OSDN Git Service

Revamp references to member functions.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 89, 92-96, 1997 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* High-level class interface.  */
23
24 #include "config.h"
25 #include "system.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "cp-tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "output.h"
31 #include "except.h"
32 #include "expr.h"
33 #include "toplev.h"
34
35 extern void compiler_error ();
36
37 /* In C++, structures with well-defined constructors are initialized by
38    those constructors, unasked.  CURRENT_BASE_INIT_LIST
39    holds a list of stmts for a BASE_INIT term in the grammar.
40    This list has one element for each base class which must be
41    initialized.  The list elements are [basename, init], with
42    type basetype.  This allows the possibly anachronistic form
43    (assuming d : a, b, c) "d (int a) : c(a+5), b (a-4), a (a+3)"
44    where each successive term can be handed down the constructor
45    line.  Perhaps this was not intended.  */
46 tree current_base_init_list, current_member_init_list;
47
48 static void expand_aggr_vbase_init_1 PROTO((tree, tree, tree, tree));
49 static void expand_aggr_vbase_init PROTO((tree, tree, tree, tree));
50 static void expand_aggr_init_1 PROTO((tree, tree, tree, tree, int));
51 static void expand_default_init PROTO((tree, tree, tree, tree, int));
52 static tree build_vec_delete_1 PROTO((tree, tree, tree, tree, tree,
53                                       int));
54 static void perform_member_init PROTO((tree, tree, tree, int));
55 static void sort_base_init PROTO((tree, tree *, tree *));
56 static tree build_builtin_delete_call PROTO((tree));
57 static tree build_array_eh_cleanup PROTO((tree, tree, tree));
58 static int member_init_ok_or_else PROTO((tree, tree, char *));
59 static void expand_virtual_init PROTO((tree, tree));
60 static tree sort_member_init PROTO((tree));
61 static tree build_partial_cleanup_for PROTO((tree));
62 static tree initializing_context PROTO((tree));
63
64 /* Cache the identifier nodes for the magic field of a new cookie.  */
65 static tree nc_nelts_field_id;
66
67 static tree minus_one;
68
69 /* Set up local variable for this file.  MUST BE CALLED AFTER
70    INIT_DECL_PROCESSING.  */
71
72 static tree BI_header_type, BI_header_size;
73
74 void init_init_processing ()
75 {
76   tree fields[1];
77
78   minus_one = build_int_2 (-1, -1);
79
80   /* Define the structure that holds header information for
81      arrays allocated via operator new.  */
82   BI_header_type = make_lang_type (RECORD_TYPE);
83   nc_nelts_field_id = get_identifier ("nelts");
84   fields[0] = build_lang_field_decl (FIELD_DECL, nc_nelts_field_id, sizetype);
85   finish_builtin_type (BI_header_type, "__new_cookie", fields,
86                        0, double_type_node);
87   BI_header_size = size_in_bytes (BI_header_type);
88 }
89
90 /* Subroutine of emit_base_init.  For BINFO, initialize all the
91    virtual function table pointers, except those that come from
92    virtual base classes.  Initialize binfo's vtable pointer, if
93    INIT_SELF is true.  CAN_ELIDE is true when we know that all virtual
94    function table pointers in all bases have been initialized already,
95    probably because their constructors have just be run.  ADDR is the
96    pointer to the object whos vtables we are going to initialize.
97
98    REAL_BINFO is usually the same as BINFO, except when addr is not of
99    pointer to the type of the real derived type that we want to
100    initialize for.  This is the case when addr is a pointer to a sub
101    object of a complete object, and we only want to do part of the
102    complete object's initialization of vtable pointers.  This is done
103    for all virtual table pointers in virtual base classes.  REAL_BINFO
104    is used to find the BINFO_VTABLE that we initialize with.  BINFO is
105    used for conversions of addr to subobjects.
106
107    BINFO_TYPE (real_binfo) must be BINFO_TYPE (binfo).
108
109    Relies upon binfo being inside TYPE_BINFO (TREE_TYPE (TREE_TYPE
110    (addr))).  */
111
112 void
113 expand_direct_vtbls_init (real_binfo, binfo, init_self, can_elide, addr)
114      tree real_binfo, binfo, addr;
115      int init_self, can_elide;
116 {
117   tree real_binfos = BINFO_BASETYPES (real_binfo);
118   tree binfos = BINFO_BASETYPES (binfo);
119   int i, n_baselinks = real_binfos ? TREE_VEC_LENGTH (real_binfos) : 0;
120
121   for (i = 0; i < n_baselinks; i++)
122     {
123       tree real_base_binfo = TREE_VEC_ELT (real_binfos, i);
124       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
125       int is_not_base_vtable
126         = i != CLASSTYPE_VFIELD_PARENT (BINFO_TYPE (real_binfo));
127       if (! TREE_VIA_VIRTUAL (real_base_binfo))
128         expand_direct_vtbls_init (real_base_binfo, base_binfo,
129                                   is_not_base_vtable, can_elide, addr);
130     }
131 #if 0
132   /* Before turning this on, make sure it is correct.  */
133   if (can_elide && ! BINFO_MODIFIED (binfo))
134     return;
135 #endif
136   /* Should we use something besides CLASSTYPE_VFIELDS? */
137   if (init_self && CLASSTYPE_VFIELDS (BINFO_TYPE (real_binfo)))
138     {
139       tree base_ptr = convert_pointer_to_real (binfo, addr);
140       expand_virtual_init (real_binfo, base_ptr);
141     }
142 }
143 \f
144 /* 348 - 351 */
145 /* Subroutine of emit_base_init.  */
146
147 static void
148 perform_member_init (member, name, init, explicit)
149      tree member, name, init;
150      int explicit;
151 {
152   tree decl;
153   tree type = TREE_TYPE (member);
154
155   expand_start_target_temps ();
156
157   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
158       || (init && TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (type)))
159     {
160       /* Since `init' is already a TREE_LIST on the current_member_init_list,
161          only build it into one if we aren't already a list.  */
162       if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
163         init = build_expr_list (NULL_TREE, init);
164
165       decl = build_component_ref (current_class_ref, name, NULL_TREE, explicit);
166
167       if (explicit
168           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
169           && init != NULL_TREE
170           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
171           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
172         {
173           /* Initialization of one array from another.  */
174           expand_vec_init (TREE_OPERAND (decl, 1), decl,
175                            array_type_nelts (type), TREE_VALUE (init), 1);
176         }
177       else
178         expand_aggr_init (decl, init, 0);
179     }
180   else
181     {
182       if (init == NULL_TREE)
183         {
184           if (explicit)
185             {
186               /* default-initialization.  */
187               if (AGGREGATE_TYPE_P (type))
188                 init = build (CONSTRUCTOR, type, NULL_TREE, NULL_TREE);
189               else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
190                 {
191                   cp_error ("default-initialization of `%#D', which has reference type",
192                             member);
193                   init = error_mark_node;
194                 }
195               else
196                 init = integer_zero_node;
197             }
198           /* member traversal: note it leaves init NULL */
199           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == REFERENCE_TYPE)
200             cp_pedwarn ("uninitialized reference member `%D'", member);
201         }
202       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
203         {
204           /* There was an explicit member initialization.  Do some
205              work in that case.  */
206           if (TREE_CHAIN (init))
207             {
208               warning ("initializer list treated as compound expression");
209               init = build_compound_expr (init);
210             }
211           else
212             init = TREE_VALUE (init);
213         }
214
215       /* We only build this with a null init if we got it from the
216          current_member_init_list.  */
217       if (init || explicit)
218         {
219           decl = build_component_ref (current_class_ref, name, NULL_TREE,
220                                       explicit);
221           expand_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
222         }
223     }
224
225   expand_end_target_temps ();
226   free_temp_slots ();
227
228   if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type))
229     {
230       tree expr;
231
232       /* All cleanups must be on the function_obstack.  */
233       push_obstacks_nochange ();
234       resume_temporary_allocation ();
235
236       expr = build_component_ref (current_class_ref, name, NULL_TREE,
237                                   explicit);
238       expr = build_delete (type, expr, integer_zero_node,
239                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
240
241       if (expr != error_mark_node)
242         add_partial_entry (expr);
243
244       pop_obstacks ();
245     }
246 }
247
248 extern int warn_reorder;
249
250 /* Subroutine of emit_member_init.  */
251
252 static tree
253 sort_member_init (t)
254      tree t;
255 {
256   tree x, member, name, field;
257   tree init_list = NULL_TREE;
258   int last_pos = 0;
259   tree last_field = NULL_TREE;
260
261   for (member = TYPE_FIELDS (t); member ; member = TREE_CHAIN (member))
262     {
263       int pos;
264
265       /* member could be, for example, a CONST_DECL for an enumerated
266          tag; we don't want to try to initialize that, since it already
267          has a value.  */
268       if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL || !DECL_NAME (member))
269         continue;
270
271       for (x = current_member_init_list, pos = 0; x; x = TREE_CHAIN (x), ++pos)
272         {
273           /* If we cleared this out, then pay no attention to it.  */
274           if (TREE_PURPOSE (x) == NULL_TREE)
275             continue;
276           name = TREE_PURPOSE (x);
277
278 #if 0
279           /* This happens in templates, since the IDENTIFIER is replaced
280              with the COMPONENT_REF in tsubst_expr.  */
281           field = (TREE_CODE (name) == COMPONENT_REF
282                    ? TREE_OPERAND (name, 1) : IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name));
283 #else
284           /* Let's find out when this happens.  */
285           my_friendly_assert (TREE_CODE (name) != COMPONENT_REF, 348);
286           field = IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name);
287 #endif
288
289           /* If one member shadows another, get the outermost one.  */
290           if (TREE_CODE (field) == TREE_LIST)
291             field = TREE_VALUE (field);
292
293           if (field == member)
294             {
295               if (warn_reorder)
296                 {
297                   if (pos < last_pos)
298                     {
299                       cp_warning_at ("member initializers for `%#D'", last_field);
300                       cp_warning_at ("  and `%#D'", field);
301                       warning ("  will be re-ordered to match declaration order");
302                     }
303                   last_pos = pos;
304                   last_field = field;
305                 }
306
307               /* Make sure we won't try to work on this init again.  */
308               TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
309               x = build_tree_list (name, TREE_VALUE (x));
310               goto got_it;
311             }
312         }
313
314       /* If we didn't find MEMBER in the list, create a dummy entry
315          so the two lists (INIT_LIST and the list of members) will be
316          symmetrical.  */
317       x = build_tree_list (NULL_TREE, NULL_TREE);
318     got_it:
319       init_list = chainon (init_list, x); 
320     }
321
322   /* Initializers for base members go at the end.  */
323   for (x = current_member_init_list ; x ; x = TREE_CHAIN (x))
324     {
325       name = TREE_PURPOSE (x);
326       if (name)
327         {
328           if (purpose_member (name, init_list))
329             {
330               cp_error ("multiple initializations given for member `%D'",
331                         IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name));
332               continue;
333             }
334               
335           init_list = chainon (init_list,
336                                build_tree_list (name, TREE_VALUE (x)));
337           TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
338         }
339     }
340
341   return init_list;
342 }
343
344 static void
345 sort_base_init (t, rbase_ptr, vbase_ptr)
346      tree t, *rbase_ptr, *vbase_ptr;
347 {
348   tree binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (t));
349   int n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
350
351   int i;
352   tree x;
353   tree last;
354
355   /* For warn_reorder.  */
356   int last_pos = 0;
357   tree last_base = NULL_TREE;
358
359   tree rbases = NULL_TREE;
360   tree vbases = NULL_TREE;
361
362   /* First walk through and splice out vbase and invalid initializers.
363      Also replace names with binfos.  */
364
365   last = tree_cons (NULL_TREE, NULL_TREE, current_base_init_list);
366   for (x = TREE_CHAIN (last); x; x = TREE_CHAIN (x))
367     {
368       tree basetype = TREE_PURPOSE (x);
369       tree binfo = NULL_TREE;
370
371       if (basetype == NULL_TREE)
372         {
373           /* Initializer for single base class.  Must not
374              use multiple inheritance or this is ambiguous.  */
375           switch (n_baseclasses)
376             {
377             case 0:
378               cp_error ("`%T' does not have a base class to initialize",
379                         current_class_type);
380               return;
381             case 1:
382               break;
383             default:
384               cp_error ("unnamed initializer ambiguous for `%T' which uses multiple inheritance",
385                         current_class_type);
386               return;
387             }
388           binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, 0);
389         }
390       else if (is_aggr_type (basetype, 1))
391         {
392           binfo = binfo_or_else (basetype, t);
393           if (binfo == NULL_TREE)
394             continue;
395
396           /* Virtual base classes are special cases.  Their initializers
397              are recorded with this constructor, and they are used when
398              this constructor is the top-level constructor called.  */
399           if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
400             {
401               tree v = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t);
402               while (BINFO_TYPE (v) != BINFO_TYPE (binfo))
403                 v = TREE_CHAIN (v);
404
405               vbases = tree_cons (v, TREE_VALUE (x), vbases);
406               continue;
407             }
408           else
409             {
410               /* Otherwise, if it is not an immediate base class, complain.  */
411               for (i = n_baseclasses-1; i >= 0; i--)
412                 if (BINFO_TYPE (binfo) == BINFO_TYPE (TREE_VEC_ELT (binfos, i)))
413                   break;
414               if (i < 0)
415                 {
416                   cp_error ("`%T' is not an immediate base class of `%T'",
417                             basetype, current_class_type);
418                   continue;
419                 }
420             }
421         }
422       else
423         my_friendly_abort (365);
424
425       TREE_PURPOSE (x) = binfo;
426       TREE_CHAIN (last) = x;
427       last = x;
428     }
429   TREE_CHAIN (last) = NULL_TREE;
430
431   /* Now walk through our regular bases and make sure they're initialized.  */
432
433   for (i = 0; i < n_baseclasses; ++i)
434     {
435       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
436       int pos;
437
438       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
439         continue;
440
441       for (x = current_base_init_list, pos = 0; x; x = TREE_CHAIN (x), ++pos)
442         {
443           tree binfo = TREE_PURPOSE (x);
444
445           if (binfo == NULL_TREE)
446             continue;
447
448           if (binfo == base_binfo)
449             {
450               if (warn_reorder)
451                 {
452                   if (pos < last_pos)
453                     {
454                       cp_warning_at ("base initializers for `%#T'", last_base);
455                       cp_warning_at ("  and `%#T'", BINFO_TYPE (binfo));
456                       warning ("  will be re-ordered to match inheritance order");
457                     }
458                   last_pos = pos;
459                   last_base = BINFO_TYPE (binfo);
460                 }
461
462               /* Make sure we won't try to work on this init again.  */
463               TREE_PURPOSE (x) = NULL_TREE;
464               x = build_tree_list (binfo, TREE_VALUE (x));
465               goto got_it;
466             }
467         }
468
469       /* If we didn't find BASE_BINFO in the list, create a dummy entry
470          so the two lists (RBASES and the list of bases) will be
471          symmetrical.  */
472       x = build_tree_list (NULL_TREE, NULL_TREE);
473     got_it:
474       rbases = chainon (rbases, x);
475     }
476
477   *rbase_ptr = rbases;
478   *vbase_ptr = vbases;
479 }
480
481 /* Perform partial cleanups for a base for exception handling.  */
482
483 static tree
484 build_partial_cleanup_for (binfo)
485      tree binfo;
486 {
487   return build_scoped_method_call
488     (current_class_ref, binfo, dtor_identifier,
489      build_expr_list (NULL_TREE, integer_zero_node));
490 }
491
492 /* Perform whatever initializations have yet to be done on the base
493    class of the class variable.  These actions are in the global
494    variable CURRENT_BASE_INIT_LIST.  Such an action could be
495    NULL_TREE, meaning that the user has explicitly called the base
496    class constructor with no arguments.
497
498    If there is a need for a call to a constructor, we must surround
499    that call with a pushlevel/poplevel pair, since we are technically
500    at the PARM level of scope.
501
502    Argument IMMEDIATELY, if zero, forces a new sequence to be
503    generated to contain these new insns, so it can be emitted later.
504    This sequence is saved in the global variable BASE_INIT_EXPR.
505    Otherwise, the insns are emitted into the current sequence.
506
507    Note that emit_base_init does *not* initialize virtual base
508    classes.  That is done specially, elsewhere.  */
509
510 extern tree base_init_expr, rtl_expr_chain;
511
512 void
513 emit_base_init (t, immediately)
514      tree t;
515      int immediately;
516 {
517   tree member;
518   tree mem_init_list;
519   tree rbase_init_list, vbase_init_list;
520   tree t_binfo = TYPE_BINFO (t);
521   tree binfos = BINFO_BASETYPES (t_binfo);
522   int i, n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
523   tree expr = NULL_TREE;
524
525   if (! immediately)
526     {
527       int momentary;
528       do_pending_stack_adjust ();
529       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary,
530          so that rtl_expr_chain doesn't become garbage.  */
531       momentary = suspend_momentary ();
532       expr = make_node (RTL_EXPR);
533       resume_momentary (momentary);
534       start_sequence_for_rtl_expr (expr); 
535     }
536
537   if (write_symbols == NO_DEBUG)
538     /* As a matter of principle, `start_sequence' should do this.  */
539     emit_note (0, -1);
540   else
541     /* Always emit a line number note so we can step into constructors.  */
542     emit_line_note_force (DECL_SOURCE_FILE (current_function_decl),
543                           DECL_SOURCE_LINE (current_function_decl));
544
545   mem_init_list = sort_member_init (t);
546   current_member_init_list = NULL_TREE;
547
548   sort_base_init (t, &rbase_init_list, &vbase_init_list);
549   current_base_init_list = NULL_TREE;
550
551   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (t))
552     {
553       tree first_arg = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
554
555       expand_start_cond (first_arg, 0);
556       expand_aggr_vbase_init (t_binfo, current_class_ref, current_class_ptr,
557                               vbase_init_list);
558       expand_end_cond ();
559     }
560
561   /* Now, perform initialization of non-virtual base classes.  */
562   for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
563     {
564       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
565       tree init = void_list_node;
566
567       if (TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
568         continue;
569
570       my_friendly_assert (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (base_binfo) == t_binfo,
571                           999);
572
573       if (TREE_PURPOSE (rbase_init_list))
574         init = TREE_VALUE (rbase_init_list);
575       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (BINFO_TYPE (base_binfo)))
576         {
577           init = NULL_TREE;
578           if (extra_warnings && copy_args_p (current_function_decl))
579             cp_warning ("base class `%#T' should be explicitly initialized in the copy constructor",
580                         BINFO_TYPE (base_binfo));
581         }
582
583       if (init != void_list_node)
584         {
585           expand_start_target_temps ();
586
587           member = convert_pointer_to_real (base_binfo, current_class_ptr);
588           expand_aggr_init_1 (base_binfo, NULL_TREE,
589                               build_indirect_ref (member, NULL_PTR), init,
590                               LOOKUP_NORMAL);
591
592           expand_end_target_temps ();
593           free_temp_slots ();
594         }
595
596       if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
597         {
598           tree expr;
599
600           /* All cleanups must be on the function_obstack.  */
601           push_obstacks_nochange ();
602           resume_temporary_allocation ();
603           expr = build_partial_cleanup_for (base_binfo);
604           pop_obstacks ();
605           add_partial_entry (expr);
606         }
607
608       rbase_init_list = TREE_CHAIN (rbase_init_list);
609     }
610
611   /* Initialize all the virtual function table fields that
612      do come from virtual base classes.  */
613   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (t))
614     expand_indirect_vtbls_init (t_binfo, current_class_ref, current_class_ptr);
615
616   /* Initialize all the virtual function table fields that
617      do not come from virtual base classes.  */
618   expand_direct_vtbls_init (t_binfo, t_binfo, 1, 1, current_class_ptr);
619
620   for (member = TYPE_FIELDS (t); member; member = TREE_CHAIN (member))
621     {
622       tree init, name;
623       int from_init_list;
624
625       /* member could be, for example, a CONST_DECL for an enumerated
626          tag; we don't want to try to initialize that, since it already
627          has a value.  */
628       if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL || !DECL_NAME (member))
629         continue;
630
631       /* See if we had a user-specified member initialization.  */
632       if (TREE_PURPOSE (mem_init_list))
633         {
634           name = TREE_PURPOSE (mem_init_list);
635           init = TREE_VALUE (mem_init_list);
636           from_init_list = 1;
637
638 #if 0
639           if (TREE_CODE (name) == COMPONENT_REF)
640             name = DECL_NAME (TREE_OPERAND (name, 1));
641 #else
642           /* Also see if it's ever a COMPONENT_REF here.  If it is, we
643              need to do `expand_assignment (name, init, 0, 0);' and
644              a continue.  */
645           my_friendly_assert (TREE_CODE (name) != COMPONENT_REF, 349);
646 #endif
647         }
648       else
649         {
650           name = DECL_NAME (member);
651           init = DECL_INITIAL (member);
652
653           from_init_list = 0;
654
655           /* Effective C++ rule 12.  */
656           if (warn_ecpp && init == NULL_TREE
657               && !DECL_ARTIFICIAL (member)
658               && TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) != ARRAY_TYPE)
659             cp_warning ("`%D' should be initialized in the member initialization list", member);            
660         }
661
662       perform_member_init (member, name, init, from_init_list);
663       mem_init_list = TREE_CHAIN (mem_init_list);
664     }
665
666   /* Now initialize any members from our bases.  */
667   while (mem_init_list)
668     {
669       tree name, init, field;
670
671       if (TREE_PURPOSE (mem_init_list))
672         {
673           name = TREE_PURPOSE (mem_init_list);
674           init = TREE_VALUE (mem_init_list);
675           /* XXX: this may need the COMPONENT_REF operand 0 check if
676              it turns out we actually get them.  */
677           field = IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name);
678
679           /* If one member shadows another, get the outermost one.  */
680           if (TREE_CODE (field) == TREE_LIST)
681             {
682               field = TREE_VALUE (field);
683               if (decl_type_context (field) != current_class_type)
684                 cp_error ("field `%D' not in immediate context", field);
685             }
686
687 #if 0
688           /* It turns out if you have an anonymous union in the
689              class, a member from it can end up not being on the
690              list of fields (rather, the type is), and therefore
691              won't be seen by the for loop above.  */
692
693           /* The code in this for loop is derived from a general loop
694              which had this check in it.  Theoretically, we've hit
695              every initialization for the list of members in T, so
696              we shouldn't have anything but these left in this list.  */
697           my_friendly_assert (DECL_FIELD_CONTEXT (field) != t, 351);
698 #endif
699
700           perform_member_init (field, name, init, 1);
701         }
702       mem_init_list = TREE_CHAIN (mem_init_list);
703     }
704
705   if (! immediately)
706     {
707       do_pending_stack_adjust ();
708       my_friendly_assert (base_init_expr == 0, 207);
709       base_init_expr = expr;
710       TREE_TYPE (expr) = void_type_node;
711       RTL_EXPR_RTL (expr) = const0_rtx;
712       RTL_EXPR_SEQUENCE (expr) = get_insns ();
713       rtl_expr_chain = tree_cons (NULL_TREE, expr, rtl_expr_chain);
714       end_sequence ();
715       TREE_SIDE_EFFECTS (expr) = 1;
716     }
717
718   /* All the implicit try blocks we built up will be zapped
719      when we come to a real binding contour boundary.  */
720 }
721
722 /* Check that all fields are properly initialized after
723    an assignment to `this'.  */
724
725 void
726 check_base_init (t)
727      tree t;
728 {
729   tree member;
730   for (member = TYPE_FIELDS (t); member; member = TREE_CHAIN (member))
731     if (DECL_NAME (member) && TREE_USED (member))
732       cp_error ("field `%D' used before initialized (after assignment to `this')",
733                 member);
734 }
735
736 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
737    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
738
739    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
740    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
741
742 static void
743 expand_virtual_init (binfo, decl)
744      tree binfo, decl;
745 {
746   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
747   tree vtbl, vtbl_ptr;
748   tree vtype, vtype_binfo;
749
750   /* This code is crusty.  Should be simple, like:
751      vtbl = BINFO_VTABLE (binfo);
752      */
753   vtype = DECL_CONTEXT (CLASSTYPE_VFIELD (type));
754   vtype_binfo = get_binfo (vtype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)), 0);
755   vtbl = BINFO_VTABLE (binfo_value (DECL_FIELD_CONTEXT (CLASSTYPE_VFIELD (type)), binfo));
756   assemble_external (vtbl);
757   TREE_USED (vtbl) = 1;
758   vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
759   decl = convert_pointer_to_real (vtype_binfo, decl);
760   vtbl_ptr = build_vfield_ref (build_indirect_ref (decl, NULL_PTR), vtype);
761   if (vtbl_ptr == error_mark_node)
762     return;
763
764   /* Have to convert VTBL since array sizes may be different.  */
765   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
766   expand_expr_stmt (build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl));
767 }
768
769 /* Subroutine of `expand_aggr_vbase_init'.
770    BINFO is the binfo of the type that is being initialized.
771    INIT_LIST is the list of initializers for the virtual baseclass.  */
772
773 static void
774 expand_aggr_vbase_init_1 (binfo, exp, addr, init_list)
775      tree binfo, exp, addr, init_list;
776 {
777   tree init = purpose_member (binfo, init_list);
778   tree ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
779
780   expand_start_target_temps ();
781
782   if (init)
783     init = TREE_VALUE (init);
784   /* Call constructors, but don't set up vtables.  */
785   expand_aggr_init_1 (binfo, exp, ref, init, LOOKUP_COMPLAIN);
786
787   expand_end_target_temps ();
788   free_temp_slots ();
789 }
790
791 /* Initialize this object's virtual base class pointers.  This must be
792    done only at the top-level of the object being constructed.
793
794    INIT_LIST is list of initialization for constructor to perform.  */
795
796 static void
797 expand_aggr_vbase_init (binfo, exp, addr, init_list)
798      tree binfo;
799      tree exp;
800      tree addr;
801      tree init_list;
802 {
803   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
804
805   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
806     {
807       tree result = init_vbase_pointers (type, addr);
808       tree vbases;
809
810       if (result)
811         expand_expr_stmt (build_compound_expr (result));
812
813       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type); vbases;
814            vbases = TREE_CHAIN (vbases))
815         {
816           tree tmp = purpose_member (vbases, result);
817           expand_aggr_vbase_init_1 (vbases, exp,
818                                     TREE_OPERAND (TREE_VALUE (tmp), 0),
819                                     init_list);
820         }
821     }
822 }
823
824 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
825
826 static tree
827 initializing_context (field)
828      tree field;
829 {
830   tree t = DECL_CONTEXT (field);
831
832   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
833      non-anonymous union context.  */
834   while (t && ANON_UNION_TYPE_P (t))
835     t = TYPE_CONTEXT (t);
836   return t;
837 }
838
839 /* Function to give error message if member initialization specification
840    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
841    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
842    FIELD must be a member of TYPE.
843    
844    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
845
846 static int
847 member_init_ok_or_else (field, type, member_name)
848      tree field;
849      tree type;
850      char *member_name;
851 {
852   if (field == error_mark_node)
853     return 0;
854   if (field == NULL_TREE || initializing_context (field) != type)
855     {
856       cp_error ("class `%T' does not have any field named `%s'", type,
857                 member_name);
858       return 0;
859     }
860   if (TREE_STATIC (field))
861     {
862       cp_error ("field `%#D' is static; only point of initialization is its declaration",
863                 field);
864       return 0;
865     }
866
867   return 1;
868 }
869
870 /* If NAME is a viable field name for the aggregate DECL,
871    and PARMS is a viable parameter list, then expand an _EXPR
872    which describes this initialization.
873
874    Note that we do not need to chase through the class's base classes
875    to look for NAME, because if it's in that list, it will be handled
876    by the constructor for that base class.
877
878    We do not yet have a fixed-point finder to instantiate types
879    being fed to overloaded constructors.  If there is a unique
880    constructor, then argument types can be got from that one.
881
882    If INIT is non-NULL, then it the initialization should
883    be placed in `current_base_init_list', where it will be processed
884    by `emit_base_init'.  */
885
886 void
887 expand_member_init (exp, name, init)
888      tree exp, name, init;
889 {
890   tree basetype = NULL_TREE, field;
891   tree type;
892
893   if (exp == NULL_TREE)
894     return;                     /* complain about this later */
895
896   type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
897
898   if (name && TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
899     {
900       basetype = TREE_TYPE (name);
901       name = DECL_NAME (name);
902     }
903
904   if (name == NULL_TREE && IS_AGGR_TYPE (type))
905     switch (CLASSTYPE_N_BASECLASSES (type))
906       {
907       case 0:
908         error ("base class initializer specified, but no base class to initialize");
909         return;
910       case 1:
911         basetype = TYPE_BINFO_BASETYPE (type, 0);
912         break;
913       default:
914         error ("initializer for unnamed base class ambiguous");
915         cp_error ("(type `%T' uses multiple inheritance)", type);
916         return;
917       }
918
919   my_friendly_assert (init != NULL_TREE, 0);
920
921   /* The grammar should not allow fields which have names that are
922      TYPENAMEs.  Therefore, if the field has a non-NULL TREE_TYPE, we
923      may assume that this is an attempt to initialize a base class
924      member of the current type.  Otherwise, it is an attempt to
925      initialize a member field.  */
926
927   if (init == void_type_node)
928     init = NULL_TREE;
929
930   if (name == NULL_TREE || basetype)
931     {
932       tree base_init;
933
934       if (name == NULL_TREE)
935         {
936 #if 0
937           if (basetype)
938             name = TYPE_IDENTIFIER (basetype);
939           else
940             {
941               error ("no base class to initialize");
942               return;
943             }
944 #endif
945         }
946       else if (basetype != type
947                && ! current_template_parms
948                && ! vec_binfo_member (basetype,
949                                       TYPE_BINFO_BASETYPES (type))
950                && ! binfo_member (basetype, CLASSTYPE_VBASECLASSES (type)))
951         {
952           if (IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name))
953             goto try_member;
954           if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
955             cp_error ("type `%T' is not an immediate or virtual basetype for `%T'",
956                       basetype, type);
957           else
958             cp_error ("type `%T' is not an immediate basetype for `%T'",
959                       basetype, type);
960           return;
961         }
962
963       if (purpose_member (basetype, current_base_init_list))
964         {
965           cp_error ("base class `%T' already initialized", basetype);
966           return;
967         }
968
969       if (warn_reorder && current_member_init_list)
970         {
971           cp_warning ("base initializer for `%T'", basetype);
972           warning ("   will be re-ordered to precede member initializations");
973         }
974
975       base_init = build_tree_list (basetype, init);
976       current_base_init_list = chainon (current_base_init_list, base_init);
977     }
978   else
979     {
980       tree member_init;
981
982     try_member:
983       field = lookup_field (type, name, 1, 0);
984
985       if (! member_init_ok_or_else (field, type, IDENTIFIER_POINTER (name)))
986         return;
987
988       if (purpose_member (name, current_member_init_list))
989         {
990           cp_error ("field `%D' already initialized", field);
991           return;
992         }
993
994       member_init = build_tree_list (name, init);
995       current_member_init_list = chainon (current_member_init_list, member_init);
996     }
997 }
998
999 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1000    value into another.
1001
1002    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1003    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1004    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1005    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1006    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1007    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1008    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1009    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1010    explaining that such initializations are invalid.
1011
1012    ALIAS_THIS is nonzero iff we are initializing something which is
1013    essentially an alias for current_class_ref.  In this case, the base
1014    constructor may move it on us, and we must keep track of such
1015    deviations.
1016
1017    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1018    something of the type we are looking for, then we know
1019    that we can safely use that call to perform the
1020    initialization.
1021
1022    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1023    we do not really know its type.
1024
1025    Virtual baseclass pointers are also set up here.
1026
1027    This never calls operator=().
1028
1029    When initializing, nothing is CONST.
1030
1031    A default copy constructor may have to be used to perform the
1032    initialization.
1033
1034    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1035    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1036
1037 void
1038 expand_aggr_init (exp, init, flags)
1039      tree exp, init;
1040      int flags;
1041 {
1042   tree type = TREE_TYPE (exp);
1043   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1044   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1045
1046   if (init == error_mark_node)
1047     return;
1048
1049   TREE_READONLY (exp) = 0;
1050   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1051
1052   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1053     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1054
1055   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1056     {
1057       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1058          from elements of INIT.  */
1059       tree itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1060       if (TYPE_READONLY (TREE_TYPE (type)) || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (type)))
1061         {
1062           TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1063           if (init)
1064             TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1065         }
1066       if (init && TREE_TYPE (init) == NULL_TREE)
1067         {
1068           /* Handle bad initializers like:
1069              class COMPLEX {
1070              public:
1071                double re, im;
1072                COMPLEX(double r = 0.0, double i = 0.0) {re = r; im = i;};
1073                ~COMPLEX() {};
1074              };
1075
1076              int main(int argc, char **argv) {
1077                COMPLEX zees(1.0, 0.0)[10];
1078              }
1079           */
1080           error ("bad array initializer");
1081           return;
1082         }
1083       expand_vec_init (exp, exp, array_type_nelts (type), init,
1084                        init && comptypes (TREE_TYPE (init), TREE_TYPE (exp), 1));
1085       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1086       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1087       TREE_TYPE (exp) = type;
1088       if (init)
1089         TREE_TYPE (init) = itype;
1090       return;
1091     }
1092
1093   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1094     /* just know that we've seen something for this node */
1095     TREE_USED (exp) = 1;
1096
1097 #if 0
1098   /* If initializing from a GNU C CONSTRUCTOR, consider the elts in the
1099      constructor as parameters to an implicit GNU C++ constructor.  */
1100   if (init && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1101       && TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (type)
1102       && TREE_TYPE (init) == type)
1103     init = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
1104 #endif
1105
1106   TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1107   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1108                       init, LOOKUP_NORMAL|flags);
1109   TREE_TYPE (exp) = type;
1110   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1111   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1112 }
1113
1114 static void
1115 expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1116      tree binfo;
1117      tree true_exp, exp;
1118      tree init;
1119      int flags;
1120 {
1121   tree type = TREE_TYPE (exp);
1122
1123   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1124      its own type as the first (or only parameter), but which does
1125      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1126      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1127      followed by initialization by X.  If neither of these work
1128      out, then look hard.  */
1129   tree rval;
1130   tree parms;
1131
1132   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1133       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1134     {
1135       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1136       if (true_exp != exp)
1137         abort ();
1138
1139       /* We special-case TARGET_EXPRs here to avoid an error about
1140          private copy constructors for temporaries bound to reference vars.
1141          If the TARGET_EXPR represents a call to a function that has
1142          permission to create such objects, a reference can bind directly
1143          to the return value.  An object variable must be initialized
1144          via the copy constructor, even if the call is elided.  */
1145       if (! (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL && DECL_ARTIFICIAL (exp)
1146              && TREE_CODE (init) == TARGET_EXPR && TREE_TYPE (init) == type))
1147         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1148
1149       if (TREE_CODE (init) == TRY_CATCH_EXPR)
1150         /* We need to protect the initialization of a catch parm
1151            with a call to terminate(), which shows up as a TRY_CATCH_EXPR
1152            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1153            expand_start_catch_block.  */
1154         TREE_OPERAND (init, 0) = build (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1155                                         TREE_OPERAND (init, 0));
1156       else
1157         init = build (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1158       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1159       expand_expr_stmt (init);
1160       return;
1161     }
1162
1163   if (init == NULL_TREE
1164       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1165     {
1166       parms = init;
1167       if (parms)
1168         init = TREE_VALUE (parms);
1169     }
1170   else
1171     parms = build_expr_list (NULL_TREE, init);
1172
1173   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (type))
1174     {
1175       if (true_exp == exp)
1176         parms = expr_tree_cons (NULL_TREE, integer_one_node, parms);
1177       else
1178         parms = expr_tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, parms);
1179       flags |= LOOKUP_HAS_IN_CHARGE;
1180     }
1181
1182   rval = build_method_call (exp, ctor_identifier,
1183                             parms, binfo, flags);
1184   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1185     expand_expr_stmt (rval);
1186 }
1187
1188 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1189    (if any).
1190
1191    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1192    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1193    and C : A, B.
1194    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1195    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1196
1197    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1198    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1199    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1200    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1201    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1202    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1203    the value being initialized.
1204
1205    ALIAS_THIS serves the same purpose it serves for expand_aggr_init.
1206
1207    FLAGS is just passes to `build_method_call'.  See that function for
1208    its description.  */
1209
1210 static void
1211 expand_aggr_init_1 (binfo, true_exp, exp, init, flags)
1212      tree binfo;
1213      tree true_exp, exp;
1214      tree init;
1215      int flags;
1216 {
1217   tree type = TREE_TYPE (exp);
1218
1219   my_friendly_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node, 211);
1220
1221   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1222      If the function is a constructor, and its first argument is
1223      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1224      in and expand the constructor.  Constructors now come
1225      as TARGET_EXPRs.  */
1226
1227   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1228       && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1229       && TREE_HAS_CONSTRUCTOR (init))
1230     {
1231       tree t = store_init_value (exp, init);
1232       if (!t)
1233         {
1234           expand_decl_init (exp);
1235           return;
1236         }
1237       t = build (INIT_EXPR, type, exp, init);
1238       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1239       expand_expr_stmt (t);
1240       return;
1241     }
1242
1243   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1244      at this point.  */
1245   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags);
1246 }
1247
1248 /* Report an error if NAME is not the name of a user-defined,
1249    aggregate type.  If OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1250
1251 int
1252 is_aggr_typedef (name, or_else)
1253      tree name;
1254      int or_else;
1255 {
1256   tree type;
1257
1258   if (name == error_mark_node)
1259     return 0;
1260
1261   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1262     type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1263   else
1264     {
1265       if (or_else)
1266         cp_error ("`%T' is not an aggregate typedef", name);
1267       return 0;
1268     }
1269
1270   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1271       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1272       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1273     {
1274       if (or_else)
1275         cp_error ("`%T' is not an aggregate type", type);
1276       return 0;
1277     }
1278   return 1;
1279 }
1280
1281 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, aggregate type.  If
1282    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1283
1284 int
1285 is_aggr_type (type, or_else)
1286      tree type;
1287      int or_else;
1288 {
1289   if (type == error_mark_node)
1290     return 0;
1291
1292   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1293       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1294       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1295     {
1296       if (or_else)
1297         cp_error ("`%T' is not an aggregate type", type);
1298       return 0;
1299     }
1300   return 1;
1301 }
1302
1303 /* Like is_aggr_typedef, but returns typedef if successful.  */
1304
1305 tree
1306 get_aggr_from_typedef (name, or_else)
1307      tree name;
1308      int or_else;
1309 {
1310   tree type;
1311
1312   if (name == error_mark_node)
1313     return NULL_TREE;
1314
1315   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1316     type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1317   else
1318     {
1319       if (or_else)
1320         cp_error ("`%T' fails to be an aggregate typedef", name);
1321       return NULL_TREE;
1322     }
1323
1324   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1325       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1326       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1327     {
1328       if (or_else)
1329         cp_error ("type `%T' is of non-aggregate type", type);
1330       return NULL_TREE;
1331     }
1332   return type;
1333 }
1334
1335 tree
1336 get_type_value (name)
1337      tree name;
1338 {
1339   if (name == error_mark_node)
1340     return NULL_TREE;
1341
1342   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1343     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1344   else
1345     return NULL_TREE;
1346 }
1347   
1348 \f
1349 /* This code could just as well go in `class.c', but is placed here for
1350    modularity.  */
1351
1352 /* For an expression of the form TYPE :: NAME (PARMLIST), build
1353    the appropriate function call.  */
1354
1355 tree
1356 build_member_call (type, name, parmlist)
1357      tree type, name, parmlist;
1358 {
1359   tree t;
1360   tree method_name;
1361   int dtor = 0;
1362   tree basetype_path, decl;
1363
1364   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1365       && TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1366     {
1367       /* 'name' already refers to the decls from the namespace, since we
1368          hit do_identifier for template_ids.  */
1369       my_friendly_assert (is_overloaded_fn (TREE_OPERAND (name, 0)), 980519);
1370       return build_x_function_call (name, parmlist, current_class_ref);
1371     }
1372
1373   if (type == std_node)
1374     return build_x_function_call (do_scoped_id (name, 0), parmlist,
1375                                   current_class_ref);
1376   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1377     return build_x_function_call (lookup_namespace_name (type, name),
1378                                   parmlist, current_class_ref);
1379
1380   if (TREE_CODE (name) != TEMPLATE_ID_EXPR)
1381     method_name = name;
1382   else
1383     method_name = TREE_OPERAND (name, 0);
1384
1385   if (TREE_CODE (method_name) == BIT_NOT_EXPR)
1386     {
1387       method_name = TREE_OPERAND (method_name, 0);
1388       dtor = 1;
1389     }
1390
1391   /* This shouldn't be here, and build_member_call shouldn't appear in
1392      parse.y!  (mrs)  */
1393   if (type && TREE_CODE (type) == IDENTIFIER_NODE
1394       && get_aggr_from_typedef (type, 0) == 0)
1395     {
1396       tree ns = lookup_name (type, 0);
1397       if (ns && TREE_CODE (ns) == NAMESPACE_DECL)
1398         {
1399           return build_x_function_call (build_offset_ref (type, name), parmlist, current_class_ref);
1400         }
1401     }
1402
1403   if (type == NULL_TREE || ! is_aggr_type (type, 1))
1404     return error_mark_node;
1405
1406   /* An operator we did not like.  */
1407   if (name == NULL_TREE)
1408     return error_mark_node;
1409
1410   if (dtor)
1411     {
1412       cp_error ("cannot call destructor `%T::~%T' without object", type,
1413                 method_name);
1414       return error_mark_node;
1415     }
1416
1417   decl = maybe_dummy_object (type, &basetype_path);
1418
1419   /* Convert 'this' to the specified type to disambiguate conversion
1420      to the function's context.  */
1421   if (decl == current_class_ref)
1422     {
1423       tree olddecl = current_class_ptr;
1424       tree oldtype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (olddecl));
1425       if (oldtype != type)
1426         {
1427           tree newtype = build_type_variant (type, TYPE_READONLY (oldtype),
1428                                              TYPE_VOLATILE (oldtype));
1429           decl = convert_force (build_pointer_type (newtype), olddecl, 0);
1430           decl = build_indirect_ref (decl, NULL_PTR);
1431         }
1432     }
1433
1434   if (method_name == constructor_name (type)
1435       || method_name == constructor_name_full (type))
1436     return build_functional_cast (type, parmlist);
1437   if ((t = lookup_fnfields (basetype_path, method_name, 0)))
1438     return build_method_call (decl, 
1439                               TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR
1440                               ? name : method_name,
1441                               parmlist, basetype_path,
1442                               LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_NONVIRTUAL);
1443   if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE
1444       && ((t = lookup_field (TYPE_BINFO (type), name, 1, 0))))
1445     {
1446       if (t == error_mark_node)
1447         return error_mark_node;
1448       if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1449         {
1450           if (is_dummy_object (decl))
1451             {
1452               cp_error ("invalid use of non-static field `%D'", t);
1453               return error_mark_node;
1454             }
1455           decl = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1456         }
1457       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
1458         decl = t;
1459       else
1460         {
1461           cp_error ("invalid use of member `%D'", t);
1462           return error_mark_node;
1463         }
1464       if (TYPE_LANG_SPECIFIC (TREE_TYPE (decl)))
1465         return build_opfncall (CALL_EXPR, LOOKUP_NORMAL, decl,
1466                                parmlist, NULL_TREE);
1467       return build_function_call (decl, parmlist);
1468     }
1469   else
1470     {
1471       cp_error ("no method `%T::%D'", type, name);
1472       return error_mark_node;
1473     }
1474 }
1475
1476 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a
1477    C++ `&', but really something which can have its address taken,
1478    and then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD
1479    can have its address taken by saying & TYPE :: FIELD.
1480
1481    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1482    @@ fields.
1483
1484    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1485
1486 tree
1487 build_offset_ref (type, name)
1488      tree type, name;
1489 {
1490   tree decl, fnfields, fields, t = error_mark_node;
1491   tree basebinfo = NULL_TREE;
1492   tree orig_name = name;
1493
1494   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1495   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_DECL)
1496     return name;
1497
1498   if (type == std_node)
1499     return do_scoped_id (name, 0);
1500
1501   if (processing_template_decl || uses_template_parms (type))
1502     return build_min_nt (SCOPE_REF, type, name);
1503
1504   /* Handle namespace names fully here.  */
1505   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1506     {
1507       t = lookup_namespace_name (type, name);
1508       if (t != error_mark_node && ! type_unknown_p (t))
1509         {
1510           mark_used (t);
1511           t = convert_from_reference (t);
1512         }
1513       return t;
1514     }
1515
1516   if (type == NULL_TREE || ! is_aggr_type (type, 1))
1517     return error_mark_node;
1518
1519   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1520     {
1521       /* If the NAME is a TEMPLATE_ID_EXPR, we are looking at
1522          something like `a.template f<int>' or the like.  For the most
1523          part, we treat this just like a.f.  We do remember, however,
1524          the template-id that was used.  */
1525       name = TREE_OPERAND (orig_name, 0);
1526
1527       if (TREE_CODE (name) == LOOKUP_EXPR)
1528         /* This can happen during tsubst'ing.  */
1529         name = TREE_OPERAND (name, 0);
1530
1531       my_friendly_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE, 0);
1532     }
1533
1534   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
1535     {
1536       if (! check_dtor_name (type, name))
1537         cp_error ("qualified type `%T' does not match destructor name `~%T'",
1538                   type, TREE_OPERAND (name, 0));
1539       name = dtor_identifier;
1540     }
1541 #if 0
1542   /* I think this is wrong, but the draft is unclear.  --jason 6/15/98 */
1543   else if (name == constructor_name_full (type)
1544            || name == constructor_name (type))
1545     name = ctor_identifier;
1546 #endif
1547
1548   if (TYPE_SIZE (complete_type (type)) == 0
1549       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1550     {
1551       cp_error ("incomplete type `%T' does not have member `%D'", type,
1552                 name);
1553       return error_mark_node;
1554     }
1555
1556   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1557
1558   fnfields = lookup_fnfields (basebinfo, name, 1);
1559   fields = lookup_field (basebinfo, name, 0, 0);
1560
1561   if (fields == error_mark_node || fnfields == error_mark_node)
1562     return error_mark_node;
1563
1564   /* A lot of this logic is now handled in lookup_field and
1565      lookup_fnfield.  */
1566   if (fnfields)
1567     {
1568       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1569       t = TREE_VALUE (fnfields);
1570
1571       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1572         {
1573           /* The FNFIELDS are going to contain functions that aren't
1574              necessarily templates, and templates that don't
1575              necessarily match the explicit template parameters.  We
1576              save all the functions, and the explicit parameters, and
1577              then figure out exactly what to instantiate with what
1578              arguments in instantiate_type.  */
1579
1580           if (TREE_CODE (t) != OVERLOAD)
1581             /* The code in instantiate_type which will process this
1582                expects to encounter OVERLOADs, not raw functions.  */
1583             t = ovl_cons (t, NULL_TREE);
1584           
1585           return build (OFFSET_REF, 
1586                         build_offset_type (type, unknown_type_node),
1587                         decl,
1588                         build (TEMPLATE_ID_EXPR, 
1589                                TREE_TYPE (t),
1590                                t,
1591                                TREE_OPERAND (orig_name, 1)));
1592         }
1593
1594       if (!really_overloaded_fn (t))
1595         {
1596           tree access;
1597
1598           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it */
1599           t = OVL_CURRENT (t);
1600
1601           /* unique functions are handled easily.  */
1602           basebinfo = TREE_PURPOSE (fnfields);
1603           access = compute_access (basebinfo, t);
1604           if (access == access_protected_node)
1605             {
1606               cp_error_at ("member function `%#D' is protected", t);
1607               error ("in this context");
1608               return error_mark_node;
1609             }
1610           if (access == access_private_node)
1611             {
1612               cp_error_at ("member function `%#D' is private", t);
1613               error ("in this context");
1614               return error_mark_node;
1615             }
1616           mark_used (t);
1617           return build (OFFSET_REF, TREE_TYPE (t), decl, t);
1618         }
1619
1620       /* FNFIELDS is most likely allocated on the search_obstack,
1621          which will go away after this class scope.  If we need
1622          to save this value for later (i.e. for use as an initializer
1623          for a static variable), then do so here.
1624
1625          ??? The smart thing to do for the case of saving initializers
1626          is to resolve them before we're done with this scope.  */
1627       if (!TREE_PERMANENT (fnfields)
1628           && ! allocation_temporary_p ())
1629         fnfields = copy_list (fnfields);
1630
1631       t = build_tree_list (error_mark_node, fnfields);
1632       TREE_TYPE (t) = build_offset_type (type, unknown_type_node);
1633       return t;
1634     }
1635
1636   /* Now that we know we are looking for a field, see if we
1637      have access to that field.  Lookup_field will give us the
1638      error message.  */
1639
1640   t = lookup_field (basebinfo, name, 1, 0);
1641
1642   if (t == error_mark_node)
1643     return error_mark_node;
1644
1645   if (t == NULL_TREE)
1646     {
1647       cp_error ("`%D' is not a member of type `%T'", name, type);
1648       return error_mark_node;
1649     }
1650
1651   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
1652     {
1653       TREE_USED (t) = 1;
1654       return t;
1655     }
1656   /* static class members and class-specific enum
1657      values can be returned without further ado.  */
1658   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
1659     {
1660       mark_used (t);
1661       return convert_from_reference (t);
1662     }
1663
1664   if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (t))
1665     {
1666       cp_error ("illegal pointer to bit field `%D'", t);
1667       return error_mark_node;
1668     }
1669
1670   /* static class functions too.  */
1671   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
1672       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == FUNCTION_TYPE)
1673     my_friendly_abort (53);
1674
1675   /* In member functions, the form `type::name' is no longer
1676      equivalent to `this->type::name', at least not until
1677      resolve_offset_ref.  */
1678   return build (OFFSET_REF, build_offset_type (type, TREE_TYPE (t)), decl, t);
1679 }
1680
1681 /* If a OFFSET_REF made it through to here, then it did
1682    not have its address taken.  */
1683
1684 tree
1685 resolve_offset_ref (exp)
1686      tree exp;
1687 {
1688   tree type = TREE_TYPE (exp);
1689   tree base = NULL_TREE;
1690   tree member;
1691   tree basetype, addr;
1692
1693   if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
1694     {
1695       cp_pedwarn ("assuming & on overloaded member function");
1696       return build_unary_op (ADDR_EXPR, exp, 0);
1697     }
1698
1699   if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF)
1700     {
1701       member = TREE_OPERAND (exp, 1);
1702       base = TREE_OPERAND (exp, 0);
1703     }
1704   else
1705     {
1706       my_friendly_assert (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE, 214);
1707       if (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type) != current_class_type)
1708         {
1709           error ("object missing in use of pointer-to-member construct");
1710           return error_mark_node;
1711         }
1712       member = exp;
1713       type = TREE_TYPE (type);
1714       base = current_class_ref;
1715     }
1716
1717   if ((TREE_CODE (member) == VAR_DECL
1718        && ! TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member))
1719        && ! TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1720       || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == FUNCTION_TYPE
1721       || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == METHOD_TYPE)
1722     {
1723       /* These were static members.  */
1724       if (mark_addressable (member) == 0)
1725         return error_mark_node;
1726       return member;
1727     }
1728
1729   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == POINTER_TYPE
1730       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member))) == METHOD_TYPE)
1731     return member;
1732
1733   /* Syntax error can cause a member which should
1734      have been seen as static to be grok'd as non-static.  */
1735   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && current_class_ref == NULL_TREE)
1736     {
1737       if (TREE_ADDRESSABLE (member) == 0)
1738         {
1739           cp_error_at ("member `%D' is non-static but referenced as a static member",
1740                        member);
1741           error ("at this point in file");
1742           TREE_ADDRESSABLE (member) = 1;
1743         }
1744       return error_mark_node;
1745     }
1746
1747   /* The first case is really just a reference to a member of `this'.  */
1748   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL
1749       && (base == current_class_ref || is_dummy_object (base)))
1750     {
1751       tree basetype_path;
1752       tree access;
1753       tree expr;
1754
1755       if (TREE_CODE (exp) == OFFSET_REF && TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
1756         basetype = TYPE_OFFSET_BASETYPE (type);
1757       else
1758         basetype = DECL_CONTEXT (member);
1759
1760       base = current_class_ptr;
1761       
1762       if (get_base_distance (basetype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (base)), 0, &basetype_path) < 0)
1763         {
1764           error_not_base_type (basetype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (base)));
1765           return error_mark_node;
1766         }
1767       /* Kludge: we need to use basetype_path now, because
1768          convert_pointer_to will bash it.  */
1769       access = compute_access (basetype_path, member);
1770       addr = convert_pointer_to (basetype, base);
1771
1772       /* Issue errors if there was an access violation.  */
1773       if (access != access_public_node)
1774         {
1775           cp_error_at ("member `%D' is %s", 
1776                        access == access_private_node 
1777                        ? "private" : "protected",
1778                        member);
1779           cp_error ("in this context");
1780         } 
1781
1782       /* Even in the case of illegal access, we form the
1783          COMPONENT_REF; that will allow better error recovery than
1784          just feeding back error_mark_node.  */
1785       expr = build (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (member),
1786                     build_indirect_ref (addr, NULL_PTR), member);
1787       return convert_from_reference (expr);
1788     }
1789
1790   /* Ensure that we have an object.  */
1791   if (is_dummy_object (base))
1792     addr = error_mark_node;
1793   else
1794     /* If this is a reference to a member function, then return the
1795        address of the member function (which may involve going
1796        through the object's vtable), otherwise, return an expression
1797        for the dereferenced pointer-to-member construct.  */
1798     addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 0);
1799
1800   if (TYPE_PTRMEM_P (TREE_TYPE (member)))
1801     {
1802       if (addr == error_mark_node)
1803         {
1804           cp_error ("object missing in `%E'", exp);
1805           return error_mark_node;
1806         }
1807
1808       basetype = TYPE_OFFSET_BASETYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (member)));
1809       addr = convert_pointer_to (basetype, addr);
1810       member = cp_convert (ptrdiff_type_node, member);
1811       
1812       /* Pointer to data members are offset by one, so that a null
1813          pointer with a real value of 0 is distinguishable from an
1814          offset of the first member of a structure.  */
1815       member = build_binary_op (MINUS_EXPR, member,
1816                                 cp_convert (ptrdiff_type_node, integer_one_node),
1817                                 0);
1818
1819       return build1 (INDIRECT_REF, type,
1820                      build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type),
1821                             addr, member));
1822     }
1823   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (member)))
1824     {
1825       return get_member_function_from_ptrfunc (&addr, member);
1826     }
1827   my_friendly_abort (56);
1828   /* NOTREACHED */
1829   return NULL_TREE;
1830 }
1831
1832 /* Return either DECL or its known constant value (if it has one).  */
1833
1834 tree
1835 decl_constant_value (decl)
1836      tree decl;
1837 {
1838   if (! TREE_THIS_VOLATILE (decl)
1839       && DECL_INITIAL (decl)
1840       && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node
1841       /* This is invalid if initial value is not constant.
1842          If it has either a function call, a memory reference,
1843          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1844       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1845       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1846       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1847     return DECL_INITIAL (decl);
1848   return decl;
1849 }
1850 \f
1851 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1852
1853 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1854
1855 static tree
1856 build_builtin_delete_call (addr)
1857      tree addr;
1858 {
1859   tree BID = get_first_fn
1860     (IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (ansi_opname[(int) DELETE_EXPR]));
1861
1862   assemble_external (BID);
1863   return build_call (BID, void_type_node, build_expr_list (NULL_TREE, addr));
1864 }
1865 \f
1866 /* Generate a C++ "new" expression. DECL is either a TREE_LIST
1867    (which needs to go through some sort of groktypename) or it
1868    is the name of the class we are newing. INIT is an initialization value.
1869    It is either an EXPRLIST, an EXPR_NO_COMMAS, or something in braces.
1870    If INIT is void_type_node, it means do *not* call a constructor
1871    for this instance.
1872
1873    For types with constructors, the data returned is initialized
1874    by the appropriate constructor.
1875
1876    Whether the type has a constructor or not, if it has a pointer
1877    to a virtual function table, then that pointer is set up
1878    here.
1879
1880    Unless I am mistaken, a call to new () will return initialized
1881    data regardless of whether the constructor itself is private or
1882    not.  NOPE; new fails if the constructor is private (jcm).
1883
1884    Note that build_new does nothing to assure that any special
1885    alignment requirements of the type are met.  Rather, it leaves
1886    it up to malloc to do the right thing.  Otherwise, folding to
1887    the right alignment cal cause problems if the user tries to later
1888    free the memory returned by `new'.
1889
1890    PLACEMENT is the `placement' list for user-defined operator new ().  */
1891
1892 extern int flag_check_new;
1893
1894 tree
1895 build_new (placement, decl, init, use_global_new)
1896      tree placement;
1897      tree decl, init;
1898      int use_global_new;
1899 {
1900   tree type, rval;
1901   tree nelts = NULL_TREE, t;
1902   int has_array = 0;
1903
1904   tree pending_sizes = NULL_TREE;
1905
1906   if (decl == error_mark_node)
1907     return error_mark_node;
1908
1909   if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
1910     {
1911       tree absdcl = TREE_VALUE (decl);
1912       tree last_absdcl = NULL_TREE;
1913       int old_immediate_size_expand = 0;
1914
1915       if (current_function_decl
1916           && DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
1917         {
1918           old_immediate_size_expand = immediate_size_expand;
1919           immediate_size_expand = 0;
1920         }
1921
1922       nelts = integer_one_node;
1923
1924       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == CALL_EXPR)
1925         my_friendly_abort (215);
1926       while (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == INDIRECT_REF)
1927         {
1928           last_absdcl = absdcl;
1929           absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1930         }
1931
1932       if (absdcl && TREE_CODE (absdcl) == ARRAY_REF)
1933         {
1934           /* probably meant to be a vec new */
1935           tree this_nelts;
1936
1937           while (TREE_OPERAND (absdcl, 0)
1938                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (absdcl, 0)) == ARRAY_REF)
1939             {
1940               last_absdcl = absdcl;
1941               absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1942             }
1943
1944           has_array = 1;
1945           this_nelts = TREE_OPERAND (absdcl, 1);
1946           if (this_nelts != error_mark_node)
1947             {
1948               if (this_nelts == NULL_TREE)
1949                 error ("new of array type fails to specify size");
1950               else if (processing_template_decl)
1951                 {
1952                   nelts = this_nelts;
1953                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1954                 }
1955               else
1956                 {
1957                   this_nelts = save_expr (cp_convert (sizetype, this_nelts));
1958                   absdcl = TREE_OPERAND (absdcl, 0);
1959                   if (this_nelts == integer_zero_node)
1960                     {
1961                       warning ("zero size array reserves no space");
1962                       nelts = integer_zero_node;
1963                     }
1964                   else
1965                     nelts = build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts, 1);
1966                 }
1967             }
1968           else
1969             nelts = integer_zero_node;
1970         }
1971
1972       if (last_absdcl)
1973         TREE_OPERAND (last_absdcl, 0) = absdcl;
1974       else
1975         TREE_VALUE (decl) = absdcl;
1976
1977       type = groktypename (decl);
1978       if (! type || type == error_mark_node)
1979         {
1980           immediate_size_expand = old_immediate_size_expand;
1981           return error_mark_node;
1982         }
1983
1984       if (current_function_decl
1985           && DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl))
1986         {
1987           pending_sizes = get_pending_sizes ();
1988           immediate_size_expand = old_immediate_size_expand;
1989         }
1990     }
1991   else if (TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE)
1992     {
1993       if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (decl))
1994         {
1995           /* An aggregate type.  */
1996           type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (decl);
1997           decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
1998         }
1999       else
2000         {
2001           /* A builtin type.  */
2002           decl = lookup_name (decl, 1);
2003           my_friendly_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL, 215);
2004           type = TREE_TYPE (decl);
2005         }
2006     }
2007   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2008     {
2009       type = TREE_TYPE (decl);
2010     }
2011   else
2012     {
2013       type = decl;
2014       decl = TYPE_MAIN_DECL (type);
2015     }
2016
2017   if (processing_template_decl)
2018     {
2019       if (has_array)
2020         t = min_tree_cons (min_tree_cons (NULL_TREE, type, NULL_TREE),
2021                            build_min_nt (ARRAY_REF, NULL_TREE, nelts),
2022                            NULL_TREE);
2023       else
2024         t = type;
2025         
2026       rval = build_min_nt (NEW_EXPR, placement, t, init);
2027       NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2028       return rval;
2029     }
2030
2031   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
2032      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
2033      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
2034   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
2035     {
2036       error ("new cannot be applied to a reference type");
2037       type = TREE_TYPE (type);
2038     }
2039
2040   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
2041     {
2042       error ("new cannot be applied to a function type");
2043       return error_mark_node;
2044     }
2045
2046   /* When the object being created is an array, the new-expression yields a
2047      pointer to the initial element (if any) of the array.  For example,
2048      both new int and new int[10] return an int*.  5.3.4.  */
2049   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && has_array == 0)
2050     {
2051       nelts = array_type_nelts_top (type);
2052       has_array = 1;
2053       type = TREE_TYPE (type);
2054     }
2055
2056   if (has_array)
2057     t = build_nt (ARRAY_REF, type, nelts);
2058   else
2059     t = type;
2060
2061   rval = build (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, t, init);
2062   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
2063   TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
2064
2065   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
2066   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2067   TREE_NO_UNUSED_WARNING (rval) = 1;
2068
2069   if (pending_sizes)
2070     rval = build_compound_expr (chainon (pending_sizes,
2071                                          build_expr_list (NULL_TREE, rval)));
2072
2073   return rval;
2074 }
2075
2076 /* If non-NULL, a POINTER_TYPE equivalent to (java::lang::Class*). */
2077
2078 static tree jclass_node = NULL_TREE;
2079
2080 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class. */
2081
2082 tree
2083 build_java_class_ref (type)
2084      tree type;
2085 {
2086   tree name, class_decl;
2087   static tree CL_prefix = NULL_TREE;
2088   if (CL_prefix == NULL_TREE)
2089     CL_prefix = get_identifier("_CL_");
2090   if (jclass_node == NULL_TREE)
2091     {
2092       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier("jclass"));
2093       if (jclass_node == NULL_TREE)
2094         fatal("call to Java constructor, while `jclass' undefined");
2095       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
2096     }
2097   name = build_overload_with_type (CL_prefix, type);
2098   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
2099   if (class_decl == NULL_TREE)
2100     {
2101       push_obstacks_nochange ();
2102       end_temporary_allocation ();
2103       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
2104       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
2105       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
2106       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
2107       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
2108       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
2109       pushdecl_top_level (class_decl);
2110       make_decl_rtl (class_decl, NULL_PTR, 1);
2111       pop_obstacks ();
2112     }
2113   return class_decl;
2114 }
2115
2116 /* Called from cplus_expand_expr when expanding a NEW_EXPR.  The return
2117    value is immediately handed to expand_expr.  */
2118
2119 tree
2120 build_new_1 (exp)
2121      tree exp;
2122 {
2123   tree placement, init;
2124   tree type, true_type, size, rval;
2125   tree nelts = NULL_TREE;
2126   tree alloc_expr, alloc_node = NULL_TREE;
2127   int has_array = 0;
2128   enum tree_code code = NEW_EXPR;
2129   int use_cookie, nothrow, check_new;
2130   int use_global_new;
2131   int use_java_new = 0;
2132
2133   placement = TREE_OPERAND (exp, 0);
2134   type = TREE_OPERAND (exp, 1);
2135   init = TREE_OPERAND (exp, 2);
2136   use_global_new = NEW_EXPR_USE_GLOBAL (exp);
2137
2138   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_REF)
2139     {
2140       has_array = 1;
2141       nelts = TREE_OPERAND (type, 1);
2142       type = TREE_OPERAND (type, 0);
2143     }
2144   true_type = type;
2145
2146   if (TYPE_READONLY (type) || TYPE_VOLATILE (type))
2147     type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2148
2149   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
2150      it has.  */
2151   while (TREE_CODE (true_type) == ARRAY_TYPE)
2152     {
2153       tree this_nelts = array_type_nelts_top (true_type);
2154       nelts = build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts, 1);
2155       true_type = TREE_TYPE (true_type);
2156     }
2157
2158   if (!complete_type_or_else (true_type))
2159     return error_mark_node;
2160
2161   if (has_array)
2162     size = fold (build_binary_op (MULT_EXPR, size_in_bytes (true_type),
2163                                   nelts, 1));
2164   else
2165     size = size_in_bytes (type);
2166
2167   if (TREE_CODE (true_type) == VOID_TYPE)
2168     {
2169       error ("invalid type `void' for new");
2170       return error_mark_node;
2171     }
2172
2173   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (true_type)
2174       && CLASSTYPE_ABSTRACT_VIRTUALS (true_type))
2175     {
2176       abstract_virtuals_error (NULL_TREE, true_type);
2177       return error_mark_node;
2178     }
2179
2180   if (TYPE_LANG_SPECIFIC (true_type) && IS_SIGNATURE (true_type))
2181     {
2182       signature_error (NULL_TREE, true_type);
2183       return error_mark_node;
2184     }
2185
2186 #if 1
2187   /* Get a little extra space to store a couple of things before the new'ed
2188      array, if this isn't the default placement new.  */
2189
2190   use_cookie = (has_array && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type)
2191                 && ! (placement && ! TREE_CHAIN (placement)
2192                       && TREE_TYPE (TREE_VALUE (placement)) == ptr_type_node));
2193 #else
2194   /* Get a little extra space to store a couple of things before the new'ed
2195      array, if this is either non-placement new or new (nothrow).  */
2196   
2197   use_cookie = (has_array && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type)
2198                 && (! placement || nothrow));
2199 #endif
2200
2201   if (use_cookie)
2202     {
2203       tree extra = BI_header_size;
2204
2205       size = size_binop (PLUS_EXPR, size, extra);
2206     }
2207
2208   if (has_array)
2209     {
2210       code = VEC_NEW_EXPR;
2211
2212       if (init && pedantic)
2213         cp_pedwarn ("initialization in array new");
2214     }
2215
2216   /* Allocate the object.  */
2217   
2218   if (! has_array && ! placement && flag_this_is_variable > 0
2219       && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (true_type) && init != void_type_node)
2220     {
2221       if (init == NULL_TREE || TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
2222         rval = NULL_TREE;
2223       else
2224         {
2225           error ("constructors take parameter lists");
2226           return error_mark_node;
2227         }
2228     }
2229   else if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (true_type))
2230     {
2231       tree class_addr, alloc_decl;
2232       tree class_decl = build_java_class_ref (true_type);
2233       tree class_size = size_in_bytes (true_type);
2234       static char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
2235       use_java_new = 1;
2236       alloc_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier (alloc_name));
2237       if (alloc_decl == NULL_TREE)
2238         fatal("call to Java constructor, while `%s' undefined", alloc_name);
2239       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
2240       rval = build_function_call (alloc_decl,
2241                                   tree_cons (NULL_TREE, class_addr,
2242                                              build_tree_list (NULL_TREE,
2243                                                               class_size)));
2244       rval = cp_convert (build_pointer_type (true_type), rval);
2245     }
2246   else
2247     {
2248       int susp = 0;
2249
2250       if (flag_exceptions)
2251         /* We will use RVAL when generating an exception handler for
2252            this new-expression, so we must save it.  */
2253         susp = suspend_momentary ();
2254
2255       rval = build_op_new_call
2256         (code, true_type, expr_tree_cons (NULL_TREE, size, placement),
2257          LOOKUP_NORMAL | (use_global_new * LOOKUP_GLOBAL));
2258       rval = cp_convert (build_pointer_type (true_type), rval);
2259
2260       if (flag_exceptions)
2261         resume_momentary (susp);
2262     }
2263
2264   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
2265      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
2266      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
2267      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
2268      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
2269      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
2270      non-null pointer otherwise.
2271
2272      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
2273
2274   nothrow = 0;
2275   if (rval)
2276     {
2277       /* The CALL_EXPR.  */
2278       tree t = TREE_OPERAND (rval, 0);
2279       /* The function.  */
2280       t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
2281       t = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (TREE_TYPE (t));
2282
2283       if (t && TREE_VALUE (t) == NULL_TREE)
2284         nothrow = 1;
2285     }
2286   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
2287
2288   if ((check_new || flag_exceptions) && rval)
2289     {
2290       alloc_expr = get_target_expr (rval);
2291       alloc_node = rval = TREE_OPERAND (alloc_expr, 0);
2292     }
2293   else
2294     alloc_expr = NULL_TREE;
2295
2296   /* if rval is NULL_TREE I don't have to allocate it, but are we totally
2297      sure we have some extra bytes in that case for the BI_header_size
2298      cookies? And how does that interact with the code below? (mrs) */
2299   /* Finish up some magic for new'ed arrays */
2300   if (use_cookie && rval != NULL_TREE)
2301     {
2302       tree extra = BI_header_size;
2303       tree cookie, exp1;
2304       rval = convert (string_type_node, rval); /* for ptr arithmetic */
2305       rval = save_expr (build_binary_op (PLUS_EXPR, rval, extra, 1));
2306       /* Store header info.  */
2307       cookie = build_indirect_ref (build (MINUS_EXPR,
2308                                           build_pointer_type (BI_header_type),
2309                                           rval, extra), NULL_PTR);
2310       exp1 = build (MODIFY_EXPR, void_type_node,
2311                     build_component_ref (cookie, nc_nelts_field_id,
2312                                          NULL_TREE, 0),
2313                     nelts);
2314       TREE_SIDE_EFFECTS (exp1) = 1;
2315       rval = cp_convert (build_pointer_type (true_type), rval);
2316       rval = build_compound_expr
2317         (expr_tree_cons (NULL_TREE, exp1,
2318                          build_expr_list (NULL_TREE, rval)));
2319     }
2320
2321   if (rval == error_mark_node)
2322     return error_mark_node;
2323
2324   /* Don't call any constructors or do any initialization.  */
2325   if (init == void_type_node)
2326     goto done;
2327
2328   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || init)
2329     {
2330       if (! TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2331           && ! IS_AGGR_TYPE (type) && ! has_array)
2332         {
2333           /* We are processing something like `new int (10)', which
2334              means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2335           tree deref;
2336           tree deref_type;
2337
2338           /* At present RVAL is a temporary variable, created to hold
2339              the value from the call to `operator new'.  We transform
2340              it to (*RVAL = INIT, RVAL).  */
2341           rval = save_expr (rval);
2342           deref = build_indirect_ref (rval, NULL_PTR);
2343
2344           /* Even for something like `new const int (10)' we must
2345              allow the expression to be non-const while we do the
2346              initialization.  */
2347           deref_type = TREE_TYPE (deref);
2348           if (TYPE_READONLY (deref_type))
2349             TREE_TYPE (deref) 
2350               = cp_build_type_variant (deref_type,
2351                                        /*constp=*/0,
2352                                        TYPE_VOLATILE (deref_type));
2353           TREE_READONLY (deref) = 0;
2354
2355           if (TREE_CHAIN (init) != NULL_TREE)
2356             pedwarn ("initializer list being treated as compound expression");
2357           else if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2358             {
2359               pedwarn ("initializer list appears where operand should be used");
2360               init = TREE_OPERAND (init, 1);
2361             }
2362           init = build_compound_expr (init);
2363
2364           init = convert_for_initialization (deref, type, init, LOOKUP_NORMAL,
2365                                              "new", NULL_TREE, 0);
2366           rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval),
2367                         build_modify_expr (deref, NOP_EXPR, init),
2368                         rval);
2369           TREE_NO_UNUSED_WARNING (rval) = 1;
2370           TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
2371         }
2372       else if (! has_array)
2373         {
2374           tree newrval;
2375           /* Constructors are never virtual. If it has an initialization, we
2376              need to complain if we aren't allowed to use the ctor that took
2377              that argument.  */
2378           int flags = LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_COMPLAIN;
2379
2380           if (rval && TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (true_type))
2381             {
2382               init = expr_tree_cons (NULL_TREE, integer_one_node, init);
2383               flags |= LOOKUP_HAS_IN_CHARGE;
2384             }
2385
2386           if (use_java_new)
2387             rval = save_expr (rval);
2388           newrval = rval;
2389
2390           if (newrval && TREE_CODE (TREE_TYPE (newrval)) == POINTER_TYPE)
2391             newrval = build_indirect_ref (newrval, NULL_PTR);
2392
2393           newrval = build_method_call (newrval, ctor_identifier,
2394                                        init, TYPE_BINFO (true_type), flags);
2395
2396           if (newrval == NULL_TREE || newrval == error_mark_node)
2397             return error_mark_node;
2398
2399           /* Java constructors compiled by jc1 do not return this. */
2400           if (use_java_new)
2401             newrval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (newrval),
2402                              newrval, rval);
2403           rval = newrval;
2404           TREE_HAS_CONSTRUCTOR (rval) = 1;
2405         }
2406       else
2407         rval = build (VEC_INIT_EXPR, TREE_TYPE (rval),
2408                       save_expr (rval), init, nelts);
2409
2410       /* If any part of the object initialization terminates by throwing
2411          an exception and the new-expression does not contain a
2412          new-placement, then the deallocation function is called to free
2413          the memory in which the object was being constructed.  */
2414       if (flag_exceptions && alloc_expr && ! use_java_new)
2415         {
2416           enum tree_code dcode = has_array ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2417           tree cleanup, fn = NULL_TREE;
2418           int flags = LOOKUP_NORMAL | (use_global_new * LOOKUP_GLOBAL);
2419
2420           /* All cleanups must last longer than normal.  */
2421           int yes = suspend_momentary ();
2422
2423           if (placement)
2424             {
2425               flags |= LOOKUP_SPECULATIVELY;
2426
2427               /* We expect alloc_expr to look like a TARGET_EXPR around
2428                  a NOP_EXPR around the CALL_EXPR we want.  */
2429               fn = TREE_OPERAND (alloc_expr, 1);
2430               fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
2431             }
2432
2433           /* Copy size to the saveable obstack.  */
2434           size = copy_node (size);
2435
2436           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size, flags, fn);
2437
2438           resume_momentary (yes);
2439
2440           /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2441              variable to true, and expand a cleanup that deletes the memory
2442              if sentry is true.  Then we run the constructor and store the
2443              returned pointer in buf.  Then we clear sentry and return buf.  */
2444
2445           if (cleanup)
2446             {
2447 #if 0
2448               /* Disable this until flow is fixed so that it doesn't
2449                  think the initialization of sentry is a dead write.  */
2450               tree end, sentry, begin, buf, t = TREE_TYPE (rval);
2451
2452               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2453               sentry = TREE_OPERAND (begin, 0);
2454
2455               yes = suspend_momentary ();
2456               TREE_OPERAND (begin, 2)
2457                 = build (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2458                          cleanup, void_zero_node);
2459               resume_momentary (yes);
2460
2461               rval = get_target_expr (rval);
2462
2463               end = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2464                            sentry, boolean_false_node);
2465               TREE_SIDE_EFFECTS (end) = 1;
2466
2467               buf = TREE_OPERAND (rval, 0);
2468
2469               rval = build (COMPOUND_EXPR, t, begin,
2470                             build (COMPOUND_EXPR, t, rval,
2471                                    build (COMPOUND_EXPR, t, end, buf)));
2472 #else
2473               /* FIXME: this is a workaround for a crash due to overlapping
2474                  exception regions.  Cleanups shouldn't really happen here.  */
2475               rval = build1 (CLEANUP_POINT_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2476
2477               rval = build (TRY_CATCH_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval, cleanup);
2478               rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2479 #endif
2480             }
2481         }
2482     }
2483   else if (TYPE_READONLY (true_type))
2484     cp_error ("uninitialized const in `new' of `%#T'", true_type);
2485
2486  done:
2487
2488   if (alloc_expr && rval == alloc_node)
2489     {
2490       rval = TREE_OPERAND (alloc_expr, 1);
2491       alloc_expr = NULL_TREE;
2492     }
2493
2494   if (check_new && alloc_expr)
2495     {
2496       /* Did we modify the storage?  */
2497       tree ifexp = build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2498                                     integer_zero_node, 1);
2499       rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node);
2500     }
2501
2502   if (alloc_expr)
2503     rval = build (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2504
2505   if (rval && TREE_TYPE (rval) != build_pointer_type (type))
2506     {
2507       /* The type of new int [3][3] is not int *, but int [3] * */
2508       rval = build_c_cast (build_pointer_type (type), rval);
2509     }
2510
2511   return rval;
2512 }
2513 \f
2514 static tree
2515 build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec, auto_delete,
2516                     use_global_delete)
2517      tree base, maxindex, type;
2518      tree auto_delete_vec, auto_delete;
2519      int use_global_delete;
2520 {
2521   tree virtual_size;
2522   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2523   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2524
2525   /* Temporary variables used by the loop.  */
2526   tree tbase, tbase_init;
2527
2528   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2529      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2530   tree body;
2531
2532   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2533   tree loop;
2534
2535   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2536   tree deallocate_expr = 0;
2537
2538   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2539      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2540      executing any other code in the loop.
2541      This is also the containing expression returned by this function.  */
2542   tree controller = NULL_TREE;
2543
2544   if (! IS_AGGR_TYPE (type) || ! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type))
2545     {
2546       loop = integer_zero_node;
2547       goto no_destructor;
2548     }
2549
2550   /* The below is short by BI_header_size */
2551   virtual_size = fold (size_binop (MULT_EXPR, size_exp, maxindex));
2552
2553   tbase = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, ptype);
2554   tbase_init = build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2555                                   fold (build (PLUS_EXPR, ptype,
2556                                                base,
2557                                                virtual_size)));
2558   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2559   controller = build (BIND_EXPR, void_type_node, tbase, NULL_TREE, NULL_TREE);
2560   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2561
2562   if (auto_delete != integer_zero_node
2563       && auto_delete != integer_two_node)
2564     {
2565       tree base_tbd = cp_convert (ptype,
2566                                   build_binary_op (MINUS_EXPR,
2567                                                    cp_convert (ptr_type_node, base),
2568                                                    BI_header_size,
2569                                                    1));
2570       /* This is the real size */
2571       virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, BI_header_size);
2572       body = build_expr_list (NULL_TREE,
2573                               build_x_delete (base_tbd,
2574                                               2 | use_global_delete,
2575                                               virtual_size));
2576       body = build (COND_EXPR, void_type_node,
2577                     build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
2578                            auto_delete, integer_one_node),
2579                     body, integer_zero_node);
2580     }
2581   else
2582     body = NULL_TREE;
2583
2584   body = expr_tree_cons (NULL_TREE,
2585                     build_delete (ptype, tbase, auto_delete,
2586                                   LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1),
2587                     body);
2588
2589   body = expr_tree_cons (NULL_TREE,
2590                     build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR, build (MINUS_EXPR, ptype, tbase, size_exp)),
2591                     body);
2592
2593   body = expr_tree_cons (NULL_TREE,
2594                     build (EXIT_EXPR, void_type_node,
2595                            build (EQ_EXPR, boolean_type_node, base, tbase)),
2596                     body);
2597
2598   loop = build (LOOP_EXPR, void_type_node, build_compound_expr (body));
2599
2600   loop = expr_tree_cons (NULL_TREE, tbase_init,
2601                     expr_tree_cons (NULL_TREE, loop, NULL_TREE));
2602   loop = build_compound_expr (loop);
2603
2604  no_destructor:
2605   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2606      delete the storage.  */
2607   if (auto_delete_vec == integer_zero_node
2608       || auto_delete_vec == integer_two_node)
2609     deallocate_expr = integer_zero_node;
2610   else
2611     {
2612       tree base_tbd;
2613
2614       /* The below is short by BI_header_size */
2615       virtual_size = fold (size_binop (MULT_EXPR, size_exp, maxindex));
2616
2617       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2618         /* no header */
2619         base_tbd = base;
2620       else
2621         {
2622           base_tbd = cp_convert (ptype,
2623                                  build_binary_op (MINUS_EXPR,
2624                                                   cp_convert (string_type_node, base),
2625                                                   BI_header_size,
2626                                                   1));
2627           /* True size with header.  */
2628           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, BI_header_size);
2629         }
2630       deallocate_expr = build_x_delete (base_tbd,
2631                                         2 | use_global_delete,
2632                                         virtual_size);
2633       if (auto_delete_vec != integer_one_node)
2634         deallocate_expr = build (COND_EXPR, void_type_node,
2635                                  build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
2636                                         auto_delete_vec, integer_one_node),
2637                                  deallocate_expr, integer_zero_node);
2638     }
2639
2640   if (loop && deallocate_expr != integer_zero_node)
2641     {
2642       body = expr_tree_cons (NULL_TREE, loop,
2643                         expr_tree_cons (NULL_TREE, deallocate_expr, NULL_TREE));
2644       body = build_compound_expr (body);
2645     }
2646   else
2647     body = loop;
2648
2649   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2650   body = build (COND_EXPR, void_type_node,
2651                 build (NE_EXPR, boolean_type_node, base, integer_zero_node),
2652                 body, integer_zero_node);
2653   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2654
2655   if (controller)
2656     {
2657       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2658       return controller;
2659     }
2660   else
2661     return cp_convert (void_type_node, body);
2662 }
2663
2664 /* Build a tree to cleanup partially built arrays.
2665    BASE is that starting address of the array.
2666    COUNT is the count of objects that have been built, that need destroying.
2667    TYPE is the type of elements in the array.  */
2668
2669 static tree
2670 build_array_eh_cleanup (base, count, type)
2671      tree base, count, type;
2672 {
2673   tree expr = build_vec_delete_1 (base, count, type, integer_two_node,
2674                                   integer_zero_node, 0);
2675   return expr;
2676 }
2677
2678 /* `expand_vec_init' performs initialization of a vector of aggregate
2679    types.
2680
2681    DECL is passed only for error reporting, and provides line number
2682    and source file name information.
2683    BASE is the space where the vector will be.
2684    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2685             number of elements).
2686    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2687
2688    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2689    (i.e., every element initialized from INIT).
2690    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2691    with initialization of DECL.
2692    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2693    but use assignment instead of initialization.  */
2694
2695 tree
2696 expand_vec_init (decl, base, maxindex, init, from_array)
2697      tree decl, base, maxindex, init;
2698      int from_array;
2699 {
2700   tree rval;
2701   tree iterator, base2 = NULL_TREE;
2702   tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (base));
2703   tree size;
2704
2705   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2706   if (maxindex == error_mark_node)
2707     return error_mark_node;
2708
2709   if (current_function_decl == NULL_TREE)
2710     {
2711       rval = make_tree_vec (3);
2712       TREE_VEC_ELT (rval, 0) = base;
2713       TREE_VEC_ELT (rval, 1) = maxindex;
2714       TREE_VEC_ELT (rval, 2) = init;
2715       return rval;
2716     }
2717
2718   size = size_in_bytes (type);
2719
2720   /* Set to zero in case size is <= 0.  Optimizer will delete this if
2721      it is not needed.  */
2722   rval = get_temp_regvar (build_pointer_type (type),
2723                           cp_convert (build_pointer_type (type), null_pointer_node));
2724   base = default_conversion (base);
2725   base = cp_convert (build_pointer_type (type), base);
2726   expand_assignment (rval, base, 0, 0);
2727   base = get_temp_regvar (build_pointer_type (type), base);
2728
2729   if (init != NULL_TREE
2730       && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2731       && (! decl || TREE_TYPE (init) == TREE_TYPE (decl)))
2732     {
2733       /* Initialization of array from {...}.  */
2734       tree elts = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
2735       tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2736       tree baseinc = build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type), base, size);
2737       int host_i = TREE_INT_CST_LOW (maxindex);
2738
2739       if (IS_AGGR_TYPE (type))
2740         {
2741           while (elts)
2742             {
2743               host_i -= 1;
2744               expand_aggr_init (baseref, TREE_VALUE (elts), 0);
2745
2746               expand_assignment (base, baseinc, 0, 0);
2747               elts = TREE_CHAIN (elts);
2748             }
2749           /* Initialize any elements by default if possible.  */
2750           if (host_i >= 0)
2751             {
2752               if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) == 0)
2753                 {
2754                   if (obey_regdecls)
2755                     use_variable (DECL_RTL (base));
2756                   goto done_init;
2757                 }
2758
2759               iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node,
2760                                           build_int_2 (host_i, 0));
2761               init = NULL_TREE;
2762               goto init_by_default;
2763             }
2764         }
2765       else
2766         while (elts)
2767           {
2768             expand_assignment (baseref, TREE_VALUE (elts), 0, 0);
2769
2770             expand_assignment (base, baseinc, 0, 0);
2771             elts = TREE_CHAIN (elts);
2772           }
2773
2774       if (obey_regdecls)
2775         use_variable (DECL_RTL (base));
2776     }
2777   else
2778     {
2779       tree itype;
2780
2781       iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2782
2783     init_by_default:
2784       itype = NULL_TREE;
2785
2786       /* If initializing one array from another,
2787          initialize element by element.  */
2788       if (from_array)
2789         {
2790           /* We rely upon the below calls the do argument checking */
2791           if (decl == NULL_TREE)
2792             {
2793               sorry ("initialization of array from dissimilar array type");
2794               return error_mark_node;
2795             }
2796           if (init)
2797             {
2798               base2 = default_conversion (init);
2799               itype = TREE_TYPE (base2);
2800               base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2801               itype = TREE_TYPE (itype);
2802             }
2803           else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2804                    && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2805                    && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2806             {
2807               error ("initializer ends prematurely");
2808               return error_mark_node;
2809             }
2810         }
2811
2812       expand_start_cond (build (GE_EXPR, boolean_type_node,
2813                                 iterator, integer_zero_node), 0);
2814       if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type))
2815         expand_eh_region_start ();
2816       expand_start_loop_continue_elsewhere (1);
2817
2818       /* The initialization of each array element is a full-expression.  */
2819       expand_start_target_temps ();
2820
2821       if (from_array)
2822         {
2823           tree to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2824           tree from;
2825
2826           if (base2)
2827             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2828           else
2829             from = NULL_TREE;
2830
2831           if (from_array == 2)
2832             expand_expr_stmt (build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from));
2833           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2834             expand_aggr_init (to, from, 0);
2835           else if (from)
2836             expand_assignment (to, from, 0, 0);
2837           else
2838             my_friendly_abort (57);
2839         }
2840       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2841         {
2842           if (init != 0)
2843             sorry ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2844           expand_vec_init (decl, build1 (NOP_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (type)), base),
2845                            array_type_nelts (type), 0, 0);
2846         }
2847       else
2848         expand_aggr_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base), init, 0);
2849
2850       expand_assignment (base,
2851                          build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type), base, size),
2852                          0, 0);
2853       if (base2)
2854         expand_assignment (base2,
2855                            build (PLUS_EXPR, build_pointer_type (type), base2, size), 0, 0);
2856
2857       /* Cleanup any temporaries needed for the initial value.  */
2858       expand_end_target_temps ();
2859
2860       expand_loop_continue_here ();
2861       expand_exit_loop_if_false (0, build (NE_EXPR, boolean_type_node,
2862                                            build (PREDECREMENT_EXPR, ptrdiff_type_node, iterator, integer_one_node), minus_one));
2863
2864       if (obey_regdecls)
2865         {
2866           use_variable (DECL_RTL (base));
2867           if (base2)
2868             use_variable (DECL_RTL (base2));
2869         }
2870       expand_end_loop ();
2871       if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type) && flag_exceptions)
2872         {
2873           /* We have to ensure that this can live to the cleanup
2874              expansion time, since we know it is only ever needed
2875              once, generate code now.  */
2876           push_obstacks_nochange ();
2877           resume_temporary_allocation ();
2878           {
2879             tree e1, cleanup = make_node (RTL_EXPR);
2880             TREE_TYPE (cleanup) = void_type_node;
2881             RTL_EXPR_RTL (cleanup) = const0_rtx;
2882             TREE_SIDE_EFFECTS (cleanup) = 1;
2883             do_pending_stack_adjust ();
2884             start_sequence_for_rtl_expr (cleanup);
2885
2886             e1 = build_array_eh_cleanup
2887               (rval,
2888                build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, iterator, 1),
2889                type);
2890             expand_expr (e1, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2891             do_pending_stack_adjust ();
2892             RTL_EXPR_SEQUENCE (cleanup) = get_insns ();
2893             end_sequence ();
2894
2895             cleanup = protect_with_terminate (cleanup);
2896             expand_eh_region_end (cleanup);
2897           }
2898           pop_obstacks ();
2899         }
2900       expand_end_cond ();
2901       if (obey_regdecls)
2902         use_variable (DECL_RTL (iterator));
2903     }
2904  done_init:
2905
2906   if (obey_regdecls)
2907     use_variable (DECL_RTL (rval));
2908   return rval;
2909 }
2910
2911 /* Free up storage of type TYPE, at address ADDR.
2912
2913    TYPE is a POINTER_TYPE and can be ptr_type_node for no special type
2914    of pointer.
2915
2916    VIRTUAL_SIZE is the amount of storage that was allocated, and is
2917    used as the second argument to operator delete.  It can include
2918    things like padding and magic size cookies.  It has virtual in it,
2919    because if you have a base pointer and you delete through a virtual
2920    destructor, it should be the size of the dynamic object, not the
2921    static object, see Free Store 12.5 ANSI C++ WP.
2922
2923    This does not call any destructors.  */
2924
2925 tree
2926 build_x_delete (addr, which_delete, virtual_size)
2927      tree addr;
2928      int which_delete;
2929      tree virtual_size;
2930 {
2931   int use_global_delete = which_delete & 1;
2932   int use_vec_delete = !!(which_delete & 2);
2933   enum tree_code code = use_vec_delete ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2934   int flags = LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL);
2935
2936   return build_op_delete_call (code, addr, virtual_size, flags, NULL_TREE);
2937 }
2938
2939 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
2940    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
2941    AUTO_DELETE is nonzero if a call to DELETE should be made or not.
2942    If in the program, (AUTO_DELETE & 2) is non-zero, we tear down the
2943    virtual baseclasses.
2944    If in the program, (AUTO_DELETE & 1) is non-zero, then we deallocate.
2945
2946    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
2947    flags.  See cp-tree.h for more info.
2948
2949    This function does not delete an object's virtual base classes.  */
2950
2951 tree
2952 build_delete (type, addr, auto_delete, flags, use_global_delete)
2953      tree type, addr;
2954      tree auto_delete;
2955      int flags;
2956      int use_global_delete;
2957 {
2958   tree member;
2959   tree expr;
2960   tree ref;
2961
2962   if (addr == error_mark_node)
2963     return error_mark_node;
2964
2965   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
2966      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
2967   if (type == error_mark_node)
2968     return error_mark_node;
2969
2970   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2971
2972   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2973     {
2974       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
2975       if (!complete_type_or_else (type))
2976         return error_mark_node;
2977       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2978         goto handle_array;
2979       if (! IS_AGGR_TYPE (type))
2980         {
2981           /* Call the builtin operator delete.  */
2982           return build_builtin_delete_call (addr);
2983         }
2984       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2985         addr = save_expr (addr);
2986
2987       /* throw away const and volatile on target type of addr */
2988       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2989       ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
2990     }
2991   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2992     {
2993     handle_array:
2994       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2995         addr = save_expr (addr);
2996       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
2997         {
2998           error ("unknown array size in delete");
2999           return error_mark_node;
3000         }
3001       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
3002                                auto_delete, integer_two_node,
3003                                use_global_delete);
3004     }
3005   else
3006     {
3007       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
3008          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
3009          else report error.  */
3010       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0);
3011       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
3012         addr = save_expr (addr);
3013
3014       if (TREE_CONSTANT (addr))
3015         addr = convert_pointer_to (type, addr);
3016       else
3017         addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
3018
3019       ref = build_indirect_ref (addr, NULL_PTR);
3020     }
3021
3022   my_friendly_assert (IS_AGGR_TYPE (type), 220);
3023
3024   if (! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (type))
3025     {
3026       if (auto_delete == integer_zero_node)
3027         return void_zero_node;
3028
3029       return build_op_delete_call
3030         (DELETE_EXPR, addr, c_sizeof_nowarn (type),
3031          LOOKUP_NORMAL | (use_global_delete * LOOKUP_GLOBAL),
3032          NULL_TREE);
3033     }
3034
3035   /* Below, we will reverse the order in which these calls are made.
3036      If we have a destructor, then that destructor will take care
3037      of the base classes; otherwise, we must do that here.  */
3038   if (TYPE_HAS_DESTRUCTOR (type))
3039     {
3040       tree passed_auto_delete;
3041       tree do_delete = NULL_TREE;
3042       tree ifexp;
3043
3044       if (use_global_delete)
3045         {
3046           tree cond = fold (build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3047                                    auto_delete, integer_one_node));
3048           tree call = build_builtin_delete_call (addr);
3049
3050           cond = fold (build (COND_EXPR, void_type_node, cond,
3051                               call, void_zero_node));
3052           if (cond != void_zero_node)
3053             do_delete = cond;
3054
3055           passed_auto_delete = fold (build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
3056                                             auto_delete, integer_two_node));
3057         }
3058       else
3059         passed_auto_delete = auto_delete;
3060
3061       expr = build_method_call
3062         (ref, dtor_identifier, build_expr_list (NULL_TREE, passed_auto_delete),
3063          NULL_TREE, flags);
3064
3065       if (do_delete)
3066         expr = build (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
3067
3068       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
3069         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
3070         ifexp = integer_one_node;
3071       else
3072         /* Handle deleting a null pointer.  */
3073         ifexp = fold (build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node, 1));
3074
3075       if (ifexp != integer_one_node)
3076         expr = build (COND_EXPR, void_type_node,
3077                       ifexp, expr, void_zero_node);
3078
3079       return expr;
3080     }
3081   else
3082     {
3083       /* We only get here from finish_function for a destructor.  */
3084       tree binfos = BINFO_BASETYPES (TYPE_BINFO (type));
3085       int i, n_baseclasses = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
3086       tree base_binfo = n_baseclasses > 0 ? TREE_VEC_ELT (binfos, 0) : NULL_TREE;
3087       tree exprstmt = NULL_TREE;
3088       tree parent_auto_delete = auto_delete;
3089       tree cond;
3090
3091       /* If we have member delete or vbases, we call delete in
3092          finish_function.  */
3093       if (auto_delete == integer_zero_node)
3094         cond = NULL_TREE;
3095       else if (base_binfo == NULL_TREE
3096                || ! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
3097         {
3098           cond = build (COND_EXPR, void_type_node,
3099                         build (BIT_AND_EXPR, integer_type_node, auto_delete, integer_one_node),
3100                         build_builtin_delete_call (addr),
3101                         void_zero_node);
3102         }
3103       else
3104         cond = NULL_TREE;
3105
3106       if (cond)
3107         exprstmt = build_expr_list (NULL_TREE, cond);
3108
3109       if (base_binfo
3110           && ! TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo)
3111           && TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
3112         {
3113           tree this_auto_delete;
3114
3115           if (BINFO_OFFSET_ZEROP (base_binfo))
3116             this_auto_delete = parent_auto_delete;
3117           else
3118             this_auto_delete = integer_zero_node;
3119
3120           expr = build_scoped_method_call
3121             (ref, base_binfo, dtor_identifier,
3122              build_expr_list (NULL_TREE, this_auto_delete));
3123           exprstmt = expr_tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3124         }
3125
3126       /* Take care of the remaining baseclasses.  */
3127       for (i = 1; i < n_baseclasses; i++)
3128         {
3129           base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
3130           if (! TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
3131               || TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo))
3132             continue;
3133
3134           expr = build_scoped_method_call
3135             (ref, base_binfo, dtor_identifier,
3136              build_expr_list (NULL_TREE, integer_zero_node));
3137
3138           exprstmt = expr_tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3139         }
3140
3141       for (member = TYPE_FIELDS (type); member; member = TREE_CHAIN (member))
3142         {
3143           if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL)
3144             continue;
3145           if (TYPE_NEEDS_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
3146             {
3147               tree this_member = build_component_ref (ref, DECL_NAME (member), NULL_TREE, 0);
3148               tree this_type = TREE_TYPE (member);
3149               expr = build_delete (this_type, this_member, integer_two_node, flags, 0);
3150               exprstmt = expr_tree_cons (NULL_TREE, expr, exprstmt);
3151             }
3152         }
3153
3154       if (exprstmt)
3155         return build_compound_expr (exprstmt);
3156       /* Virtual base classes make this function do nothing.  */
3157       return void_zero_node;
3158     }
3159 }
3160
3161 /* For type TYPE, delete the virtual baseclass objects of DECL.  */
3162
3163 tree
3164 build_vbase_delete (type, decl)
3165      tree type, decl;
3166 {
3167   tree vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type);
3168   tree result = NULL_TREE;
3169   tree addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, decl, 0);
3170
3171   my_friendly_assert (addr != error_mark_node, 222);
3172
3173   while (vbases)
3174     {
3175       tree this_addr = convert_force (build_pointer_type (BINFO_TYPE (vbases)),
3176                                       addr, 0);
3177       result = expr_tree_cons (NULL_TREE,
3178                           build_delete (TREE_TYPE (this_addr), this_addr,
3179                                         integer_zero_node,
3180                                         LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0),
3181                           result);
3182       vbases = TREE_CHAIN (vbases);
3183     }
3184   return build_compound_expr (nreverse (result));
3185 }
3186
3187 /* Build a C++ vector delete expression.
3188    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
3189    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
3190    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
3191    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
3192    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
3193    AUTO_DELETE say whether each item in the container should be deallocated.
3194
3195    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
3196
3197    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
3198    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
3199    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
3200    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
3201    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
3202    be worth bothering.)  */
3203
3204 tree
3205 build_vec_delete (base, maxindex, auto_delete_vec, auto_delete,
3206                   use_global_delete)
3207      tree base, maxindex;
3208      tree auto_delete_vec, auto_delete;
3209      int use_global_delete;
3210 {
3211   tree type;
3212
3213   if (TREE_CODE (base) == OFFSET_REF)
3214     base = resolve_offset_ref (base);
3215
3216   type = TREE_TYPE (base);
3217
3218   base = stabilize_reference (base);
3219
3220   /* Since we can use base many times, save_expr it.  */
3221   if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3222     base = save_expr (base);
3223
3224   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
3225     {
3226       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
3227       tree cookie_addr = build (MINUS_EXPR, build_pointer_type (BI_header_type),
3228                                 base, BI_header_size);
3229       tree cookie = build_indirect_ref (cookie_addr, NULL_PTR);
3230       maxindex = build_component_ref (cookie, nc_nelts_field_id, NULL_TREE, 0);
3231       do
3232         type = TREE_TYPE (type);
3233       while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE);
3234     }
3235   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3236     {
3237       /* get the total number of things in the array, maxindex is a bad name */
3238       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3239       while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3240         type = TREE_TYPE (type);
3241       base = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1);
3242     }
3243   else
3244     {
3245       if (base != error_mark_node)
3246         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3247       return error_mark_node;
3248     }
3249
3250   return build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec, auto_delete,
3251                              use_global_delete);
3252 }