OSDN Git Service

PR c++/28736
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
21 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
22
23 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "expr.h"
32 #include "cp-tree.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "output.h"
35 #include "except.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "target.h"
38
39 static bool begin_init_stmts (tree *, tree *);
40 static tree finish_init_stmts (bool, tree, tree);
41 static void construct_virtual_base (tree, tree);
42 static void expand_aggr_init_1 (tree, tree, tree, tree, int);
43 static void expand_default_init (tree, tree, tree, tree, int);
44 static tree build_vec_delete_1 (tree, tree, tree, special_function_kind, int);
45 static void perform_member_init (tree, tree);
46 static tree build_builtin_delete_call (tree);
47 static int member_init_ok_or_else (tree, tree, tree);
48 static void expand_virtual_init (tree, tree);
49 static tree sort_mem_initializers (tree, tree);
50 static tree initializing_context (tree);
51 static void expand_cleanup_for_base (tree, tree);
52 static tree get_temp_regvar (tree, tree);
53 static tree dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree, void *);
54 static tree build_default_init (tree, tree);
55 static tree build_dtor_call (tree, special_function_kind, int);
56 static tree build_field_list (tree, tree, int *);
57 static tree build_vtbl_address (tree);
58
59 /* We are about to generate some complex initialization code.
60    Conceptually, it is all a single expression.  However, we may want
61    to include conditionals, loops, and other such statement-level
62    constructs.  Therefore, we build the initialization code inside a
63    statement-expression.  This function starts such an expression.
64    STMT_EXPR_P and COMPOUND_STMT_P are filled in by this function;
65    pass them back to finish_init_stmts when the expression is
66    complete.  */
67
68 static bool
69 begin_init_stmts (tree *stmt_expr_p, tree *compound_stmt_p)
70 {
71   bool is_global = !building_stmt_tree ();
72
73   *stmt_expr_p = begin_stmt_expr ();
74   *compound_stmt_p = begin_compound_stmt (BCS_NO_SCOPE);
75
76   return is_global;
77 }
78
79 /* Finish out the statement-expression begun by the previous call to
80    begin_init_stmts.  Returns the statement-expression itself.  */
81
82 static tree
83 finish_init_stmts (bool is_global, tree stmt_expr, tree compound_stmt)
84 {
85   finish_compound_stmt (compound_stmt);
86
87   stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr, true);
88
89   gcc_assert (!building_stmt_tree () == is_global);
90
91   return stmt_expr;
92 }
93
94 /* Constructors */
95
96 /* Called from initialize_vtbl_ptrs via dfs_walk.  BINFO is the base
97    which we want to initialize the vtable pointer for, DATA is
98    TREE_LIST whose TREE_VALUE is the this ptr expression.  */
99
100 static tree
101 dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree binfo, void *data)
102 {
103   if (!TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
104     return dfs_skip_bases;
105
106   if (!BINFO_PRIMARY_P (binfo) || BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
107     {
108       tree base_ptr = TREE_VALUE ((tree) data);
109
110       base_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, base_ptr, binfo, /*nonnull=*/1);
111
112       expand_virtual_init (binfo, base_ptr);
113     }
114
115   return NULL_TREE;
116 }
117
118 /* Initialize all the vtable pointers in the object pointed to by
119    ADDR.  */
120
121 void
122 initialize_vtbl_ptrs (tree addr)
123 {
124   tree list;
125   tree type;
126
127   type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
128   list = build_tree_list (type, addr);
129
130   /* Walk through the hierarchy, initializing the vptr in each base
131      class.  We do these in pre-order because we can't find the virtual
132      bases for a class until we've initialized the vtbl for that
133      class.  */
134   dfs_walk_once (TYPE_BINFO (type), dfs_initialize_vtbl_ptrs, NULL, list);
135 }
136
137 /* Return an expression for the zero-initialization of an object with
138    type T.  This expression will either be a constant (in the case
139    that T is a scalar), or a CONSTRUCTOR (in the case that T is an
140    aggregate).  In either case, the value can be used as DECL_INITIAL
141    for a decl of the indicated TYPE; it is a valid static initializer.
142    If NELTS is non-NULL, and TYPE is an ARRAY_TYPE, NELTS is the
143    number of elements in the array.  If STATIC_STORAGE_P is TRUE,
144    initializers are only generated for entities for which
145    zero-initialization does not simply mean filling the storage with
146    zero bytes.  */
147
148 tree
149 build_zero_init (tree type, tree nelts, bool static_storage_p)
150 {
151   tree init = NULL_TREE;
152
153   /* [dcl.init]
154
155      To zero-initialization storage for an object of type T means:
156
157      -- if T is a scalar type, the storage is set to the value of zero
158         converted to T.
159
160      -- if T is a non-union class type, the storage for each nonstatic
161         data member and each base-class subobject is zero-initialized.
162
163      -- if T is a union type, the storage for its first data member is
164         zero-initialized.
165
166      -- if T is an array type, the storage for each element is
167         zero-initialized.
168
169      -- if T is a reference type, no initialization is performed.  */
170
171   gcc_assert (nelts == NULL_TREE || TREE_CODE (nelts) == INTEGER_CST);
172
173   if (type == error_mark_node)
174     ;
175   else if (static_storage_p && zero_init_p (type))
176     /* In order to save space, we do not explicitly build initializers
177        for items that do not need them.  GCC's semantics are that
178        items with static storage duration that are not otherwise
179        initialized are initialized to zero.  */
180     ;
181   else if (SCALAR_TYPE_P (type)
182            || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
183     init = convert (type, integer_zero_node);
184   else if (CLASS_TYPE_P (type))
185     {
186       tree field;
187       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
188
189       /* Iterate over the fields, building initializations.  */
190       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
191         {
192           if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
193             continue;
194
195           /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
196              corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
197              over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
198              all of the subobjects.  */
199           if (static_storage_p && !zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
200             {
201               tree value = build_zero_init (TREE_TYPE (field),
202                                             /*nelts=*/NULL_TREE,
203                                             static_storage_p);
204               CONSTRUCTOR_APPEND_ELT(v, field, value);
205             }
206
207           /* For unions, only the first field is initialized.  */
208           if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
209             break;
210         }
211
212         /* Build a constructor to contain the initializations.  */
213         init = build_constructor (type, v);
214     }
215   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
216     {
217       tree max_index;
218       VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
219
220       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
221       if (nelts)
222         max_index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (nelts),
223                                  nelts, integer_one_node);
224       else
225         max_index = array_type_nelts (type);
226       gcc_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST);
227
228       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
229          have an upper bound of -1.  */
230       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
231         {
232           constructor_elt *ce;
233
234           v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
235           ce = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
236
237           /* If this is a one element array, we just use a regular init.  */
238           if (tree_int_cst_equal (size_zero_node, max_index))
239             ce->index = size_zero_node;
240           else
241             ce->index = build2 (RANGE_EXPR, sizetype, size_zero_node,
242                                 max_index);
243
244           ce->value = build_zero_init (TREE_TYPE (type),
245                                        /*nelts=*/NULL_TREE,
246                                        static_storage_p);
247         }
248
249       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
250       init = build_constructor (type, v);
251     }
252   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
253     init = fold_convert (type, integer_zero_node);
254   else
255     gcc_assert (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE);
256
257   /* In all cases, the initializer is a constant.  */
258   if (init)
259     {
260       TREE_CONSTANT (init) = 1;
261       TREE_INVARIANT (init) = 1;
262     }
263
264   return init;
265 }
266
267 /* Build an expression for the default-initialization of an object of
268    the indicated TYPE.  If NELTS is non-NULL, and TYPE is an
269    ARRAY_TYPE, NELTS is the number of elements in the array.  If
270    initialization of TYPE requires calling constructors, this function
271    returns NULL_TREE; the caller is responsible for arranging for the
272    constructors to be called.  */
273
274 static tree
275 build_default_init (tree type, tree nelts)
276 {
277   /* [dcl.init]:
278
279     To default-initialize an object of type T means:
280
281     --if T is a non-POD class type (clause _class_), the default construc-
282       tor  for  T is called (and the initialization is ill-formed if T has
283       no accessible default constructor);
284
285     --if T is an array type, each element is default-initialized;
286
287     --otherwise, the storage for the object is zero-initialized.
288
289     A program that calls for default-initialization of an entity of refer-
290     ence type is ill-formed.  */
291
292   /* If TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING is true, the caller is responsible for
293      performing the initialization.  This is confusing in that some
294      non-PODs do not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.  (For example,
295      a class with a pointer-to-data member as a non-static data member
296      does not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.)  Therefore, we end up
297      passing non-PODs to build_zero_init below, which is contrary to
298      the semantics quoted above from [dcl.init].
299
300      It happens, however, that the behavior of the constructor the
301      standard says we should have generated would be precisely the
302      same as that obtained by calling build_zero_init below, so things
303      work out OK.  */
304   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
305       || (nelts && TREE_CODE (nelts) != INTEGER_CST))
306     return NULL_TREE;
307
308   /* At this point, TYPE is either a POD class type, an array of POD
309      classes, or something even more innocuous.  */
310   return build_zero_init (type, nelts, /*static_storage_p=*/false);
311 }
312
313 /* Initialize MEMBER, a FIELD_DECL, with INIT, a TREE_LIST of
314    arguments.  If TREE_LIST is void_type_node, an empty initializer
315    list was given; if NULL_TREE no initializer was given.  */
316
317 static void
318 perform_member_init (tree member, tree init)
319 {
320   tree decl;
321   tree type = TREE_TYPE (member);
322   bool explicit;
323
324   explicit = (init != NULL_TREE);
325
326   /* Effective C++ rule 12 requires that all data members be
327      initialized.  */
328   if (warn_ecpp && !explicit && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
329     warning (OPT_Weffc__, "%J%qD should be initialized in the member initialization "
330              "list", current_function_decl, member);
331
332   if (init == void_type_node)
333     init = NULL_TREE;
334
335   /* Get an lvalue for the data member.  */
336   decl = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
337                                          /*access_path=*/NULL_TREE,
338                                          /*preserve_reference=*/true);
339   if (decl == error_mark_node)
340     return;
341
342   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
343      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
344      synthesized copy constructor.  */
345   if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
346     {
347       if (init)
348         {
349           init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
350           finish_expr_stmt (init);
351         }
352     }
353   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
354     {
355       if (explicit
356           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
357           && init != NULL_TREE
358           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
359           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
360         {
361           /* Initialization of one array from another.  */
362           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, NULL_TREE, TREE_VALUE (init),
363                                             /*explicit_default_init_p=*/false,
364                                             /* from_array=*/1));
365         }
366       else
367         finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0));
368     }
369   else
370     {
371       if (init == NULL_TREE)
372         {
373           if (explicit)
374             {
375               init = build_default_init (type, /*nelts=*/NULL_TREE);
376               if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
377                 warning (0, "%Jdefault-initialization of %q#D, "
378                          "which has reference type",
379                          current_function_decl, member);
380             }
381           /* member traversal: note it leaves init NULL */
382           else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
383             pedwarn ("%Juninitialized reference member %qD",
384                      current_function_decl, member);
385           else if (CP_TYPE_CONST_P (type))
386             pedwarn ("%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT",
387                      current_function_decl, member, type);
388         }
389       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
390         /* There was an explicit member initialization.  Do some work
391            in that case.  */
392         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "member initializer");
393
394       if (init)
395         finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
396     }
397
398   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
399     {
400       tree expr;
401
402       expr = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
403                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
404                                              /*preserve_reference=*/false);
405       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
406                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
407
408       if (expr != error_mark_node)
409         finish_eh_cleanup (expr);
410     }
411 }
412
413 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
414    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
415
416 static tree
417 build_field_list (tree t, tree list, int *uses_unions_p)
418 {
419   tree fields;
420
421   *uses_unions_p = 0;
422
423   /* Note whether or not T is a union.  */
424   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
425     *uses_unions_p = 1;
426
427   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
428     {
429       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
430       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (fields))
431         continue;
432
433       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
434       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
435         *uses_unions_p = 1;
436
437       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
438          consider the fields of the anonymous type.  They can be
439          directly initialized from the constructor.  */
440       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
441         {
442           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
443              initialize the entire aggregate.  */
444           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
445           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
446           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list,
447                                    uses_unions_p);
448         }
449       /* Add this field.  */
450       else if (DECL_NAME (fields))
451         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
452     }
453
454   return list;
455 }
456
457 /* The MEM_INITS are a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list gives
458    a FIELD_DECL or BINFO in T that needs initialization.  The
459    TREE_VALUE gives the initializer, or list of initializer arguments.
460
461    Return a TREE_LIST containing all of the initializations required
462    for T, in the order in which they should be performed.  The output
463    list has the same format as the input.  */
464
465 static tree
466 sort_mem_initializers (tree t, tree mem_inits)
467 {
468   tree init;
469   tree base, binfo, base_binfo;
470   tree sorted_inits;
471   tree next_subobject;
472   VEC(tree,gc) *vbases;
473   int i;
474   int uses_unions_p;
475
476   /* Build up a list of initializations.  The TREE_PURPOSE of entry
477      will be the subobject (a FIELD_DECL or BINFO) to initialize.  The
478      TREE_VALUE will be the constructor arguments, or NULL if no
479      explicit initialization was provided.  */
480   sorted_inits = NULL_TREE;
481
482   /* Process the virtual bases.  */
483   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
484        VEC_iterate (tree, vbases, i, base); i++)
485     sorted_inits = tree_cons (base, NULL_TREE, sorted_inits);
486
487   /* Process the direct bases.  */
488   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
489        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
490     if (!BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
491       sorted_inits = tree_cons (base_binfo, NULL_TREE, sorted_inits);
492
493   /* Process the non-static data members.  */
494   sorted_inits = build_field_list (t, sorted_inits, &uses_unions_p);
495   /* Reverse the entire list of initializations, so that they are in
496      the order that they will actually be performed.  */
497   sorted_inits = nreverse (sorted_inits);
498
499   /* If the user presented the initializers in an order different from
500      that in which they will actually occur, we issue a warning.  Keep
501      track of the next subobject which can be explicitly initialized
502      without issuing a warning.  */
503   next_subobject = sorted_inits;
504
505   /* Go through the explicit initializers, filling in TREE_PURPOSE in
506      the SORTED_INITS.  */
507   for (init = mem_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
508     {
509       tree subobject;
510       tree subobject_init;
511
512       subobject = TREE_PURPOSE (init);
513
514       /* If the explicit initializers are in sorted order, then
515          SUBOBJECT will be NEXT_SUBOBJECT, or something following
516          it.  */
517       for (subobject_init = next_subobject;
518            subobject_init;
519            subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init))
520         if (TREE_PURPOSE (subobject_init) == subobject)
521           break;
522
523       /* Issue a warning if the explicit initializer order does not
524          match that which will actually occur.
525          ??? Are all these on the correct lines?  */
526       if (warn_reorder && !subobject_init)
527         {
528           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (next_subobject)) == FIELD_DECL)
529             warning (OPT_Wreorder, "%q+D will be initialized after",
530                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
531           else
532             warning (OPT_Wreorder, "base %qT will be initialized after",
533                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
534           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
535             warning (OPT_Wreorder, "  %q+#D", subobject);
536           else
537             warning (OPT_Wreorder, "  base %qT", subobject);
538           warning (OPT_Wreorder, "%J  when initialized here", current_function_decl);
539         }
540
541       /* Look again, from the beginning of the list.  */
542       if (!subobject_init)
543         {
544           subobject_init = sorted_inits;
545           while (TREE_PURPOSE (subobject_init) != subobject)
546             subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init);
547         }
548
549       /* It is invalid to initialize the same subobject more than
550          once.  */
551       if (TREE_VALUE (subobject_init))
552         {
553           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
554             error ("%Jmultiple initializations given for %qD",
555                    current_function_decl, subobject);
556           else
557             error ("%Jmultiple initializations given for base %qT",
558                    current_function_decl, subobject);
559         }
560
561       /* Record the initialization.  */
562       TREE_VALUE (subobject_init) = TREE_VALUE (init);
563       next_subobject = subobject_init;
564     }
565
566   /* [class.base.init]
567
568      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
569      multiple members of the same union (including members of
570      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
571   if (uses_unions_p)
572     {
573       tree last_field = NULL_TREE;
574       for (init = sorted_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
575         {
576           tree field;
577           tree field_type;
578           int done;
579
580           /* Skip uninitialized members and base classes.  */
581           if (!TREE_VALUE (init)
582               || TREE_CODE (TREE_PURPOSE (init)) != FIELD_DECL)
583             continue;
584           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
585              structure contained in a union, etc.  */
586           field = TREE_PURPOSE (init);
587           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
588                !same_type_p (field_type, t);
589                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
590             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
591               break;
592           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
593           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
594             continue;
595
596           /* It's only an error if we have two initializers for the same
597              union type.  */
598           if (!last_field)
599             {
600               last_field = field;
601               continue;
602             }
603
604           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
605              members of the same union.  If so, there's a problem,
606              unless they're actually members of the same structure
607              which is itself a member of a union.  For example, given:
608
609                union { struct { int i; int j; }; };
610
611              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
612           field_type = DECL_CONTEXT (field);
613           done = 0;
614           do
615             {
616               tree last_field_type;
617
618               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
619               while (1)
620                 {
621                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
622                     {
623                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
624                         error ("%Jinitializations for multiple members of %qT",
625                                current_function_decl, last_field_type);
626                       done = 1;
627                       break;
628                     }
629
630                   if (same_type_p (last_field_type, t))
631                     break;
632
633                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
634                 }
635
636               /* If we've reached the outermost class, then we're
637                  done.  */
638               if (same_type_p (field_type, t))
639                 break;
640
641               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
642             }
643           while (!done);
644
645           last_field = field;
646         }
647     }
648
649   return sorted_inits;
650 }
651
652 /* Initialize all bases and members of CURRENT_CLASS_TYPE.  MEM_INITS
653    is a TREE_LIST giving the explicit mem-initializer-list for the
654    constructor.  The TREE_PURPOSE of each entry is a subobject (a
655    FIELD_DECL or a BINFO) of the CURRENT_CLASS_TYPE.  The TREE_VALUE
656    is a TREE_LIST giving the arguments to the constructor or
657    void_type_node for an empty list of arguments.  */
658
659 void
660 emit_mem_initializers (tree mem_inits)
661 {
662   /* We will already have issued an error message about the fact that
663      the type is incomplete.  */
664   if (!COMPLETE_TYPE_P (current_class_type))
665     return;
666
667   /* Sort the mem-initializers into the order in which the
668      initializations should be performed.  */
669   mem_inits = sort_mem_initializers (current_class_type, mem_inits);
670
671   in_base_initializer = 1;
672
673   /* Initialize base classes.  */
674   while (mem_inits
675          && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem_inits)) != FIELD_DECL)
676     {
677       tree subobject = TREE_PURPOSE (mem_inits);
678       tree arguments = TREE_VALUE (mem_inits);
679
680       /* If these initializations are taking place in a copy
681          constructor, the base class should probably be explicitly
682          initialized.  */
683       if (extra_warnings && !arguments
684           && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
685           && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (BINFO_TYPE (subobject)))
686         warning (OPT_Wextra, "%Jbase class %q#T should be explicitly initialized in the "
687                  "copy constructor",
688                  current_function_decl, BINFO_TYPE (subobject));
689
690       /* If an explicit -- but empty -- initializer list was present,
691          treat it just like default initialization at this point.  */
692       if (arguments == void_type_node)
693         arguments = NULL_TREE;
694
695       /* Initialize the base.  */
696       if (BINFO_VIRTUAL_P (subobject))
697         construct_virtual_base (subobject, arguments);
698       else
699         {
700           tree base_addr;
701
702           base_addr = build_base_path (PLUS_EXPR, current_class_ptr,
703                                        subobject, 1);
704           expand_aggr_init_1 (subobject, NULL_TREE,
705                               build_indirect_ref (base_addr, NULL),
706                               arguments,
707                               LOOKUP_NORMAL);
708           expand_cleanup_for_base (subobject, NULL_TREE);
709         }
710
711       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
712     }
713   in_base_initializer = 0;
714
715   /* Initialize the vptrs.  */
716   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
717
718   /* Initialize the data members.  */
719   while (mem_inits)
720     {
721       perform_member_init (TREE_PURPOSE (mem_inits),
722                            TREE_VALUE (mem_inits));
723       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
724     }
725 }
726
727 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
728    assigned to the vptr) for BINFO.  */
729
730 static tree
731 build_vtbl_address (tree binfo)
732 {
733   tree binfo_for = binfo;
734   tree vtbl;
735
736   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
737     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
738        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
739        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
740        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
741        can be different.  */
742     while (BINFO_PRIMARY_P (binfo_for))
743       binfo_for = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo_for);
744
745   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
746      used.  */
747   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
748   assemble_external (vtbl);
749   TREE_USED (vtbl) = 1;
750
751   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
752   vtbl = unshare_expr (BINFO_VTABLE (binfo_for));
753   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
754     vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
755
756   return vtbl;
757 }
758
759 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
760    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
761
762    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
763    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
764
765 static void
766 expand_virtual_init (tree binfo, tree decl)
767 {
768   tree vtbl, vtbl_ptr;
769   tree vtt_index;
770
771   /* Compute the initializer for vptr.  */
772   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
773
774   /* We may get this vptr from a VTT, if this is a subobject
775      constructor or subobject destructor.  */
776   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
777   if (vtt_index)
778     {
779       tree vtbl2;
780       tree vtt_parm;
781
782       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
783       vtt_parm = current_vtt_parm;
784       vtbl2 = build2 (PLUS_EXPR,
785                       TREE_TYPE (vtt_parm),
786                       vtt_parm,
787                       vtt_index);
788       vtbl2 = build_indirect_ref (vtbl2, NULL);
789       vtbl2 = convert (TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
790
791       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
792          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
793          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
794       vtbl = build3 (COND_EXPR,
795                      TREE_TYPE (vtbl),
796                      build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
797                              current_in_charge_parm, integer_zero_node),
798                      vtbl2,
799                      vtbl);
800     }
801
802   /* Compute the location of the vtpr.  */
803   vtbl_ptr = build_vfield_ref (build_indirect_ref (decl, NULL),
804                                TREE_TYPE (binfo));
805   gcc_assert (vtbl_ptr != error_mark_node);
806
807   /* Assign the vtable to the vptr.  */
808   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
809   finish_expr_stmt (build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl));
810 }
811
812 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
813    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
814    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
815    it is a DECL which is nonzero when this base needs to be
816    destroyed.  */
817
818 static void
819 expand_cleanup_for_base (tree binfo, tree flag)
820 {
821   tree expr;
822
823   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
824     return;
825
826   /* Call the destructor.  */
827   expr = build_special_member_call (current_class_ref,
828                                     base_dtor_identifier,
829                                     NULL_TREE,
830                                     binfo,
831                                     LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL);
832   if (flag)
833     expr = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
834                         c_common_truthvalue_conversion (flag),
835                         expr, integer_zero_node);
836
837   finish_eh_cleanup (expr);
838 }
839
840 /* Construct the virtual base-class VBASE passing the ARGUMENTS to its
841    constructor.  */
842
843 static void
844 construct_virtual_base (tree vbase, tree arguments)
845 {
846   tree inner_if_stmt;
847   tree exp;
848   tree flag;
849
850   /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
851      emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
852      the construction process.  These exception regions (i.e., the
853      period during which the cleanups must occur) begin from the time
854      the construction is complete to the end of the function.  If we
855      create a conditional block in which to initialize the
856      base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
857      inside a block, and ends outside of that block.  This situation
858      confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
859      create a single conditional block, but one for each
860      initialization.  (That way the cleanup regions always begin
861      in the outer block.)  We trust the back-end to figure out
862      that the FLAG will not change across initializations, and
863      avoid doing multiple tests.  */
864   flag = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
865   inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
866   finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
867
868   /* Compute the location of the virtual base.  If we're
869      constructing virtual bases, then we must be the most derived
870      class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
871      we already know where it is.  */
872   exp = convert_to_base_statically (current_class_ref, vbase);
873
874   expand_aggr_init_1 (vbase, current_class_ref, exp, arguments,
875                       LOOKUP_COMPLAIN);
876   finish_then_clause (inner_if_stmt);
877   finish_if_stmt (inner_if_stmt);
878
879   expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
880 }
881
882 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
883
884 static tree
885 initializing_context (tree field)
886 {
887   tree t = DECL_CONTEXT (field);
888
889   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
890      non-anonymous union context.  */
891   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
892     t = TYPE_CONTEXT (t);
893   return t;
894 }
895
896 /* Function to give error message if member initialization specification
897    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
898    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
899    FIELD must be a member of TYPE.
900
901    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
902
903 static int
904 member_init_ok_or_else (tree field, tree type, tree member_name)
905 {
906   if (field == error_mark_node)
907     return 0;
908   if (!field)
909     {
910       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
911              member_name);
912       return 0;
913     }
914   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
915     {
916       error ("%q#D is a static data member; it can only be "
917              "initialized at its definition",
918              field);
919       return 0;
920     }
921   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
922     {
923       error ("%q#D is not a non-static data member of %qT",
924              field, type);
925       return 0;
926     }
927   if (initializing_context (field) != type)
928     {
929       error ("class %qT does not have any field named %qD", type,
930                 member_name);
931       return 0;
932     }
933
934   return 1;
935 }
936
937 /* NAME is a FIELD_DECL, an IDENTIFIER_NODE which names a field, or it
938    is a _TYPE node or TYPE_DECL which names a base for that type.
939    Check the validity of NAME, and return either the base _TYPE, base
940    binfo, or the FIELD_DECL of the member.  If NAME is invalid, return
941    NULL_TREE and issue a diagnostic.
942
943    An old style unnamed direct single base construction is permitted,
944    where NAME is NULL.  */
945
946 tree
947 expand_member_init (tree name)
948 {
949   tree basetype;
950   tree field;
951
952   if (!current_class_ref)
953     return NULL_TREE;
954
955   if (!name)
956     {
957       /* This is an obsolete unnamed base class initializer.  The
958          parser will already have warned about its use.  */
959       switch (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (current_class_type)))
960         {
961         case 0:
962           error ("unnamed initializer for %qT, which has no base classes",
963                  current_class_type);
964           return NULL_TREE;
965         case 1:
966           basetype = BINFO_TYPE
967             (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (current_class_type), 0));
968           break;
969         default:
970           error ("unnamed initializer for %qT, which uses multiple inheritance",
971                  current_class_type);
972           return NULL_TREE;
973       }
974     }
975   else if (TYPE_P (name))
976     {
977       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (name);
978       name = TYPE_NAME (name);
979     }
980   else if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
981     basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
982   else
983     basetype = NULL_TREE;
984
985   if (basetype)
986     {
987       tree class_binfo;
988       tree direct_binfo;
989       tree virtual_binfo;
990       int i;
991
992       if (current_template_parms)
993         return basetype;
994
995       class_binfo = TYPE_BINFO (current_class_type);
996       direct_binfo = NULL_TREE;
997       virtual_binfo = NULL_TREE;
998
999       /* Look for a direct base.  */
1000       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (class_binfo, i, direct_binfo); ++i)
1001         if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (direct_binfo), basetype))
1002           break;
1003
1004       /* Look for a virtual base -- unless the direct base is itself
1005          virtual.  */
1006       if (!direct_binfo || !BINFO_VIRTUAL_P (direct_binfo))
1007         virtual_binfo = binfo_for_vbase (basetype, current_class_type);
1008
1009       /* [class.base.init]
1010
1011          If a mem-initializer-id is ambiguous because it designates
1012          both a direct non-virtual base class and an inherited virtual
1013          base class, the mem-initializer is ill-formed.  */
1014       if (direct_binfo && virtual_binfo)
1015         {
1016           error ("%qD is both a direct base and an indirect virtual base",
1017                  basetype);
1018           return NULL_TREE;
1019         }
1020
1021       if (!direct_binfo && !virtual_binfo)
1022         {
1023           if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
1024             error ("type %qT is not a direct or virtual base of %qT",
1025                    basetype, current_class_type);
1026           else
1027             error ("type %qT is not a direct base of %qT",
1028                    basetype, current_class_type);
1029           return NULL_TREE;
1030         }
1031
1032       return direct_binfo ? direct_binfo : virtual_binfo;
1033     }
1034   else
1035     {
1036       if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE)
1037         field = lookup_field (current_class_type, name, 1, false);
1038       else
1039         field = name;
1040
1041       if (member_init_ok_or_else (field, current_class_type, name))
1042         return field;
1043     }
1044
1045   return NULL_TREE;
1046 }
1047
1048 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1049    value into another.
1050
1051    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1052    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1053    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1054    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1055    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1056    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1057    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1058    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1059    explaining that such initializations are invalid.
1060
1061    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1062    something of the type we are looking for, then we know
1063    that we can safely use that call to perform the
1064    initialization.
1065
1066    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1067    we do not really know its type.
1068
1069    This never calls operator=().
1070
1071    When initializing, nothing is CONST.
1072
1073    A default copy constructor may have to be used to perform the
1074    initialization.
1075
1076    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1077    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1078
1079 tree
1080 build_aggr_init (tree exp, tree init, int flags)
1081 {
1082   tree stmt_expr;
1083   tree compound_stmt;
1084   int destroy_temps;
1085   tree type = TREE_TYPE (exp);
1086   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1087   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1088   int is_global;
1089
1090   if (init == error_mark_node)
1091     return error_mark_node;
1092
1093   TREE_READONLY (exp) = 0;
1094   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1095
1096   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1097     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1098
1099   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1100     {
1101       tree itype;
1102
1103       /* An array may not be initialized use the parenthesized
1104          initialization form -- unless the initializer is "()".  */
1105       if (init && TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1106         {
1107           error ("bad array initializer");
1108           return error_mark_node;
1109         }
1110       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1111          from elements of INIT.  */
1112       itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1113       if (cp_type_quals (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1114         TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1115       if (itype && cp_type_quals (itype) != TYPE_UNQUALIFIED)
1116         itype = TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1117       stmt_expr = build_vec_init (exp, NULL_TREE, init,
1118                                   /*explicit_default_init_p=*/false,
1119                                   itype && same_type_p (itype,
1120                                                         TREE_TYPE (exp)));
1121       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1122       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1123       TREE_TYPE (exp) = type;
1124       if (init)
1125         TREE_TYPE (init) = itype;
1126       return stmt_expr;
1127     }
1128
1129   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1130     /* Just know that we've seen something for this node.  */
1131     TREE_USED (exp) = 1;
1132
1133   TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1134   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
1135   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
1136   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
1137   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1138                       init, LOOKUP_NORMAL|flags);
1139   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
1140   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1141   TREE_TYPE (exp) = type;
1142   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1143   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1144
1145   return stmt_expr;
1146 }
1147
1148 static void
1149 expand_default_init (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags)
1150 {
1151   tree type = TREE_TYPE (exp);
1152   tree ctor_name;
1153
1154   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1155      its own type as the first (or only parameter), but which does
1156      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1157      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1158      followed by initialization by X.  If neither of these work
1159      out, then look hard.  */
1160   tree rval;
1161   tree parms;
1162
1163   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1164       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1165     {
1166       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1167       gcc_assert (true_exp == exp);
1168
1169       if (flags & DIRECT_BIND)
1170         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1171            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1172            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1173            have already built up the constructor call so we could wrap it
1174            in an exception region.  */;
1175       else if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init))
1176         {
1177           /* A brace-enclosed initializer for an aggregate.  */
1178           gcc_assert (CP_AGGREGATE_TYPE_P (type));
1179           init = digest_init (type, init);
1180         }
1181       else
1182         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1183
1184       if (TREE_CODE (init) == MUST_NOT_THROW_EXPR)
1185         /* We need to protect the initialization of a catch parm with a
1186            call to terminate(), which shows up as a MUST_NOT_THROW_EXPR
1187            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1188            initialize_handler_parm.  */
1189         {
1190           TREE_OPERAND (init, 0) = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1191                                            TREE_OPERAND (init, 0));
1192           TREE_TYPE (init) = void_type_node;
1193         }
1194       else
1195         init = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1196       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1197       finish_expr_stmt (init);
1198       return;
1199     }
1200
1201   if (init == NULL_TREE
1202       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1203     {
1204       parms = init;
1205       if (parms)
1206         init = TREE_VALUE (parms);
1207     }
1208   else
1209     parms = build_tree_list (NULL_TREE, init);
1210
1211   if (true_exp == exp)
1212     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1213   else
1214     ctor_name = base_ctor_identifier;
1215
1216   rval = build_special_member_call (exp, ctor_name, parms, binfo, flags);
1217   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1218     finish_expr_stmt (convert_to_void (rval, NULL));
1219 }
1220
1221 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1222    (if any).
1223
1224    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1225    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1226    and C : A, B.
1227    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1228    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1229
1230    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1231    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1232    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1233    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1234    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1235    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1236    the value being initialized.
1237
1238    FLAGS is just passed to `build_new_method_call'.  See that function
1239    for its description.  */
1240
1241 static void
1242 expand_aggr_init_1 (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags)
1243 {
1244   tree type = TREE_TYPE (exp);
1245
1246   gcc_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node);
1247   gcc_assert (building_stmt_tree ());
1248
1249   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1250      If the function is a constructor, and its first argument is
1251      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1252      in and expand the constructor.  Constructors now come
1253      as TARGET_EXPRs.  */
1254
1255   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1256       && COMPOUND_LITERAL_P (init))
1257     {
1258       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1259          recorded as the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1260          nothing more we have to do.  */
1261       init = store_init_value (exp, init);
1262       if (init)
1263         finish_expr_stmt (init);
1264       return;
1265     }
1266
1267   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1268      at this point.  */
1269   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags);
1270 }
1271
1272 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, aggregate type.  If
1273    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1274
1275 int
1276 is_aggr_type (tree type, int or_else)
1277 {
1278   if (type == error_mark_node)
1279     return 0;
1280
1281   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1282       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1283       && TREE_CODE (type) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1284     {
1285       if (or_else)
1286         error ("%qT is not an aggregate type", type);
1287       return 0;
1288     }
1289   return 1;
1290 }
1291
1292 tree
1293 get_type_value (tree name)
1294 {
1295   if (name == error_mark_node)
1296     return NULL_TREE;
1297
1298   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1299     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1300   else
1301     return NULL_TREE;
1302 }
1303
1304 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a C++
1305    `&', but really something which can have its address taken, and
1306    then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD can have
1307    its address taken by saying & TYPE :: FIELD.  ADDRESS_P is true if
1308    this expression is the operand of "&".
1309
1310    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1311    @@ fields.
1312
1313    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1314
1315 tree
1316 build_offset_ref (tree type, tree member, bool address_p)
1317 {
1318   tree decl;
1319   tree basebinfo = NULL_TREE;
1320
1321   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1322   if (TREE_CODE (member) == TEMPLATE_DECL)
1323     return member;
1324
1325   if (dependent_type_p (type) || type_dependent_expression_p (member))
1326     return build_qualified_name (NULL_TREE, type, member,
1327                                  /*template_p=*/false);
1328
1329   gcc_assert (TYPE_P (type));
1330   if (! is_aggr_type (type, 1))
1331     return error_mark_node;
1332
1333   gcc_assert (DECL_P (member) || BASELINK_P (member));
1334   /* Callers should call mark_used before this point.  */
1335   gcc_assert (!DECL_P (member) || TREE_USED (member));
1336
1337   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1338       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1339     {
1340       error ("incomplete type %qT does not have member %qD", type, member);
1341       return error_mark_node;
1342     }
1343
1344   /* Entities other than non-static members need no further
1345      processing.  */
1346   if (TREE_CODE (member) == TYPE_DECL)
1347     return member;
1348   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL || TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1349     return convert_from_reference (member);
1350
1351   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (member))
1352     {
1353       error ("invalid pointer to bit-field %qD", member);
1354       return error_mark_node;
1355     }
1356
1357   /* Set up BASEBINFO for member lookup.  */
1358   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1359
1360   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1361   if (BASELINK_P (member))
1362     {
1363       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1364       tree t = BASELINK_FUNCTIONS (member);
1365
1366       if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_ID_EXPR && !really_overloaded_fn (t))
1367         {
1368           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it.  */
1369           t = OVL_CURRENT (t);
1370
1371           /* Unique functions are handled easily.  */
1372
1373           /* For non-static member of base class, we need a special rule
1374              for access checking [class.protected]:
1375
1376                If the access is to form a pointer to member, the
1377                nested-name-specifier shall name the derived class
1378                (or any class derived from that class).  */
1379           if (address_p && DECL_P (t)
1380               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (t))
1381             perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), t);
1382           else
1383             perform_or_defer_access_check (basebinfo, t);
1384
1385           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1386             return t;
1387           member = t;
1388         }
1389       else
1390         TREE_TYPE (member) = unknown_type_node;
1391     }
1392   else if (address_p && TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1393     /* We need additional test besides the one in
1394        check_accessibility_of_qualified_id in case it is
1395        a pointer to non-static member.  */
1396     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), member);
1397
1398   if (!address_p)
1399     {
1400       /* If MEMBER is non-static, then the program has fallen afoul of
1401          [expr.prim]:
1402
1403            An id-expression that denotes a nonstatic data member or
1404            nonstatic member function of a class can only be used:
1405
1406            -- as part of a class member access (_expr.ref_) in which the
1407            object-expression refers to the member's class or a class
1408            derived from that class, or
1409
1410            -- to form a pointer to member (_expr.unary.op_), or
1411
1412            -- in the body of a nonstatic member function of that class or
1413            of a class derived from that class (_class.mfct.nonstatic_), or
1414
1415            -- in a mem-initializer for a constructor for that class or for
1416            a class derived from that class (_class.base.init_).  */
1417       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (member))
1418         {
1419           /* Build a representation of a the qualified name suitable
1420              for use as the operand to "&" -- even though the "&" is
1421              not actually present.  */
1422           member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1423           /* In Microsoft mode, treat a non-static member function as if
1424              it were a pointer-to-member.  */
1425           if (flag_ms_extensions)
1426             {
1427               PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1428               return build_unary_op (ADDR_EXPR, member, 0);
1429             }
1430           error ("invalid use of non-static member function %qD",
1431                  TREE_OPERAND (member, 1));
1432           return error_mark_node;
1433         }
1434       else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1435         {
1436           error ("invalid use of non-static data member %qD", member);
1437           return error_mark_node;
1438         }
1439       return member;
1440     }
1441
1442   member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1443   PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1444   return member;
1445 }
1446
1447 /* If DECL is a scalar enumeration constant or variable with a
1448    constant initializer, return the initializer (or, its initializers,
1449    recursively); otherwise, return DECL.  If INTEGRAL_P, the
1450    initializer is only returned if DECL is an integral
1451    constant-expression.  */
1452
1453 static tree
1454 constant_value_1 (tree decl, bool integral_p)
1455 {
1456   while (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL
1457          || (integral_p
1458              ? DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
1459              : (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
1460                 && CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (TREE_TYPE (decl)))))
1461     {
1462       tree init;
1463       /* Static data members in template classes may have
1464          non-dependent initializers.  References to such non-static
1465          data members are not value-dependent, so we must retrieve the
1466          initializer here.  The DECL_INITIAL will have the right type,
1467          but will not have been folded because that would prevent us
1468          from performing all appropriate semantic checks at
1469          instantiation time.  */
1470       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
1471           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (DECL_CONTEXT (decl))
1472           && uses_template_parms (CLASSTYPE_TI_ARGS
1473                                   (DECL_CONTEXT (decl))))
1474         {
1475           ++processing_template_decl;
1476           init = fold_non_dependent_expr (DECL_INITIAL (decl));
1477           --processing_template_decl;
1478         }
1479       else
1480         {
1481           /* If DECL is a static data member in a template
1482              specialization, we must instantiate it here.  The
1483              initializer for the static data member is not processed
1484              until needed; we need it now.  */
1485           mark_used (decl);
1486           init = DECL_INITIAL (decl);
1487         }
1488       if (init == error_mark_node)
1489         return decl;
1490       if (!init
1491           || !TREE_TYPE (init)
1492           || (integral_p
1493               ? !INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (init))
1494               : (!TREE_CONSTANT (init)
1495                  /* Do not return an aggregate constant (of which
1496                     string literals are a special case), as we do not
1497                     want to make inadvertent copies of such entities,
1498                     and we must be sure that their addresses are the
1499                     same everywhere.  */
1500                  || TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1501                  || TREE_CODE (init) == STRING_CST)))
1502         break;
1503       decl = unshare_expr (init);
1504     }
1505   return decl;
1506 }
1507
1508 /* If DECL is a CONST_DECL, or a constant VAR_DECL initialized by
1509    constant of integral or enumeration type, then return that value.
1510    These are those variables permitted in constant expressions by
1511    [5.19/1].  */
1512
1513 tree
1514 integral_constant_value (tree decl)
1515 {
1516   return constant_value_1 (decl, /*integral_p=*/true);
1517 }
1518
1519 /* A more relaxed version of integral_constant_value, used by the
1520    common C/C++ code and by the C++ front-end for optimization
1521    purposes.  */
1522
1523 tree
1524 decl_constant_value (tree decl)
1525 {
1526   return constant_value_1 (decl,
1527                            /*integral_p=*/processing_template_decl);
1528 }
1529 \f
1530 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1531
1532 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1533
1534 static tree
1535 build_builtin_delete_call (tree addr)
1536 {
1537   mark_used (global_delete_fndecl);
1538   return build_call (global_delete_fndecl, build_tree_list (NULL_TREE, addr));
1539 }
1540 \f
1541 /* Build and return a NEW_EXPR.  If NELTS is non-NULL, TYPE[NELTS] is
1542    the type of the object being allocated; otherwise, it's just TYPE.
1543    INIT is the initializer, if any.  USE_GLOBAL_NEW is true if the
1544    user explicitly wrote "::operator new".  PLACEMENT, if non-NULL, is
1545    the TREE_LIST of arguments to be provided as arguments to a
1546    placement new operator.  This routine performs no semantic checks;
1547    it just creates and returns a NEW_EXPR.  */
1548
1549 static tree
1550 build_raw_new_expr (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
1551                     int use_global_new)
1552 {
1553   tree new_expr;
1554
1555   new_expr = build4 (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, type,
1556                      nelts, init);
1557   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (new_expr) = use_global_new;
1558   TREE_SIDE_EFFECTS (new_expr) = 1;
1559
1560   return new_expr;
1561 }
1562
1563 /* Generate code for a new-expression, including calling the "operator
1564    new" function, initializing the object, and, if an exception occurs
1565    during construction, cleaning up.  The arguments are as for
1566    build_raw_new_expr.  */
1567
1568 static tree
1569 build_new_1 (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
1570              bool globally_qualified_p)
1571 {
1572   tree size, rval;
1573   /* True iff this is a call to "operator new[]" instead of just
1574      "operator new".  */
1575   bool array_p = false;
1576   /* True iff ARRAY_P is true and the bound of the array type is
1577      not necessarily a compile time constant.  For example, VLA_P is
1578      true for "new int[f()]".  */
1579   bool vla_p = false;
1580   /* The type being allocated.  If ARRAY_P is true, this will be an
1581      ARRAY_TYPE.  */
1582   tree full_type;
1583   /* If ARRAY_P is true, the element type of the array.  This is an
1584      never ARRAY_TYPE; for something like "new int[3][4]", the
1585      ELT_TYPE is "int".  If ARRAY_P is false, this is the same type as
1586      FULL_TYPE.  */
1587   tree elt_type;
1588   /* The type of the new-expression.  (This type is always a pointer
1589      type.)  */
1590   tree pointer_type;
1591   /* A pointer type pointing to the FULL_TYPE.  */
1592   tree full_pointer_type;
1593   tree outer_nelts = NULL_TREE;
1594   tree alloc_call, alloc_expr;
1595   /* The address returned by the call to "operator new".  This node is
1596      a VAR_DECL and is therefore reusable.  */
1597   tree alloc_node;
1598   tree alloc_fn;
1599   tree cookie_expr, init_expr;
1600   int nothrow, check_new;
1601   int use_java_new = 0;
1602   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
1603      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
1604      order to store the number of elements.  */
1605   tree cookie_size = NULL_TREE;
1606   /* True if the function we are calling is a placement allocation
1607      function.  */
1608   bool placement_allocation_fn_p;
1609   tree args = NULL_TREE;
1610   /* True if the storage must be initialized, either by a constructor
1611      or due to an explicit new-initializer.  */
1612   bool is_initialized;
1613   /* The address of the thing allocated, not including any cookie.  In
1614      particular, if an array cookie is in use, DATA_ADDR is the
1615      address of the first array element.  This node is a VAR_DECL, and
1616      is therefore reusable.  */
1617   tree data_addr;
1618   tree init_preeval_expr = NULL_TREE;
1619
1620   if (nelts)
1621     {
1622       tree index;
1623
1624       outer_nelts = nelts;
1625       array_p = true;
1626
1627       /* ??? The middle-end will error on us for building a VLA outside a
1628          function context.  Methinks that's not it's purvey.  So we'll do
1629          our own VLA layout later.  */
1630       vla_p = true;
1631       full_type = build_cplus_array_type (type, NULL_TREE);
1632       index = convert (sizetype, nelts);
1633       index = size_binop (MINUS_EXPR, index, size_one_node);
1634       TYPE_DOMAIN (full_type) = build_index_type (index);
1635     }
1636   else
1637     {
1638       full_type = type;
1639       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1640         {
1641           array_p = true;
1642           nelts = array_type_nelts_top (type);
1643           outer_nelts = nelts;
1644           type = TREE_TYPE (type);
1645         }
1646     }
1647
1648   if (!complete_type_or_else (type, NULL_TREE))
1649     return error_mark_node;
1650
1651   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
1652      it has.  */
1653   for (elt_type = type;
1654        TREE_CODE (elt_type) == ARRAY_TYPE;
1655        elt_type = TREE_TYPE (elt_type))
1656     nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts,
1657                                 array_type_nelts_top (elt_type));
1658
1659   if (TREE_CODE (elt_type) == VOID_TYPE)
1660     {
1661       error ("invalid type %<void%> for new");
1662       return error_mark_node;
1663     }
1664
1665   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, elt_type))
1666     return error_mark_node;
1667
1668   is_initialized = (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (elt_type) || init);
1669   if (CP_TYPE_CONST_P (elt_type) && !is_initialized)
1670     {
1671       error ("uninitialized const in %<new%> of %q#T", elt_type);
1672       return error_mark_node;
1673     }
1674
1675   size = size_in_bytes (elt_type);
1676   if (array_p)
1677     {
1678       size = size_binop (MULT_EXPR, size, convert (sizetype, nelts));
1679       if (vla_p)
1680         {
1681           tree n, bitsize;
1682
1683           /* Do our own VLA layout.  Setting TYPE_SIZE/_UNIT is
1684              necessary in order for the <INIT_EXPR <*foo> <CONSTRUCTOR
1685              ...>> to be valid.  */
1686           TYPE_SIZE_UNIT (full_type) = size;
1687           n = convert (bitsizetype, nelts);
1688           bitsize = size_binop (MULT_EXPR, TYPE_SIZE (elt_type), n);
1689           TYPE_SIZE (full_type) = bitsize;
1690         }
1691     }
1692
1693   alloc_fn = NULL_TREE;
1694
1695   /* Allocate the object.  */
1696   if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (elt_type))
1697     {
1698       tree class_addr;
1699       tree class_decl = build_java_class_ref (elt_type);
1700       static const char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
1701
1702       if (class_decl == error_mark_node)
1703         return error_mark_node;
1704
1705       use_java_new = 1;
1706       if (!get_global_value_if_present (get_identifier (alloc_name),
1707                                         &alloc_fn))
1708         {
1709           error ("call to Java constructor with %qs undefined", alloc_name);
1710           return error_mark_node;
1711         }
1712       else if (really_overloaded_fn (alloc_fn))
1713         {
1714           error ("%qD should never be overloaded", alloc_fn);
1715           return error_mark_node;
1716         }
1717       alloc_fn = OVL_CURRENT (alloc_fn);
1718       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
1719       alloc_call = (build_function_call
1720                     (alloc_fn,
1721                      build_tree_list (NULL_TREE, class_addr)));
1722     }
1723   else
1724     {
1725       tree fnname;
1726       tree fns;
1727
1728       fnname = ansi_opname (array_p ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR);
1729
1730       if (!globally_qualified_p
1731           && CLASS_TYPE_P (elt_type)
1732           && (array_p
1733               ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (elt_type)
1734               : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (elt_type)))
1735         {
1736           /* Use a class-specific operator new.  */
1737           /* If a cookie is required, add some extra space.  */
1738           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
1739             {
1740               cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
1741               size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
1742             }
1743           /* Create the argument list.  */
1744           args = tree_cons (NULL_TREE, size, placement);
1745           /* Do name-lookup to find the appropriate operator.  */
1746           fns = lookup_fnfields (elt_type, fnname, /*protect=*/2);
1747           if (fns == NULL_TREE)
1748             {
1749               error ("no suitable %qD found in class %qT", fnname, elt_type);
1750               return error_mark_node;
1751             }
1752           if (TREE_CODE (fns) == TREE_LIST)
1753             {
1754               error ("request for member %qD is ambiguous", fnname);
1755               print_candidates (fns);
1756               return error_mark_node;
1757             }
1758           alloc_call = build_new_method_call (build_dummy_object (elt_type),
1759                                               fns, args,
1760                                               /*conversion_path=*/NULL_TREE,
1761                                               LOOKUP_NORMAL,
1762                                               &alloc_fn);
1763         }
1764       else
1765         {
1766           /* Use a global operator new.  */
1767           /* See if a cookie might be required.  */
1768           if (array_p && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (elt_type))
1769             cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (elt_type);
1770           else
1771             cookie_size = NULL_TREE;
1772
1773           alloc_call = build_operator_new_call (fnname, placement,
1774                                                 &size, &cookie_size,
1775                                                 &alloc_fn);
1776         }
1777     }
1778
1779   if (alloc_call == error_mark_node)
1780     return error_mark_node;
1781
1782   gcc_assert (alloc_fn != NULL_TREE);
1783
1784   /* In the simple case, we can stop now.  */
1785   pointer_type = build_pointer_type (type);
1786   if (!cookie_size && !is_initialized)
1787     return build_nop (pointer_type, alloc_call);
1788
1789   /* While we're working, use a pointer to the type we've actually
1790      allocated. Store the result of the call in a variable so that we
1791      can use it more than once.  */
1792   full_pointer_type = build_pointer_type (full_type);
1793   alloc_expr = get_target_expr (build_nop (full_pointer_type, alloc_call));
1794   alloc_node = TARGET_EXPR_SLOT (alloc_expr);
1795
1796   /* Strip any COMPOUND_EXPRs from ALLOC_CALL.  */
1797   while (TREE_CODE (alloc_call) == COMPOUND_EXPR)
1798     alloc_call = TREE_OPERAND (alloc_call, 1);
1799
1800   /* Now, check to see if this function is actually a placement
1801      allocation function.  This can happen even when PLACEMENT is NULL
1802      because we might have something like:
1803
1804        struct S { void* operator new (size_t, int i = 0); };
1805
1806      A call to `new S' will get this allocation function, even though
1807      there is no explicit placement argument.  If there is more than
1808      one argument, or there are variable arguments, then this is a
1809      placement allocation function.  */
1810   placement_allocation_fn_p
1811     = (type_num_arguments (TREE_TYPE (alloc_fn)) > 1
1812        || varargs_function_p (alloc_fn));
1813
1814   /* Preevaluate the placement args so that we don't reevaluate them for a
1815      placement delete.  */
1816   if (placement_allocation_fn_p)
1817     {
1818       tree inits;
1819       stabilize_call (alloc_call, &inits);
1820       if (inits)
1821         alloc_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr), inits,
1822                              alloc_expr);
1823     }
1824
1825   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
1826      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
1827      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
1828      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
1829      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
1830      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
1831      non-null pointer otherwise.
1832
1833      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
1834
1835   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (alloc_fn));
1836   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
1837
1838   if (cookie_size)
1839     {
1840       tree cookie;
1841       tree cookie_ptr;
1842
1843       /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
1844       data_addr = get_target_expr (build2 (PLUS_EXPR, full_pointer_type,
1845                                            alloc_node, cookie_size));
1846
1847       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
1848          many elements to destroy later.  We use the last sizeof
1849          (size_t) bytes to store the number of elements.  */
1850       cookie_ptr = build2 (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
1851                            data_addr, size_in_bytes (sizetype));
1852       cookie = build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL);
1853
1854       cookie_expr = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie, nelts);
1855
1856       if (targetm.cxx.cookie_has_size ())
1857         {
1858           /* Also store the element size.  */
1859           cookie_ptr = build2 (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
1860                                cookie_ptr, size_in_bytes (sizetype));
1861           cookie = build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL);
1862           cookie = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie,
1863                            size_in_bytes(elt_type));
1864           cookie_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (cookie_expr),
1865                                 cookie, cookie_expr);
1866         }
1867       data_addr = TARGET_EXPR_SLOT (data_addr);
1868     }
1869   else
1870     {
1871       cookie_expr = NULL_TREE;
1872       data_addr = alloc_node;
1873     }
1874
1875   /* Now initialize the allocated object.  Note that we preevaluate the
1876      initialization expression, apart from the actual constructor call or
1877      assignment--we do this because we want to delay the allocation as long
1878      as possible in order to minimize the size of the exception region for
1879      placement delete.  */
1880   if (is_initialized)
1881     {
1882       bool stable;
1883
1884       init_expr = build_indirect_ref (data_addr, NULL);
1885
1886       if (array_p)
1887         {
1888           bool explicit_default_init_p = false;
1889
1890           if (init == void_zero_node)
1891             {
1892               init = NULL_TREE;
1893               explicit_default_init_p = true;
1894             }
1895           else if (init)
1896             pedwarn ("ISO C++ forbids initialization in array new");
1897
1898           init_expr
1899             = build_vec_init (init_expr,
1900                               cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, outer_nelts,
1901                                                   integer_one_node),
1902                               init,
1903                               explicit_default_init_p,
1904                               /*from_array=*/0);
1905
1906           /* An array initialization is stable because the initialization
1907              of each element is a full-expression, so the temporaries don't
1908              leak out.  */
1909           stable = true;
1910         }
1911       else
1912         {
1913           if (init == void_zero_node)
1914             init = build_default_init (full_type, nelts);
1915
1916           if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
1917             {
1918               init_expr = build_special_member_call (init_expr,
1919                                                      complete_ctor_identifier,
1920                                                      init, elt_type,
1921                                                      LOOKUP_NORMAL);
1922               stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
1923             }
1924           else
1925             {
1926               /* We are processing something like `new int (10)', which
1927                  means allocate an int, and initialize it with 10.  */
1928
1929               if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1930                 init = build_x_compound_expr_from_list (init,
1931                                                         "new initializer");
1932               else
1933                 gcc_assert (TREE_CODE (init) != CONSTRUCTOR
1934                             || TREE_TYPE (init) != NULL_TREE);
1935
1936               init_expr = build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, init);
1937               stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
1938             }
1939         }
1940
1941       if (init_expr == error_mark_node)
1942         return error_mark_node;
1943
1944       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
1945          exception and a suitable deallocation function can be found, the
1946          deallocation function is called to free the memory in which the
1947          object was being constructed, after which the exception continues
1948          to propagate in the context of the new-expression. If no
1949          unambiguous matching deallocation function can be found,
1950          propagating the exception does not cause the object's memory to be
1951          freed.  */
1952       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
1953         {
1954           enum tree_code dcode = array_p ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
1955           tree cleanup;
1956
1957           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
1958              is to use the same method for finding deallocation
1959              functions that we use for finding allocation functions.  */
1960           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size,
1961                                           globally_qualified_p,
1962                                           (placement_allocation_fn_p
1963                                            ? alloc_call : NULL_TREE),
1964                                           (placement_allocation_fn_p
1965                                            ? alloc_fn : NULL_TREE));
1966
1967           if (!cleanup)
1968             /* We're done.  */;
1969           else if (stable)
1970             /* This is much simpler if we were able to preevaluate all of
1971                the arguments to the constructor call.  */
1972             init_expr = build2 (TRY_CATCH_EXPR, void_type_node,
1973                                 init_expr, cleanup);
1974           else
1975             /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
1976                variable to true, and expand a cleanup that deletes the
1977                memory if sentry is true.  Then we run the constructor, and
1978                finally clear the sentry.
1979
1980                We need to do this because we allocate the space first, so
1981                if there are any temporaries with cleanups in the
1982                constructor args and we weren't able to preevaluate them, we
1983                need this EH region to extend until end of full-expression
1984                to preserve nesting.  */
1985             {
1986               tree end, sentry, begin;
1987
1988               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
1989               CLEANUP_EH_ONLY (begin) = 1;
1990
1991               sentry = TARGET_EXPR_SLOT (begin);
1992
1993               TARGET_EXPR_CLEANUP (begin)
1994                 = build3 (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
1995                           cleanup, void_zero_node);
1996
1997               end = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
1998                             sentry, boolean_false_node);
1999
2000               init_expr
2001                 = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2002                           build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2003                                   end));
2004             }
2005
2006         }
2007     }
2008   else
2009     init_expr = NULL_TREE;
2010
2011   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2012
2013   rval = data_addr;
2014
2015   if (init_expr)
2016     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2017   if (cookie_expr)
2018     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2019
2020   if (rval == alloc_node)
2021     /* If we don't have an initializer or a cookie, strip the TARGET_EXPR
2022        and return the call (which doesn't need to be adjusted).  */
2023     rval = TARGET_EXPR_INITIAL (alloc_expr);
2024   else
2025     {
2026       if (check_new)
2027         {
2028           tree ifexp = cp_build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2029                                            integer_zero_node);
2030           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node);
2031         }
2032
2033       /* Perform the allocation before anything else, so that ALLOC_NODE
2034          has been initialized before we start using it.  */
2035       rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2036     }
2037
2038   if (init_preeval_expr)
2039     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_preeval_expr, rval);
2040
2041   /* Convert to the final type.  */
2042   rval = build_nop (pointer_type, rval);
2043
2044   /* A new-expression is never an lvalue.  */
2045   gcc_assert (!lvalue_p (rval));
2046
2047   return rval;
2048 }
2049
2050 /* Generate a representation for a C++ "new" expression.  PLACEMENT is
2051    a TREE_LIST of placement-new arguments (or NULL_TREE if none).  If
2052    NELTS is NULL, TYPE is the type of the storage to be allocated.  If
2053    NELTS is not NULL, then this is an array-new allocation; TYPE is
2054    the type of the elements in the array and NELTS is the number of
2055    elements in the array.  INIT, if non-NULL, is the initializer for
2056    the new object, or void_zero_node to indicate an initializer of
2057    "()".  If USE_GLOBAL_NEW is true, then the user explicitly wrote
2058    "::new" rather than just "new".  */
2059
2060 tree
2061 build_new (tree placement, tree type, tree nelts, tree init,
2062            int use_global_new)
2063 {
2064   tree rval;
2065   tree orig_placement;
2066   tree orig_nelts;
2067   tree orig_init;
2068
2069   if (placement == error_mark_node || type == error_mark_node)
2070     return error_mark_node;
2071
2072   orig_placement = placement;
2073   orig_nelts = nelts;
2074   orig_init = init;
2075
2076   if (processing_template_decl)
2077     {
2078       if (dependent_type_p (type)
2079           || any_type_dependent_arguments_p (placement)
2080           || (nelts && type_dependent_expression_p (nelts))
2081           || (init != void_zero_node
2082               && any_type_dependent_arguments_p (init)))
2083         return build_raw_new_expr (placement, type, nelts, init,
2084                                    use_global_new);
2085       placement = build_non_dependent_args (placement);
2086       if (nelts)
2087         nelts = build_non_dependent_expr (nelts);
2088       if (init != void_zero_node)
2089         init = build_non_dependent_args (init);
2090     }
2091
2092   if (nelts)
2093     {
2094       if (!build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, nelts, false))
2095         pedwarn ("size in array new must have integral type");
2096       nelts = cp_save_expr (cp_convert (sizetype, nelts));
2097       /* It is valid to allocate a zero-element array:
2098
2099            [expr.new]
2100
2101            When the value of the expression in a direct-new-declarator
2102            is zero, the allocation function is called to allocate an
2103            array with no elements.  The pointer returned by the
2104            new-expression is non-null.  [Note: If the library allocation
2105            function is called, the pointer returned is distinct from the
2106            pointer to any other object.]
2107
2108          However, that is not generally useful, so we issue a
2109          warning.  */
2110       if (integer_zerop (nelts))
2111         warning (0, "allocating zero-element array");
2112     }
2113
2114   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2115      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2116      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2117   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2118     {
2119       error ("new cannot be applied to a reference type");
2120       type = TREE_TYPE (type);
2121     }
2122
2123   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2124     {
2125       error ("new cannot be applied to a function type");
2126       return error_mark_node;
2127     }
2128
2129   rval = build_new_1 (placement, type, nelts, init, use_global_new);
2130   if (rval == error_mark_node)
2131     return error_mark_node;
2132
2133   if (processing_template_decl)
2134     return build_raw_new_expr (orig_placement, type, orig_nelts, orig_init,
2135                                use_global_new);
2136
2137   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2138   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2139   TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
2140
2141   return rval;
2142 }
2143
2144 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class.  */
2145
2146 tree
2147 build_java_class_ref (tree type)
2148 {
2149   tree name = NULL_TREE, class_decl;
2150   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
2151   if (CL_suffix == NULL_TREE)
2152     CL_suffix = get_identifier("class$");
2153   if (jclass_node == NULL_TREE)
2154     {
2155       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
2156       if (jclass_node == NULL_TREE)
2157         {
2158           error ("call to Java constructor, while %<jclass%> undefined");
2159           return error_mark_node;
2160         }
2161       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2162     }
2163
2164   /* Mangle the class$ field.  */
2165   {
2166     tree field;
2167     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2168       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
2169         {
2170           mangle_decl (field);
2171           name = DECL_ASSEMBLER_NAME (field);
2172           break;
2173         }
2174     if (!field)
2175       {
2176         error ("can't find %<class$%> in %qT", type);
2177         return error_mark_node;
2178       }
2179   }
2180
2181   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2182   if (class_decl == NULL_TREE)
2183     {
2184       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2185       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2186       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2187       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2188       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2189       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2190       pushdecl_top_level (class_decl);
2191       make_decl_rtl (class_decl);
2192     }
2193   return class_decl;
2194 }
2195 \f
2196 static tree
2197 build_vec_delete_1 (tree base, tree maxindex, tree type,
2198     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2199 {
2200   tree virtual_size;
2201   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2202   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2203
2204   /* Temporary variables used by the loop.  */
2205   tree tbase, tbase_init;
2206
2207   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2208      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2209   tree body;
2210
2211   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2212   tree loop = 0;
2213
2214   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2215   tree deallocate_expr = 0;
2216
2217   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2218      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2219      executing any other code in the loop.
2220      This is also the containing expression returned by this function.  */
2221   tree controller = NULL_TREE;
2222
2223   /* We should only have 1-D arrays here.  */
2224   gcc_assert (TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE);
2225
2226   if (! IS_AGGR_TYPE (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2227     goto no_destructor;
2228
2229   /* The below is short by the cookie size.  */
2230   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2231                              convert (sizetype, maxindex));
2232
2233   tbase = create_temporary_var (ptype);
2234   tbase_init = build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2235                                   fold_build2 (PLUS_EXPR, ptype,
2236                                                base,
2237                                                virtual_size));
2238   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2239   controller = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, tbase,
2240                        NULL_TREE, NULL_TREE);
2241   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2242
2243   body = build1 (EXIT_EXPR, void_type_node,
2244                  build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, tbase,
2245                          fold_convert (ptype, base)));
2246   body = build_compound_expr
2247     (body, build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2248                               build2 (MINUS_EXPR, ptype, tbase, size_exp)));
2249   body = build_compound_expr
2250     (body, build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2251                          LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1));
2252
2253   loop = build1 (LOOP_EXPR, void_type_node, body);
2254   loop = build_compound_expr (tbase_init, loop);
2255
2256  no_destructor:
2257   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2258      delete the storage.  */
2259   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2260     {
2261       tree base_tbd;
2262
2263       /* The below is short by the cookie size.  */
2264       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2265                                  convert (sizetype, maxindex));
2266
2267       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2268         /* no header */
2269         base_tbd = base;
2270       else
2271         {
2272           tree cookie_size;
2273
2274           cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (type);
2275           base_tbd
2276             = cp_convert (ptype,
2277                           cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
2278                                               cp_convert (string_type_node,
2279                                                           base),
2280                                               cookie_size));
2281           /* True size with header.  */
2282           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2283         }
2284
2285       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2286         deallocate_expr = build_op_delete_call (VEC_DELETE_EXPR,
2287                                                 base_tbd, virtual_size,
2288                                                 use_global_delete & 1,
2289                                                 /*placement=*/NULL_TREE,
2290                                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2291     }
2292
2293   body = loop;
2294   if (!deallocate_expr)
2295     ;
2296   else if (!body)
2297     body = deallocate_expr;
2298   else
2299     body = build_compound_expr (body, deallocate_expr);
2300
2301   if (!body)
2302     body = integer_zero_node;
2303
2304   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2305   body = fold_build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2306                       fold_build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2307                                    convert (TREE_TYPE (base),
2308                                             integer_zero_node)),
2309                       body, integer_zero_node);
2310   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2311
2312   if (controller)
2313     {
2314       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2315       body = controller;
2316     }
2317
2318   if (TREE_CODE (base) == SAVE_EXPR)
2319     /* Pre-evaluate the SAVE_EXPR outside of the BIND_EXPR.  */
2320     body = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, base, body);
2321
2322   return convert_to_void (body, /*implicit=*/NULL);
2323 }
2324
2325 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */
2326
2327 tree
2328 create_temporary_var (tree type)
2329 {
2330   tree decl;
2331
2332   decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2333   TREE_USED (decl) = 1;
2334   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2335   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2336   DECL_SOURCE_LOCATION (decl) = input_location;
2337   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2338
2339   return decl;
2340 }
2341
2342 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2343    to INIT.
2344
2345    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2346    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2347    "outside" the binding contour of the function).  */
2348
2349 static tree
2350 get_temp_regvar (tree type, tree init)
2351 {
2352   tree decl;
2353
2354   decl = create_temporary_var (type);
2355   add_decl_expr (decl);
2356
2357   finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
2358
2359   return decl;
2360 }
2361
2362 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2363    initialization of a vector of aggregate types.
2364
2365    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE.
2366    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2367      number of elements).  It is only used if
2368      TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (BASE)) == NULL_TREE.
2369
2370    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2371
2372    If EXPLICIT_DEFAULT_INIT_P is true, then INIT must be NULL.  All
2373    elements in the array are default-initialized.
2374
2375    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2376    (i.e., every element initialized from INIT).
2377    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2378    with initialization of DECL.
2379    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2380    but use assignment instead of initialization.  */
2381
2382 tree
2383 build_vec_init (tree base, tree maxindex, tree init,
2384                 bool explicit_default_init_p,
2385                 int from_array)
2386 {
2387   tree rval;
2388   tree base2 = NULL_TREE;
2389   tree size;
2390   tree itype = NULL_TREE;
2391   tree iterator;
2392   /* The type of the array.  */
2393   tree atype = TREE_TYPE (base);
2394   /* The type of an element in the array.  */
2395   tree type = TREE_TYPE (atype);
2396   /* The element type reached after removing all outer array
2397      types.  */
2398   tree inner_elt_type;
2399   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2400   tree ptype;
2401   tree stmt_expr;
2402   tree compound_stmt;
2403   int destroy_temps;
2404   tree try_block = NULL_TREE;
2405   int num_initialized_elts = 0;
2406   bool is_global;
2407
2408   if (TYPE_DOMAIN (atype))
2409     maxindex = array_type_nelts (atype);
2410
2411   if (maxindex == NULL_TREE || maxindex == error_mark_node)
2412     return error_mark_node;
2413
2414   if (explicit_default_init_p)
2415     gcc_assert (!init);
2416
2417   inner_elt_type = strip_array_types (atype);
2418   if (init
2419       && (from_array == 2
2420           ? (!CLASS_TYPE_P (inner_elt_type)
2421              || !TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (inner_elt_type))
2422           : !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2423       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2424            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2425               that might throw and require us to clean up.  */
2426            && (VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (init))
2427                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (inner_elt_type)))
2428           || from_array))
2429     {
2430       /* Do non-default initialization of POD arrays resulting from
2431          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2432          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2433
2434       stmt_expr = build2 (INIT_EXPR, atype, base, init);
2435       return stmt_expr;
2436     }
2437
2438   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2439   ptype = build_pointer_type (type);
2440   size = size_in_bytes (type);
2441   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) == ARRAY_TYPE)
2442     base = cp_convert (ptype, decay_conversion (base));
2443
2444   /* The code we are generating looks like:
2445      ({
2446        T* t1 = (T*) base;
2447        T* rval = t1;
2448        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2449        try {
2450          for (; iterator != -1; --iterator) {
2451            ... initialize *t1 ...
2452            ++t1;
2453          }
2454        } catch (...) {
2455          ... destroy elements that were constructed ...
2456        }
2457        rval;
2458      })
2459
2460      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2461      initialization will never throw an exception, or if the array
2462      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2463      the elements of the array do not have constructors.
2464
2465      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2466      tidiness.
2467
2468      When copying from array to another, when the array elements have
2469      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2470      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2471      of whatever cleverness the back-end has for dealing with copies
2472      of blocks of memory.  */
2473
2474   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2475   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2476   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2477   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2478   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2479   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2480
2481   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2482      the partially constructed array if an exception is thrown.
2483      But don't do this if we're assigning.  */
2484   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2485       && from_array != 2)
2486     {
2487       try_block = begin_try_block ();
2488     }
2489
2490   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2491     {
2492       /* Do non-default initialization of non-POD arrays resulting from
2493          brace-enclosed initializers.  */
2494       unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2495       tree elt;
2496       from_array = 0;
2497
2498       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
2499         {
2500           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2501
2502           num_initialized_elts++;
2503
2504           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2505           if (IS_AGGR_TYPE (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2506             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0));
2507           else
2508             finish_expr_stmt (build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2509                                                  elt));
2510           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2511
2512           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2513           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0));
2514         }
2515
2516       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2517       init = NULL_TREE;
2518     }
2519   else if (from_array)
2520     {
2521       /* If initializing one array from another, initialize element by
2522          element.  We rely upon the below calls the do argument
2523          checking.  */
2524       if (init)
2525         {
2526           base2 = decay_conversion (init);
2527           itype = TREE_TYPE (base2);
2528           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2529           itype = TREE_TYPE (itype);
2530         }
2531       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2532                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2533                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2534         {
2535           error ("initializer ends prematurely");
2536           return error_mark_node;
2537         }
2538     }
2539
2540   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2541      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2542      already initialized all the elements.
2543
2544      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2545
2546   if (from_array
2547       || ((TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || explicit_default_init_p)
2548           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2549                 && (num_initialized_elts
2550                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2551     {
2552       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2553          we've already initialized all the elements.  */
2554       tree for_stmt;
2555       tree elt_init;
2556       tree to;
2557
2558       for_stmt = begin_for_stmt ();
2559       finish_for_init_stmt (for_stmt);
2560       finish_for_cond (build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, iterator,
2561                                build_int_cst (TREE_TYPE (iterator), -1)),
2562                        for_stmt);
2563       finish_for_expr (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0),
2564                        for_stmt);
2565
2566       to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2567
2568       if (from_array)
2569         {
2570           tree from;
2571
2572           if (base2)
2573             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2574           else
2575             from = NULL_TREE;
2576
2577           if (from_array == 2)
2578             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2579           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2580             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0);
2581           else if (from)
2582             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2583           else
2584             gcc_unreachable ();
2585         }
2586       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2587         {
2588           if (init != 0)
2589             sorry
2590               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2591           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
2592                                      0, 0,
2593                                      /*explicit_default_init_p=*/false,
2594                                      0);
2595         }
2596       else if (!TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2597         elt_init = (build_modify_expr
2598                     (to, INIT_EXPR,
2599                      build_zero_init (type, size_one_node,
2600                                       /*static_storage_p=*/false)));
2601       else
2602         elt_init = build_aggr_init (to, init, 0);
2603
2604       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2605       finish_expr_stmt (elt_init);
2606       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2607
2608       finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2609       if (base2)
2610         finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0));
2611
2612       finish_for_stmt (for_stmt);
2613     }
2614
2615   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
2616   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2617       && from_array != 2)
2618     {
2619       tree e;
2620       tree m = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, iterator);
2621
2622       /* Flatten multi-dimensional array since build_vec_delete only
2623          expects one-dimensional array.  */
2624       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2625         m = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, m,
2626                                 array_type_nelts_total (type));
2627
2628       finish_cleanup_try_block (try_block);
2629       e = build_vec_delete_1 (rval, m,
2630                               inner_elt_type, sfk_base_destructor,
2631                               /*use_global_delete=*/0);
2632       finish_cleanup (e, try_block);
2633     }
2634
2635   /* The value of the array initialization is the array itself, RVAL
2636      is a pointer to the first element.  */
2637   finish_stmt_expr_expr (rval, stmt_expr);
2638
2639   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
2640
2641   /* Now convert make the result have the correct type.  */
2642   atype = build_pointer_type (atype);
2643   stmt_expr = build1 (NOP_EXPR, atype, stmt_expr);
2644   stmt_expr = build_indirect_ref (stmt_expr, NULL);
2645
2646   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
2647   return stmt_expr;
2648 }
2649
2650 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
2651    build_delete.  */
2652
2653 static tree
2654 build_dtor_call (tree exp, special_function_kind dtor_kind, int flags)
2655 {
2656   tree name;
2657   tree fn;
2658   switch (dtor_kind)
2659     {
2660     case sfk_complete_destructor:
2661       name = complete_dtor_identifier;
2662       break;
2663
2664     case sfk_base_destructor:
2665       name = base_dtor_identifier;
2666       break;
2667
2668     case sfk_deleting_destructor:
2669       name = deleting_dtor_identifier;
2670       break;
2671
2672     default:
2673       gcc_unreachable ();
2674     }
2675   fn = lookup_fnfields (TREE_TYPE (exp), name, /*protect=*/2);
2676   return build_new_method_call (exp, fn,
2677                                 /*args=*/NULL_TREE,
2678                                 /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2679                                 flags,
2680                                 /*fn_p=*/NULL);
2681 }
2682
2683 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
2684    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
2685    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
2686    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
2687    sfk_deleting_destructor.
2688
2689    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
2690    flags.  See cp-tree.h for more info.  */
2691
2692 tree
2693 build_delete (tree type, tree addr, special_function_kind auto_delete,
2694     int flags, int use_global_delete)
2695 {
2696   tree expr;
2697
2698   if (addr == error_mark_node)
2699     return error_mark_node;
2700
2701   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
2702      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
2703   if (type == error_mark_node)
2704     return error_mark_node;
2705
2706   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2707
2708   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2709     {
2710       bool complete_p = true;
2711
2712       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
2713       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2714         goto handle_array;
2715
2716       /* We don't want to warn about delete of void*, only other
2717           incomplete types.  Deleting other incomplete types
2718           invokes undefined behavior, but it is not ill-formed, so
2719           compile to something that would even do The Right Thing
2720           (TM) should the type have a trivial dtor and no delete
2721           operator.  */
2722       if (!VOID_TYPE_P (type))
2723         {
2724           complete_type (type);
2725           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2726             {
2727               warning (0, "possible problem detected in invocation of "
2728                        "delete operator:");
2729               cxx_incomplete_type_diagnostic (addr, type, 1);
2730               inform ("neither the destructor nor the class-specific "
2731                       "operator delete will be called, even if they are "
2732                       "declared when the class is defined.");
2733               complete_p = false;
2734             }
2735         }
2736       if (VOID_TYPE_P (type) || !complete_p || !IS_AGGR_TYPE (type))
2737         /* Call the builtin operator delete.  */
2738         return build_builtin_delete_call (addr);
2739       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2740         addr = save_expr (addr);
2741
2742       /* Throw away const and volatile on target type of addr.  */
2743       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2744     }
2745   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2746     {
2747     handle_array:
2748
2749       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
2750         {
2751           error ("unknown array size in delete");
2752           return error_mark_node;
2753         }
2754       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
2755                                auto_delete, use_global_delete);
2756     }
2757   else
2758     {
2759       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
2760          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
2761          else report error.  */
2762       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0);
2763       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2764         addr = save_expr (addr);
2765
2766       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2767     }
2768
2769   gcc_assert (IS_AGGR_TYPE (type));
2770
2771   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2772     {
2773       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
2774         return void_zero_node;
2775
2776       return build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr,
2777                                    cxx_sizeof_nowarn (type),
2778                                    use_global_delete,
2779                                    /*placement=*/NULL_TREE,
2780                                    /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2781     }
2782   else
2783     {
2784       tree do_delete = NULL_TREE;
2785       tree ifexp;
2786
2787       if (CLASSTYPE_LAZY_DESTRUCTOR (type))
2788         lazily_declare_fn (sfk_destructor, type);
2789
2790       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
2791          since then we would not be sure to get the global `operator
2792          delete'.  */
2793       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
2794         {
2795           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
2796           addr = save_expr (addr);
2797           /* Delete the object.  */
2798           do_delete = build_builtin_delete_call (addr);
2799           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
2800              call.  */
2801           auto_delete = sfk_complete_destructor;
2802         }
2803       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
2804          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
2805          `operator delete' here.  */
2806       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
2807                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
2808         {
2809           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
2810           addr = save_expr (addr);
2811           /* Build the call.  */
2812           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
2813                                             addr,
2814                                             cxx_sizeof_nowarn (type),
2815                                             /*global_p=*/false,
2816                                             /*placement=*/NULL_TREE,
2817                                             /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2818           /* Call the complete object destructor.  */
2819           auto_delete = sfk_complete_destructor;
2820         }
2821       else if (auto_delete == sfk_deleting_destructor
2822                && TYPE_GETS_REG_DELETE (type))
2823         {
2824           /* Make sure we have access to the member op delete, even though
2825              we'll actually be calling it from the destructor.  */
2826           build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr, cxx_sizeof_nowarn (type),
2827                                 /*global_p=*/false,
2828                                 /*placement=*/NULL_TREE,
2829                                 /*alloc_fn=*/NULL_TREE);
2830         }
2831
2832       expr = build_dtor_call (build_indirect_ref (addr, NULL),
2833                               auto_delete, flags);
2834       if (do_delete)
2835         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
2836
2837       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
2838         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
2839         ifexp = integer_one_node;
2840       else
2841         /* Handle deleting a null pointer.  */
2842         ifexp = fold (cp_build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node));
2843
2844       if (ifexp != integer_one_node)
2845         expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2846                        ifexp, expr, void_zero_node);
2847
2848       return expr;
2849     }
2850 }
2851
2852 /* At the beginning of a destructor, push cleanups that will call the
2853    destructors for our base classes and members.
2854
2855    Called from begin_destructor_body.  */
2856
2857 void
2858 push_base_cleanups (void)
2859 {
2860   tree binfo, base_binfo;
2861   int i;
2862   tree member;
2863   tree expr;
2864   VEC(tree,gc) *vbases;
2865
2866   /* Run destructors for all virtual baseclasses.  */
2867   if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type))
2868     {
2869       tree cond = (condition_conversion
2870                    (build2 (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
2871                             current_in_charge_parm,
2872                             integer_two_node)));
2873
2874       /* The CLASSTYPE_VBASECLASSES vector is in initialization
2875          order, which is also the right order for pushing cleanups.  */
2876       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type), i = 0;
2877            VEC_iterate (tree, vbases, i, base_binfo); i++)
2878         {
2879           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
2880             {
2881               expr = build_special_member_call (current_class_ref,
2882                                                 base_dtor_identifier,
2883                                                 NULL_TREE,
2884                                                 base_binfo,
2885                                                 (LOOKUP_NORMAL
2886                                                  | LOOKUP_NONVIRTUAL));
2887               expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond,
2888                              expr, void_zero_node);
2889               finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2890             }
2891         }
2892     }
2893
2894   /* Take care of the remaining baseclasses.  */
2895   for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
2896        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
2897     {
2898       if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
2899           || BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
2900         continue;
2901
2902       expr = build_special_member_call (current_class_ref,
2903                                         base_dtor_identifier,
2904                                         NULL_TREE, base_binfo,
2905                                         LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL);
2906       finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2907     }
2908
2909   for (member = TYPE_FIELDS (current_class_type); member;
2910        member = TREE_CHAIN (member))
2911     {
2912       if (TREE_TYPE (member) == error_mark_node
2913           || TREE_CODE (member) != FIELD_DECL
2914           || DECL_ARTIFICIAL (member))
2915         continue;
2916       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
2917         {
2918           tree this_member = (build_class_member_access_expr
2919                               (current_class_ref, member,
2920                                /*access_path=*/NULL_TREE,
2921                                /*preserve_reference=*/false));
2922           tree this_type = TREE_TYPE (member);
2923           expr = build_delete (this_type, this_member,
2924                                sfk_complete_destructor,
2925                                LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR|LOOKUP_NORMAL,
2926                                0);
2927           finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2928         }
2929     }
2930 }
2931
2932 /* Build a C++ vector delete expression.
2933    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
2934    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
2935    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
2936    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
2937    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
2938
2939    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
2940
2941    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
2942    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
2943    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
2944    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
2945    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
2946    be worth bothering.)  */
2947
2948 tree
2949 build_vec_delete (tree base, tree maxindex,
2950     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2951 {
2952   tree type;
2953   tree rval;
2954   tree base_init = NULL_TREE;
2955
2956   type = TREE_TYPE (base);
2957
2958   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2959     {
2960       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
2961       tree cookie_addr;
2962
2963       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
2964         {
2965           base_init = get_target_expr (base);
2966           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
2967         }
2968       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
2969       cookie_addr = build2 (MINUS_EXPR,
2970                             build_pointer_type (sizetype),
2971                             base,
2972                             TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
2973       maxindex = build_indirect_ref (cookie_addr, NULL);
2974     }
2975   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2976     {
2977       /* Get the total number of things in the array, maxindex is a
2978          bad name.  */
2979       maxindex = array_type_nelts_total (type);
2980       type = strip_array_types (type);
2981       base = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1);
2982       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
2983         {
2984           base_init = get_target_expr (base);
2985           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
2986         }
2987     }
2988   else
2989     {
2990       if (base != error_mark_node)
2991         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
2992       return error_mark_node;
2993     }
2994
2995   rval = build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
2996                              use_global_delete);
2997   if (base_init)
2998     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), base_init, rval);
2999
3000   return rval;
3001 }