OSDN Git Service

* call.c (build_vfield_ref, build_call, build_conditional_expr,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / init.c
1 /* Handle initialization things in C++.
2    Copyright (C) 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* High-level class interface.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "expr.h"
32 #include "cp-tree.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "output.h"
35 #include "except.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "target.h"
38
39 static bool begin_init_stmts (tree *, tree *);
40 static tree finish_init_stmts (bool, tree, tree);
41 static void construct_virtual_base (tree, tree);
42 static void expand_aggr_init_1 (tree, tree, tree, tree, int);
43 static void expand_default_init (tree, tree, tree, tree, int);
44 static tree build_vec_delete_1 (tree, tree, tree, special_function_kind, int);
45 static void perform_member_init (tree, tree);
46 static tree build_builtin_delete_call (tree);
47 static int member_init_ok_or_else (tree, tree, tree);
48 static void expand_virtual_init (tree, tree);
49 static tree sort_mem_initializers (tree, tree);
50 static tree initializing_context (tree);
51 static void expand_cleanup_for_base (tree, tree);
52 static tree get_temp_regvar (tree, tree);
53 static tree dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree, void *);
54 static tree build_default_init (tree, tree);
55 static tree build_new_1 (tree);
56 static tree build_dtor_call (tree, special_function_kind, int);
57 static tree build_field_list (tree, tree, int *);
58 static tree build_vtbl_address (tree);
59
60 /* We are about to generate some complex initialization code.
61    Conceptually, it is all a single expression.  However, we may want
62    to include conditionals, loops, and other such statement-level
63    constructs.  Therefore, we build the initialization code inside a
64    statement-expression.  This function starts such an expression.
65    STMT_EXPR_P and COMPOUND_STMT_P are filled in by this function;
66    pass them back to finish_init_stmts when the expression is
67    complete.  */
68
69 static bool
70 begin_init_stmts (tree *stmt_expr_p, tree *compound_stmt_p)
71 {
72   bool is_global = !building_stmt_tree ();
73   
74   *stmt_expr_p = begin_stmt_expr ();
75   *compound_stmt_p = begin_compound_stmt (BCS_NO_SCOPE);
76
77   return is_global;
78 }
79
80 /* Finish out the statement-expression begun by the previous call to
81    begin_init_stmts.  Returns the statement-expression itself.  */
82
83 static tree
84 finish_init_stmts (bool is_global, tree stmt_expr, tree compound_stmt)
85 {  
86   finish_compound_stmt (compound_stmt);
87   
88   stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr, true);
89
90   my_friendly_assert (!building_stmt_tree () == is_global, 20030726);
91   
92   return stmt_expr;
93 }
94
95 /* Constructors */
96
97 /* Called from initialize_vtbl_ptrs via dfs_walk.  BINFO is the base
98    which we want to initialize the vtable pointer for, DATA is
99    TREE_LIST whose TREE_VALUE is the this ptr expression.  */
100
101 static tree
102 dfs_initialize_vtbl_ptrs (tree binfo, void *data)
103 {
104   if ((!BINFO_PRIMARY_P (binfo) || BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
105       && TYPE_CONTAINS_VPTR_P (BINFO_TYPE (binfo)))
106     {
107       tree base_ptr = TREE_VALUE ((tree) data);
108
109       base_ptr = build_base_path (PLUS_EXPR, base_ptr, binfo, /*nonnull=*/1);
110
111       expand_virtual_init (binfo, base_ptr);
112     }
113
114   BINFO_MARKED (binfo) = 1;
115
116   return NULL_TREE;
117 }
118
119 /* Initialize all the vtable pointers in the object pointed to by
120    ADDR.  */
121
122 void
123 initialize_vtbl_ptrs (tree addr)
124 {
125   tree list;
126   tree type;
127
128   type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
129   list = build_tree_list (type, addr);
130
131   /* Walk through the hierarchy, initializing the vptr in each base
132      class.  We do these in pre-order because we can't find the virtual
133      bases for a class until we've initialized the vtbl for that
134      class.  */
135   dfs_walk_real (TYPE_BINFO (type), dfs_initialize_vtbl_ptrs,
136                  NULL, unmarkedp, list);
137   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_unmark, markedp, type);
138 }
139
140 /* Return an expression for the zero-initialization of an object with
141    type T.  This expression will either be a constant (in the case
142    that T is a scalar), or a CONSTRUCTOR (in the case that T is an
143    aggregate).  In either case, the value can be used as DECL_INITIAL
144    for a decl of the indicated TYPE; it is a valid static initializer.
145    If NELTS is non-NULL, and TYPE is an ARRAY_TYPE, NELTS is the
146    number of elements in the array.  If STATIC_STORAGE_P is TRUE,
147    initializers are only generated for entities for which
148    zero-initialization does not simply mean filling the storage with
149    zero bytes.  */
150
151 tree
152 build_zero_init (tree type, tree nelts, bool static_storage_p)
153 {
154   tree init = NULL_TREE;
155
156   /* [dcl.init]
157
158      To zero-initialization storage for an object of type T means:
159
160      -- if T is a scalar type, the storage is set to the value of zero
161         converted to T.
162
163      -- if T is a non-union class type, the storage for each nonstatic
164         data member and each base-class subobject is zero-initialized.
165
166      -- if T is a union type, the storage for its first data member is
167         zero-initialized.
168
169      -- if T is an array type, the storage for each element is
170         zero-initialized.
171
172      -- if T is a reference type, no initialization is performed.  */
173
174   my_friendly_assert (nelts == NULL_TREE || TREE_CODE (nelts) == INTEGER_CST,
175                       20030618);
176
177   if (type == error_mark_node)
178     ;
179   else if (static_storage_p && zero_init_p (type))
180     /* In order to save space, we do not explicitly build initializers
181        for items that do not need them.  GCC's semantics are that
182        items with static storage duration that are not otherwise
183        initialized are initialized to zero.  */
184     ;
185   else if (SCALAR_TYPE_P (type))
186     init = convert (type, integer_zero_node);
187   else if (CLASS_TYPE_P (type))
188     {
189       tree field;
190       tree inits;
191
192       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
193       init = build_constructor (type, NULL_TREE);
194       /* Iterate over the fields, building initializations.  */
195       inits = NULL_TREE;
196       for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
197         {
198           if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
199             continue;
200
201           /* Note that for class types there will be FIELD_DECLs
202              corresponding to base classes as well.  Thus, iterating
203              over TYPE_FIELDs will result in correct initialization of
204              all of the subobjects.  */
205           if (static_storage_p && !zero_init_p (TREE_TYPE (field)))
206             inits = tree_cons (field, 
207                                build_zero_init (TREE_TYPE (field),
208                                                 /*nelts=*/NULL_TREE,
209                                                 static_storage_p),
210                                inits);
211
212           /* For unions, only the first field is initialized.  */
213           if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
214             break;
215         }
216       CONSTRUCTOR_ELTS (init) = nreverse (inits);
217     }
218   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
219     {
220       tree index;
221       tree max_index;
222       tree inits;
223
224       /* Build a constructor to contain the initializations.  */
225       init = build_constructor (type, NULL_TREE);
226       /* Iterate over the array elements, building initializations.  */
227       inits = NULL_TREE;
228       max_index = nelts ? nelts : array_type_nelts (type);
229       my_friendly_assert (TREE_CODE (max_index) == INTEGER_CST, 20030618);
230
231       /* A zero-sized array, which is accepted as an extension, will
232          have an upper bound of -1.  */
233       if (!tree_int_cst_equal (max_index, integer_minus_one_node))
234         for (index = size_zero_node;
235              !tree_int_cst_lt (max_index, index);
236              index = size_binop (PLUS_EXPR, index, size_one_node))
237           inits = tree_cons (index,
238                              build_zero_init (TREE_TYPE (type),
239                                               /*nelts=*/NULL_TREE,
240                                               static_storage_p),
241                              inits);
242       CONSTRUCTOR_ELTS (init) = nreverse (inits);
243     }
244   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
245     ;
246   else
247     abort ();
248
249   /* In all cases, the initializer is a constant.  */
250   if (init)
251     {
252       TREE_CONSTANT (init) = 1;
253       TREE_INVARIANT (init) = 1;
254     }
255
256   return init;
257 }
258
259 /* Build an expression for the default-initialization of an object of
260    the indicated TYPE.  If NELTS is non-NULL, and TYPE is an
261    ARRAY_TYPE, NELTS is the number of elements in the array.  If
262    initialization of TYPE requires calling constructors, this function
263    returns NULL_TREE; the caller is responsible for arranging for the
264    constructors to be called.  */
265
266 static tree
267 build_default_init (tree type, tree nelts)
268 {
269   /* [dcl.init]:
270
271     To default-initialize an object of type T means:
272
273     --if T is a non-POD class type (clause _class_), the default construc-
274       tor  for  T is called (and the initialization is ill-formed if T has
275       no accessible default constructor);
276
277     --if T is an array type, each element is default-initialized;
278
279     --otherwise, the storage for the object is zero-initialized.
280
281     A program that calls for default-initialization of an entity of refer-
282     ence type is ill-formed.  */
283
284   /* If TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING is true, the caller is responsible for
285      performing the initialization.  This is confusing in that some
286      non-PODs do not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.  (For example,
287      a class with a pointer-to-data member as a non-static data member
288      does not have TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING set.)  Therefore, we end up
289      passing non-PODs to build_zero_init below, which is contrary to
290      the semantics quoted above from [dcl.init].  
291
292      It happens, however, that the behavior of the constructor the
293      standard says we should have generated would be precisely the
294      same as that obtained by calling build_zero_init below, so things
295      work out OK.  */
296   if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
297       || (nelts && TREE_CODE (nelts) != INTEGER_CST))
298     return NULL_TREE;
299       
300   /* At this point, TYPE is either a POD class type, an array of POD
301      classes, or something even more innocuous.  */
302   return build_zero_init (type, nelts, /*static_storage_p=*/false);
303 }
304
305 /* Initialize MEMBER, a FIELD_DECL, with INIT, a TREE_LIST of
306    arguments.  If TREE_LIST is void_type_node, an empty initializer
307    list was given; if NULL_TREE no initializer was given.  */
308
309 static void
310 perform_member_init (tree member, tree init)
311 {
312   tree decl;
313   tree type = TREE_TYPE (member);
314   bool explicit;
315
316   explicit = (init != NULL_TREE);
317
318   /* Effective C++ rule 12 requires that all data members be
319      initialized.  */
320   if (warn_ecpp && !explicit && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)
321     warning ("`%D' should be initialized in the member initialization "
322              "list", 
323              member);
324
325   if (init == void_type_node)
326     init = NULL_TREE;
327
328   /* Get an lvalue for the data member.  */
329   decl = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
330                                          /*access_path=*/NULL_TREE,
331                                          /*preserve_reference=*/true);
332   if (decl == error_mark_node)
333     return;
334
335   /* Deal with this here, as we will get confused if we try to call the
336      assignment op for an anonymous union.  This can happen in a
337      synthesized copy constructor.  */
338   if (ANON_AGGR_TYPE_P (type))
339     {
340       if (init)
341         {
342           init = build2 (INIT_EXPR, type, decl, TREE_VALUE (init));
343           finish_expr_stmt (init);
344         }
345     }
346   else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
347     {
348       if (explicit
349           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
350           && init != NULL_TREE
351           && TREE_CHAIN (init) == NULL_TREE
352           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (init))) == ARRAY_TYPE)
353         {
354           /* Initialization of one array from another.  */
355           finish_expr_stmt (build_vec_init (decl, NULL_TREE, TREE_VALUE (init),
356                                             /* from_array=*/1));
357         }
358       else
359         finish_expr_stmt (build_aggr_init (decl, init, 0));
360     }
361   else
362     {
363       if (init == NULL_TREE)
364         {
365           if (explicit)
366             {
367               init = build_default_init (type, /*nelts=*/NULL_TREE);
368               if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
369                 warning
370                   ("default-initialization of `%#D', which has reference type",
371                    member);
372             }
373           /* member traversal: note it leaves init NULL */
374           else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
375             pedwarn ("uninitialized reference member `%D'", member);
376           else if (CP_TYPE_CONST_P (type))
377             pedwarn ("uninitialized member `%D' with `const' type `%T'",
378                      member, type);
379         }
380       else if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
381         /* There was an explicit member initialization.  Do some work
382            in that case.  */
383         init = build_x_compound_expr_from_list (init, "member initializer");
384
385       if (init)
386         finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
387     }
388
389   if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
390     {
391       tree expr;
392
393       expr = build_class_member_access_expr (current_class_ref, member,
394                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
395                                              /*preserve_reference=*/false);
396       expr = build_delete (type, expr, sfk_complete_destructor,
397                            LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
398
399       if (expr != error_mark_node)
400         finish_eh_cleanup (expr);
401     }
402 }
403
404 /* Returns a TREE_LIST containing (as the TREE_PURPOSE of each node) all
405    the FIELD_DECLs on the TYPE_FIELDS list for T, in reverse order.  */
406
407 static tree 
408 build_field_list (tree t, tree list, int *uses_unions_p)
409 {
410   tree fields;
411
412   *uses_unions_p = 0;
413
414   /* Note whether or not T is a union.  */
415   if (TREE_CODE (t) == UNION_TYPE)
416     *uses_unions_p = 1;
417
418   for (fields = TYPE_FIELDS (t); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
419     {
420       /* Skip CONST_DECLs for enumeration constants and so forth.  */
421       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (fields))
422         continue;
423       
424       /* Keep track of whether or not any fields are unions.  */
425       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (fields)) == UNION_TYPE)
426         *uses_unions_p = 1;
427
428       /* For an anonymous struct or union, we must recursively
429          consider the fields of the anonymous type.  They can be
430          directly initialized from the constructor.  */
431       if (ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
432         {
433           /* Add this field itself.  Synthesized copy constructors
434              initialize the entire aggregate.  */
435           list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
436           /* And now add the fields in the anonymous aggregate.  */
437           list = build_field_list (TREE_TYPE (fields), list, 
438                                    uses_unions_p);
439         }
440       /* Add this field.  */
441       else if (DECL_NAME (fields))
442         list = tree_cons (fields, NULL_TREE, list);
443     }
444
445   return list;
446 }
447
448 /* The MEM_INITS are a TREE_LIST.  The TREE_PURPOSE of each list gives
449    a FIELD_DECL or BINFO in T that needs initialization.  The
450    TREE_VALUE gives the initializer, or list of initializer arguments.
451
452    Return a TREE_LIST containing all of the initializations required
453    for T, in the order in which they should be performed.  The output
454    list has the same format as the input.  */
455
456 static tree
457 sort_mem_initializers (tree t, tree mem_inits)
458 {
459   tree init;
460   tree base, binfo, base_binfo;
461   tree sorted_inits;
462   tree next_subobject;
463   VEC (tree) *vbases;
464   int i;
465   int uses_unions_p;
466
467   /* Build up a list of initializations.  The TREE_PURPOSE of entry
468      will be the subobject (a FIELD_DECL or BINFO) to initialize.  The
469      TREE_VALUE will be the constructor arguments, or NULL if no
470      explicit initialization was provided.  */
471   sorted_inits = NULL_TREE;
472   
473   /* Process the virtual bases.  */
474   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), i = 0;
475        VEC_iterate (tree, vbases, i, base); i++)
476     sorted_inits = tree_cons (base, NULL_TREE, sorted_inits);
477   
478   /* Process the direct bases.  */
479   for (binfo = TYPE_BINFO (t), i = 0;
480        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); ++i)
481     if (!BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
482       sorted_inits = tree_cons (base_binfo, NULL_TREE, sorted_inits);
483
484   /* Process the non-static data members.  */
485   sorted_inits = build_field_list (t, sorted_inits, &uses_unions_p);
486   /* Reverse the entire list of initializations, so that they are in
487      the order that they will actually be performed.  */
488   sorted_inits = nreverse (sorted_inits);
489
490   /* If the user presented the initializers in an order different from
491      that in which they will actually occur, we issue a warning.  Keep
492      track of the next subobject which can be explicitly initialized
493      without issuing a warning.  */
494   next_subobject = sorted_inits;
495
496   /* Go through the explicit initializers, filling in TREE_PURPOSE in
497      the SORTED_INITS.  */
498   for (init = mem_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
499     {
500       tree subobject;
501       tree subobject_init;
502
503       subobject = TREE_PURPOSE (init);
504
505       /* If the explicit initializers are in sorted order, then
506          SUBOBJECT will be NEXT_SUBOBJECT, or something following 
507          it.  */
508       for (subobject_init = next_subobject; 
509            subobject_init; 
510            subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init))
511         if (TREE_PURPOSE (subobject_init) == subobject)
512           break;
513
514       /* Issue a warning if the explicit initializer order does not
515          match that which will actually occur.  */
516       if (warn_reorder && !subobject_init)
517         {
518           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (next_subobject)) == FIELD_DECL)
519             cp_warning_at ("`%D' will be initialized after",
520                            TREE_PURPOSE (next_subobject));
521           else
522             warning ("base `%T' will be initialized after",
523                      TREE_PURPOSE (next_subobject));
524           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
525             cp_warning_at ("  `%#D'", subobject);
526           else
527             warning ("  base `%T'", subobject);
528           warning ("  when initialized here");
529         }
530
531       /* Look again, from the beginning of the list.  */
532       if (!subobject_init)
533         {
534           subobject_init = sorted_inits;
535           while (TREE_PURPOSE (subobject_init) != subobject)
536             subobject_init = TREE_CHAIN (subobject_init);
537         }
538         
539       /* It is invalid to initialize the same subobject more than
540          once.  */
541       if (TREE_VALUE (subobject_init))
542         {
543           if (TREE_CODE (subobject) == FIELD_DECL)
544             error ("multiple initializations given for `%D'", subobject);
545           else
546             error ("multiple initializations given for base `%T'", 
547                    subobject);
548         }
549
550       /* Record the initialization.  */
551       TREE_VALUE (subobject_init) = TREE_VALUE (init);
552       next_subobject = subobject_init;
553     }
554
555   /* [class.base.init]
556
557      If a ctor-initializer specifies more than one mem-initializer for
558      multiple members of the same union (including members of
559      anonymous unions), the ctor-initializer is ill-formed.  */
560   if (uses_unions_p)
561     {
562       tree last_field = NULL_TREE;
563       for (init = sorted_inits; init; init = TREE_CHAIN (init))
564         {
565           tree field;
566           tree field_type;
567           int done;
568
569           /* Skip uninitialized members and base classes.  */
570           if (!TREE_VALUE (init) 
571               || TREE_CODE (TREE_PURPOSE (init)) != FIELD_DECL)
572             continue;
573           /* See if this field is a member of a union, or a member of a
574              structure contained in a union, etc.  */
575           field = TREE_PURPOSE (init);
576           for (field_type = DECL_CONTEXT (field);
577                !same_type_p (field_type, t);
578                field_type = TYPE_CONTEXT (field_type))
579             if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
580               break;
581           /* If this field is not a member of a union, skip it.  */
582           if (TREE_CODE (field_type) != UNION_TYPE)
583             continue;
584
585           /* It's only an error if we have two initializers for the same
586              union type.  */
587           if (!last_field)
588             {
589               last_field = field;
590               continue;
591             }
592
593           /* See if LAST_FIELD and the field initialized by INIT are
594              members of the same union.  If so, there's a problem,
595              unless they're actually members of the same structure
596              which is itself a member of a union.  For example, given:
597
598                union { struct { int i; int j; }; };
599
600              initializing both `i' and `j' makes sense.  */
601           field_type = DECL_CONTEXT (field);
602           done = 0;
603           do
604             {
605               tree last_field_type;
606
607               last_field_type = DECL_CONTEXT (last_field);
608               while (1)
609                 {
610                   if (same_type_p (last_field_type, field_type))
611                     {
612                       if (TREE_CODE (field_type) == UNION_TYPE)
613                         error ("initializations for multiple members of `%T'",
614                                   last_field_type);
615                       done = 1;
616                       break;
617                     }
618
619                   if (same_type_p (last_field_type, t))
620                     break;
621
622                   last_field_type = TYPE_CONTEXT (last_field_type);
623                 }
624               
625               /* If we've reached the outermost class, then we're
626                  done.  */
627               if (same_type_p (field_type, t))
628                 break;
629
630               field_type = TYPE_CONTEXT (field_type);
631             }
632           while (!done);
633
634           last_field = field;
635         }
636     }
637
638   return sorted_inits;
639 }
640
641 /* Initialize all bases and members of CURRENT_CLASS_TYPE.  MEM_INITS
642    is a TREE_LIST giving the explicit mem-initializer-list for the
643    constructor.  The TREE_PURPOSE of each entry is a subobject (a
644    FIELD_DECL or a BINFO) of the CURRENT_CLASS_TYPE.  The TREE_VALUE
645    is a TREE_LIST giving the arguments to the constructor or
646    void_type_node for an empty list of arguments.  */
647
648 void
649 emit_mem_initializers (tree mem_inits)
650 {
651   /* Sort the mem-initializers into the order in which the
652      initializations should be performed.  */
653   mem_inits = sort_mem_initializers (current_class_type, mem_inits);
654
655   in_base_initializer = 1;
656   
657   /* Initialize base classes.  */
658   while (mem_inits 
659          && TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem_inits)) != FIELD_DECL)
660     {
661       tree subobject = TREE_PURPOSE (mem_inits);
662       tree arguments = TREE_VALUE (mem_inits);
663
664       /* If these initializations are taking place in a copy
665          constructor, the base class should probably be explicitly
666          initialized.  */
667       if (extra_warnings && !arguments 
668           && DECL_COPY_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
669           && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (BINFO_TYPE (subobject)))
670         warning ("base class `%#T' should be explicitly initialized in the "
671                  "copy constructor",
672                  BINFO_TYPE (subobject));
673
674       /* If an explicit -- but empty -- initializer list was present,
675          treat it just like default initialization at this point.  */
676       if (arguments == void_type_node)
677         arguments = NULL_TREE;
678
679       /* Initialize the base.  */
680       if (BINFO_VIRTUAL_P (subobject))
681         construct_virtual_base (subobject, arguments);
682       else
683         {
684           tree base_addr;
685           
686           base_addr = build_base_path (PLUS_EXPR, current_class_ptr,
687                                        subobject, 1);
688           expand_aggr_init_1 (subobject, NULL_TREE,
689                               build_indirect_ref (base_addr, NULL), 
690                               arguments,
691                               LOOKUP_NORMAL);
692           expand_cleanup_for_base (subobject, NULL_TREE);
693         }
694
695       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
696     }
697   in_base_initializer = 0;
698
699   /* Initialize the vptrs.  */
700   initialize_vtbl_ptrs (current_class_ptr);
701   
702   /* Initialize the data members.  */
703   while (mem_inits)
704     {
705       perform_member_init (TREE_PURPOSE (mem_inits),
706                            TREE_VALUE (mem_inits));
707       mem_inits = TREE_CHAIN (mem_inits);
708     }
709 }
710
711 /* Returns the address of the vtable (i.e., the value that should be
712    assigned to the vptr) for BINFO.  */
713
714 static tree
715 build_vtbl_address (tree binfo)
716 {
717   tree binfo_for = binfo;
718   tree vtbl;
719
720   if (BINFO_VPTR_INDEX (binfo) && BINFO_VIRTUAL_P (binfo)
721       && BINFO_PRIMARY_P (binfo))
722     /* If this is a virtual primary base, then the vtable we want to store
723        is that for the base this is being used as the primary base of.  We
724        can't simply skip the initialization, because we may be expanding the
725        inits of a subobject constructor where the virtual base layout
726        can be different.  */
727     while (BINFO_PRIMARY_BASE_OF (binfo_for))
728       binfo_for = BINFO_PRIMARY_BASE_OF (binfo_for);
729
730   /* Figure out what vtable BINFO's vtable is based on, and mark it as
731      used.  */
732   vtbl = get_vtbl_decl_for_binfo (binfo_for);
733   assemble_external (vtbl);
734   TREE_USED (vtbl) = 1;
735
736   /* Now compute the address to use when initializing the vptr.  */
737   vtbl = unshare_expr (BINFO_VTABLE (binfo_for));
738   if (TREE_CODE (vtbl) == VAR_DECL)
739     vtbl = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (vtbl)), vtbl);
740
741   return vtbl;
742 }
743
744 /* This code sets up the virtual function tables appropriate for
745    the pointer DECL.  It is a one-ply initialization.
746
747    BINFO is the exact type that DECL is supposed to be.  In
748    multiple inheritance, this might mean "C's A" if C : A, B.  */
749
750 static void
751 expand_virtual_init (tree binfo, tree decl)
752 {
753   tree vtbl, vtbl_ptr;
754   tree vtt_index;
755
756   /* Compute the initializer for vptr.  */
757   vtbl = build_vtbl_address (binfo);
758
759   /* We may get this vptr from a VTT, if this is a subobject
760      constructor or subobject destructor.  */
761   vtt_index = BINFO_VPTR_INDEX (binfo);
762   if (vtt_index)
763     {
764       tree vtbl2;
765       tree vtt_parm;
766
767       /* Compute the value to use, when there's a VTT.  */
768       vtt_parm = current_vtt_parm;
769       vtbl2 = build2 (PLUS_EXPR, 
770                       TREE_TYPE (vtt_parm), 
771                       vtt_parm,
772                       vtt_index);
773       vtbl2 = build_indirect_ref (vtbl2, NULL);
774       vtbl2 = convert (TREE_TYPE (vtbl), vtbl2);
775
776       /* The actual initializer is the VTT value only in the subobject
777          constructor.  In maybe_clone_body we'll substitute NULL for
778          the vtt_parm in the case of the non-subobject constructor.  */
779       vtbl = build3 (COND_EXPR, 
780                      TREE_TYPE (vtbl), 
781                      build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node,
782                              current_in_charge_parm, integer_zero_node),
783                      vtbl2, 
784                      vtbl);
785     }
786
787   /* Compute the location of the vtpr.  */
788   vtbl_ptr = build_vfield_ref (build_indirect_ref (decl, NULL),
789                                TREE_TYPE (binfo));
790   my_friendly_assert (vtbl_ptr != error_mark_node, 20010730);
791
792   /* Assign the vtable to the vptr.  */
793   vtbl = convert_force (TREE_TYPE (vtbl_ptr), vtbl, 0);
794   finish_expr_stmt (build_modify_expr (vtbl_ptr, NOP_EXPR, vtbl));
795 }
796
797 /* If an exception is thrown in a constructor, those base classes already
798    constructed must be destroyed.  This function creates the cleanup
799    for BINFO, which has just been constructed.  If FLAG is non-NULL,
800    it is a DECL which is nonzero when this base needs to be
801    destroyed.  */
802
803 static void
804 expand_cleanup_for_base (tree binfo, tree flag)
805 {
806   tree expr;
807
808   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (binfo)))
809     return;
810
811   /* Call the destructor.  */
812   expr = build_special_member_call (current_class_ref, 
813                                     base_dtor_identifier,
814                                     NULL_TREE,
815                                     binfo,
816                                     LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL);
817   if (flag)
818     expr = fold (build3 (COND_EXPR, void_type_node,
819                          c_common_truthvalue_conversion (flag),
820                          expr, integer_zero_node));
821
822   finish_eh_cleanup (expr);
823 }
824
825 /* Construct the virtual base-class VBASE passing the ARGUMENTS to its
826    constructor.  */
827
828 static void
829 construct_virtual_base (tree vbase, tree arguments)
830 {
831   tree inner_if_stmt;
832   tree exp;
833   tree flag;  
834
835   /* If there are virtual base classes with destructors, we need to
836      emit cleanups to destroy them if an exception is thrown during
837      the construction process.  These exception regions (i.e., the
838      period during which the cleanups must occur) begin from the time
839      the construction is complete to the end of the function.  If we
840      create a conditional block in which to initialize the
841      base-classes, then the cleanup region for the virtual base begins
842      inside a block, and ends outside of that block.  This situation
843      confuses the sjlj exception-handling code.  Therefore, we do not
844      create a single conditional block, but one for each
845      initialization.  (That way the cleanup regions always begin
846      in the outer block.)  We trust the back-end to figure out
847      that the FLAG will not change across initializations, and
848      avoid doing multiple tests.  */
849   flag = TREE_CHAIN (DECL_ARGUMENTS (current_function_decl));
850   inner_if_stmt = begin_if_stmt ();
851   finish_if_stmt_cond (flag, inner_if_stmt);
852
853   /* Compute the location of the virtual base.  If we're
854      constructing virtual bases, then we must be the most derived
855      class.  Therefore, we don't have to look up the virtual base;
856      we already know where it is.  */
857   exp = convert_to_base_statically (current_class_ref, vbase);
858
859   expand_aggr_init_1 (vbase, current_class_ref, exp, arguments, 
860                       LOOKUP_COMPLAIN);
861   finish_then_clause (inner_if_stmt);
862   finish_if_stmt (inner_if_stmt);
863
864   expand_cleanup_for_base (vbase, flag);
865 }
866
867 /* Find the context in which this FIELD can be initialized.  */
868
869 static tree
870 initializing_context (tree field)
871 {
872   tree t = DECL_CONTEXT (field);
873
874   /* Anonymous union members can be initialized in the first enclosing
875      non-anonymous union context.  */
876   while (t && ANON_AGGR_TYPE_P (t))
877     t = TYPE_CONTEXT (t);
878   return t;
879 }
880
881 /* Function to give error message if member initialization specification
882    is erroneous.  FIELD is the member we decided to initialize.
883    TYPE is the type for which the initialization is being performed.
884    FIELD must be a member of TYPE.
885    
886    MEMBER_NAME is the name of the member.  */
887
888 static int
889 member_init_ok_or_else (tree field, tree type, tree member_name)
890 {
891   if (field == error_mark_node)
892     return 0;
893   if (!field)
894     {
895       error ("class `%T' does not have any field named `%D'", type,
896              member_name);
897       return 0;
898     }
899   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
900     {
901       error ("`%#D' is a static data member; it can only be "
902              "initialized at its definition",
903              field);
904       return 0;
905     }
906   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
907     {
908       error ("`%#D' is not a non-static data member of `%T'",
909              field, type);
910       return 0;
911     }
912   if (initializing_context (field) != type)
913     {
914       error ("class `%T' does not have any field named `%D'", type,
915                 member_name);
916       return 0;
917     }
918
919   return 1;
920 }
921
922 /* NAME is a FIELD_DECL, an IDENTIFIER_NODE which names a field, or it
923    is a _TYPE node or TYPE_DECL which names a base for that type.
924    Check the validity of NAME, and return either the base _TYPE, base
925    binfo, or the FIELD_DECL of the member.  If NAME is invalid, return
926    NULL_TREE and issue a diagnostic.
927
928    An old style unnamed direct single base construction is permitted,
929    where NAME is NULL.  */
930
931 tree
932 expand_member_init (tree name)
933 {
934   tree basetype;
935   tree field;
936
937   if (!current_class_ref)
938     return NULL_TREE;
939
940   if (!name)
941     {
942       /* This is an obsolete unnamed base class initializer.  The
943          parser will already have warned about its use.  */
944       switch (BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (current_class_type)))
945         {
946         case 0:
947           error ("unnamed initializer for `%T', which has no base classes",
948                  current_class_type);
949           return NULL_TREE;
950         case 1:
951           basetype = BINFO_TYPE
952             (BINFO_BASE_BINFO (TYPE_BINFO (current_class_type), 0));
953           break;
954         default:
955           error ("unnamed initializer for `%T', which uses multiple inheritance",
956                  current_class_type);
957           return NULL_TREE;
958       }
959     }
960   else if (TYPE_P (name))
961     {
962       basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (name);
963       name = TYPE_NAME (name);
964     }
965   else if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
966     basetype = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (name));
967   else
968     basetype = NULL_TREE;
969
970   if (basetype)
971     {
972       tree class_binfo;
973       tree direct_binfo;
974       tree virtual_binfo;
975       int i;
976
977       if (current_template_parms)
978         return basetype;
979
980       class_binfo = TYPE_BINFO (current_class_type);
981       direct_binfo = NULL_TREE;
982       virtual_binfo = NULL_TREE;
983
984       /* Look for a direct base.  */
985       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (class_binfo, i, direct_binfo); ++i)
986         if (same_type_p (basetype, BINFO_TYPE (direct_binfo)))
987           break;
988
989       /* Look for a virtual base -- unless the direct base is itself
990          virtual.  */
991       if (!direct_binfo || !BINFO_VIRTUAL_P (direct_binfo))
992         virtual_binfo = binfo_for_vbase (basetype, current_class_type);
993
994       /* [class.base.init]
995          
996          If a mem-initializer-id is ambiguous because it designates
997          both a direct non-virtual base class and an inherited virtual
998          base class, the mem-initializer is ill-formed.  */
999       if (direct_binfo && virtual_binfo)
1000         {
1001           error ("'%D' is both a direct base and an indirect virtual base",
1002                  basetype);
1003           return NULL_TREE;
1004         }
1005
1006       if (!direct_binfo && !virtual_binfo)
1007         {
1008           if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (current_class_type))
1009             error ("type `%D' is not a direct or virtual base of `%T'",
1010                    name, current_class_type);
1011           else
1012             error ("type `%D' is not a direct base of `%T'",
1013                    name, current_class_type);
1014           return NULL_TREE;
1015         }
1016
1017       return direct_binfo ? direct_binfo : virtual_binfo;
1018     }
1019   else
1020     {
1021       if (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE)
1022         field = lookup_field (current_class_type, name, 1, false);
1023       else
1024         field = name;
1025
1026       if (member_init_ok_or_else (field, current_class_type, name))
1027         return field;
1028     }
1029
1030   return NULL_TREE;
1031 }
1032
1033 /* This is like `expand_member_init', only it stores one aggregate
1034    value into another.
1035
1036    INIT comes in two flavors: it is either a value which
1037    is to be stored in EXP, or it is a parameter list
1038    to go to a constructor, which will operate on EXP.
1039    If INIT is not a parameter list for a constructor, then set
1040    LOOKUP_ONLYCONVERTING.
1041    If FLAGS is LOOKUP_ONLYCONVERTING then it is the = init form of
1042    the initializer, if FLAGS is 0, then it is the (init) form.
1043    If `init' is a CONSTRUCTOR, then we emit a warning message,
1044    explaining that such initializations are invalid.
1045
1046    If INIT resolves to a CALL_EXPR which happens to return
1047    something of the type we are looking for, then we know
1048    that we can safely use that call to perform the
1049    initialization.
1050
1051    The virtual function table pointer cannot be set up here, because
1052    we do not really know its type.
1053
1054    This never calls operator=().
1055
1056    When initializing, nothing is CONST.
1057
1058    A default copy constructor may have to be used to perform the
1059    initialization.
1060
1061    A constructor or a conversion operator may have to be used to
1062    perform the initialization, but not both, as it would be ambiguous.  */
1063
1064 tree
1065 build_aggr_init (tree exp, tree init, int flags)
1066 {
1067   tree stmt_expr;
1068   tree compound_stmt;
1069   int destroy_temps;
1070   tree type = TREE_TYPE (exp);
1071   int was_const = TREE_READONLY (exp);
1072   int was_volatile = TREE_THIS_VOLATILE (exp);
1073   int is_global;
1074
1075   if (init == error_mark_node)
1076     return error_mark_node;
1077
1078   TREE_READONLY (exp) = 0;
1079   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = 0;
1080
1081   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST)
1082     flags |= LOOKUP_ONLYCONVERTING;
1083
1084   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1085     {
1086       tree itype;
1087
1088       /* An array may not be initialized use the parenthesized
1089          initialization form -- unless the initializer is "()".  */
1090       if (init && TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
1091         {
1092           error ("bad array initializer");
1093           return error_mark_node;
1094         }
1095       /* Must arrange to initialize each element of EXP
1096          from elements of INIT.  */
1097       itype = init ? TREE_TYPE (init) : NULL_TREE;
1098       if (cp_type_quals (type) != TYPE_UNQUALIFIED)
1099         TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1100       if (itype && cp_type_quals (itype) != TYPE_UNQUALIFIED)
1101         itype = TREE_TYPE (init) = TYPE_MAIN_VARIANT (itype);
1102       stmt_expr = build_vec_init (exp, NULL_TREE, init,
1103                                   itype && same_type_p (itype,
1104                                                         TREE_TYPE (exp)));
1105       TREE_READONLY (exp) = was_const;
1106       TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1107       TREE_TYPE (exp) = type;
1108       if (init)
1109         TREE_TYPE (init) = itype;
1110       return stmt_expr;
1111     }
1112
1113   if (TREE_CODE (exp) == VAR_DECL || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL)
1114     /* Just know that we've seen something for this node.  */
1115     TREE_USED (exp) = 1;
1116
1117   TREE_TYPE (exp) = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1118   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
1119   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
1120   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
1121   expand_aggr_init_1 (TYPE_BINFO (type), exp, exp,
1122                       init, LOOKUP_NORMAL|flags);
1123   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
1124   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
1125   TREE_TYPE (exp) = type;
1126   TREE_READONLY (exp) = was_const;
1127   TREE_THIS_VOLATILE (exp) = was_volatile;
1128
1129   return stmt_expr;
1130 }
1131
1132 /* Like build_aggr_init, but not just for aggregates.  */
1133
1134 tree
1135 build_init (tree decl, tree init, int flags)
1136 {
1137   tree expr;
1138
1139   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE)
1140     expr = build_aggr_init (decl, init, flags);
1141   else if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
1142     expr = build_special_member_call (decl, complete_ctor_identifier,
1143                                       build_tree_list (NULL_TREE, init),
1144                                       TREE_TYPE (decl),
1145                                       LOOKUP_NORMAL|flags);
1146   else
1147     expr = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (decl), decl, init);
1148
1149   return expr;
1150 }
1151
1152 static void
1153 expand_default_init (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags)
1154 {
1155   tree type = TREE_TYPE (exp);
1156   tree ctor_name;
1157
1158   /* It fails because there may not be a constructor which takes
1159      its own type as the first (or only parameter), but which does
1160      take other types via a conversion.  So, if the thing initializing
1161      the expression is a unit element of type X, first try X(X&),
1162      followed by initialization by X.  If neither of these work
1163      out, then look hard.  */
1164   tree rval;
1165   tree parms;
1166
1167   if (init && TREE_CODE (init) != TREE_LIST
1168       && (flags & LOOKUP_ONLYCONVERTING))
1169     {
1170       /* Base subobjects should only get direct-initialization.  */
1171       if (true_exp != exp)
1172         abort ();
1173
1174       if (flags & DIRECT_BIND)
1175         /* Do nothing.  We hit this in two cases:  Reference initialization,
1176            where we aren't initializing a real variable, so we don't want
1177            to run a new constructor; and catching an exception, where we
1178            have already built up the constructor call so we could wrap it
1179            in an exception region.  */;
1180       else if (BRACE_ENCLOSED_INITIALIZER_P (init))
1181         {
1182           /* A brace-enclosed initializer for an aggregate.  */
1183           my_friendly_assert (CP_AGGREGATE_TYPE_P (type), 20021016);
1184           init = digest_init (type, init, (tree *)NULL);
1185         }
1186       else
1187         init = ocp_convert (type, init, CONV_IMPLICIT|CONV_FORCE_TEMP, flags);
1188
1189       if (TREE_CODE (init) == MUST_NOT_THROW_EXPR)
1190         /* We need to protect the initialization of a catch parm with a
1191            call to terminate(), which shows up as a MUST_NOT_THROW_EXPR
1192            around the TARGET_EXPR for the copy constructor.  See
1193            initialize_handler_parm.  */
1194         {
1195           TREE_OPERAND (init, 0) = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp,
1196                                            TREE_OPERAND (init, 0));
1197           TREE_TYPE (init) = void_type_node;
1198         }
1199       else
1200         init = build2 (INIT_EXPR, TREE_TYPE (exp), exp, init);
1201       TREE_SIDE_EFFECTS (init) = 1;
1202       finish_expr_stmt (init);
1203       return;
1204     }
1205
1206   if (init == NULL_TREE
1207       || (TREE_CODE (init) == TREE_LIST && ! TREE_TYPE (init)))
1208     {
1209       parms = init;
1210       if (parms)
1211         init = TREE_VALUE (parms);
1212     }
1213   else
1214     parms = build_tree_list (NULL_TREE, init);
1215
1216   if (true_exp == exp)
1217     ctor_name = complete_ctor_identifier;
1218   else
1219     ctor_name = base_ctor_identifier;
1220
1221   rval = build_special_member_call (exp, ctor_name, parms, binfo, flags);
1222   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rval))
1223     finish_expr_stmt (convert_to_void (rval, NULL));
1224 }
1225
1226 /* This function is responsible for initializing EXP with INIT
1227    (if any).
1228
1229    BINFO is the binfo of the type for who we are performing the
1230    initialization.  For example, if W is a virtual base class of A and B,
1231    and C : A, B.
1232    If we are initializing B, then W must contain B's W vtable, whereas
1233    were we initializing C, W must contain C's W vtable.
1234
1235    TRUE_EXP is nonzero if it is the true expression being initialized.
1236    In this case, it may be EXP, or may just contain EXP.  The reason we
1237    need this is because if EXP is a base element of TRUE_EXP, we
1238    don't necessarily know by looking at EXP where its virtual
1239    baseclass fields should really be pointing.  But we do know
1240    from TRUE_EXP.  In constructors, we don't know anything about
1241    the value being initialized.
1242
1243    FLAGS is just passed to `build_new_method_call'.  See that function
1244    for its description.  */
1245
1246 static void
1247 expand_aggr_init_1 (tree binfo, tree true_exp, tree exp, tree init, int flags)
1248 {
1249   tree type = TREE_TYPE (exp);
1250
1251   my_friendly_assert (init != error_mark_node && type != error_mark_node, 211);
1252   my_friendly_assert (building_stmt_tree (), 20021010);
1253
1254   /* Use a function returning the desired type to initialize EXP for us.
1255      If the function is a constructor, and its first argument is
1256      NULL_TREE, know that it was meant for us--just slide exp on
1257      in and expand the constructor.  Constructors now come
1258      as TARGET_EXPRs.  */
1259
1260   if (init && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
1261       && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
1262       && TREE_HAS_CONSTRUCTOR (init))
1263     {
1264       /* If store_init_value returns NULL_TREE, the INIT has been
1265          record in the DECL_INITIAL for EXP.  That means there's
1266          nothing more we have to do.  */
1267       init = store_init_value (exp, init);
1268       if (init)
1269         finish_expr_stmt (init);
1270       return;
1271     }
1272
1273   /* We know that expand_default_init can handle everything we want
1274      at this point.  */
1275   expand_default_init (binfo, true_exp, exp, init, flags);
1276 }
1277
1278 /* Report an error if TYPE is not a user-defined, aggregate type.  If
1279    OR_ELSE is nonzero, give an error message.  */
1280
1281 int
1282 is_aggr_type (tree type, int or_else)
1283 {
1284   if (type == error_mark_node)
1285     return 0;
1286
1287   if (! IS_AGGR_TYPE (type)
1288       && TREE_CODE (type) != TEMPLATE_TYPE_PARM
1289       && TREE_CODE (type) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
1290     {
1291       if (or_else)
1292         error ("`%T' is not an aggregate type", type);
1293       return 0;
1294     }
1295   return 1;
1296 }
1297
1298 tree
1299 get_type_value (tree name)
1300 {
1301   if (name == error_mark_node)
1302     return NULL_TREE;
1303
1304   if (IDENTIFIER_HAS_TYPE_VALUE (name))
1305     return IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name);
1306   else
1307     return NULL_TREE;
1308 }
1309
1310 /* Build a reference to a member of an aggregate.  This is not a C++
1311    `&', but really something which can have its address taken, and
1312    then act as a pointer to member, for example TYPE :: FIELD can have
1313    its address taken by saying & TYPE :: FIELD.  ADDRESS_P is true if
1314    this expression is the operand of "&".
1315
1316    @@ Prints out lousy diagnostics for operator <typename>
1317    @@ fields.
1318
1319    @@ This function should be rewritten and placed in search.c.  */
1320
1321 tree
1322 build_offset_ref (tree type, tree name, bool address_p)
1323 {
1324   tree decl;
1325   tree member;
1326   tree basebinfo = NULL_TREE;
1327   tree orig_name = name;
1328
1329   /* class templates can come in as TEMPLATE_DECLs here.  */
1330   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_DECL)
1331     return name;
1332
1333   if (dependent_type_p (type) || type_dependent_expression_p (name))
1334     return build_min_nt (SCOPE_REF, type, name);
1335
1336   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1337     {
1338       /* If the NAME is a TEMPLATE_ID_EXPR, we are looking at
1339          something like `a.template f<int>' or the like.  For the most
1340          part, we treat this just like a.f.  We do remember, however,
1341          the template-id that was used.  */
1342       name = TREE_OPERAND (orig_name, 0);
1343
1344       if (DECL_P (name))
1345         name = DECL_NAME (name);
1346       else
1347         {
1348           if (TREE_CODE (name) == COMPONENT_REF)
1349             name = TREE_OPERAND (name, 1);
1350           if (TREE_CODE (name) == OVERLOAD)
1351             name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (name));
1352         }
1353
1354       my_friendly_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE, 0);
1355     }
1356
1357   if (type == NULL_TREE)
1358     return error_mark_node;
1359   
1360   /* Handle namespace names fully here.  */
1361   if (TREE_CODE (type) == NAMESPACE_DECL)
1362     {
1363       tree t = lookup_namespace_name (type, name);
1364       if (t == error_mark_node)
1365         return t;
1366       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1367         /* Reconstruct the TEMPLATE_ID_EXPR.  */
1368         t = build2 (TEMPLATE_ID_EXPR, TREE_TYPE (t),
1369                     t, TREE_OPERAND (orig_name, 1));
1370       if (! type_unknown_p (t))
1371         {
1372           mark_used (t);
1373           t = convert_from_reference (t);
1374         }
1375       return t;
1376     }
1377
1378   if (! is_aggr_type (type, 1))
1379     return error_mark_node;
1380
1381   if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
1382     {
1383       if (! check_dtor_name (type, name))
1384         error ("qualified type `%T' does not match destructor name `~%T'",
1385                   type, TREE_OPERAND (name, 0));
1386       name = dtor_identifier;
1387     }
1388
1389   if (!COMPLETE_TYPE_P (complete_type (type))
1390       && !TYPE_BEING_DEFINED (type))
1391     {
1392       error ("incomplete type `%T' does not have member `%D'", type,
1393                 name);
1394       return error_mark_node;
1395     }
1396
1397   /* Set up BASEBINFO for member lookup.  */
1398   decl = maybe_dummy_object (type, &basebinfo);
1399
1400   if (BASELINK_P (name) || DECL_P (name))
1401     member = name;
1402   else
1403     {
1404       member = lookup_member (basebinfo, name, 1, 0);
1405       
1406       if (member == error_mark_node)
1407         return error_mark_node;
1408     }
1409
1410   if (!member)
1411     {
1412       error ("`%D' is not a member of type `%T'", name, type);
1413       return error_mark_node;
1414     }
1415
1416   if (processing_template_decl)
1417     {
1418       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1419         return build_min (SCOPE_REF, TREE_TYPE (member), type, orig_name);
1420       else
1421         return build_min (SCOPE_REF, TREE_TYPE (member), type, name);
1422     }
1423
1424   if (TREE_CODE (member) == TYPE_DECL)
1425     {
1426       TREE_USED (member) = 1;
1427       return member;
1428     }
1429   /* static class members and class-specific enum
1430      values can be returned without further ado.  */
1431   if (TREE_CODE (member) == VAR_DECL || TREE_CODE (member) == CONST_DECL)
1432     {
1433       mark_used (member);
1434       return convert_from_reference (member);
1435     }
1436
1437   if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL && DECL_C_BIT_FIELD (member))
1438     {
1439       error ("invalid pointer to bit-field `%D'", member);
1440       return error_mark_node;
1441     }
1442
1443   /* A lot of this logic is now handled in lookup_member.  */
1444   if (BASELINK_P (member))
1445     {
1446       /* Go from the TREE_BASELINK to the member function info.  */
1447       tree fnfields = member;
1448       tree t = BASELINK_FUNCTIONS (fnfields);
1449
1450       if (TREE_CODE (orig_name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1451         {
1452           /* The FNFIELDS are going to contain functions that aren't
1453              necessarily templates, and templates that don't
1454              necessarily match the explicit template parameters.  We
1455              save all the functions, and the explicit parameters, and
1456              then figure out exactly what to instantiate with what
1457              arguments in instantiate_type.  */
1458
1459           if (TREE_CODE (t) != OVERLOAD)
1460             /* The code in instantiate_type which will process this
1461                expects to encounter OVERLOADs, not raw functions.  */
1462             t = ovl_cons (t, NULL_TREE);
1463
1464           t = build2 (TEMPLATE_ID_EXPR, TREE_TYPE (t), t,
1465                       TREE_OPERAND (orig_name, 1));
1466           t = build2 (OFFSET_REF, unknown_type_node, decl, t);
1467           
1468           PTRMEM_OK_P (t) = 1;
1469                   
1470           return t;
1471         }
1472
1473       if (TREE_CODE (t) != TEMPLATE_ID_EXPR && !really_overloaded_fn (t))
1474         {
1475           /* Get rid of a potential OVERLOAD around it.  */
1476           t = OVL_CURRENT (t);
1477
1478           /* Unique functions are handled easily.  */
1479
1480           /* For non-static member of base class, we need a special rule
1481              for access checking [class.protected]:
1482
1483                If the access is to form a pointer to member, the
1484                nested-name-specifier shall name the derived class
1485                (or any class derived from that class).  */
1486           if (address_p && DECL_P (t)
1487               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (t))
1488             perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), t);
1489           else
1490             perform_or_defer_access_check (basebinfo, t);
1491
1492           mark_used (t);
1493           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (t))
1494             return t;
1495           member = t;
1496         }
1497       else
1498         {
1499           TREE_TYPE (fnfields) = unknown_type_node;
1500           member = fnfields;
1501         }
1502     }
1503   else if (address_p && TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1504     /* We need additional test besides the one in
1505        check_accessibility_of_qualified_id in case it is
1506        a pointer to non-static member.  */
1507     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (type), member);
1508
1509   if (!address_p)
1510     {
1511       /* If MEMBER is non-static, then the program has fallen afoul of
1512          [expr.prim]:
1513
1514            An id-expression that denotes a nonstatic data member or
1515            nonstatic member function of a class can only be used:
1516
1517            -- as part of a class member access (_expr.ref_) in which the
1518            object-expression refers to the member's class or a class
1519            derived from that class, or
1520
1521            -- to form a pointer to member (_expr.unary.op_), or
1522
1523            -- in the body of a nonstatic member function of that class or
1524            of a class derived from that class (_class.mfct.nonstatic_), or
1525
1526            -- in a mem-initializer for a constructor for that class or for
1527            a class derived from that class (_class.base.init_).  */
1528       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (member))
1529         {
1530           /* Build a representation of a the qualified name suitable
1531              for use as the operand to "&" -- even though the "&" is
1532              not actually present.  */
1533           member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1534           /* In Microsoft mode, treat a non-static member function as if
1535              it were a pointer-to-member.  */
1536           if (flag_ms_extensions)
1537             {
1538               PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1539               return build_unary_op (ADDR_EXPR, member, 0);
1540             }
1541           error ("invalid use of non-static member function `%D'", 
1542                  TREE_OPERAND (member, 1));
1543           return member;
1544         }
1545       else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
1546         {
1547           error ("invalid use of non-static data member `%D'", member);
1548           return error_mark_node;
1549         }
1550       return member;
1551     }
1552
1553   /* In member functions, the form `type::name' is no longer
1554      equivalent to `this->type::name', at least not until
1555      resolve_offset_ref.  */
1556   member = build2 (OFFSET_REF, TREE_TYPE (member), decl, member);
1557   PTRMEM_OK_P (member) = 1;
1558   return member;
1559 }
1560
1561 /* If DECL is a `const' declaration, and its value is a known
1562    constant, then return that value.  */
1563
1564 tree
1565 decl_constant_value (tree decl)
1566 {
1567   /* When we build a COND_EXPR, we don't know whether it will be used
1568      as an lvalue or as an rvalue.  If it is an lvalue, it's not safe
1569      to replace the second and third operands with their
1570      initializers.  So, we do that here.  */
1571   if (TREE_CODE (decl) == COND_EXPR)
1572     {
1573       tree d1;
1574       tree d2;
1575
1576       d1 = decl_constant_value (TREE_OPERAND (decl, 1));
1577       d2 = decl_constant_value (TREE_OPERAND (decl, 2));
1578
1579       if (d1 != TREE_OPERAND (decl, 1) || d2 != TREE_OPERAND (decl, 2))
1580         return build3 (COND_EXPR,
1581                        TREE_TYPE (decl),
1582                        TREE_OPERAND (decl, 0), d1, d2);
1583     }
1584
1585   if (DECL_P (decl)
1586       && (/* Enumeration constants are constant.  */
1587           TREE_CODE (decl) == CONST_DECL
1588           /* And so are variables with a 'const' type -- unless they
1589              are also 'volatile'.  */
1590           || CP_TYPE_CONST_NON_VOLATILE_P (TREE_TYPE (decl)))
1591       && TREE_CODE (decl) != PARM_DECL
1592       && DECL_INITIAL (decl)
1593       && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node
1594       /* This is invalid if initial value is not constant.
1595          If it has either a function call, a memory reference,
1596          or a variable, then re-evaluating it could give different results.  */
1597       && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl))
1598       /* Check for cases where this is sub-optimal, even though valid.  */
1599       && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != CONSTRUCTOR)
1600     return DECL_INITIAL (decl);
1601   return decl;
1602 }
1603 \f
1604 /* Common subroutines of build_new and build_vec_delete.  */
1605
1606 /* Call the global __builtin_delete to delete ADDR.  */
1607
1608 static tree
1609 build_builtin_delete_call (tree addr)
1610 {
1611   mark_used (global_delete_fndecl);
1612   return build_call (global_delete_fndecl, build_tree_list (NULL_TREE, addr));
1613 }
1614 \f
1615 /* Generate a C++ "new" expression. DECL is either a TREE_LIST
1616    (which needs to go through some sort of groktypename) or it
1617    is the name of the class we are newing. INIT is an initialization value.
1618    It is either an EXPRLIST, an EXPR_NO_COMMAS, or something in braces.
1619    If INIT is void_type_node, it means do *not* call a constructor
1620    for this instance.
1621
1622    For types with constructors, the data returned is initialized
1623    by the appropriate constructor.
1624
1625    Whether the type has a constructor or not, if it has a pointer
1626    to a virtual function table, then that pointer is set up
1627    here.
1628
1629    Unless I am mistaken, a call to new () will return initialized
1630    data regardless of whether the constructor itself is private or
1631    not.  NOPE; new fails if the constructor is private (jcm).
1632
1633    Note that build_new does nothing to assure that any special
1634    alignment requirements of the type are met.  Rather, it leaves
1635    it up to malloc to do the right thing.  Otherwise, folding to
1636    the right alignment cal cause problems if the user tries to later
1637    free the memory returned by `new'.
1638
1639    PLACEMENT is the `placement' list for user-defined operator new ().  */
1640
1641 tree
1642 build_new (tree placement, tree type, tree nelts, tree init, 
1643            int use_global_new)
1644 {
1645   tree rval;
1646
1647   if (type == error_mark_node)
1648     return error_mark_node;
1649
1650   if (processing_template_decl)
1651     {
1652       rval = build_min (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), 
1653                         placement, type, nelts, init);
1654       NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
1655       TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
1656       return rval;
1657     }
1658
1659   /* ``A reference cannot be created by the new operator.  A reference
1660      is not an object (8.2.2, 8.4.3), so a pointer to it could not be
1661      returned by new.'' ARM 5.3.3 */
1662   if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
1663     {
1664       error ("new cannot be applied to a reference type");
1665       type = TREE_TYPE (type);
1666     }
1667
1668   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
1669     {
1670       error ("new cannot be applied to a function type");
1671       return error_mark_node;
1672     }
1673
1674   rval = build4 (NEW_EXPR, build_pointer_type (type), placement, type,
1675                  nelts, init);
1676   NEW_EXPR_USE_GLOBAL (rval) = use_global_new;
1677   TREE_SIDE_EFFECTS (rval) = 1;
1678   rval = build_new_1 (rval);
1679   if (rval == error_mark_node)
1680     return error_mark_node;
1681
1682   /* Wrap it in a NOP_EXPR so warn_if_unused_value doesn't complain.  */
1683   rval = build1 (NOP_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
1684   TREE_NO_WARNING (rval) = 1;
1685
1686   return rval;
1687 }
1688
1689 /* Given a Java class, return a decl for the corresponding java.lang.Class.  */
1690
1691 tree
1692 build_java_class_ref (tree type)
1693 {
1694   tree name = NULL_TREE, class_decl;
1695   static tree CL_suffix = NULL_TREE;
1696   if (CL_suffix == NULL_TREE)
1697     CL_suffix = get_identifier("class$");
1698   if (jclass_node == NULL_TREE)
1699     {
1700       jclass_node = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (get_identifier ("jclass"));
1701       if (jclass_node == NULL_TREE)
1702         fatal_error ("call to Java constructor, while `jclass' undefined");
1703
1704       jclass_node = TREE_TYPE (jclass_node);
1705     }
1706
1707   /* Mangle the class$ field.  */
1708   {
1709     tree field;
1710     for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1711       if (DECL_NAME (field) == CL_suffix)
1712         {
1713           mangle_decl (field);
1714           name = DECL_ASSEMBLER_NAME (field);
1715           break;
1716         }
1717     if (!field)
1718       internal_error ("can't find class$");
1719     }
1720
1721   class_decl = IDENTIFIER_GLOBAL_VALUE (name);
1722   if (class_decl == NULL_TREE)
1723     {
1724       class_decl = build_decl (VAR_DECL, name, TREE_TYPE (jclass_node));
1725       TREE_STATIC (class_decl) = 1;
1726       DECL_EXTERNAL (class_decl) = 1;
1727       TREE_PUBLIC (class_decl) = 1;
1728       DECL_ARTIFICIAL (class_decl) = 1;
1729       DECL_IGNORED_P (class_decl) = 1;
1730       pushdecl_top_level (class_decl);
1731       make_decl_rtl (class_decl);
1732     }
1733   return class_decl;
1734 }
1735
1736
1737 /* Called from cplus_expand_expr when expanding a NEW_EXPR.  The return
1738    value is immediately handed to expand_expr.  */
1739
1740 static tree
1741 build_new_1 (tree exp)
1742 {
1743   tree placement, init;
1744   tree true_type, size, rval;
1745   /* The type of the new-expression.  (This type is always a pointer
1746      type.)  */
1747   tree pointer_type;
1748   /* The type pointed to by POINTER_TYPE.  */
1749   tree type;
1750   /* The type being allocated.  For "new T[...]" this will be an
1751      ARRAY_TYPE.  */
1752   tree full_type;
1753   /* A pointer type pointing to to the FULL_TYPE.  */
1754   tree full_pointer_type;
1755   tree outer_nelts = NULL_TREE;
1756   tree nelts = NULL_TREE;
1757   tree alloc_call, alloc_expr;
1758   /* The address returned by the call to "operator new".  This node is
1759      a VAR_DECL and is therefore reusable.  */
1760   tree alloc_node;
1761   tree alloc_fn;
1762   tree cookie_expr, init_expr;
1763   int has_array = 0;
1764   enum tree_code code;
1765   int nothrow, check_new;
1766   /* Nonzero if the user wrote `::new' rather than just `new'.  */
1767   int globally_qualified_p;
1768   int use_java_new = 0;
1769   /* If non-NULL, the number of extra bytes to allocate at the
1770      beginning of the storage allocated for an array-new expression in
1771      order to store the number of elements.  */
1772   tree cookie_size = NULL_TREE;
1773   /* True if the function we are calling is a placement allocation
1774      function.  */
1775   bool placement_allocation_fn_p;
1776   tree args = NULL_TREE;
1777   /* True if the storage must be initialized, either by a constructor
1778      or due to an explicit new-initializer.  */
1779   bool is_initialized;
1780   /* The address of the thing allocated, not including any cookie.  In
1781      particular, if an array cookie is in use, DATA_ADDR is the
1782      address of the first array element.  This node is a VAR_DECL, and
1783      is therefore reusable.  */
1784   tree data_addr;
1785   tree init_preeval_expr = NULL_TREE;
1786
1787   placement = TREE_OPERAND (exp, 0);
1788   type = TREE_OPERAND (exp, 1);
1789   nelts = TREE_OPERAND (exp, 2);
1790   init = TREE_OPERAND (exp, 3);
1791   globally_qualified_p = NEW_EXPR_USE_GLOBAL (exp);
1792
1793   if (nelts)
1794     {
1795       tree index;
1796
1797       has_array = 1;
1798       outer_nelts = nelts;
1799
1800       /* ??? The middle-end will error on us for building a VLA outside a 
1801          function context.  Methinks that's not it's purvey.  So we'll do
1802          our own VLA layout later.  */
1803
1804       full_type = build_cplus_array_type (type, NULL_TREE);
1805
1806       index = convert (sizetype, nelts);
1807       index = size_binop (MINUS_EXPR, index, size_one_node);
1808       TYPE_DOMAIN (full_type) = build_index_type (index);
1809     }
1810   else
1811     full_type = type;
1812
1813   true_type = type;
1814
1815   code = has_array ? VEC_NEW_EXPR : NEW_EXPR;
1816
1817   /* If our base type is an array, then make sure we know how many elements
1818      it has.  */
1819   while (TREE_CODE (true_type) == ARRAY_TYPE)
1820     {
1821       tree this_nelts = array_type_nelts_top (true_type);
1822       nelts = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, nelts, this_nelts);
1823       true_type = TREE_TYPE (true_type);
1824     }
1825
1826   if (!complete_type_or_else (true_type, exp))
1827     return error_mark_node;
1828
1829   if (TREE_CODE (true_type) == VOID_TYPE)
1830     {
1831       error ("invalid type `void' for new");
1832       return error_mark_node;
1833     }
1834
1835   if (abstract_virtuals_error (NULL_TREE, true_type))
1836     return error_mark_node;
1837
1838   is_initialized = (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type) || init);
1839   if (CP_TYPE_CONST_P (true_type) && !is_initialized)
1840     {
1841       error ("uninitialized const in `new' of `%#T'", true_type);
1842       return error_mark_node;
1843     }
1844
1845   size = size_in_bytes (true_type);
1846   if (has_array)
1847     {
1848       tree n, bitsize;
1849
1850       /* Do our own VLA layout.  Setting TYPE_SIZE/_UNIT is necessary in
1851          order for the <INIT_EXPR <*foo> <CONSTRUCTOR ...>> to be valid.  */
1852
1853       n = convert (sizetype, nelts);
1854       size = size_binop (MULT_EXPR, size, n);
1855       TYPE_SIZE_UNIT (full_type) = size;
1856
1857       n = convert (bitsizetype, nelts);
1858       bitsize = size_binop (MULT_EXPR, TYPE_SIZE (true_type), n);
1859       TYPE_SIZE (full_type) = bitsize;
1860     }
1861
1862   /* Allocate the object.  */
1863   if (! placement && TYPE_FOR_JAVA (true_type))
1864     {
1865       tree class_addr, alloc_decl;
1866       tree class_decl = build_java_class_ref (true_type);
1867       static const char alloc_name[] = "_Jv_AllocObject";
1868
1869       use_java_new = 1;
1870       alloc_decl = NULL;
1871       if (!get_global_value_if_present (get_identifier (alloc_name), 
1872                                         &alloc_decl))
1873         {
1874           error ("call to Java constructor with `%s' undefined", alloc_name);
1875           return error_mark_node;
1876         }
1877       else if (really_overloaded_fn (alloc_decl))
1878         {
1879           error ("`%D' should never be overloaded", alloc_decl);
1880           return error_mark_node;
1881         }
1882       alloc_decl = OVL_CURRENT (alloc_decl);
1883       class_addr = build1 (ADDR_EXPR, jclass_node, class_decl);
1884       alloc_call = (build_function_call
1885                     (alloc_decl,
1886                      build_tree_list (NULL_TREE, class_addr)));
1887     }
1888   else
1889     {
1890       tree fnname;
1891       tree fns;
1892
1893       fnname = ansi_opname (code);
1894
1895       if (!globally_qualified_p 
1896           && CLASS_TYPE_P (true_type)
1897           && (has_array
1898               ? TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (true_type)
1899               : TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (true_type)))
1900         {
1901           /* Use a class-specific operator new.  */
1902           /* If a cookie is required, add some extra space.  */
1903           if (has_array && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type))
1904             {
1905               cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (true_type);
1906               size = size_binop (PLUS_EXPR, size, cookie_size);
1907             }
1908           /* Create the argument list.  */
1909           args = tree_cons (NULL_TREE, size, placement);
1910           /* Do name-lookup to find the appropriate operator.  */
1911           fns = lookup_fnfields (true_type, fnname, /*protect=*/2);
1912           if (TREE_CODE (fns) == TREE_LIST)
1913             {
1914               error ("request for member `%D' is ambiguous", fnname);
1915               print_candidates (fns);
1916               return error_mark_node;
1917             }
1918           alloc_call = build_new_method_call (build_dummy_object (true_type),
1919                                               fns, args,
1920                                               /*conversion_path=*/NULL_TREE,
1921                                               LOOKUP_NORMAL);
1922         }
1923       else
1924         {
1925           /* Use a global operator new.  */
1926           /* See if a cookie might be required.  */
1927           if (has_array && TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (true_type))
1928             cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (true_type);
1929           else
1930             cookie_size = NULL_TREE;
1931
1932           alloc_call = build_operator_new_call (fnname, placement, 
1933                                                 &size, &cookie_size);
1934         }
1935     }
1936
1937   if (alloc_call == error_mark_node)
1938     return error_mark_node;
1939
1940   /* In the simple case, we can stop now.  */
1941   pointer_type = build_pointer_type (type);
1942   if (!cookie_size && !is_initialized)
1943     return build_nop (pointer_type, alloc_call);
1944
1945   /* While we're working, use a pointer to the type we've actually
1946      allocated. Store the result of the call in a variable so that we
1947      can use it more than once.  */
1948   full_pointer_type = build_pointer_type (full_type);
1949   alloc_expr = get_target_expr (build_nop (full_pointer_type, alloc_call));
1950   alloc_node = TARGET_EXPR_SLOT (alloc_expr);
1951
1952   /* Strip any COMPOUND_EXPRs from ALLOC_CALL.  */
1953   while (TREE_CODE (alloc_call) == COMPOUND_EXPR) 
1954     alloc_call = TREE_OPERAND (alloc_call, 1);
1955   alloc_fn = get_callee_fndecl (alloc_call);
1956   my_friendly_assert (alloc_fn != NULL_TREE, 20020325);
1957
1958   /* Now, check to see if this function is actually a placement
1959      allocation function.  This can happen even when PLACEMENT is NULL
1960      because we might have something like:
1961
1962        struct S { void* operator new (size_t, int i = 0); };
1963
1964      A call to `new S' will get this allocation function, even though
1965      there is no explicit placement argument.  If there is more than
1966      one argument, or there are variable arguments, then this is a
1967      placement allocation function.  */
1968   placement_allocation_fn_p 
1969     = (type_num_arguments (TREE_TYPE (alloc_fn)) > 1 
1970        || varargs_function_p (alloc_fn));
1971
1972   /* Preevaluate the placement args so that we don't reevaluate them for a
1973      placement delete.  */
1974   if (placement_allocation_fn_p)
1975     {
1976       tree inits;
1977       stabilize_call (alloc_call, &inits);
1978       if (inits)
1979         alloc_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (alloc_expr), inits,
1980                              alloc_expr);
1981     }
1982
1983   /*        unless an allocation function is declared with an empty  excep-
1984      tion-specification  (_except.spec_),  throw(), it indicates failure to
1985      allocate storage by throwing a bad_alloc exception  (clause  _except_,
1986      _lib.bad.alloc_); it returns a non-null pointer otherwise If the allo-
1987      cation function is declared  with  an  empty  exception-specification,
1988      throw(), it returns null to indicate failure to allocate storage and a
1989      non-null pointer otherwise.
1990
1991      So check for a null exception spec on the op new we just called.  */
1992
1993   nothrow = TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (alloc_fn));
1994   check_new = (flag_check_new || nothrow) && ! use_java_new;
1995
1996   if (cookie_size)
1997     {
1998       tree cookie;
1999       tree cookie_ptr;
2000
2001       /* Adjust so we're pointing to the start of the object.  */
2002       data_addr = get_target_expr (build2 (PLUS_EXPR, full_pointer_type,
2003                                            alloc_node, cookie_size));
2004
2005       /* Store the number of bytes allocated so that we can know how
2006          many elements to destroy later.  We use the last sizeof
2007          (size_t) bytes to store the number of elements.  */
2008       cookie_ptr = build2 (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
2009                            data_addr, size_in_bytes (sizetype));
2010       cookie = build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL);
2011
2012       cookie_expr = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie, nelts);
2013
2014       if (targetm.cxx.cookie_has_size ())
2015         {
2016           /* Also store the element size.  */
2017           cookie_ptr = build2 (MINUS_EXPR, build_pointer_type (sizetype),
2018                                cookie_ptr, size_in_bytes (sizetype));
2019           cookie = build_indirect_ref (cookie_ptr, NULL);
2020           cookie = build2 (MODIFY_EXPR, sizetype, cookie,
2021                            size_in_bytes(true_type));
2022           cookie_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (cookie_expr),
2023                                 cookie, cookie_expr);
2024         }
2025       data_addr = TARGET_EXPR_SLOT (data_addr);
2026     }
2027   else
2028     {
2029       cookie_expr = NULL_TREE;
2030       data_addr = alloc_node;
2031     }
2032
2033   /* Now initialize the allocated object.  Note that we preevaluate the
2034      initialization expression, apart from the actual constructor call or
2035      assignment--we do this because we want to delay the allocation as long
2036      as possible in order to minimize the size of the exception region for
2037      placement delete.  */
2038   if (is_initialized)
2039     {
2040       bool stable;
2041
2042       init_expr = build_indirect_ref (data_addr, NULL);
2043
2044       if (init == void_zero_node)
2045         init = build_default_init (full_type, nelts);
2046       else if (init && has_array)
2047         pedwarn ("ISO C++ forbids initialization in array new");
2048
2049       if (has_array)
2050         {
2051           init_expr
2052             = build_vec_init (init_expr,
2053                               cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, outer_nelts,
2054                                                   integer_one_node),
2055                               init, /*from_array=*/0);
2056
2057           /* An array initialization is stable because the initialization
2058              of each element is a full-expression, so the temporaries don't
2059              leak out.  */
2060           stable = true;
2061         }
2062       else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2063         {
2064           init_expr = build_special_member_call (init_expr, 
2065                                                  complete_ctor_identifier,
2066                                                  init, true_type,
2067                                                  LOOKUP_NORMAL);
2068           stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
2069         }
2070       else
2071         {
2072           /* We are processing something like `new int (10)', which
2073              means allocate an int, and initialize it with 10.  */
2074
2075           if (TREE_CODE (init) == TREE_LIST)
2076             init = build_x_compound_expr_from_list (init, "new initializer");
2077
2078           else if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2079                    && TREE_TYPE (init) == NULL_TREE)
2080             abort ();
2081
2082           init_expr = build_modify_expr (init_expr, INIT_EXPR, init);
2083           stable = stabilize_init (init_expr, &init_preeval_expr);
2084         }
2085
2086       if (init_expr == error_mark_node)
2087         return error_mark_node;
2088
2089       /* If any part of the object initialization terminates by throwing an
2090          exception and a suitable deallocation function can be found, the
2091          deallocation function is called to free the memory in which the
2092          object was being constructed, after which the exception continues
2093          to propagate in the context of the new-expression. If no
2094          unambiguous matching deallocation function can be found,
2095          propagating the exception does not cause the object's memory to be
2096          freed.  */
2097       if (flag_exceptions && ! use_java_new)
2098         {
2099           enum tree_code dcode = has_array ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2100           tree cleanup;
2101
2102           /* The Standard is unclear here, but the right thing to do
2103              is to use the same method for finding deallocation
2104              functions that we use for finding allocation functions.  */
2105           cleanup = build_op_delete_call (dcode, alloc_node, size, 
2106                                           globally_qualified_p,
2107                                           (placement_allocation_fn_p 
2108                                            ? alloc_call : NULL_TREE));
2109
2110           if (!cleanup)
2111             /* We're done.  */;
2112           else if (stable)
2113             /* This is much simpler if we were able to preevaluate all of
2114                the arguments to the constructor call.  */
2115             init_expr = build2 (TRY_CATCH_EXPR, void_type_node,
2116                                 init_expr, cleanup);
2117           else
2118             /* Ack!  First we allocate the memory.  Then we set our sentry
2119                variable to true, and expand a cleanup that deletes the
2120                memory if sentry is true.  Then we run the constructor, and
2121                finally clear the sentry.
2122
2123                We need to do this because we allocate the space first, so
2124                if there are any temporaries with cleanups in the
2125                constructor args and we weren't able to preevaluate them, we
2126                need this EH region to extend until end of full-expression
2127                to preserve nesting.  */
2128             {
2129               tree end, sentry, begin;
2130
2131               begin = get_target_expr (boolean_true_node);
2132               CLEANUP_EH_ONLY (begin) = 1;
2133
2134               sentry = TARGET_EXPR_SLOT (begin);
2135
2136               TARGET_EXPR_CLEANUP (begin)
2137                 = build3 (COND_EXPR, void_type_node, sentry,
2138                           cleanup, void_zero_node);
2139
2140               end = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (sentry),
2141                             sentry, boolean_false_node);
2142
2143               init_expr
2144                 = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, begin,
2145                           build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, init_expr,
2146                                   end));
2147             }
2148             
2149         }
2150     }
2151   else
2152     init_expr = NULL_TREE;
2153
2154   /* Now build up the return value in reverse order.  */
2155
2156   rval = data_addr;
2157
2158   if (init_expr)
2159     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_expr, rval);
2160   if (cookie_expr)
2161     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), cookie_expr, rval);
2162
2163   if (rval == alloc_node)
2164     /* If we don't have an initializer or a cookie, strip the TARGET_EXPR
2165        and return the call (which doesn't need to be adjusted).  */
2166     rval = TARGET_EXPR_INITIAL (alloc_expr);
2167   else
2168     {
2169       if (check_new)
2170         {
2171           tree ifexp = cp_build_binary_op (NE_EXPR, alloc_node,
2172                                            integer_zero_node);
2173           rval = build_conditional_expr (ifexp, rval, alloc_node);
2174         }
2175
2176       /* Perform the allocation before anything else, so that ALLOC_NODE
2177          has been initialized before we start using it.  */
2178       rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), alloc_expr, rval);
2179     }
2180
2181   if (init_preeval_expr)
2182     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), init_preeval_expr, rval);
2183
2184   /* Convert to the final type.  */
2185   rval = build_nop (pointer_type, rval);
2186
2187   /* A new-expression is never an lvalue.  */
2188   if (real_lvalue_p (rval))
2189     rval = build1 (NON_LVALUE_EXPR, TREE_TYPE (rval), rval);
2190
2191   return rval;
2192 }
2193 \f
2194 static tree
2195 build_vec_delete_1 (tree base, tree maxindex, tree type,
2196     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2197 {
2198   tree virtual_size;
2199   tree ptype = build_pointer_type (type = complete_type (type));
2200   tree size_exp = size_in_bytes (type);
2201
2202   /* Temporary variables used by the loop.  */
2203   tree tbase, tbase_init;
2204
2205   /* This is the body of the loop that implements the deletion of a
2206      single element, and moves temp variables to next elements.  */
2207   tree body;
2208
2209   /* This is the LOOP_EXPR that governs the deletion of the elements.  */
2210   tree loop = 0;
2211
2212   /* This is the thing that governs what to do after the loop has run.  */
2213   tree deallocate_expr = 0;
2214
2215   /* This is the BIND_EXPR which holds the outermost iterator of the
2216      loop.  It is convenient to set this variable up and test it before
2217      executing any other code in the loop.
2218      This is also the containing expression returned by this function.  */
2219   tree controller = NULL_TREE;
2220
2221   /* We should only have 1-D arrays here.  */
2222   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2223     abort ();
2224
2225   if (! IS_AGGR_TYPE (type) || TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2226     goto no_destructor;
2227
2228   /* The below is short by the cookie size.  */
2229   virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2230                              convert (sizetype, maxindex));
2231
2232   tbase = create_temporary_var (ptype);
2233   tbase_init = build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2234                                   fold (build2 (PLUS_EXPR, ptype,
2235                                                 base,
2236                                                 virtual_size)));
2237   DECL_REGISTER (tbase) = 1;
2238   controller = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, tbase,
2239                        NULL_TREE, NULL_TREE);
2240   TREE_SIDE_EFFECTS (controller) = 1;
2241
2242   body = build1 (EXIT_EXPR, void_type_node,
2243                  build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, base, tbase));
2244   body = build_compound_expr
2245     (body, build_modify_expr (tbase, NOP_EXPR,
2246                               build2 (MINUS_EXPR, ptype, tbase, size_exp)));
2247   body = build_compound_expr
2248     (body, build_delete (ptype, tbase, sfk_complete_destructor,
2249                          LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 1));
2250
2251   loop = build1 (LOOP_EXPR, void_type_node, body);
2252   loop = build_compound_expr (tbase_init, loop);
2253
2254  no_destructor:
2255   /* If the delete flag is one, or anything else with the low bit set,
2256      delete the storage.  */
2257   if (auto_delete_vec != sfk_base_destructor)
2258     {
2259       tree base_tbd;
2260
2261       /* The below is short by the cookie size.  */
2262       virtual_size = size_binop (MULT_EXPR, size_exp,
2263                                  convert (sizetype, maxindex));
2264
2265       if (! TYPE_VEC_NEW_USES_COOKIE (type))
2266         /* no header */
2267         base_tbd = base;
2268       else
2269         {
2270           tree cookie_size;
2271
2272           cookie_size = targetm.cxx.get_cookie_size (type);
2273           base_tbd 
2274             = cp_convert (ptype,
2275                           cp_build_binary_op (MINUS_EXPR,
2276                                               cp_convert (string_type_node, 
2277                                                           base),
2278                                               cookie_size));
2279           /* True size with header.  */
2280           virtual_size = size_binop (PLUS_EXPR, virtual_size, cookie_size);
2281         }
2282
2283       if (auto_delete_vec == sfk_deleting_destructor)
2284         deallocate_expr = build_x_delete (base_tbd,
2285                                           2 | use_global_delete,
2286                                           virtual_size);
2287     }
2288
2289   body = loop;
2290   if (!deallocate_expr)
2291     ;
2292   else if (!body)
2293     body = deallocate_expr;
2294   else
2295     body = build_compound_expr (body, deallocate_expr);
2296   
2297   if (!body)
2298     body = integer_zero_node;
2299   
2300   /* Outermost wrapper: If pointer is null, punt.  */
2301   body = fold (build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2302                        fold (build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, base,
2303                                      convert (TREE_TYPE (base),
2304                                               integer_zero_node))),
2305                        body, integer_zero_node));
2306   body = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, body);
2307
2308   if (controller)
2309     {
2310       TREE_OPERAND (controller, 1) = body;
2311       body = controller;
2312     }
2313
2314   if (TREE_CODE (base) == SAVE_EXPR)
2315     /* Pre-evaluate the SAVE_EXPR outside of the BIND_EXPR.  */
2316     body = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, base, body);
2317
2318   return convert_to_void (body, /*implicit=*/NULL);
2319 }
2320
2321 /* Create an unnamed variable of the indicated TYPE.  */ 
2322
2323 tree
2324 create_temporary_var (tree type)
2325 {
2326   tree decl;
2327  
2328   decl = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type);
2329   TREE_USED (decl) = 1;
2330   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2331   DECL_SOURCE_LOCATION (decl) = input_location;
2332   DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2333   DECL_CONTEXT (decl) = current_function_decl;
2334
2335   return decl;
2336 }
2337
2338 /* Create a new temporary variable of the indicated TYPE, initialized
2339    to INIT.
2340
2341    It is not entered into current_binding_level, because that breaks
2342    things when it comes time to do final cleanups (which take place
2343    "outside" the binding contour of the function).  */
2344
2345 static tree
2346 get_temp_regvar (tree type, tree init)
2347 {
2348   tree decl;
2349
2350   decl = create_temporary_var (type);
2351   add_decl_expr (decl);
2352   
2353   finish_expr_stmt (build_modify_expr (decl, INIT_EXPR, init));
2354
2355   return decl;
2356 }
2357
2358 /* `build_vec_init' returns tree structure that performs
2359    initialization of a vector of aggregate types.
2360
2361    BASE is a reference to the vector, of ARRAY_TYPE.
2362    MAXINDEX is the maximum index of the array (one less than the
2363      number of elements).  It is only used if
2364      TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (BASE)) == NULL_TREE.
2365    INIT is the (possibly NULL) initializer.
2366
2367    FROM_ARRAY is 0 if we should init everything with INIT
2368    (i.e., every element initialized from INIT).
2369    FROM_ARRAY is 1 if we should index into INIT in parallel
2370    with initialization of DECL.
2371    FROM_ARRAY is 2 if we should index into INIT in parallel,
2372    but use assignment instead of initialization.  */
2373
2374 tree
2375 build_vec_init (tree base, tree maxindex, tree init, int from_array)
2376 {
2377   tree rval;
2378   tree base2 = NULL_TREE;
2379   tree size;
2380   tree itype = NULL_TREE;
2381   tree iterator;
2382   /* The type of the array.  */
2383   tree atype = TREE_TYPE (base);
2384   /* The type of an element in the array.  */
2385   tree type = TREE_TYPE (atype);
2386   /* The type of a pointer to an element in the array.  */
2387   tree ptype;
2388   tree stmt_expr;
2389   tree compound_stmt;
2390   int destroy_temps;
2391   tree try_block = NULL_TREE;
2392   int num_initialized_elts = 0;
2393   bool is_global;
2394   
2395   if (TYPE_DOMAIN (atype))
2396     maxindex = array_type_nelts (atype);
2397
2398   if (maxindex == NULL_TREE || maxindex == error_mark_node)
2399     return error_mark_node;
2400
2401   if (init
2402       && (from_array == 2
2403           ? (!CLASS_TYPE_P (type) || !TYPE_HAS_COMPLEX_ASSIGN_REF (type))
2404           : !TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2405       && ((TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR
2406            /* Don't do this if the CONSTRUCTOR might contain something
2407               that might throw and require us to clean up.  */
2408            && (CONSTRUCTOR_ELTS (init) == NULL_TREE
2409                || ! TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (target_type (type))))
2410           || from_array))
2411     {
2412       /* Do non-default initialization of POD arrays resulting from
2413          brace-enclosed initializers.  In this case, digest_init and
2414          store_constructor will handle the semantics for us.  */
2415
2416       stmt_expr = build2 (INIT_EXPR, atype, base, init);
2417       return stmt_expr;
2418     }
2419
2420   maxindex = cp_convert (ptrdiff_type_node, maxindex);
2421   ptype = build_pointer_type (type);
2422   size = size_in_bytes (type);
2423   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) == ARRAY_TYPE)
2424     base = cp_convert (ptype, decay_conversion (base));
2425
2426   /* The code we are generating looks like:
2427      ({
2428        T* t1 = (T*) base;
2429        T* rval = t1;
2430        ptrdiff_t iterator = maxindex;
2431        try {
2432          for (; iterator != -1; --iterator) {
2433            ... initialize *t1 ...
2434            ++t1;
2435          }
2436        } catch (...) {
2437          ... destroy elements that were constructed ...
2438        }
2439        rval;
2440      })
2441        
2442      We can omit the try and catch blocks if we know that the
2443      initialization will never throw an exception, or if the array
2444      elements do not have destructors.  We can omit the loop completely if
2445      the elements of the array do not have constructors.  
2446
2447      We actually wrap the entire body of the above in a STMT_EXPR, for
2448      tidiness.  
2449
2450      When copying from array to another, when the array elements have
2451      only trivial copy constructors, we should use __builtin_memcpy
2452      rather than generating a loop.  That way, we could take advantage
2453      of whatever cleverness the back-end has for dealing with copies
2454      of blocks of memory.  */
2455
2456   is_global = begin_init_stmts (&stmt_expr, &compound_stmt);
2457   destroy_temps = stmts_are_full_exprs_p ();
2458   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2459   rval = get_temp_regvar (ptype, base);
2460   base = get_temp_regvar (ptype, rval);
2461   iterator = get_temp_regvar (ptrdiff_type_node, maxindex);
2462
2463   /* Protect the entire array initialization so that we can destroy
2464      the partially constructed array if an exception is thrown.
2465      But don't do this if we're assigning.  */
2466   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2467       && from_array != 2)
2468     {
2469       try_block = begin_try_block ();
2470     }
2471
2472   if (init != NULL_TREE && TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
2473     {
2474       /* Do non-default initialization of non-POD arrays resulting from
2475          brace-enclosed initializers.  */
2476
2477       tree elts;
2478       from_array = 0;
2479
2480       for (elts = CONSTRUCTOR_ELTS (init); elts; elts = TREE_CHAIN (elts))
2481         {
2482           tree elt = TREE_VALUE (elts);
2483           tree baseref = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2484
2485           num_initialized_elts++;
2486
2487           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2488           if (IS_AGGR_TYPE (type) || TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2489             finish_expr_stmt (build_aggr_init (baseref, elt, 0));
2490           else
2491             finish_expr_stmt (build_modify_expr (baseref, NOP_EXPR,
2492                                                  elt));
2493           current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2494
2495           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2496           finish_expr_stmt (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0));
2497         }
2498
2499       /* Clear out INIT so that we don't get confused below.  */
2500       init = NULL_TREE;
2501     }
2502   else if (from_array)
2503     {
2504       /* If initializing one array from another, initialize element by
2505          element.  We rely upon the below calls the do argument
2506          checking.  */ 
2507       if (init)
2508         {
2509           base2 = decay_conversion (init);
2510           itype = TREE_TYPE (base2);
2511           base2 = get_temp_regvar (itype, base2);
2512           itype = TREE_TYPE (itype);
2513         }
2514       else if (TYPE_LANG_SPECIFIC (type)
2515                && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2516                && ! TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type))
2517         {
2518           error ("initializer ends prematurely");
2519           return error_mark_node;
2520         }
2521     }
2522
2523   /* Now, default-initialize any remaining elements.  We don't need to
2524      do that if a) the type does not need constructing, or b) we've
2525      already initialized all the elements.
2526
2527      We do need to keep going if we're copying an array.  */
2528
2529   if (from_array
2530       || (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type)
2531           && ! (host_integerp (maxindex, 0)
2532                 && (num_initialized_elts
2533                     == tree_low_cst (maxindex, 0) + 1))))
2534     {
2535       /* If the ITERATOR is equal to -1, then we don't have to loop;
2536          we've already initialized all the elements.  */
2537       tree for_stmt;
2538       tree elt_init;
2539
2540       for_stmt = begin_for_stmt ();
2541       finish_for_init_stmt (for_stmt);
2542       finish_for_cond (build2 (NE_EXPR, boolean_type_node,
2543                                iterator, integer_minus_one_node),
2544                        for_stmt);
2545       finish_for_expr (build_unary_op (PREDECREMENT_EXPR, iterator, 0),
2546                        for_stmt);
2547
2548       if (from_array)
2549         {
2550           tree to = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
2551           tree from;
2552
2553           if (base2)
2554             from = build1 (INDIRECT_REF, itype, base2);
2555           else
2556             from = NULL_TREE;
2557
2558           if (from_array == 2)
2559             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2560           else if (TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (type))
2561             elt_init = build_aggr_init (to, from, 0);
2562           else if (from)
2563             elt_init = build_modify_expr (to, NOP_EXPR, from);
2564           else
2565             abort ();
2566         }
2567       else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2568         {
2569           if (init != 0)
2570             sorry
2571               ("cannot initialize multi-dimensional array with initializer");
2572           elt_init = build_vec_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base),
2573                                      0, 0, 0);
2574         }
2575       else
2576         elt_init = build_aggr_init (build1 (INDIRECT_REF, type, base), 
2577                                     init, 0);
2578       
2579       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 1;
2580       finish_expr_stmt (elt_init);
2581       current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = 0;
2582
2583       finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base, 0));
2584       if (base2)
2585         finish_expr_stmt (build_unary_op (PREINCREMENT_EXPR, base2, 0));
2586
2587       finish_for_stmt (for_stmt);
2588     }
2589
2590   /* Make sure to cleanup any partially constructed elements.  */
2591   if (flag_exceptions && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type)
2592       && from_array != 2)
2593     {
2594       tree e;
2595       tree m = cp_build_binary_op (MINUS_EXPR, maxindex, iterator);
2596
2597       /* Flatten multi-dimensional array since build_vec_delete only
2598          expects one-dimensional array.  */
2599       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2600         {
2601           m = cp_build_binary_op (MULT_EXPR, m,
2602                                   array_type_nelts_total (type));
2603           type = strip_array_types (type);
2604         }
2605
2606       finish_cleanup_try_block (try_block);
2607       e = build_vec_delete_1 (rval, m, type, sfk_base_destructor,
2608                               /*use_global_delete=*/0);
2609       finish_cleanup (e, try_block);
2610     }
2611
2612   /* The value of the array initialization is the array itself, RVAL
2613      is a pointer to the first element.  */
2614   finish_stmt_expr_expr (rval, stmt_expr);
2615
2616   stmt_expr = finish_init_stmts (is_global, stmt_expr, compound_stmt);
2617
2618   /* Now convert make the result have the correct type.  */
2619   atype = build_pointer_type (atype);
2620   stmt_expr = build1 (NOP_EXPR, atype, stmt_expr);
2621   stmt_expr = build_indirect_ref (stmt_expr, NULL);
2622   
2623   current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = destroy_temps;
2624   return stmt_expr;
2625 }
2626
2627 /* Free up storage of type TYPE, at address ADDR.
2628
2629    TYPE is a POINTER_TYPE and can be ptr_type_node for no special type
2630    of pointer.
2631
2632    VIRTUAL_SIZE is the amount of storage that was allocated, and is
2633    used as the second argument to operator delete.  It can include
2634    things like padding and magic size cookies.  It has virtual in it,
2635    because if you have a base pointer and you delete through a virtual
2636    destructor, it should be the size of the dynamic object, not the
2637    static object, see Free Store 12.5 ISO C++.
2638
2639    This does not call any destructors.  */
2640
2641 tree
2642 build_x_delete (tree addr, int which_delete, tree virtual_size)
2643 {
2644   int use_global_delete = which_delete & 1;
2645   int use_vec_delete = !!(which_delete & 2);
2646   enum tree_code code = use_vec_delete ? VEC_DELETE_EXPR : DELETE_EXPR;
2647
2648   return build_op_delete_call (code, addr, virtual_size, use_global_delete, 
2649                                NULL_TREE);
2650 }
2651
2652 /* Call the DTOR_KIND destructor for EXP.  FLAGS are as for
2653    build_delete.  */
2654
2655 static tree
2656 build_dtor_call (tree exp, special_function_kind dtor_kind, int flags)
2657 {
2658   tree name;
2659   tree fn;
2660   switch (dtor_kind)
2661     {
2662     case sfk_complete_destructor:
2663       name = complete_dtor_identifier;
2664       break;
2665
2666     case sfk_base_destructor:
2667       name = base_dtor_identifier;
2668       break;
2669
2670     case sfk_deleting_destructor:
2671       name = deleting_dtor_identifier;
2672       break;
2673
2674     default:
2675       abort ();
2676     }
2677
2678   exp = convert_from_reference (exp);
2679   fn = lookup_fnfields (TREE_TYPE (exp), name, /*protect=*/2);
2680   return build_new_method_call (exp, fn, 
2681                                 /*args=*/NULL_TREE,
2682                                 /*conversion_path=*/NULL_TREE,
2683                                 flags);
2684 }
2685
2686 /* Generate a call to a destructor. TYPE is the type to cast ADDR to.
2687    ADDR is an expression which yields the store to be destroyed.
2688    AUTO_DELETE is the name of the destructor to call, i.e., either
2689    sfk_complete_destructor, sfk_base_destructor, or
2690    sfk_deleting_destructor.
2691
2692    FLAGS is the logical disjunction of zero or more LOOKUP_
2693    flags.  See cp-tree.h for more info.  */
2694
2695 tree
2696 build_delete (tree type, tree addr, special_function_kind auto_delete,
2697     int flags, int use_global_delete)
2698 {
2699   tree expr;
2700
2701   if (addr == error_mark_node)
2702     return error_mark_node;
2703
2704   /* Can happen when CURRENT_EXCEPTION_OBJECT gets its type
2705      set to `error_mark_node' before it gets properly cleaned up.  */
2706   if (type == error_mark_node)
2707     return error_mark_node;
2708
2709   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2710
2711   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2712     {
2713       bool complete_p = true;
2714
2715       type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
2716       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2717         goto handle_array;
2718
2719       /* We don't want to warn about delete of void*, only other
2720           incomplete types.  Deleting other incomplete types
2721           invokes undefined behavior, but it is not ill-formed, so
2722           compile to something that would even do The Right Thing
2723           (TM) should the type have a trivial dtor and no delete
2724           operator.  */
2725       if (!VOID_TYPE_P (type))
2726         {
2727           complete_type (type);
2728           if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
2729             {
2730               warning ("possible problem detected in invocation of "
2731                        "delete operator:");
2732               cxx_incomplete_type_diagnostic (addr, type, 1);
2733               inform ("neither the destructor nor the class-specific "
2734                       "operator delete will be called, even if they are "
2735                       "declared when the class is defined.");
2736               complete_p = false;
2737             }
2738         }
2739       if (VOID_TYPE_P (type) || !complete_p || !IS_AGGR_TYPE (type))
2740         /* Call the builtin operator delete.  */
2741         return build_builtin_delete_call (addr);
2742       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2743         addr = save_expr (addr);
2744
2745       /* Throw away const and volatile on target type of addr.  */
2746       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2747     }
2748   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2749     {
2750     handle_array:
2751       
2752       if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE)
2753         {
2754           error ("unknown array size in delete");
2755           return error_mark_node;
2756         }
2757       return build_vec_delete (addr, array_type_nelts (type),
2758                                auto_delete, use_global_delete);
2759     }
2760   else
2761     {
2762       /* Don't check PROTECT here; leave that decision to the
2763          destructor.  If the destructor is accessible, call it,
2764          else report error.  */
2765       addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, addr, 0);
2766       if (TREE_SIDE_EFFECTS (addr))
2767         addr = save_expr (addr);
2768
2769       addr = convert_force (build_pointer_type (type), addr, 0);
2770     }
2771
2772   my_friendly_assert (IS_AGGR_TYPE (type), 220);
2773
2774   if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
2775     {
2776       if (auto_delete != sfk_deleting_destructor)
2777         return void_zero_node;
2778
2779       return build_op_delete_call
2780         (DELETE_EXPR, addr, cxx_sizeof_nowarn (type), use_global_delete,
2781          NULL_TREE);
2782     }
2783   else
2784     {
2785       tree do_delete = NULL_TREE;
2786       tree ifexp;
2787
2788       my_friendly_assert (TYPE_HAS_DESTRUCTOR (type), 20011213);
2789
2790       /* For `::delete x', we must not use the deleting destructor
2791          since then we would not be sure to get the global `operator
2792          delete'.  */
2793       if (use_global_delete && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
2794         {
2795           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
2796           addr = save_expr (addr);
2797           /* Delete the object.  */
2798           do_delete = build_builtin_delete_call (addr);
2799           /* Otherwise, treat this like a complete object destructor
2800              call.  */
2801           auto_delete = sfk_complete_destructor;
2802         }
2803       /* If the destructor is non-virtual, there is no deleting
2804          variant.  Instead, we must explicitly call the appropriate
2805          `operator delete' here.  */
2806       else if (!DECL_VIRTUAL_P (CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type))
2807                && auto_delete == sfk_deleting_destructor)
2808         {
2809           /* We will use ADDR multiple times so we must save it.  */
2810           addr = save_expr (addr);
2811           /* Build the call.  */
2812           do_delete = build_op_delete_call (DELETE_EXPR,
2813                                             addr,
2814                                             cxx_sizeof_nowarn (type),
2815                                             /*global_p=*/false,
2816                                             NULL_TREE);
2817           /* Call the complete object destructor.  */
2818           auto_delete = sfk_complete_destructor;
2819         }
2820       else if (auto_delete == sfk_deleting_destructor
2821                && TYPE_GETS_REG_DELETE (type))
2822         {
2823           /* Make sure we have access to the member op delete, even though
2824              we'll actually be calling it from the destructor.  */
2825           build_op_delete_call (DELETE_EXPR, addr, cxx_sizeof_nowarn (type),
2826                                 /*global_p=*/false, NULL_TREE);
2827         }
2828
2829       expr = build_dtor_call (build_indirect_ref (addr, NULL),
2830                               auto_delete, flags);
2831       if (do_delete)
2832         expr = build2 (COMPOUND_EXPR, void_type_node, expr, do_delete);
2833
2834       if (flags & LOOKUP_DESTRUCTOR)
2835         /* Explicit destructor call; don't check for null pointer.  */
2836         ifexp = integer_one_node;
2837       else
2838         /* Handle deleting a null pointer.  */
2839         ifexp = fold (cp_build_binary_op (NE_EXPR, addr, integer_zero_node));
2840
2841       if (ifexp != integer_one_node)
2842         expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2843                        ifexp, expr, void_zero_node);
2844
2845       return expr;
2846     }
2847 }
2848
2849 /* At the beginning of a destructor, push cleanups that will call the
2850    destructors for our base classes and members.
2851
2852    Called from begin_destructor_body.  */
2853
2854 void
2855 push_base_cleanups (void)
2856 {
2857   tree binfo, base_binfo;
2858   int i;
2859   tree member;
2860   tree expr;
2861   VEC (tree) *vbases;
2862
2863   /* Run destructors for all virtual baseclasses.  */
2864   if (TYPE_USES_VIRTUAL_BASECLASSES (current_class_type))
2865     {
2866       tree cond = (condition_conversion
2867                    (build2 (BIT_AND_EXPR, integer_type_node,
2868                             current_in_charge_parm,
2869                             integer_two_node)));
2870
2871       /* The CLASSTYPE_VBASECLASSES vector is in initialization
2872          order, which is also the right order for pushing cleanups.  */
2873       for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (current_class_type), i = 0;
2874            VEC_iterate (tree, vbases, i, base_binfo); i++)
2875         {
2876           if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo)))
2877             {
2878               expr = build_special_member_call (current_class_ref, 
2879                                                 base_dtor_identifier,
2880                                                 NULL_TREE,
2881                                                 base_binfo,
2882                                                 (LOOKUP_NORMAL 
2883                                                  | LOOKUP_NONVIRTUAL));
2884               expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond,
2885                              expr, void_zero_node);
2886               finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2887             }
2888         }
2889     }
2890
2891   /* Take care of the remaining baseclasses.  */
2892   for (binfo = TYPE_BINFO (current_class_type), i = 0;
2893        BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
2894     {
2895       if (TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (BINFO_TYPE (base_binfo))
2896           || BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
2897         continue;
2898
2899       expr = build_special_member_call (current_class_ref, 
2900                                         base_dtor_identifier,
2901                                         NULL_TREE, base_binfo, 
2902                                         LOOKUP_NORMAL | LOOKUP_NONVIRTUAL);
2903       finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2904     }
2905
2906   for (member = TYPE_FIELDS (current_class_type); member;
2907        member = TREE_CHAIN (member))
2908     {
2909       if (TREE_CODE (member) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (member))
2910         continue;
2911       if (TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (TREE_TYPE (member)))
2912         {
2913           tree this_member = (build_class_member_access_expr 
2914                               (current_class_ref, member, 
2915                                /*access_path=*/NULL_TREE,
2916                                /*preserve_reference=*/false));
2917           tree this_type = TREE_TYPE (member);
2918           expr = build_delete (this_type, this_member,
2919                                sfk_complete_destructor,
2920                                LOOKUP_NONVIRTUAL|LOOKUP_DESTRUCTOR|LOOKUP_NORMAL,
2921                                0);
2922           finish_decl_cleanup (NULL_TREE, expr);
2923         }
2924     }
2925 }
2926
2927 /* For type TYPE, delete the virtual baseclass objects of DECL.  */
2928
2929 tree
2930 build_vbase_delete (tree type, tree decl)
2931 {
2932   unsigned ix;
2933   tree binfo;
2934   tree result;
2935   VEC (tree) *vbases;
2936   tree addr = build_unary_op (ADDR_EXPR, decl, 0);
2937
2938   my_friendly_assert (addr != error_mark_node, 222);
2939
2940   result = convert_to_void (integer_zero_node, NULL);
2941   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type), ix = 0;
2942        VEC_iterate (tree, vbases, ix, binfo); ix++)
2943     {
2944       tree base_addr = convert_force
2945         (build_pointer_type (BINFO_TYPE (binfo)), addr, 0);
2946       tree base_delete = build_delete
2947         (TREE_TYPE (base_addr), base_addr, sfk_base_destructor,
2948          LOOKUP_NORMAL|LOOKUP_DESTRUCTOR, 0);
2949       
2950       result = build_compound_expr (result, base_delete);
2951     }
2952   return result;
2953 }
2954
2955 /* Build a C++ vector delete expression.
2956    MAXINDEX is the number of elements to be deleted.
2957    ELT_SIZE is the nominal size of each element in the vector.
2958    BASE is the expression that should yield the store to be deleted.
2959    This function expands (or synthesizes) these calls itself.
2960    AUTO_DELETE_VEC says whether the container (vector) should be deallocated.
2961
2962    This also calls delete for virtual baseclasses of elements of the vector.
2963
2964    Update: MAXINDEX is no longer needed.  The size can be extracted from the
2965    start of the vector for pointers, and from the type for arrays.  We still
2966    use MAXINDEX for arrays because it happens to already have one of the
2967    values we'd have to extract.  (We could use MAXINDEX with pointers to
2968    confirm the size, and trap if the numbers differ; not clear that it'd
2969    be worth bothering.)  */
2970
2971 tree
2972 build_vec_delete (tree base, tree maxindex,
2973     special_function_kind auto_delete_vec, int use_global_delete)
2974 {
2975   tree type;
2976   tree rval;
2977   tree base_init = NULL_TREE;
2978
2979   type = TREE_TYPE (base);
2980
2981   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
2982     {
2983       /* Step back one from start of vector, and read dimension.  */
2984       tree cookie_addr;
2985
2986       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
2987         {
2988           base_init = get_target_expr (base);
2989           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
2990         }
2991       type = strip_array_types (TREE_TYPE (type));
2992       cookie_addr = build2 (MINUS_EXPR,
2993                             build_pointer_type (sizetype),
2994                             base,
2995                             TYPE_SIZE_UNIT (sizetype));
2996       maxindex = build_indirect_ref (cookie_addr, NULL);
2997     }
2998   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2999     {
3000       /* Get the total number of things in the array, maxindex is a
3001          bad name.  */
3002       maxindex = array_type_nelts_total (type);
3003       type = strip_array_types (type);
3004       base = build_unary_op (ADDR_EXPR, base, 1);
3005       if (TREE_SIDE_EFFECTS (base))
3006         {
3007           base_init = get_target_expr (base);
3008           base = TARGET_EXPR_SLOT (base_init);
3009         }
3010     }
3011   else
3012     {
3013       if (base != error_mark_node)
3014         error ("type to vector delete is neither pointer or array type");
3015       return error_mark_node;
3016     }
3017
3018   rval = build_vec_delete_1 (base, maxindex, type, auto_delete_vec,
3019                              use_global_delete);
3020   if (base_init)
3021     rval = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (rval), base_init, rval);
3022
3023   return rval;
3024 }