007     {
3008     handle_array:
3009       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3010         addr = save_expr (addr);
3011       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
3012         {
3013           error ("unknown array size in delete");
3014           return error_mark_node;
3015         }
3016       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
3017                                auto_delete, integer_zero_node,
3018                                use_global_delete);
3019     }
3020   else
3021     {
3022       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
3023          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
3024          else report error.  */
3025       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0);
3026       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3027         addr = save_expr (addr);
3028
3029       if (TREE_CONSTANT (addr))
3030         addr = convert_pointer_to (type, addr);
3031       else
3032         addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3033
3034       ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
3035     }
3036
3037   my_friendly_assert (IS_AGGR_TYPE (type), 220);
3038
3039   if (! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type))
3040     {
3041       if (auto_delete == integer_zero_node)
3042         return void_zero_node;
3043
3044       return build_op_delete_call
3045         (DELETE_EXPR, addr, c_sizeof_nowarn (type),
3046          LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL),
3047          NULL_TREE);
3048     }
3049
3050   /* Below, we will reverse the order in which these calls are made.
3051      If we have a destructor, then that destructor will take care
3052      of the base classes; otherwise, we must do that here.  */
3053   if (TYPE_HAS_DESTRUCTOR (type))
3054     {
3055       tree passed_auto_delete;
3056       tree do_delete = NULL_TREE;
3057       tree ifexp;
3058
3059       if (use_global_delete)
3060         {
3061           tree cond = fold (build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3062                                    auto_delete, integer_one_node));
3063           tree call = build_builtin_delete_call (addr);
3064
3065           cond = fold (build (COND_EXPR, void_type_node, cond,
3066                               call, void_zero_node));
3067           if (cond != void_zero_node)
3068             do_delete = cond;
3069
3070           passed_auto_delete = fold (build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3071                                             auto_delete, integer_two_node));
3072         }
3073       else
3074         passed_auto_delete = auto_delete;
3075
3076       expr = build_method_call
3077         (ref, dtor_identifier, build_expr_list (NULL_TREE, passed_auto_delete),
3078          NULL_TREE, flags);
3079
3080       if (do_delete)
3081         expr = build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
3082
3083       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
3084         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
3085         ifexp = integer_one_node;
3086       else
3087         /* Handle deleting a null pointer.  */
3088         ifexp = fold (build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node));
3089
3090       if (ifexp != integer_one_node)
3091         expr = build (COND_EXPR, void_type_node,
3092                       ifexp, expr, void_zero_node);
3093
3094       return expr;
3095     }
3096   else
3097     {
3098       /* We only get here from finish_function for a destructor.  */
3099       tree binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (type));
3100       int i, n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
3101       tree base_binfo = n_baseclasses > 0 ? TREE_VEC_ELT (binfos, 0) : NULL_TREE;
3102       tree exprstmt = NULL_TREE;
3103       tree parent_auto_delete = auto_delete;
3104       tree cond;
3105
3106       /* Set this again before we call anything, as we might get called
3107          recursively.  */
3108       TYPE_HAS_DESTRUCTOR (type) = 1;
3109
3110       /* If we have member delete or vbases, we call delete in
3111          finish_function.  */
3112       if (auto_delete == integer_zero_node)
3113         cond = NULL_TREE;
3114       else if (base_binfo == NULL_TREE
3115                || ! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
3116         {
3117           cond = build (COND_EXPR, void_type_node,
3118                         build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node, auto_delete, integer_one_node),
3119                         build_builtin_delete_call (addr),
3120                         void_zero_node);
3121         }
3122       else
3123         cond = NULL_TREE;
3124
3125       if (cond)
3126         exprstmt = build_expr_list (NULL_TREE, cond);
3127
3128       if (base_binfo
3129           && ! TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo)
3130           && TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
3131         {
3132           tree this_auto_delete;
3133
3134           if (BINFO_OFFSET_ZEROP (base_binfo))
3135             this_auto_delete = parent_auto_delete;
3136           else
3137             this_auto_delete = integer_zero_node;
3138
3139           expr = build_scoped_method_call
3140             (ref, base_binfo, dtor_identifier,
3141              build_expr_list (NULL_TREE, this_auto_delete));
3142           exprstmt = expr_tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3143         }
3144
3145       /* Take care of the remaining baseclasses.  */
3146       for (i = 1; i < n_baseclasses; i++)
3147         {
3148           base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
3149           if (! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
3150               || TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
3151             continue;
3152
3153           expr = build_scoped_method_call
3154             (ref, base_binfo, dtor_identifier,
3155              build_expr_list (NULL_TREE, integer_zero_node));
3156
3157           exprstmt = expr_tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3158         }
3159
3160       for (member = TYPE_FIELDS (type); member; member = TREE_CHAIN (member))
3161         {
3162           if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL)
3163             continue;
3164           if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
3165             {
3166               tree this_member = build_component_ref (ref, DECL_NAME (member), NULL_TREE, 0);
3167               tree this_type = TREE_TYPE (member);
3168               expr = build_delete (this_type, this_member, integer_two_node, flags, 0);
3169               exprstmt = expr_tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3170             }
3171         }
3172
3173       if (exprstmt)
3174         return build_compound_expr (exprstmt);
3175       /* Virtual base classes make this function do nothing.  */
3176       return void_zero_node;
3177     }
3178 }
3179
3180 /* For type TYPE, delete the virtual baseclass objects of DECL.  */
3181
3182 tree
3183 build_vbase_delete (type, decl)
3184      tree type, decl;
3185 {
3186   tree vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type);
3187   tree result = NULL_TREE;
3188   tree addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, decl, 0);
3189
3190   my_friendly_assert (addr != error_mark_node, 222);
3191
3192   while (vbases)
3193     {
3194       tree this_addr = convert_force (build_pointer_type (BINFO_TYPE (vbases)),
3195                                       addr, 0);
3196       result = expr_tree_cons (NULL_TREE,
3197                           build_delete (TREE_TYPE (this_addr), this_addr,
3198                                         integer_zero_node,
3199                                         LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0),
3200                           result);
3201       vbases = TREE_CHAIN (vbases);
3202     }
3203   return build_compound_expr (nreverse (result));
3204 }
3205
3206 /* Build a C++ vector delete expression.
3207    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
3208    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
3209    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
3210    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
3211    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
3212    AUTO_DELETE say whether each item in the container should be deallocated.
3213
3214    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
3215
3216    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
3217    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
3218    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
3219    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
3220    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
3221    be worth bothering.)  */
3222
3223 tree
3224 build_vec_delete (base, maxindex, auto_delete_vec, auto_delete,
3225                   use_global_delete)
3226      tree base, maxindex;
3227      tree auto_delete_vec, auto_delete;
3228      int use_global_delete;
3229 {
3230   tree type;
3231
3232   if (TREE_CODE (base) == OFFSET_REF)
3233     base = resolve_offset_ref (base);
3234
3235   type = TREE_TYPE (base);
3236
3237   base = stabilize_reference (base);
3238
3239   /* Since we can use base many times, save_expr it.  */
3240   if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3241     base = save_expr (base);
3242
3243   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3244     {
3245       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
3246       tree cookie_addr = build (MINUS_EXPR, build_pointer_type (BI_header_type),
3247                                 base, BI_header_size);
3248       tree cookie = build_indirect_ref (cookie_addr, NULL_PTR);
3249       maxindex = build_component_ref (cookie, nc_nelts_field_id, NULL_TREE, 0);
3250       do
3251         type = TREE_TYPE (type);
3252       while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
3253     }
3254   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3255     {
3256       /* get the total number of things in the array, maxindex is a bad name */
3257       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3258       while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3259         type = TREE_TYPE (type);
3260       base = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1);
3261     }
3262   else
3263     {
3264       if (base != error_mark_node)
3265         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3266       return error_mark_node;
3267     }
3268
3269   return build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec, auto_delete,
3270                              use_global_delete);
3271 }