OSDN Git Service

2005-06-17 Geoffrey Keating <geoffk@apple.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / pt.c
1 /* Handle parameterized types (templates) for GNU C++.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005  Free Software Foundation, Inc.
4    Written by Ken Raeburn (raeburn@cygnus.com) while at Watchmaker Computing.
5    Rewritten by Jason Merrill (jason@cygnus.com).
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
12 any later version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
21 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
22 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 /* Known bugs or deficiencies include:
25
26      all methods must be provided in header files; can't use a source
27      file that contains only the method templates and "just win".  */
28
29 #include "config.h"
30 #include "system.h"
31 #include "coretypes.h"
32 #include "tm.h"
33 #include "obstack.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "pointer-set.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "c-common.h"
38 #include "cp-tree.h"
39 #include "cp-objcp-common.h"
40 #include "tree-inline.h"
41 #include "decl.h"
42 #include "output.h"
43 #include "except.h"
44 #include "toplev.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "timevar.h"
47 #include "tree-iterator.h"
48
49 /* The type of functions taking a tree, and some additional data, and
50    returning an int.  */
51 typedef int (*tree_fn_t) (tree, void*);
52
53 /* The PENDING_TEMPLATES is a TREE_LIST of templates whose
54    instantiations have been deferred, either because their definitions
55    were not yet available, or because we were putting off doing the work.
56    The TREE_PURPOSE of each entry is either a DECL (for a function or
57    static data member), or a TYPE (for a class) indicating what we are
58    hoping to instantiate.  The TREE_VALUE is not used.  */
59 static GTY(()) tree pending_templates;
60 static GTY(()) tree last_pending_template;
61
62 int processing_template_parmlist;
63 static int template_header_count;
64
65 static GTY(()) tree saved_trees;
66 static GTY(()) varray_type inline_parm_levels;
67 static size_t inline_parm_levels_used;
68
69 static GTY(()) tree current_tinst_level;
70
71 static GTY(()) tree saved_access_scope;
72
73 /* Live only within one (recursive) call to tsubst_expr.  We use
74    this to pass the statement expression node from the STMT_EXPR
75    to the EXPR_STMT that is its result.  */
76 static tree cur_stmt_expr;
77
78 /* A map from local variable declarations in the body of the template
79    presently being instantiated to the corresponding instantiated
80    local variables.  */
81 static htab_t local_specializations;
82
83 #define UNIFY_ALLOW_NONE 0
84 #define UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL 1
85 #define UNIFY_ALLOW_LESS_CV_QUAL 2
86 #define UNIFY_ALLOW_DERIVED 4
87 #define UNIFY_ALLOW_INTEGER 8
88 #define UNIFY_ALLOW_OUTER_LEVEL 16
89 #define UNIFY_ALLOW_OUTER_MORE_CV_QUAL 32
90 #define UNIFY_ALLOW_OUTER_LESS_CV_QUAL 64
91
92 static void push_access_scope (tree);
93 static void pop_access_scope (tree);
94 static int resolve_overloaded_unification (tree, tree, tree, tree,
95                                            unification_kind_t, int);
96 static int try_one_overload (tree, tree, tree, tree, tree,
97                              unification_kind_t, int, bool);
98 static int unify (tree, tree, tree, tree, int);
99 static void add_pending_template (tree);
100 static void reopen_tinst_level (tree);
101 static tree classtype_mangled_name (tree);
102 static char* mangle_class_name_for_template (const char *, tree, tree);
103 static tree tsubst_initializer_list (tree, tree);
104 static tree get_class_bindings (tree, tree, tree);
105 static tree coerce_template_parms (tree, tree, tree, tsubst_flags_t, int);
106 static void tsubst_enum (tree, tree, tree);
107 static tree add_to_template_args (tree, tree);
108 static tree add_outermost_template_args (tree, tree);
109 static bool check_instantiated_args (tree, tree, tsubst_flags_t);
110 static int maybe_adjust_types_for_deduction (unification_kind_t, tree*, tree*);
111 static int  type_unification_real (tree, tree, tree, tree,
112                                    int, unification_kind_t, int);
113 static void note_template_header (int);
114 static tree convert_nontype_argument_function (tree, tree);
115 static tree convert_nontype_argument (tree, tree);
116 static tree convert_template_argument (tree, tree, tree,
117                                        tsubst_flags_t, int, tree);
118 static int for_each_template_parm (tree, tree_fn_t, void*,
119                                    struct pointer_set_t*);
120 static tree build_template_parm_index (int, int, int, tree, tree);
121 static int inline_needs_template_parms (tree);
122 static void push_inline_template_parms_recursive (tree, int);
123 static tree retrieve_local_specialization (tree);
124 static void register_local_specialization (tree, tree);
125 static tree reduce_template_parm_level (tree, tree, int);
126 static int mark_template_parm (tree, void *);
127 static int template_parm_this_level_p (tree, void *);
128 static tree tsubst_friend_function (tree, tree);
129 static tree tsubst_friend_class (tree, tree);
130 static int can_complete_type_without_circularity (tree);
131 static tree get_bindings (tree, tree, tree, bool);
132 static int template_decl_level (tree);
133 static int check_cv_quals_for_unify (int, tree, tree);
134 static tree tsubst_template_arg (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
135 static tree tsubst_template_args (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
136 static tree tsubst_template_parms (tree, tree, tsubst_flags_t);
137 static void regenerate_decl_from_template (tree, tree);
138 static tree most_specialized (tree, tree, tree);
139 static tree most_specialized_class (tree, tree);
140 static int template_class_depth_real (tree, int);
141 static tree tsubst_aggr_type (tree, tree, tsubst_flags_t, tree, int);
142 static tree tsubst_arg_types (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
143 static tree tsubst_function_type (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
144 static void check_specialization_scope (void);
145 static tree process_partial_specialization (tree);
146 static void set_current_access_from_decl (tree);
147 static void check_default_tmpl_args (tree, tree, int, int);
148 static tree tsubst_call_declarator_parms (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
149 static tree get_template_base (tree, tree, tree, tree);
150 static int verify_class_unification (tree, tree, tree);
151 static tree try_class_unification (tree, tree, tree, tree);
152 static int coerce_template_template_parms (tree, tree, tsubst_flags_t,
153                                            tree, tree);
154 static tree determine_specialization (tree, tree, tree *, int, int);
155 static int template_args_equal (tree, tree);
156 static void tsubst_default_arguments (tree);
157 static tree for_each_template_parm_r (tree *, int *, void *);
158 static tree copy_default_args_to_explicit_spec_1 (tree, tree);
159 static void copy_default_args_to_explicit_spec (tree);
160 static int invalid_nontype_parm_type_p (tree, tsubst_flags_t);
161 static int eq_local_specializations (const void *, const void *);
162 static bool dependent_type_p_r (tree);
163 static tree tsubst (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
164 static tree tsubst_expr (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
165 static tree tsubst_copy (tree, tree, tsubst_flags_t, tree);
166
167 /* Make the current scope suitable for access checking when we are
168    processing T.  T can be FUNCTION_DECL for instantiated function
169    template, or VAR_DECL for static member variable (need by
170    instantiate_decl).  */
171
172 static void
173 push_access_scope (tree t)
174 {
175   gcc_assert (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
176               || TREE_CODE (t) == VAR_DECL);
177
178   if (DECL_FRIEND_CONTEXT (t))
179     push_nested_class (DECL_FRIEND_CONTEXT (t));
180   else if (DECL_CLASS_SCOPE_P (t))
181     push_nested_class (DECL_CONTEXT (t));
182   else
183     push_to_top_level ();
184
185   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
186     {
187       saved_access_scope = tree_cons
188         (NULL_TREE, current_function_decl, saved_access_scope);
189       current_function_decl = t;
190     }
191 }
192
193 /* Restore the scope set up by push_access_scope.  T is the node we
194    are processing.  */
195
196 static void
197 pop_access_scope (tree t)
198 {
199   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
200     {
201       current_function_decl = TREE_VALUE (saved_access_scope);
202       saved_access_scope = TREE_CHAIN (saved_access_scope);
203     }
204
205   if (DECL_FRIEND_CONTEXT (t) || DECL_CLASS_SCOPE_P (t))
206     pop_nested_class ();
207   else
208     pop_from_top_level ();
209 }
210
211 /* Do any processing required when DECL (a member template
212    declaration) is finished.  Returns the TEMPLATE_DECL corresponding
213    to DECL, unless it is a specialization, in which case the DECL
214    itself is returned.  */
215
216 tree
217 finish_member_template_decl (tree decl)
218 {
219   if (decl == error_mark_node)
220     return error_mark_node;
221
222   gcc_assert (DECL_P (decl));
223
224   if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
225     {
226       tree type;
227
228       type = TREE_TYPE (decl);
229       if (IS_AGGR_TYPE (type)
230           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
231           && !CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (type))
232         {
233           tree tmpl = CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type);
234           check_member_template (tmpl);
235           return tmpl;
236         }
237       return NULL_TREE;
238     }
239   else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
240     error ("data member %qD cannot be a member template", decl);
241   else if (DECL_TEMPLATE_INFO (decl))
242     {
243       if (!DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl))
244         {
245           check_member_template (DECL_TI_TEMPLATE (decl));
246           return DECL_TI_TEMPLATE (decl);
247         }
248       else
249         return decl;
250     }
251   else
252     error ("invalid member template declaration %qD", decl);
253
254   return error_mark_node;
255 }
256
257 /* Returns the template nesting level of the indicated class TYPE.
258
259    For example, in:
260      template <class T>
261      struct A
262      {
263        template <class U>
264        struct B {};
265      };
266
267    A<T>::B<U> has depth two, while A<T> has depth one.
268    Both A<T>::B<int> and A<int>::B<U> have depth one, if
269    COUNT_SPECIALIZATIONS is 0 or if they are instantiations, not
270    specializations.
271
272    This function is guaranteed to return 0 if passed NULL_TREE so
273    that, for example, `template_class_depth (current_class_type)' is
274    always safe.  */
275
276 static int
277 template_class_depth_real (tree type, int count_specializations)
278 {
279   int depth;
280
281   for (depth = 0;
282        type && TREE_CODE (type) != NAMESPACE_DECL;
283        type = (TREE_CODE (type) == FUNCTION_DECL)
284          ? CP_DECL_CONTEXT (type) : TYPE_CONTEXT (type))
285     {
286       if (TREE_CODE (type) != FUNCTION_DECL)
287         {
288           if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
289               && PRIMARY_TEMPLATE_P (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type))
290               && ((count_specializations
291                    && CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (type))
292                   || uses_template_parms (CLASSTYPE_TI_ARGS (type))))
293             ++depth;
294         }
295       else
296         {
297           if (DECL_TEMPLATE_INFO (type)
298               && PRIMARY_TEMPLATE_P (DECL_TI_TEMPLATE (type))
299               && ((count_specializations
300                    && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (type))
301                   || uses_template_parms (DECL_TI_ARGS (type))))
302             ++depth;
303         }
304     }
305
306   return depth;
307 }
308
309 /* Returns the template nesting level of the indicated class TYPE.
310    Like template_class_depth_real, but instantiations do not count in
311    the depth.  */
312
313 int
314 template_class_depth (tree type)
315 {
316   return template_class_depth_real (type, /*count_specializations=*/0);
317 }
318
319 /* Returns 1 if processing DECL as part of do_pending_inlines
320    needs us to push template parms.  */
321
322 static int
323 inline_needs_template_parms (tree decl)
324 {
325   if (! DECL_TEMPLATE_INFO (decl))
326     return 0;
327
328   return (TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (most_general_template (decl)))
329           > (processing_template_decl + DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl)));
330 }
331
332 /* Subroutine of maybe_begin_member_template_processing.
333    Push the template parms in PARMS, starting from LEVELS steps into the
334    chain, and ending at the beginning, since template parms are listed
335    innermost first.  */
336
337 static void
338 push_inline_template_parms_recursive (tree parmlist, int levels)
339 {
340   tree parms = TREE_VALUE (parmlist);
341   int i;
342
343   if (levels > 1)
344     push_inline_template_parms_recursive (TREE_CHAIN (parmlist), levels - 1);
345
346   ++processing_template_decl;
347   current_template_parms
348     = tree_cons (size_int (processing_template_decl),
349                  parms, current_template_parms);
350   TEMPLATE_PARMS_FOR_INLINE (current_template_parms) = 1;
351
352   begin_scope (TREE_VEC_LENGTH (parms) ? sk_template_parms : sk_template_spec,
353                NULL);
354   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (parms); ++i)
355     {
356       tree parm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (parms, i));
357       gcc_assert (DECL_P (parm));
358
359       switch (TREE_CODE (parm))
360         {
361         case TYPE_DECL:
362         case TEMPLATE_DECL:
363           pushdecl (parm);
364           break;
365
366         case PARM_DECL:
367           {
368             /* Make a CONST_DECL as is done in process_template_parm.
369                It is ugly that we recreate this here; the original
370                version built in process_template_parm is no longer
371                available.  */
372             tree decl = build_decl (CONST_DECL, DECL_NAME (parm),
373                                     TREE_TYPE (parm));
374             DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
375             TREE_CONSTANT (decl) = 1;
376             TREE_INVARIANT (decl) = 1;
377             TREE_READONLY (decl) = 1;
378             DECL_INITIAL (decl) = DECL_INITIAL (parm);
379             SET_DECL_TEMPLATE_PARM_P (decl);
380             pushdecl (decl);
381           }
382           break;
383
384         default:
385           gcc_unreachable ();
386         }
387     }
388 }
389
390 /* Restore the template parameter context for a member template or
391    a friend template defined in a class definition.  */
392
393 void
394 maybe_begin_member_template_processing (tree decl)
395 {
396   tree parms;
397   int levels = 0;
398
399   if (inline_needs_template_parms (decl))
400     {
401       parms = DECL_TEMPLATE_PARMS (most_general_template (decl));
402       levels = TMPL_PARMS_DEPTH (parms) - processing_template_decl;
403
404       if (DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl))
405         {
406           --levels;
407           parms = TREE_CHAIN (parms);
408         }
409
410       push_inline_template_parms_recursive (parms, levels);
411     }
412
413   /* Remember how many levels of template parameters we pushed so that
414      we can pop them later.  */
415   if (!inline_parm_levels)
416     VARRAY_INT_INIT (inline_parm_levels, 4, "inline_parm_levels");
417   if (inline_parm_levels_used == inline_parm_levels->num_elements)
418     VARRAY_GROW (inline_parm_levels, 2 * inline_parm_levels_used);
419   VARRAY_INT (inline_parm_levels, inline_parm_levels_used) = levels;
420   ++inline_parm_levels_used;
421 }
422
423 /* Undo the effects of maybe_begin_member_template_processing.  */
424
425 void
426 maybe_end_member_template_processing (void)
427 {
428   int i;
429
430   if (!inline_parm_levels_used)
431     return;
432
433   --inline_parm_levels_used;
434   for (i = 0;
435        i < VARRAY_INT (inline_parm_levels, inline_parm_levels_used);
436        ++i)
437     {
438       --processing_template_decl;
439       current_template_parms = TREE_CHAIN (current_template_parms);
440       poplevel (0, 0, 0);
441     }
442 }
443
444 /* Return a new template argument vector which contains all of ARGS,
445    but has as its innermost set of arguments the EXTRA_ARGS.  */
446
447 static tree
448 add_to_template_args (tree args, tree extra_args)
449 {
450   tree new_args;
451   int extra_depth;
452   int i;
453   int j;
454
455   extra_depth = TMPL_ARGS_DEPTH (extra_args);
456   new_args = make_tree_vec (TMPL_ARGS_DEPTH (args) + extra_depth);
457
458   for (i = 1; i <= TMPL_ARGS_DEPTH (args); ++i)
459     SET_TMPL_ARGS_LEVEL (new_args, i, TMPL_ARGS_LEVEL (args, i));
460
461   for (j = 1; j <= extra_depth; ++j, ++i)
462     SET_TMPL_ARGS_LEVEL (new_args, i, TMPL_ARGS_LEVEL (extra_args, j));
463
464   return new_args;
465 }
466
467 /* Like add_to_template_args, but only the outermost ARGS are added to
468    the EXTRA_ARGS.  In particular, all but TMPL_ARGS_DEPTH
469    (EXTRA_ARGS) levels are added.  This function is used to combine
470    the template arguments from a partial instantiation with the
471    template arguments used to attain the full instantiation from the
472    partial instantiation.  */
473
474 static tree
475 add_outermost_template_args (tree args, tree extra_args)
476 {
477   tree new_args;
478
479   /* If there are more levels of EXTRA_ARGS than there are ARGS,
480      something very fishy is going on.  */
481   gcc_assert (TMPL_ARGS_DEPTH (args) >= TMPL_ARGS_DEPTH (extra_args));
482
483   /* If *all* the new arguments will be the EXTRA_ARGS, just return
484      them.  */
485   if (TMPL_ARGS_DEPTH (args) == TMPL_ARGS_DEPTH (extra_args))
486     return extra_args;
487
488   /* For the moment, we make ARGS look like it contains fewer levels.  */
489   TREE_VEC_LENGTH (args) -= TMPL_ARGS_DEPTH (extra_args);
490
491   new_args = add_to_template_args (args, extra_args);
492
493   /* Now, we restore ARGS to its full dimensions.  */
494   TREE_VEC_LENGTH (args) += TMPL_ARGS_DEPTH (extra_args);
495
496   return new_args;
497 }
498
499 /* Return the N levels of innermost template arguments from the ARGS.  */
500
501 tree
502 get_innermost_template_args (tree args, int n)
503 {
504   tree new_args;
505   int extra_levels;
506   int i;
507
508   gcc_assert (n >= 0);
509
510   /* If N is 1, just return the innermost set of template arguments.  */
511   if (n == 1)
512     return TMPL_ARGS_LEVEL (args, TMPL_ARGS_DEPTH (args));
513
514   /* If we're not removing anything, just return the arguments we were
515      given.  */
516   extra_levels = TMPL_ARGS_DEPTH (args) - n;
517   gcc_assert (extra_levels >= 0);
518   if (extra_levels == 0)
519     return args;
520
521   /* Make a new set of arguments, not containing the outer arguments.  */
522   new_args = make_tree_vec (n);
523   for (i = 1; i <= n; ++i)
524     SET_TMPL_ARGS_LEVEL (new_args, i,
525                          TMPL_ARGS_LEVEL (args, i + extra_levels));
526
527   return new_args;
528 }
529
530 /* We've got a template header coming up; push to a new level for storing
531    the parms.  */
532
533 void
534 begin_template_parm_list (void)
535 {
536   /* We use a non-tag-transparent scope here, which causes pushtag to
537      put tags in this scope, rather than in the enclosing class or
538      namespace scope.  This is the right thing, since we want
539      TEMPLATE_DECLS, and not TYPE_DECLS for template classes.  For a
540      global template class, push_template_decl handles putting the
541      TEMPLATE_DECL into top-level scope.  For a nested template class,
542      e.g.:
543
544        template <class T> struct S1 {
545          template <class T> struct S2 {};
546        };
547
548      pushtag contains special code to call pushdecl_with_scope on the
549      TEMPLATE_DECL for S2.  */
550   begin_scope (sk_template_parms, NULL);
551   ++processing_template_decl;
552   ++processing_template_parmlist;
553   note_template_header (0);
554 }
555
556 /* This routine is called when a specialization is declared.  If it is
557    invalid to declare a specialization here, an error is reported.  */
558
559 static void
560 check_specialization_scope (void)
561 {
562   tree scope = current_scope ();
563
564   /* [temp.expl.spec]
565
566      An explicit specialization shall be declared in the namespace of
567      which the template is a member, or, for member templates, in the
568      namespace of which the enclosing class or enclosing class
569      template is a member.  An explicit specialization of a member
570      function, member class or static data member of a class template
571      shall be declared in the namespace of which the class template
572      is a member.  */
573   if (scope && TREE_CODE (scope) != NAMESPACE_DECL)
574     error ("explicit specialization in non-namespace scope %qD", scope);
575
576   /* [temp.expl.spec]
577
578      In an explicit specialization declaration for a member of a class
579      template or a member template that appears in namespace scope,
580      the member template and some of its enclosing class templates may
581      remain unspecialized, except that the declaration shall not
582      explicitly specialize a class member template if its enclosing
583      class templates are not explicitly specialized as well.  */
584   if (current_template_parms)
585     error ("enclosing class templates are not explicitly specialized");
586 }
587
588 /* We've just seen template <>.  */
589
590 void
591 begin_specialization (void)
592 {
593   begin_scope (sk_template_spec, NULL);
594   note_template_header (1);
595   check_specialization_scope ();
596 }
597
598 /* Called at then end of processing a declaration preceded by
599    template<>.  */
600
601 void
602 end_specialization (void)
603 {
604   finish_scope ();
605   reset_specialization ();
606 }
607
608 /* Any template <>'s that we have seen thus far are not referring to a
609    function specialization.  */
610
611 void
612 reset_specialization (void)
613 {
614   processing_specialization = 0;
615   template_header_count = 0;
616 }
617
618 /* We've just seen a template header.  If SPECIALIZATION is nonzero,
619    it was of the form template <>.  */
620
621 static void
622 note_template_header (int specialization)
623 {
624   processing_specialization = specialization;
625   template_header_count++;
626 }
627
628 /* We're beginning an explicit instantiation.  */
629
630 void
631 begin_explicit_instantiation (void)
632 {
633   gcc_assert (!processing_explicit_instantiation);
634   processing_explicit_instantiation = true;
635 }
636
637
638 void
639 end_explicit_instantiation (void)
640 {
641   gcc_assert (processing_explicit_instantiation);
642   processing_explicit_instantiation = false;
643 }
644
645 /* A explicit specialization or partial specialization TMPL is being
646    declared.  Check that the namespace in which the specialization is
647    occurring is permissible.  Returns false iff it is invalid to
648    specialize TMPL in the current namespace.  */
649
650 static bool
651 check_specialization_namespace (tree tmpl)
652 {
653   tree tpl_ns = decl_namespace_context (tmpl);
654
655   /* [tmpl.expl.spec]
656
657      An explicit specialization shall be declared in the namespace of
658      which the template is a member, or, for member templates, in the
659      namespace of which the enclosing class or enclosing class
660      template is a member.  An explicit specialization of a member
661      function, member class or static data member of a class template
662      shall be declared in the namespace of which the class template is
663      a member.  */
664   if (is_associated_namespace (current_namespace, tpl_ns))
665     /* Same or super-using namespace.  */
666     return true;
667   else
668     {
669       pedwarn ("specialization of %qD in different namespace", tmpl);
670       cp_pedwarn_at ("  from definition of %q#D", tmpl);
671       return false;
672     }
673 }
674
675 /* The TYPE is being declared.  If it is a template type, that means it
676    is a partial specialization.  Do appropriate error-checking.  */
677
678 void
679 maybe_process_partial_specialization (tree type)
680 {
681   /* TYPE maybe an ERROR_MARK_NODE.  */
682   tree context = TYPE_P (type) ? TYPE_CONTEXT (type) : NULL_TREE;
683
684   if (CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (type))
685     {
686       /* This is for ordinary explicit specialization and partial
687          specialization of a template class such as:
688
689            template <> class C<int>;
690
691          or:
692
693            template <class T> class C<T*>;
694
695          Make sure that `C<int>' and `C<T*>' are implicit instantiations.  */
696
697       if (CLASSTYPE_IMPLICIT_INSTANTIATION (type)
698           && !COMPLETE_TYPE_P (type))
699         {
700           check_specialization_namespace (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type));
701           SET_CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (type);
702           if (processing_template_decl)
703             push_template_decl (TYPE_MAIN_DECL (type));
704         }
705       else if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (type))
706         error ("specialization of %qT after instantiation", type);
707     }
708   else if (CLASS_TYPE_P (type)
709            && !CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (type)
710            && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
711            && context && CLASS_TYPE_P (context)
712            && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (context))
713     {
714       /* This is for an explicit specialization of member class
715          template according to [temp.expl.spec/18]:
716
717            template <> template <class U> class C<int>::D;
718
719          The context `C<int>' must be an implicit instantiation.
720          Otherwise this is just a member class template declared
721          earlier like:
722
723            template <> class C<int> { template <class U> class D; };
724            template <> template <class U> class C<int>::D;
725
726          In the first case, `C<int>::D' is a specialization of `C<T>::D'
727          while in the second case, `C<int>::D' is a primary template
728          and `C<T>::D' may not exist.  */
729
730       if (CLASSTYPE_IMPLICIT_INSTANTIATION (context)
731           && !COMPLETE_TYPE_P (type))
732         {
733           tree t;
734
735           if (current_namespace
736               != decl_namespace_context (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type)))
737             {
738               pedwarn ("specializing %q#T in different namespace", type);
739               cp_pedwarn_at ("  from definition of %q#D",
740                              CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type));
741             }
742
743           /* Check for invalid specialization after instantiation:
744
745                template <> template <> class C<int>::D<int>;
746                template <> template <class U> class C<int>::D;  */
747
748           for (t = DECL_TEMPLATE_INSTANTIATIONS
749                  (most_general_template (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type)));
750                t; t = TREE_CHAIN (t))
751             if (TREE_VALUE (t) != type
752                 && TYPE_CONTEXT (TREE_VALUE (t)) == context)
753               error ("specialization %qT after instantiation %qT",
754                      type, TREE_VALUE (t));
755
756           /* Mark TYPE as a specialization.  And as a result, we only
757              have one level of template argument for the innermost
758              class template.  */
759           SET_CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (type);
760           CLASSTYPE_TI_ARGS (type)
761             = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (CLASSTYPE_TI_ARGS (type));
762         }
763     }
764   else if (processing_specialization)
765     error ("explicit specialization of non-template %qT", type);
766 }
767
768 /* Returns nonzero if we can optimize the retrieval of specializations
769    for TMPL, a TEMPLATE_DECL.  In particular, for such a template, we
770    do not use DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS at all.  */
771
772 static inline bool
773 optimize_specialization_lookup_p (tree tmpl)
774 {
775   return (DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (tmpl)
776           && DECL_CLASS_SCOPE_P (tmpl)
777           /* DECL_CLASS_SCOPE_P holds of T::f even if T is a template
778              parameter.  */
779           && CLASS_TYPE_P (DECL_CONTEXT (tmpl))
780           /* The optimized lookup depends on the fact that the
781              template arguments for the member function template apply
782              purely to the containing class, which is not true if the
783              containing class is an explicit or partial
784              specialization.  */
785           && !CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (DECL_CONTEXT (tmpl))
786           && !DECL_MEMBER_TEMPLATE_P (tmpl)
787           && !DECL_CONV_FN_P (tmpl)
788           /* It is possible to have a template that is not a member
789              template and is not a member of a template class:
790
791              template <typename T>
792              struct S { friend A::f(); };
793
794              Here, the friend function is a template, but the context does
795              not have template information.  The optimized lookup relies
796              on having ARGS be the template arguments for both the class
797              and the function template.  */
798           && !DECL_FRIEND_P (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl)));
799 }
800
801 /* Retrieve the specialization (in the sense of [temp.spec] - a
802    specialization is either an instantiation or an explicit
803    specialization) of TMPL for the given template ARGS.  If there is
804    no such specialization, return NULL_TREE.  The ARGS are a vector of
805    arguments, or a vector of vectors of arguments, in the case of
806    templates with more than one level of parameters.
807
808    If TMPL is a type template and CLASS_SPECIALIZATIONS_P is true,
809    then we search for a partial specialization matching ARGS.  This
810    parameter is ignored if TMPL is not a class template.  */
811
812 static tree
813 retrieve_specialization (tree tmpl, tree args,
814                          bool class_specializations_p)
815 {
816   gcc_assert (TREE_CODE (tmpl) == TEMPLATE_DECL);
817
818   /* There should be as many levels of arguments as there are
819      levels of parameters.  */
820   gcc_assert (TMPL_ARGS_DEPTH (args)
821               == TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl)));
822
823   if (optimize_specialization_lookup_p (tmpl))
824     {
825       tree class_template;
826       tree class_specialization;
827       VEC(tree,gc) *methods;
828       tree fns;
829       int idx;
830
831       /* The template arguments actually apply to the containing
832          class.  Find the class specialization with those
833          arguments.  */
834       class_template = CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (DECL_CONTEXT (tmpl));
835       class_specialization
836         = retrieve_specialization (class_template, args,
837                                    /*class_specializations_p=*/false);
838       if (!class_specialization)
839         return NULL_TREE;
840       /* Now, find the appropriate entry in the CLASSTYPE_METHOD_VEC
841          for the specialization.  */
842       idx = class_method_index_for_fn (class_specialization, tmpl);
843       if (idx == -1)
844         return NULL_TREE;
845       /* Iterate through the methods with the indicated name, looking
846          for the one that has an instance of TMPL.  */
847       methods = CLASSTYPE_METHOD_VEC (class_specialization);
848       for (fns = VEC_index (tree, methods, idx); fns; fns = OVL_NEXT (fns))
849         {
850           tree fn = OVL_CURRENT (fns);
851           if (DECL_TEMPLATE_INFO (fn) && DECL_TI_TEMPLATE (fn) == tmpl)
852             return fn;
853         }
854       return NULL_TREE;
855     }
856   else
857     {
858       tree *sp;
859       tree *head;
860
861       /* Class templates store their instantiations on the
862          DECL_TEMPLATE_INSTANTIATIONS list; other templates use the
863          DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS list.  */
864       if (!class_specializations_p
865           && TREE_CODE (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl)) == TYPE_DECL)
866         sp = &DECL_TEMPLATE_INSTANTIATIONS (tmpl);
867       else
868         sp = &DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (tmpl);
869       head = sp;
870       /* Iterate through the list until we find a matching template.  */
871       while (*sp != NULL_TREE)
872         {
873           tree spec = *sp;
874
875           if (comp_template_args (TREE_PURPOSE (spec), args))
876             {
877               /* Use the move-to-front heuristic to speed up future
878                  searches.  */
879               if (spec != *head)
880                 {
881                   *sp = TREE_CHAIN (*sp);
882                   TREE_CHAIN (spec) = *head;
883                   *head = spec;
884                 }
885               return TREE_VALUE (spec);
886             }
887           sp = &TREE_CHAIN (spec);
888         }
889     }
890
891   return NULL_TREE;
892 }
893
894 /* Like retrieve_specialization, but for local declarations.  */
895
896 static tree
897 retrieve_local_specialization (tree tmpl)
898 {
899   tree spec = htab_find_with_hash (local_specializations, tmpl,
900                                    htab_hash_pointer (tmpl));
901   return spec ? TREE_PURPOSE (spec) : NULL_TREE;
902 }
903
904 /* Returns nonzero iff DECL is a specialization of TMPL.  */
905
906 int
907 is_specialization_of (tree decl, tree tmpl)
908 {
909   tree t;
910
911   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
912     {
913       for (t = decl;
914            t != NULL_TREE;
915            t = DECL_TEMPLATE_INFO (t) ? DECL_TI_TEMPLATE (t) : NULL_TREE)
916         if (t == tmpl)
917           return 1;
918     }
919   else
920     {
921       gcc_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL);
922
923       for (t = TREE_TYPE (decl);
924            t != NULL_TREE;
925            t = CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (t)
926              ? TREE_TYPE (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (t)) : NULL_TREE)
927         if (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (t, TREE_TYPE (tmpl)))
928           return 1;
929     }
930
931   return 0;
932 }
933
934 /* Returns nonzero iff DECL is a specialization of friend declaration
935    FRIEND according to [temp.friend].  */
936
937 bool
938 is_specialization_of_friend (tree decl, tree friend)
939 {
940   bool need_template = true;
941   int template_depth;
942
943   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
944               || TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL);
945
946   /* For [temp.friend/6] when FRIEND is an ordinary member function
947      of a template class, we want to check if DECL is a specialization
948      if this.  */
949   if (TREE_CODE (friend) == FUNCTION_DECL
950       && DECL_TEMPLATE_INFO (friend)
951       && !DECL_USE_TEMPLATE (friend))
952     {
953       /* We want a TEMPLATE_DECL for `is_specialization_of'.  */
954       friend = DECL_TI_TEMPLATE (friend);
955       need_template = false;
956     }
957   else if (TREE_CODE (friend) == TEMPLATE_DECL
958            && !PRIMARY_TEMPLATE_P (friend))
959     need_template = false;
960
961   /* There is nothing to do if this is not a template friend.  */
962   if (TREE_CODE (friend) != TEMPLATE_DECL)
963     return false;
964
965   if (is_specialization_of (decl, friend))
966     return true;
967
968   /* [temp.friend/6]
969      A member of a class template may be declared to be a friend of a
970      non-template class.  In this case, the corresponding member of
971      every specialization of the class template is a friend of the
972      class granting friendship.
973
974      For example, given a template friend declaration
975
976        template <class T> friend void A<T>::f();
977
978      the member function below is considered a friend
979
980        template <> struct A<int> {
981          void f();
982        };
983
984      For this type of template friend, TEMPLATE_DEPTH below will be
985      nonzero.  To determine if DECL is a friend of FRIEND, we first
986      check if the enclosing class is a specialization of another.  */
987
988   template_depth = template_class_depth (DECL_CONTEXT (friend));
989   if (template_depth
990       && DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
991       && is_specialization_of (TYPE_NAME (DECL_CONTEXT (decl)),
992                                CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (DECL_CONTEXT (friend))))
993     {
994       /* Next, we check the members themselves.  In order to handle
995          a few tricky cases, such as when FRIEND's are
996
997            template <class T> friend void A<T>::g(T t);
998            template <class T> template <T t> friend void A<T>::h();
999
1000          and DECL's are
1001
1002            void A<int>::g(int);
1003            template <int> void A<int>::h();
1004
1005          we need to figure out ARGS, the template arguments from
1006          the context of DECL.  This is required for template substitution
1007          of `T' in the function parameter of `g' and template parameter
1008          of `h' in the above examples.  Here ARGS corresponds to `int'.  */
1009
1010       tree context = DECL_CONTEXT (decl);
1011       tree args = NULL_TREE;
1012       int current_depth = 0;
1013
1014       while (current_depth < template_depth)
1015         {
1016           if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (context))
1017             {
1018               if (current_depth == 0)
1019                 args = TYPE_TI_ARGS (context);
1020               else
1021                 args = add_to_template_args (TYPE_TI_ARGS (context), args);
1022               current_depth++;
1023             }
1024           context = TYPE_CONTEXT (context);
1025         }
1026
1027       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
1028         {
1029           bool is_template;
1030           tree friend_type;
1031           tree decl_type;
1032           tree friend_args_type;
1033           tree decl_args_type;
1034
1035           /* Make sure that both DECL and FRIEND are templates or
1036              non-templates.  */
1037           is_template = DECL_TEMPLATE_INFO (decl)
1038                         && PRIMARY_TEMPLATE_P (DECL_TI_TEMPLATE (decl));
1039           if (need_template ^ is_template)
1040             return false;
1041           else if (is_template)
1042             {
1043               /* If both are templates, check template parameter list.  */
1044               tree friend_parms
1045                 = tsubst_template_parms (DECL_TEMPLATE_PARMS (friend),
1046                                          args, tf_none);
1047               if (!comp_template_parms
1048                      (DECL_TEMPLATE_PARMS (DECL_TI_TEMPLATE (decl)),
1049                       friend_parms))
1050                 return false;
1051
1052               decl_type = TREE_TYPE (DECL_TI_TEMPLATE (decl));
1053             }
1054           else
1055             decl_type = TREE_TYPE (decl);
1056
1057           friend_type = tsubst_function_type (TREE_TYPE (friend), args,
1058                                               tf_none, NULL_TREE);
1059           if (friend_type == error_mark_node)
1060             return false;
1061
1062           /* Check if return types match.  */
1063           if (!same_type_p (TREE_TYPE (decl_type), TREE_TYPE (friend_type)))
1064             return false;
1065
1066           /* Check if function parameter types match, ignoring the
1067              `this' parameter.  */
1068           friend_args_type = TYPE_ARG_TYPES (friend_type);
1069           decl_args_type = TYPE_ARG_TYPES (decl_type);
1070           if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (friend))
1071             friend_args_type = TREE_CHAIN (friend_args_type);
1072           if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl))
1073             decl_args_type = TREE_CHAIN (decl_args_type);
1074
1075           return compparms (decl_args_type, friend_args_type);
1076         }
1077       else
1078         {
1079           /* DECL is a TYPE_DECL */
1080           bool is_template;
1081           tree decl_type = TREE_TYPE (decl);
1082
1083           /* Make sure that both DECL and FRIEND are templates or
1084              non-templates.  */
1085           is_template
1086             = CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (decl_type)
1087               && PRIMARY_TEMPLATE_P (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (decl_type));
1088
1089           if (need_template ^ is_template)
1090             return false;
1091           else if (is_template)
1092             {
1093               tree friend_parms;
1094               /* If both are templates, check the name of the two
1095                  TEMPLATE_DECL's first because is_friend didn't.  */
1096               if (DECL_NAME (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (decl_type))
1097                   != DECL_NAME (friend))
1098                 return false;
1099
1100               /* Now check template parameter list.  */
1101               friend_parms
1102                 = tsubst_template_parms (DECL_TEMPLATE_PARMS (friend),
1103                                          args, tf_none);
1104               return comp_template_parms
1105                 (DECL_TEMPLATE_PARMS (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (decl_type)),
1106                  friend_parms);
1107             }
1108           else
1109             return (DECL_NAME (decl)
1110                     == DECL_NAME (friend));
1111         }
1112     }
1113   return false;
1114 }
1115
1116 /* Register the specialization SPEC as a specialization of TMPL with
1117    the indicated ARGS.  Returns SPEC, or an equivalent prior
1118    declaration, if available.  */
1119
1120 static tree
1121 register_specialization (tree spec, tree tmpl, tree args)
1122 {
1123   tree fn;
1124
1125   gcc_assert (TREE_CODE (tmpl) == TEMPLATE_DECL);
1126
1127   if (TREE_CODE (spec) == FUNCTION_DECL
1128       && uses_template_parms (DECL_TI_ARGS (spec)))
1129     /* This is the FUNCTION_DECL for a partial instantiation.  Don't
1130        register it; we want the corresponding TEMPLATE_DECL instead.
1131        We use `uses_template_parms (DECL_TI_ARGS (spec))' rather than
1132        the more obvious `uses_template_parms (spec)' to avoid problems
1133        with default function arguments.  In particular, given
1134        something like this:
1135
1136           template <class T> void f(T t1, T t = T())
1137
1138        the default argument expression is not substituted for in an
1139        instantiation unless and until it is actually needed.  */
1140     return spec;
1141
1142   /* There should be as many levels of arguments as there are
1143      levels of parameters.  */
1144   gcc_assert (TMPL_ARGS_DEPTH (args)
1145               == TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl)));
1146
1147   fn = retrieve_specialization (tmpl, args,
1148                                 /*class_specializations_p=*/false);
1149   /* We can sometimes try to re-register a specialization that we've
1150      already got.  In particular, regenerate_decl_from_template calls
1151      duplicate_decls which will update the specialization list.  But,
1152      we'll still get called again here anyhow.  It's more convenient
1153      to simply allow this than to try to prevent it.  */
1154   if (fn == spec)
1155     return spec;
1156   else if (fn && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (spec))
1157     {
1158       if (DECL_TEMPLATE_INSTANTIATION (fn))
1159         {
1160           if (TREE_USED (fn)
1161               || DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION (fn))
1162             {
1163               error ("specialization of %qD after instantiation",
1164                      fn);
1165               return spec;
1166             }
1167           else
1168             {
1169               /* This situation should occur only if the first
1170                  specialization is an implicit instantiation, the
1171                  second is an explicit specialization, and the
1172                  implicit instantiation has not yet been used.  That
1173                  situation can occur if we have implicitly
1174                  instantiated a member function and then specialized
1175                  it later.
1176
1177                  We can also wind up here if a friend declaration that
1178                  looked like an instantiation turns out to be a
1179                  specialization:
1180
1181                    template <class T> void foo(T);
1182                    class S { friend void foo<>(int) };
1183                    template <> void foo(int);
1184
1185                  We transform the existing DECL in place so that any
1186                  pointers to it become pointers to the updated
1187                  declaration.
1188
1189                  If there was a definition for the template, but not
1190                  for the specialization, we want this to look as if
1191                  there were no definition, and vice versa.  */
1192               DECL_INITIAL (fn) = NULL_TREE;
1193               duplicate_decls (spec, fn);
1194
1195               return fn;
1196             }
1197         }
1198       else if (DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (fn))
1199         {
1200           if (!duplicate_decls (spec, fn) && DECL_INITIAL (spec))
1201             /* Dup decl failed, but this is a new definition. Set the
1202                line number so any errors match this new
1203                definition.  */
1204             DECL_SOURCE_LOCATION (fn) = DECL_SOURCE_LOCATION (spec);
1205
1206           return fn;
1207         }
1208     }
1209
1210   /* A specialization must be declared in the same namespace as the
1211      template it is specializing.  */
1212   if (DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (spec)
1213       && !check_specialization_namespace (tmpl))
1214     DECL_CONTEXT (spec) = decl_namespace_context (tmpl);
1215
1216   if (!optimize_specialization_lookup_p (tmpl))
1217     DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (tmpl)
1218       = tree_cons (args, spec, DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (tmpl));
1219
1220   return spec;
1221 }
1222
1223 /* Unregister the specialization SPEC as a specialization of TMPL.
1224    Replace it with NEW_SPEC, if NEW_SPEC is non-NULL.  Returns true
1225    if the SPEC was listed as a specialization of TMPL.  */
1226
1227 bool
1228 reregister_specialization (tree spec, tree tmpl, tree new_spec)
1229 {
1230   tree* s;
1231
1232   for (s = &DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (tmpl);
1233        *s != NULL_TREE;
1234        s = &TREE_CHAIN (*s))
1235     if (TREE_VALUE (*s) == spec)
1236       {
1237         if (!new_spec)
1238           *s = TREE_CHAIN (*s);
1239         else
1240           TREE_VALUE (*s) = new_spec;
1241         return 1;
1242       }
1243
1244   return 0;
1245 }
1246
1247 /* Compare an entry in the local specializations hash table P1 (which
1248    is really a pointer to a TREE_LIST) with P2 (which is really a
1249    DECL).  */
1250
1251 static int
1252 eq_local_specializations (const void *p1, const void *p2)
1253 {
1254   return TREE_VALUE ((tree) p1) == (tree) p2;
1255 }
1256
1257 /* Hash P1, an entry in the local specializations table.  */
1258
1259 static hashval_t
1260 hash_local_specialization (const void* p1)
1261 {
1262   return htab_hash_pointer (TREE_VALUE ((tree) p1));
1263 }
1264
1265 /* Like register_specialization, but for local declarations.  We are
1266    registering SPEC, an instantiation of TMPL.  */
1267
1268 static void
1269 register_local_specialization (tree spec, tree tmpl)
1270 {
1271   void **slot;
1272
1273   slot = htab_find_slot_with_hash (local_specializations, tmpl,
1274                                    htab_hash_pointer (tmpl), INSERT);
1275   *slot = build_tree_list (spec, tmpl);
1276 }
1277
1278 /* Print the list of candidate FNS in an error message.  */
1279
1280 void
1281 print_candidates (tree fns)
1282 {
1283   tree fn;
1284
1285   const char *str = "candidates are:";
1286
1287   for (fn = fns; fn != NULL_TREE; fn = TREE_CHAIN (fn))
1288     {
1289       tree f;
1290
1291       for (f = TREE_VALUE (fn); f; f = OVL_NEXT (f))
1292         cp_error_at ("%s %+#D", str, OVL_CURRENT (f));
1293       str = "               ";
1294     }
1295 }
1296
1297 /* Returns the template (one of the functions given by TEMPLATE_ID)
1298    which can be specialized to match the indicated DECL with the
1299    explicit template args given in TEMPLATE_ID.  The DECL may be
1300    NULL_TREE if none is available.  In that case, the functions in
1301    TEMPLATE_ID are non-members.
1302
1303    If NEED_MEMBER_TEMPLATE is nonzero the function is known to be a
1304    specialization of a member template.
1305
1306    The TEMPLATE_COUNT is the number of references to qualifying
1307    template classes that appeared in the name of the function. See
1308    check_explicit_specialization for a more accurate description.
1309
1310    The template args (those explicitly specified and those deduced)
1311    are output in a newly created vector *TARGS_OUT.
1312
1313    If it is impossible to determine the result, an error message is
1314    issued.  The error_mark_node is returned to indicate failure.  */
1315
1316 static tree
1317 determine_specialization (tree template_id,
1318                           tree decl,
1319                           tree* targs_out,
1320                           int need_member_template,
1321                           int template_count)
1322 {
1323   tree fns;
1324   tree targs;
1325   tree explicit_targs;
1326   tree candidates = NULL_TREE;
1327   tree templates = NULL_TREE;
1328   int header_count;
1329   struct cp_binding_level *b;
1330
1331   *targs_out = NULL_TREE;
1332
1333   if (template_id == error_mark_node)
1334     return error_mark_node;
1335
1336   fns = TREE_OPERAND (template_id, 0);
1337   explicit_targs = TREE_OPERAND (template_id, 1);
1338
1339   if (fns == error_mark_node)
1340     return error_mark_node;
1341
1342   /* Check for baselinks.  */
1343   if (BASELINK_P (fns))
1344     fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
1345
1346   if (!is_overloaded_fn (fns))
1347     {
1348       error ("%qD is not a function template", fns);
1349       return error_mark_node;
1350     }
1351
1352   /* Count the number of template headers specified for this
1353      specialization.  */
1354   header_count = 0;
1355   for (b = current_binding_level;
1356        b->kind == sk_template_parms;
1357        b = b->level_chain)
1358     ++header_count;
1359
1360   for (; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
1361     {
1362       tree fn = OVL_CURRENT (fns);
1363
1364       if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL)
1365         {
1366           tree decl_arg_types;
1367           tree fn_arg_types;
1368
1369           /* DECL might be a specialization of FN.  */
1370
1371           /* Adjust the type of DECL in case FN is a static member.  */
1372           decl_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl));
1373           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn)
1374               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl))
1375             decl_arg_types = TREE_CHAIN (decl_arg_types);
1376
1377           /* Check that the number of function parameters matches.
1378              For example,
1379                template <class T> void f(int i = 0);
1380                template <> void f<int>();
1381              The specialization f<int> is invalid but is not caught
1382              by get_bindings below.  */
1383
1384           fn_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1385           if (list_length (fn_arg_types) != list_length (decl_arg_types))
1386             continue;
1387
1388           /* For a non-static member function, we need to make sure that
1389              the const qualification is the same. This can be done by
1390              checking the 'this' in the argument list.  */
1391           if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (fn)
1392               && !same_type_p (TREE_VALUE (fn_arg_types),
1393                                TREE_VALUE (decl_arg_types)))
1394             continue;
1395
1396           /* In case of explicit specialization, we need to check if
1397              the number of template headers appearing in the specialization
1398              is correct. This is usually done in check_explicit_specialization,
1399              but the check done there cannot be exhaustive when specializing
1400              member functions. Consider the following code:
1401
1402              template <> void A<int>::f(int);
1403              template <> template <> void A<int>::f(int);
1404
1405              Assuming that A<int> is not itself an explicit specialization
1406              already, the first line specializes "f" which is a non-template
1407              member function, whilst the second line specializes "f" which
1408              is a template member function. So both lines are syntactically
1409              correct, and check_explicit_specialization does not reject
1410              them.
1411
1412              Here, we can do better, as we are matching the specialization
1413              against the declarations. We count the number of template
1414              headers, and we check if they match TEMPLATE_COUNT + 1
1415              (TEMPLATE_COUNT is the number of qualifying template classes,
1416              plus there must be another header for the member template
1417              itself).
1418
1419              Notice that if header_count is zero, this is not a
1420              specialization but rather a template instantiation, so there
1421              is no check we can perform here.  */
1422           if (header_count && header_count != template_count + 1)
1423             continue;
1424
1425           /* Check that the number of template arguments at the
1426              innermost level for DECL is the same as for FN.  */
1427           if (current_binding_level->kind == sk_template_parms
1428               && !current_binding_level->explicit_spec_p
1429               && (TREE_VEC_LENGTH (DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (fn))
1430                   != TREE_VEC_LENGTH (TREE_VALUE (current_template_parms))))
1431             continue;
1432
1433           /* See whether this function might be a specialization of this
1434              template.  */
1435           targs = get_bindings (fn, decl, explicit_targs, /*check_ret=*/true);
1436
1437           if (!targs)
1438             /* We cannot deduce template arguments that when used to
1439                specialize TMPL will produce DECL.  */
1440             continue;
1441
1442           /* Save this template, and the arguments deduced.  */
1443           templates = tree_cons (targs, fn, templates);
1444         }
1445       else if (need_member_template)
1446         /* FN is an ordinary member function, and we need a
1447            specialization of a member template.  */
1448         ;
1449       else if (TREE_CODE (fn) != FUNCTION_DECL)
1450         /* We can get IDENTIFIER_NODEs here in certain erroneous
1451            cases.  */
1452         ;
1453       else if (!DECL_FUNCTION_MEMBER_P (fn))
1454         /* This is just an ordinary non-member function.  Nothing can
1455            be a specialization of that.  */
1456         ;
1457       else if (DECL_ARTIFICIAL (fn))
1458         /* Cannot specialize functions that are created implicitly.  */
1459         ;
1460       else
1461         {
1462           tree decl_arg_types;
1463
1464           /* This is an ordinary member function.  However, since
1465              we're here, we can assume it's enclosing class is a
1466              template class.  For example,
1467
1468                template <typename T> struct S { void f(); };
1469                template <> void S<int>::f() {}
1470
1471              Here, S<int>::f is a non-template, but S<int> is a
1472              template class.  If FN has the same type as DECL, we
1473              might be in business.  */
1474
1475           if (!DECL_TEMPLATE_INFO (fn))
1476             /* Its enclosing class is an explicit specialization
1477                of a template class.  This is not a candidate.  */
1478             continue;
1479
1480           if (!same_type_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)),
1481                             TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))))
1482             /* The return types differ.  */
1483             continue;
1484
1485           /* Adjust the type of DECL in case FN is a static member.  */
1486           decl_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl));
1487           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn)
1488               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl))
1489             decl_arg_types = TREE_CHAIN (decl_arg_types);
1490
1491           if (compparms (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn)),
1492                          decl_arg_types))
1493             /* They match!  */
1494             candidates = tree_cons (NULL_TREE, fn, candidates);
1495         }
1496     }
1497
1498   if (templates && TREE_CHAIN (templates))
1499     {
1500       /* We have:
1501
1502            [temp.expl.spec]
1503
1504            It is possible for a specialization with a given function
1505            signature to be instantiated from more than one function
1506            template.  In such cases, explicit specification of the
1507            template arguments must be used to uniquely identify the
1508            function template specialization being specialized.
1509
1510          Note that here, there's no suggestion that we're supposed to
1511          determine which of the candidate templates is most
1512          specialized.  However, we, also have:
1513
1514            [temp.func.order]
1515
1516            Partial ordering of overloaded function template
1517            declarations is used in the following contexts to select
1518            the function template to which a function template
1519            specialization refers:
1520
1521            -- when an explicit specialization refers to a function
1522               template.
1523
1524          So, we do use the partial ordering rules, at least for now.
1525          This extension can only serve to make invalid programs valid,
1526          so it's safe.  And, there is strong anecdotal evidence that
1527          the committee intended the partial ordering rules to apply;
1528          the EDG front-end has that behavior, and John Spicer claims
1529          that the committee simply forgot to delete the wording in
1530          [temp.expl.spec].  */
1531      tree tmpl = most_specialized (templates, decl, explicit_targs);
1532      if (tmpl && tmpl != error_mark_node)
1533        {
1534          targs = get_bindings (tmpl, decl, explicit_targs, /*check_ret=*/true);
1535          templates = tree_cons (targs, tmpl, NULL_TREE);
1536        }
1537     }
1538
1539   if (templates == NULL_TREE && candidates == NULL_TREE)
1540     {
1541       cp_error_at ("template-id %qD for %q+D does not match any template "
1542                    "declaration",
1543                    template_id, decl);
1544       return error_mark_node;
1545     }
1546   else if ((templates && TREE_CHAIN (templates))
1547            || (candidates && TREE_CHAIN (candidates))
1548            || (templates && candidates))
1549     {
1550       cp_error_at ("ambiguous template specialization %qD for %q+D",
1551                    template_id, decl);
1552       chainon (candidates, templates);
1553       print_candidates (candidates);
1554       return error_mark_node;
1555     }
1556
1557   /* We have one, and exactly one, match.  */
1558   if (candidates)
1559     {
1560       /* It was a specialization of an ordinary member function in a
1561          template class.  */
1562       *targs_out = copy_node (DECL_TI_ARGS (TREE_VALUE (candidates)));
1563       return DECL_TI_TEMPLATE (TREE_VALUE (candidates));
1564     }
1565
1566   /* It was a specialization of a template.  */
1567   targs = DECL_TI_ARGS (DECL_TEMPLATE_RESULT (TREE_VALUE (templates)));
1568   if (TMPL_ARGS_HAVE_MULTIPLE_LEVELS (targs))
1569     {
1570       *targs_out = copy_node (targs);
1571       SET_TMPL_ARGS_LEVEL (*targs_out,
1572                            TMPL_ARGS_DEPTH (*targs_out),
1573                            TREE_PURPOSE (templates));
1574     }
1575   else
1576     *targs_out = TREE_PURPOSE (templates);
1577   return TREE_VALUE (templates);
1578 }
1579
1580 /* Returns a chain of parameter types, exactly like the SPEC_TYPES,
1581    but with the default argument values filled in from those in the
1582    TMPL_TYPES.  */
1583
1584 static tree
1585 copy_default_args_to_explicit_spec_1 (tree spec_types,
1586                                       tree tmpl_types)
1587 {
1588   tree new_spec_types;
1589
1590   if (!spec_types)
1591     return NULL_TREE;
1592
1593   if (spec_types == void_list_node)
1594     return void_list_node;
1595
1596   /* Substitute into the rest of the list.  */
1597   new_spec_types =
1598     copy_default_args_to_explicit_spec_1 (TREE_CHAIN (spec_types),
1599                                           TREE_CHAIN (tmpl_types));
1600
1601   /* Add the default argument for this parameter.  */
1602   return hash_tree_cons (TREE_PURPOSE (tmpl_types),
1603                          TREE_VALUE (spec_types),
1604                          new_spec_types);
1605 }
1606
1607 /* DECL is an explicit specialization.  Replicate default arguments
1608    from the template it specializes.  (That way, code like:
1609
1610      template <class T> void f(T = 3);
1611      template <> void f(double);
1612      void g () { f (); }
1613
1614    works, as required.)  An alternative approach would be to look up
1615    the correct default arguments at the call-site, but this approach
1616    is consistent with how implicit instantiations are handled.  */
1617
1618 static void
1619 copy_default_args_to_explicit_spec (tree decl)
1620 {
1621   tree tmpl;
1622   tree spec_types;
1623   tree tmpl_types;
1624   tree new_spec_types;
1625   tree old_type;
1626   tree new_type;
1627   tree t;
1628   tree object_type = NULL_TREE;
1629   tree in_charge = NULL_TREE;
1630   tree vtt = NULL_TREE;
1631
1632   /* See if there's anything we need to do.  */
1633   tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (decl);
1634   tmpl_types = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl)));
1635   for (t = tmpl_types; t; t = TREE_CHAIN (t))
1636     if (TREE_PURPOSE (t))
1637       break;
1638   if (!t)
1639     return;
1640
1641   old_type = TREE_TYPE (decl);
1642   spec_types = TYPE_ARG_TYPES (old_type);
1643
1644   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl))
1645     {
1646       /* Remove the this pointer, but remember the object's type for
1647          CV quals.  */
1648       object_type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (spec_types));
1649       spec_types = TREE_CHAIN (spec_types);
1650       tmpl_types = TREE_CHAIN (tmpl_types);
1651
1652       if (DECL_HAS_IN_CHARGE_PARM_P (decl))
1653         {
1654           /* DECL may contain more parameters than TMPL due to the extra
1655              in-charge parameter in constructors and destructors.  */
1656           in_charge = spec_types;
1657           spec_types = TREE_CHAIN (spec_types);
1658         }
1659       if (DECL_HAS_VTT_PARM_P (decl))
1660         {
1661           vtt = spec_types;
1662           spec_types = TREE_CHAIN (spec_types);
1663         }
1664     }
1665
1666   /* Compute the merged default arguments.  */
1667   new_spec_types =
1668     copy_default_args_to_explicit_spec_1 (spec_types, tmpl_types);
1669
1670   /* Compute the new FUNCTION_TYPE.  */
1671   if (object_type)
1672     {
1673       if (vtt)
1674         new_spec_types = hash_tree_cons (TREE_PURPOSE (vtt),
1675                                          TREE_VALUE (vtt),
1676                                          new_spec_types);
1677
1678       if (in_charge)
1679         /* Put the in-charge parameter back.  */
1680         new_spec_types = hash_tree_cons (TREE_PURPOSE (in_charge),
1681                                          TREE_VALUE (in_charge),
1682                                          new_spec_types);
1683
1684       new_type = build_method_type_directly (object_type,
1685                                              TREE_TYPE (old_type),
1686                                              new_spec_types);
1687     }
1688   else
1689     new_type = build_function_type (TREE_TYPE (old_type),
1690                                     new_spec_types);
1691   new_type = cp_build_type_attribute_variant (new_type,
1692                                               TYPE_ATTRIBUTES (old_type));
1693   new_type = build_exception_variant (new_type,
1694                                       TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (old_type));
1695   TREE_TYPE (decl) = new_type;
1696 }
1697
1698 /* Check to see if the function just declared, as indicated in
1699    DECLARATOR, and in DECL, is a specialization of a function
1700    template.  We may also discover that the declaration is an explicit
1701    instantiation at this point.
1702
1703    Returns DECL, or an equivalent declaration that should be used
1704    instead if all goes well.  Issues an error message if something is
1705    amiss.  Returns error_mark_node if the error is not easily
1706    recoverable.
1707
1708    FLAGS is a bitmask consisting of the following flags:
1709
1710    2: The function has a definition.
1711    4: The function is a friend.
1712
1713    The TEMPLATE_COUNT is the number of references to qualifying
1714    template classes that appeared in the name of the function.  For
1715    example, in
1716
1717      template <class T> struct S { void f(); };
1718      void S<int>::f();
1719
1720    the TEMPLATE_COUNT would be 1.  However, explicitly specialized
1721    classes are not counted in the TEMPLATE_COUNT, so that in
1722
1723      template <class T> struct S {};
1724      template <> struct S<int> { void f(); }
1725      template <> void S<int>::f();
1726
1727    the TEMPLATE_COUNT would be 0.  (Note that this declaration is
1728    invalid; there should be no template <>.)
1729
1730    If the function is a specialization, it is marked as such via
1731    DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION.  Furthermore, its DECL_TEMPLATE_INFO
1732    is set up correctly, and it is added to the list of specializations
1733    for that template.  */
1734
1735 tree
1736 check_explicit_specialization (tree declarator,
1737                                tree decl,
1738                                int template_count,
1739                                int flags)
1740 {
1741   int have_def = flags & 2;
1742   int is_friend = flags & 4;
1743   int specialization = 0;
1744   int explicit_instantiation = 0;
1745   int member_specialization = 0;
1746   tree ctype = DECL_CLASS_CONTEXT (decl);
1747   tree dname = DECL_NAME (decl);
1748   tmpl_spec_kind tsk;
1749
1750   if (is_friend)
1751     {
1752       if (!processing_specialization)
1753         tsk = tsk_none;
1754       else
1755         tsk = tsk_excessive_parms;
1756     }
1757   else
1758     tsk = current_tmpl_spec_kind (template_count);
1759
1760   switch (tsk)
1761     {
1762     case tsk_none:
1763       if (processing_specialization)
1764         {
1765           specialization = 1;
1766           SET_DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl);
1767         }
1768       else if (TREE_CODE (declarator) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1769         {
1770           if (is_friend)
1771             /* This could be something like:
1772
1773                template <class T> void f(T);
1774                class S { friend void f<>(int); }  */
1775             specialization = 1;
1776           else
1777             {
1778               /* This case handles bogus declarations like template <>
1779                  template <class T> void f<int>(); */
1780
1781               error ("template-id %qD in declaration of primary template",
1782                      declarator);
1783               return decl;
1784             }
1785         }
1786       break;
1787
1788     case tsk_invalid_member_spec:
1789       /* The error has already been reported in
1790          check_specialization_scope.  */
1791       return error_mark_node;
1792
1793     case tsk_invalid_expl_inst:
1794       error ("template parameter list used in explicit instantiation");
1795
1796       /* Fall through.  */
1797
1798     case tsk_expl_inst:
1799       if (have_def)
1800         error ("definition provided for explicit instantiation");
1801
1802       explicit_instantiation = 1;
1803       break;
1804
1805     case tsk_excessive_parms:
1806     case tsk_insufficient_parms:
1807       if (tsk == tsk_excessive_parms)
1808         error ("too many template parameter lists in declaration of %qD",
1809                decl);
1810       else if (template_header_count)
1811         error("too few template parameter lists in declaration of %qD", decl);
1812       else
1813         error("explicit specialization of %qD must be introduced by "
1814               "%<template <>%>", decl);
1815
1816       /* Fall through.  */
1817     case tsk_expl_spec:
1818       SET_DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl);
1819       if (ctype)
1820         member_specialization = 1;
1821       else
1822         specialization = 1;
1823       break;
1824
1825     case tsk_template:
1826       if (TREE_CODE (declarator) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1827         {
1828           /* This case handles bogus declarations like template <>
1829              template <class T> void f<int>(); */
1830
1831           if (uses_template_parms (declarator))
1832             error ("function template partial specialization %qD "
1833                    "is not allowed", declarator);
1834           else
1835             error ("template-id %qD in declaration of primary template",
1836                    declarator);
1837           return decl;
1838         }
1839
1840       if (ctype && CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (ctype))
1841         /* This is a specialization of a member template, without
1842            specialization the containing class.  Something like:
1843
1844              template <class T> struct S {
1845                template <class U> void f (U);
1846              };
1847              template <> template <class U> void S<int>::f(U) {}
1848
1849            That's a specialization -- but of the entire template.  */
1850         specialization = 1;
1851       break;
1852
1853     default:
1854       gcc_unreachable ();
1855     }
1856
1857   if (specialization || member_specialization)
1858     {
1859       tree t = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl));
1860       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1861         if (TREE_PURPOSE (t))
1862           {
1863             pedwarn
1864               ("default argument specified in explicit specialization");
1865             break;
1866           }
1867       if (current_lang_name == lang_name_c)
1868         error ("template specialization with C linkage");
1869     }
1870
1871   if (specialization || member_specialization || explicit_instantiation)
1872     {
1873       tree tmpl = NULL_TREE;
1874       tree targs = NULL_TREE;
1875
1876       /* Make sure that the declarator is a TEMPLATE_ID_EXPR.  */
1877       if (TREE_CODE (declarator) != TEMPLATE_ID_EXPR)
1878         {
1879           tree fns;
1880
1881           gcc_assert (TREE_CODE (declarator) == IDENTIFIER_NODE);
1882           if (ctype)
1883             fns = dname;
1884           else
1885             {
1886               /* If there is no class context, the explicit instantiation
1887                  must be at namespace scope.  */
1888               gcc_assert (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (decl));
1889
1890               /* Find the namespace binding, using the declaration
1891                  context.  */
1892               fns = namespace_binding (dname, CP_DECL_CONTEXT (decl));
1893               if (!fns || !is_overloaded_fn (fns))
1894                 {
1895                   error ("%qD is not a template function", dname);
1896                   fns = error_mark_node;
1897                 }
1898             }
1899
1900           declarator = lookup_template_function (fns, NULL_TREE);
1901         }
1902
1903       if (declarator == error_mark_node)
1904         return error_mark_node;
1905
1906       if (ctype != NULL_TREE && TYPE_BEING_DEFINED (ctype))
1907         {
1908           if (!explicit_instantiation)
1909             /* A specialization in class scope.  This is invalid,
1910                but the error will already have been flagged by
1911                check_specialization_scope.  */
1912             return error_mark_node;
1913           else
1914             {
1915               /* It's not valid to write an explicit instantiation in
1916                  class scope, e.g.:
1917
1918                    class C { template void f(); }
1919
1920                    This case is caught by the parser.  However, on
1921                    something like:
1922
1923                    template class C { void f(); };
1924
1925                    (which is invalid) we can get here.  The error will be
1926                    issued later.  */
1927               ;
1928             }
1929
1930           return decl;
1931         }
1932       else if (ctype != NULL_TREE
1933                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (declarator, 0)) ==
1934                    IDENTIFIER_NODE))
1935         {
1936           /* Find the list of functions in ctype that have the same
1937              name as the declared function.  */
1938           tree name = TREE_OPERAND (declarator, 0);
1939           tree fns = NULL_TREE;
1940           int idx;
1941
1942           if (constructor_name_p (name, ctype))
1943             {
1944               int is_constructor = DECL_CONSTRUCTOR_P (decl);
1945
1946               if (is_constructor ? !TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (ctype)
1947                   : !CLASSTYPE_DESTRUCTORS (ctype))
1948                 {
1949                   /* From [temp.expl.spec]:
1950
1951                      If such an explicit specialization for the member
1952                      of a class template names an implicitly-declared
1953                      special member function (clause _special_), the
1954                      program is ill-formed.
1955
1956                      Similar language is found in [temp.explicit].  */
1957                   error ("specialization of implicitly-declared special member function");
1958                   return error_mark_node;
1959                 }
1960
1961               name = is_constructor ? ctor_identifier : dtor_identifier;
1962             }
1963
1964           if (!DECL_CONV_FN_P (decl))
1965             {
1966               idx = lookup_fnfields_1 (ctype, name);
1967               if (idx >= 0)
1968                 fns = VEC_index (tree, CLASSTYPE_METHOD_VEC (ctype), idx);
1969             }
1970           else
1971             {
1972               VEC(tree,gc) *methods;
1973               tree ovl;
1974
1975               /* For a type-conversion operator, we cannot do a
1976                  name-based lookup.  We might be looking for `operator
1977                  int' which will be a specialization of `operator T'.
1978                  So, we find *all* the conversion operators, and then
1979                  select from them.  */
1980               fns = NULL_TREE;
1981
1982               methods = CLASSTYPE_METHOD_VEC (ctype);
1983               if (methods)
1984                 for (idx = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
1985                      VEC_iterate (tree, methods, idx, ovl);
1986                      ++idx)
1987                   {
1988                     if (!DECL_CONV_FN_P (OVL_CURRENT (ovl)))
1989                       /* There are no more conversion functions.  */
1990                       break;
1991
1992                     /* Glue all these conversion functions together
1993                        with those we already have.  */
1994                     for (; ovl; ovl = OVL_NEXT (ovl))
1995                       fns = ovl_cons (OVL_CURRENT (ovl), fns);
1996                   }
1997             }
1998
1999           if (fns == NULL_TREE)
2000             {
2001               error ("no member function %qD declared in %qT", name, ctype);
2002               return error_mark_node;
2003             }
2004           else
2005             TREE_OPERAND (declarator, 0) = fns;
2006         }
2007
2008       /* Figure out what exactly is being specialized at this point.
2009          Note that for an explicit instantiation, even one for a
2010          member function, we cannot tell apriori whether the
2011          instantiation is for a member template, or just a member
2012          function of a template class.  Even if a member template is
2013          being instantiated, the member template arguments may be
2014          elided if they can be deduced from the rest of the
2015          declaration.  */
2016       tmpl = determine_specialization (declarator, decl,
2017                                        &targs,
2018                                        member_specialization,
2019                                        template_count);
2020
2021       if (!tmpl || tmpl == error_mark_node)
2022         /* We couldn't figure out what this declaration was
2023            specializing.  */
2024         return error_mark_node;
2025       else
2026         {
2027           tree gen_tmpl = most_general_template (tmpl);
2028
2029           if (explicit_instantiation)
2030             {
2031               /* We don't set DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION here; that
2032                  is done by do_decl_instantiation later.  */
2033
2034               int arg_depth = TMPL_ARGS_DEPTH (targs);
2035               int parm_depth = TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl));
2036
2037               if (arg_depth > parm_depth)
2038                 {
2039                   /* If TMPL is not the most general template (for
2040                      example, if TMPL is a friend template that is
2041                      injected into namespace scope), then there will
2042                      be too many levels of TARGS.  Remove some of them
2043                      here.  */
2044                   int i;
2045                   tree new_targs;
2046
2047                   new_targs = make_tree_vec (parm_depth);
2048                   for (i = arg_depth - parm_depth; i < arg_depth; ++i)
2049                     TREE_VEC_ELT (new_targs, i - (arg_depth - parm_depth))
2050                       = TREE_VEC_ELT (targs, i);
2051                   targs = new_targs;
2052                 }
2053
2054               return instantiate_template (tmpl, targs, tf_error);
2055             }
2056
2057           /* If we thought that the DECL was a member function, but it
2058              turns out to be specializing a static member function,
2059              make DECL a static member function as well.  */
2060           if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (tmpl)
2061               && DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl))
2062             revert_static_member_fn (decl);
2063
2064           /* If this is a specialization of a member template of a
2065              template class.  In we want to return the TEMPLATE_DECL,
2066              not the specialization of it.  */
2067           if (tsk == tsk_template)
2068             {
2069               SET_DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (tmpl);
2070               DECL_INITIAL (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl)) = NULL_TREE;
2071               if (have_def)
2072                 {
2073                   DECL_SOURCE_LOCATION (tmpl) = DECL_SOURCE_LOCATION (decl);
2074                   DECL_SOURCE_LOCATION (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl))
2075                     = DECL_SOURCE_LOCATION (decl);
2076                   /* We want to use the argument list specified in the
2077                      definition, not in the original declaration.  */
2078                   DECL_ARGUMENTS (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl))
2079                     = DECL_ARGUMENTS (decl);
2080                 }
2081               return tmpl;
2082             }
2083
2084           /* Set up the DECL_TEMPLATE_INFO for DECL.  */
2085           DECL_TEMPLATE_INFO (decl) = tree_cons (tmpl, targs, NULL_TREE);
2086
2087           /* Inherit default function arguments from the template
2088              DECL is specializing.  */
2089           copy_default_args_to_explicit_spec (decl);
2090
2091           /* This specialization has the same protection as the
2092              template it specializes.  */
2093           TREE_PRIVATE (decl) = TREE_PRIVATE (gen_tmpl);
2094           TREE_PROTECTED (decl) = TREE_PROTECTED (gen_tmpl);
2095
2096           if (is_friend && !have_def)
2097             /* This is not really a declaration of a specialization.
2098                It's just the name of an instantiation.  But, it's not
2099                a request for an instantiation, either.  */
2100             SET_DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (decl);
2101           else if (DECL_CONSTRUCTOR_P (decl) || DECL_DESTRUCTOR_P (decl))
2102             /* This is indeed a specialization.  In case of constructors
2103                and destructors, we need in-charge and not-in-charge
2104                versions in V3 ABI.  */
2105             clone_function_decl (decl, /*update_method_vec_p=*/0);
2106
2107           /* Register this specialization so that we can find it
2108              again.  */
2109           decl = register_specialization (decl, gen_tmpl, targs);
2110         }
2111     }
2112
2113   return decl;
2114 }
2115
2116 /* Returns 1 iff PARMS1 and PARMS2 are identical sets of template
2117    parameters.  These are represented in the same format used for
2118    DECL_TEMPLATE_PARMS.  */
2119
2120 int
2121 comp_template_parms (tree parms1, tree parms2)
2122 {
2123   tree p1;
2124   tree p2;
2125
2126   if (parms1 == parms2)
2127     return 1;
2128
2129   for (p1 = parms1, p2 = parms2;
2130        p1 != NULL_TREE && p2 != NULL_TREE;
2131        p1 = TREE_CHAIN (p1), p2 = TREE_CHAIN (p2))
2132     {
2133       tree t1 = TREE_VALUE (p1);
2134       tree t2 = TREE_VALUE (p2);
2135       int i;
2136
2137       gcc_assert (TREE_CODE (t1) == TREE_VEC);
2138       gcc_assert (TREE_CODE (t2) == TREE_VEC);
2139
2140       if (TREE_VEC_LENGTH (t1) != TREE_VEC_LENGTH (t2))
2141         return 0;
2142
2143       for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (t2); ++i)
2144         {
2145           tree parm1 = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (t1, i));
2146           tree parm2 = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (t2, i));
2147
2148           if (TREE_CODE (parm1) != TREE_CODE (parm2))
2149             return 0;
2150
2151           if (TREE_CODE (parm1) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
2152             continue;
2153           else if (!same_type_p (TREE_TYPE (parm1), TREE_TYPE (parm2)))
2154             return 0;
2155         }
2156     }
2157
2158   if ((p1 != NULL_TREE) != (p2 != NULL_TREE))
2159     /* One set of parameters has more parameters lists than the
2160        other.  */
2161     return 0;
2162
2163   return 1;
2164 }
2165
2166 /* Complain if DECL shadows a template parameter.
2167
2168    [temp.local]: A template-parameter shall not be redeclared within its
2169    scope (including nested scopes).  */
2170
2171 void
2172 check_template_shadow (tree decl)
2173 {
2174   tree olddecl;
2175
2176   /* If we're not in a template, we can't possibly shadow a template
2177      parameter.  */
2178   if (!current_template_parms)
2179     return;
2180
2181   /* Figure out what we're shadowing.  */
2182   if (TREE_CODE (decl) == OVERLOAD)
2183     decl = OVL_CURRENT (decl);
2184   olddecl = innermost_non_namespace_value (DECL_NAME (decl));
2185
2186   /* If there's no previous binding for this name, we're not shadowing
2187      anything, let alone a template parameter.  */
2188   if (!olddecl)
2189     return;
2190
2191   /* If we're not shadowing a template parameter, we're done.  Note
2192      that OLDDECL might be an OVERLOAD (or perhaps even an
2193      ERROR_MARK), so we can't just blithely assume it to be a _DECL
2194      node.  */
2195   if (!DECL_P (olddecl) || !DECL_TEMPLATE_PARM_P (olddecl))
2196     return;
2197
2198   /* We check for decl != olddecl to avoid bogus errors for using a
2199      name inside a class.  We check TPFI to avoid duplicate errors for
2200      inline member templates.  */
2201   if (decl == olddecl
2202       || TEMPLATE_PARMS_FOR_INLINE (current_template_parms))
2203     return;
2204
2205   cp_error_at ("declaration of %q#D", decl);
2206   cp_error_at (" shadows template parm %q#D", olddecl);
2207 }
2208
2209 /* Return a new TEMPLATE_PARM_INDEX with the indicated INDEX, LEVEL,
2210    ORIG_LEVEL, DECL, and TYPE.  */
2211
2212 static tree
2213 build_template_parm_index (int index,
2214                            int level,
2215                            int orig_level,
2216                            tree decl,
2217                            tree type)
2218 {
2219   tree t = make_node (TEMPLATE_PARM_INDEX);
2220   TEMPLATE_PARM_IDX (t) = index;
2221   TEMPLATE_PARM_LEVEL (t) = level;
2222   TEMPLATE_PARM_ORIG_LEVEL (t) = orig_level;
2223   TEMPLATE_PARM_DECL (t) = decl;
2224   TREE_TYPE (t) = type;
2225   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (decl);
2226   TREE_INVARIANT (t) = TREE_INVARIANT (decl);
2227   TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (decl);
2228
2229   return t;
2230 }
2231
2232 /* Return a TEMPLATE_PARM_INDEX, similar to INDEX, but whose
2233    TEMPLATE_PARM_LEVEL has been decreased by LEVELS.  If such a
2234    TEMPLATE_PARM_INDEX already exists, it is returned; otherwise, a
2235    new one is created.  */
2236
2237 static tree
2238 reduce_template_parm_level (tree index, tree type, int levels)
2239 {
2240   if (TEMPLATE_PARM_DESCENDANTS (index) == NULL_TREE
2241       || (TEMPLATE_PARM_LEVEL (TEMPLATE_PARM_DESCENDANTS (index))
2242           != TEMPLATE_PARM_LEVEL (index) - levels))
2243     {
2244       tree orig_decl = TEMPLATE_PARM_DECL (index);
2245       tree decl, t;
2246
2247       decl = build_decl (TREE_CODE (orig_decl), DECL_NAME (orig_decl), type);
2248       TREE_CONSTANT (decl) = TREE_CONSTANT (orig_decl);
2249       TREE_INVARIANT (decl) = TREE_INVARIANT (orig_decl);
2250       TREE_READONLY (decl) = TREE_READONLY (orig_decl);
2251       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2252       SET_DECL_TEMPLATE_PARM_P (decl);
2253
2254       t = build_template_parm_index (TEMPLATE_PARM_IDX (index),
2255                                      TEMPLATE_PARM_LEVEL (index) - levels,
2256                                      TEMPLATE_PARM_ORIG_LEVEL (index),
2257                                      decl, type);
2258       TEMPLATE_PARM_DESCENDANTS (index) = t;
2259
2260       /* Template template parameters need this.  */
2261       DECL_TEMPLATE_PARMS (decl)
2262         = DECL_TEMPLATE_PARMS (TEMPLATE_PARM_DECL (index));
2263     }
2264
2265   return TEMPLATE_PARM_DESCENDANTS (index);
2266 }
2267
2268 /* Process information from new template parameter NEXT and append it to the
2269    LIST being built.  This new parameter is a non-type parameter iff
2270    IS_NON_TYPE is true.  */
2271
2272 tree
2273 process_template_parm (tree list, tree next, bool is_non_type)
2274 {
2275   tree parm;
2276   tree decl = 0;
2277   tree defval;
2278   int idx;
2279
2280   parm = next;
2281   gcc_assert (TREE_CODE (parm) == TREE_LIST);
2282   defval = TREE_PURPOSE (parm);
2283
2284   if (list)
2285     {
2286       tree p = TREE_VALUE (tree_last (list));
2287
2288       if (TREE_CODE (p) == TYPE_DECL || TREE_CODE (p) == TEMPLATE_DECL)
2289         idx = TEMPLATE_TYPE_IDX (TREE_TYPE (p));
2290       else
2291         idx = TEMPLATE_PARM_IDX (DECL_INITIAL (p));
2292       ++idx;
2293     }
2294   else
2295     idx = 0;
2296
2297   if (is_non_type)
2298     {
2299       parm = TREE_VALUE (parm);
2300
2301       SET_DECL_TEMPLATE_PARM_P (parm);
2302
2303       /* [temp.param]
2304
2305          The top-level cv-qualifiers on the template-parameter are
2306          ignored when determining its type.  */
2307       TREE_TYPE (parm) = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (parm));
2308
2309       /* A template parameter is not modifiable.  */
2310       TREE_CONSTANT (parm) = 1;
2311       TREE_INVARIANT (parm) = 1;
2312       TREE_READONLY (parm) = 1;
2313       if (invalid_nontype_parm_type_p (TREE_TYPE (parm), 1))
2314         TREE_TYPE (parm) = void_type_node;
2315       decl = build_decl (CONST_DECL, DECL_NAME (parm), TREE_TYPE (parm));
2316       TREE_CONSTANT (decl) = 1;
2317       TREE_INVARIANT (decl) = 1;
2318       TREE_READONLY (decl) = 1;
2319       DECL_INITIAL (parm) = DECL_INITIAL (decl)
2320         = build_template_parm_index (idx, processing_template_decl,
2321                                      processing_template_decl,
2322                                      decl, TREE_TYPE (parm));
2323     }
2324   else
2325     {
2326       tree t;
2327       parm = TREE_VALUE (TREE_VALUE (parm));
2328
2329       if (parm && TREE_CODE (parm) == TEMPLATE_DECL)
2330         {
2331           t = make_aggr_type (TEMPLATE_TEMPLATE_PARM);
2332           /* This is for distinguishing between real templates and template
2333              template parameters */
2334           TREE_TYPE (parm) = t;
2335           TREE_TYPE (DECL_TEMPLATE_RESULT (parm)) = t;
2336           decl = parm;
2337         }
2338       else
2339         {
2340           t = make_aggr_type (TEMPLATE_TYPE_PARM);
2341           /* parm is either IDENTIFIER_NODE or NULL_TREE.  */
2342           decl = build_decl (TYPE_DECL, parm, t);
2343         }
2344
2345       TYPE_NAME (t) = decl;
2346       TYPE_STUB_DECL (t) = decl;
2347       parm = decl;
2348       TEMPLATE_TYPE_PARM_INDEX (t)
2349         = build_template_parm_index (idx, processing_template_decl,
2350                                      processing_template_decl,
2351                                      decl, TREE_TYPE (parm));
2352     }
2353   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2354   SET_DECL_TEMPLATE_PARM_P (decl);
2355   pushdecl (decl);
2356   parm = build_tree_list (defval, parm);
2357   return chainon (list, parm);
2358 }
2359
2360 /* The end of a template parameter list has been reached.  Process the
2361    tree list into a parameter vector, converting each parameter into a more
2362    useful form.  Type parameters are saved as IDENTIFIER_NODEs, and others
2363    as PARM_DECLs.  */
2364
2365 tree
2366 end_template_parm_list (tree parms)
2367 {
2368   int nparms;
2369   tree parm, next;
2370   tree saved_parmlist = make_tree_vec (list_length (parms));
2371
2372   current_template_parms
2373     = tree_cons (size_int (processing_template_decl),
2374                  saved_parmlist, current_template_parms);
2375
2376   for (parm = parms, nparms = 0; parm; parm = next, nparms++)
2377     {
2378       next = TREE_CHAIN (parm);
2379       TREE_VEC_ELT (saved_parmlist, nparms) = parm;
2380       TREE_CHAIN (parm) = NULL_TREE;
2381     }
2382
2383   --processing_template_parmlist;
2384
2385   return saved_parmlist;
2386 }
2387
2388 /* end_template_decl is called after a template declaration is seen.  */
2389
2390 void
2391 end_template_decl (void)
2392 {
2393   reset_specialization ();
2394
2395   if (! processing_template_decl)
2396     return;
2397
2398   /* This matches the pushlevel in begin_template_parm_list.  */
2399   finish_scope ();
2400
2401   --processing_template_decl;
2402   current_template_parms = TREE_CHAIN (current_template_parms);
2403 }
2404
2405 /* Given a template argument vector containing the template PARMS.
2406    The innermost PARMS are given first.  */
2407
2408 tree
2409 current_template_args (void)
2410 {
2411   tree header;
2412   tree args = NULL_TREE;
2413   int length = TMPL_PARMS_DEPTH (current_template_parms);
2414   int l = length;
2415
2416   /* If there is only one level of template parameters, we do not
2417      create a TREE_VEC of TREE_VECs.  Instead, we return a single
2418      TREE_VEC containing the arguments.  */
2419   if (length > 1)
2420     args = make_tree_vec (length);
2421
2422   for (header = current_template_parms; header; header = TREE_CHAIN (header))
2423     {
2424       tree a = copy_node (TREE_VALUE (header));
2425       int i;
2426
2427       TREE_TYPE (a) = NULL_TREE;
2428       for (i = TREE_VEC_LENGTH (a) - 1; i >= 0; --i)
2429         {
2430           tree t = TREE_VEC_ELT (a, i);
2431
2432           /* T will be a list if we are called from within a
2433              begin/end_template_parm_list pair, but a vector directly
2434              if within a begin/end_member_template_processing pair.  */
2435           if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
2436             {
2437               t = TREE_VALUE (t);
2438
2439               if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL
2440                   || TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL)
2441                 t = TREE_TYPE (t);
2442               else
2443                 t = DECL_INITIAL (t);
2444               TREE_VEC_ELT (a, i) = t;
2445             }
2446         }
2447
2448       if (length > 1)
2449         TREE_VEC_ELT (args, --l) = a;
2450       else
2451         args = a;
2452     }
2453
2454   return args;
2455 }
2456
2457 /* Return a TEMPLATE_DECL corresponding to DECL, using the indicated
2458    template PARMS.  If MEMBER_TEMPLATE_P is true, the new template is
2459    a member template.  Used by push_template_decl below.  */
2460
2461 static tree
2462 build_template_decl (tree decl, tree parms, bool member_template_p)
2463 {
2464   tree tmpl = build_lang_decl (TEMPLATE_DECL, DECL_NAME (decl), NULL_TREE);
2465   DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl) = parms;
2466   DECL_CONTEXT (tmpl) = DECL_CONTEXT (decl);
2467   DECL_MEMBER_TEMPLATE_P (tmpl) = member_template_p;
2468   if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl))
2469     {
2470       DECL_STATIC_FUNCTION_P (tmpl) = DECL_STATIC_FUNCTION_P (decl);
2471       DECL_CONSTRUCTOR_P (tmpl) = DECL_CONSTRUCTOR_P (decl);
2472       DECL_DESTRUCTOR_P (tmpl) = DECL_DESTRUCTOR_P (decl);
2473       DECL_NONCONVERTING_P (tmpl) = DECL_NONCONVERTING_P (decl);
2474       DECL_ASSIGNMENT_OPERATOR_P (tmpl) = DECL_ASSIGNMENT_OPERATOR_P (decl);
2475       if (DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (decl))
2476         SET_OVERLOADED_OPERATOR_CODE (tmpl,
2477                                       DECL_OVERLOADED_OPERATOR_P (decl));
2478     }
2479
2480   return tmpl;
2481 }
2482
2483 struct template_parm_data
2484 {
2485   /* The level of the template parameters we are currently
2486      processing.  */
2487   int level;
2488
2489   /* The index of the specialization argument we are currently
2490      processing.  */
2491   int current_arg;
2492
2493   /* An array whose size is the number of template parameters.  The
2494      elements are nonzero if the parameter has been used in any one
2495      of the arguments processed so far.  */
2496   int* parms;
2497
2498   /* An array whose size is the number of template arguments.  The
2499      elements are nonzero if the argument makes use of template
2500      parameters of this level.  */
2501   int* arg_uses_template_parms;
2502 };
2503
2504 /* Subroutine of push_template_decl used to see if each template
2505    parameter in a partial specialization is used in the explicit
2506    argument list.  If T is of the LEVEL given in DATA (which is
2507    treated as a template_parm_data*), then DATA->PARMS is marked
2508    appropriately.  */
2509
2510 static int
2511 mark_template_parm (tree t, void* data)
2512 {
2513   int level;
2514   int idx;
2515   struct template_parm_data* tpd = (struct template_parm_data*) data;
2516
2517   if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2518     {
2519       level = TEMPLATE_PARM_LEVEL (t);
2520       idx = TEMPLATE_PARM_IDX (t);
2521     }
2522   else
2523     {
2524       level = TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t);
2525       idx = TEMPLATE_TYPE_IDX (t);
2526     }
2527
2528   if (level == tpd->level)
2529     {
2530       tpd->parms[idx] = 1;
2531       tpd->arg_uses_template_parms[tpd->current_arg] = 1;
2532     }
2533
2534   /* Return zero so that for_each_template_parm will continue the
2535      traversal of the tree; we want to mark *every* template parm.  */
2536   return 0;
2537 }
2538
2539 /* Process the partial specialization DECL.  */
2540
2541 static tree
2542 process_partial_specialization (tree decl)
2543 {
2544   tree type = TREE_TYPE (decl);
2545   tree maintmpl = CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type);
2546   tree specargs = CLASSTYPE_TI_ARGS (type);
2547   tree inner_args = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (specargs);
2548   tree inner_parms = INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (current_template_parms);
2549   tree main_inner_parms = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (maintmpl);
2550   int nargs = TREE_VEC_LENGTH (inner_args);
2551   int ntparms = TREE_VEC_LENGTH (inner_parms);
2552   int  i;
2553   int did_error_intro = 0;
2554   struct template_parm_data tpd;
2555   struct template_parm_data tpd2;
2556
2557   /* We check that each of the template parameters given in the
2558      partial specialization is used in the argument list to the
2559      specialization.  For example:
2560
2561        template <class T> struct S;
2562        template <class T> struct S<T*>;
2563
2564      The second declaration is OK because `T*' uses the template
2565      parameter T, whereas
2566
2567        template <class T> struct S<int>;
2568
2569      is no good.  Even trickier is:
2570
2571        template <class T>
2572        struct S1
2573        {
2574           template <class U>
2575           struct S2;
2576           template <class U>
2577           struct S2<T>;
2578        };
2579
2580      The S2<T> declaration is actually invalid; it is a
2581      full-specialization.  Of course,
2582
2583           template <class U>
2584           struct S2<T (*)(U)>;
2585
2586      or some such would have been OK.  */
2587   tpd.level = TMPL_PARMS_DEPTH (current_template_parms);
2588   tpd.parms = alloca (sizeof (int) * ntparms);
2589   memset (tpd.parms, 0, sizeof (int) * ntparms);
2590
2591   tpd.arg_uses_template_parms = alloca (sizeof (int) * nargs);
2592   memset (tpd.arg_uses_template_parms, 0, sizeof (int) * nargs);
2593   for (i = 0; i < nargs; ++i)
2594     {
2595       tpd.current_arg = i;
2596       for_each_template_parm (TREE_VEC_ELT (inner_args, i),
2597                               &mark_template_parm,
2598                               &tpd,
2599                               NULL);
2600     }
2601   for (i = 0; i < ntparms; ++i)
2602     if (tpd.parms[i] == 0)
2603       {
2604         /* One of the template parms was not used in the
2605            specialization.  */
2606         if (!did_error_intro)
2607           {
2608             error ("template parameters not used in partial specialization:");
2609             did_error_intro = 1;
2610           }
2611
2612         error ("        %qD", TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (inner_parms, i)));
2613       }
2614
2615   /* [temp.class.spec]
2616
2617      The argument list of the specialization shall not be identical to
2618      the implicit argument list of the primary template.  */
2619   if (comp_template_args
2620       (inner_args,
2621        INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (CLASSTYPE_TI_ARGS (TREE_TYPE
2622                                                    (maintmpl)))))
2623     error ("partial specialization %qT does not specialize any template arguments", type);
2624
2625   /* [temp.class.spec]
2626
2627      A partially specialized non-type argument expression shall not
2628      involve template parameters of the partial specialization except
2629      when the argument expression is a simple identifier.
2630
2631      The type of a template parameter corresponding to a specialized
2632      non-type argument shall not be dependent on a parameter of the
2633      specialization.  */
2634   gcc_assert (nargs == DECL_NTPARMS (maintmpl));
2635   tpd2.parms = 0;
2636   for (i = 0; i < nargs; ++i)
2637     {
2638       tree arg = TREE_VEC_ELT (inner_args, i);
2639       if (/* These first two lines are the `non-type' bit.  */
2640           !TYPE_P (arg)
2641           && TREE_CODE (arg) != TEMPLATE_DECL
2642           /* This next line is the `argument expression is not just a
2643              simple identifier' condition and also the `specialized
2644              non-type argument' bit.  */
2645           && TREE_CODE (arg) != TEMPLATE_PARM_INDEX)
2646         {
2647           if (tpd.arg_uses_template_parms[i])
2648             error ("template argument %qE involves template parameter(s)", arg);
2649           else
2650             {
2651               /* Look at the corresponding template parameter,
2652                  marking which template parameters its type depends
2653                  upon.  */
2654               tree type =
2655                 TREE_TYPE (TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (main_inner_parms,
2656                                                      i)));
2657
2658               if (!tpd2.parms)
2659                 {
2660                   /* We haven't yet initialized TPD2.  Do so now.  */
2661                   tpd2.arg_uses_template_parms
2662                     = alloca (sizeof (int) * nargs);
2663                   /* The number of parameters here is the number in the
2664                      main template, which, as checked in the assertion
2665                      above, is NARGS.  */
2666                   tpd2.parms = alloca (sizeof (int) * nargs);
2667                   tpd2.level =
2668                     TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (maintmpl));
2669                 }
2670
2671               /* Mark the template parameters.  But this time, we're
2672                  looking for the template parameters of the main
2673                  template, not in the specialization.  */
2674               tpd2.current_arg = i;
2675               tpd2.arg_uses_template_parms[i] = 0;
2676               memset (tpd2.parms, 0, sizeof (int) * nargs);
2677               for_each_template_parm (type,
2678                                       &mark_template_parm,
2679                                       &tpd2,
2680                                       NULL);
2681
2682               if (tpd2.arg_uses_template_parms [i])
2683                 {
2684                   /* The type depended on some template parameters.
2685                      If they are fully specialized in the
2686                      specialization, that's OK.  */
2687                   int j;
2688                   for (j = 0; j < nargs; ++j)
2689                     if (tpd2.parms[j] != 0
2690                         && tpd.arg_uses_template_parms [j])
2691                       {
2692                         error ("type %qT of template argument %qE depends "
2693                                "on template parameter(s)",
2694                                type,
2695                                arg);
2696                         break;
2697                       }
2698                 }
2699             }
2700         }
2701     }
2702
2703   if (retrieve_specialization (maintmpl, specargs,
2704                                /*class_specializations_p=*/true))
2705     /* We've already got this specialization.  */
2706     return decl;
2707
2708   DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (maintmpl)
2709     = tree_cons (inner_args, inner_parms,
2710                  DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (maintmpl));
2711   TREE_TYPE (DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (maintmpl)) = type;
2712   return decl;
2713 }
2714
2715 /* Check that a template declaration's use of default arguments is not
2716    invalid.  Here, PARMS are the template parameters.  IS_PRIMARY is
2717    nonzero if DECL is the thing declared by a primary template.
2718    IS_PARTIAL is nonzero if DECL is a partial specialization.  */
2719
2720 static void
2721 check_default_tmpl_args (tree decl, tree parms, int is_primary, int is_partial)
2722 {
2723   const char *msg;
2724   int last_level_to_check;
2725   tree parm_level;
2726
2727   /* [temp.param]
2728
2729      A default template-argument shall not be specified in a
2730      function template declaration or a function template definition, nor
2731      in the template-parameter-list of the definition of a member of a
2732      class template.  */
2733
2734   if (TREE_CODE (CP_DECL_CONTEXT (decl)) == FUNCTION_DECL)
2735     /* You can't have a function template declaration in a local
2736        scope, nor you can you define a member of a class template in a
2737        local scope.  */
2738     return;
2739
2740   if (current_class_type
2741       && !TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type)
2742       && DECL_LANG_SPECIFIC (decl)
2743       /* If this is either a friend defined in the scope of the class
2744          or a member function.  */
2745       && (DECL_FUNCTION_MEMBER_P (decl)
2746           ? same_type_p (DECL_CONTEXT (decl), current_class_type)
2747           : DECL_FRIEND_CONTEXT (decl)
2748           ? same_type_p (DECL_FRIEND_CONTEXT (decl), current_class_type)
2749           : false)
2750       /* And, if it was a member function, it really was defined in
2751          the scope of the class.  */
2752       && (!DECL_FUNCTION_MEMBER_P (decl)
2753           || DECL_INITIALIZED_IN_CLASS_P (decl)))
2754     /* We already checked these parameters when the template was
2755        declared, so there's no need to do it again now.  This function
2756        was defined in class scope, but we're processing it's body now
2757        that the class is complete.  */
2758     return;
2759
2760   /* [temp.param]
2761
2762      If a template-parameter has a default template-argument, all
2763      subsequent template-parameters shall have a default
2764      template-argument supplied.  */
2765   for (parm_level = parms; parm_level; parm_level = TREE_CHAIN (parm_level))
2766     {
2767       tree inner_parms = TREE_VALUE (parm_level);
2768       int ntparms = TREE_VEC_LENGTH (inner_parms);
2769       int seen_def_arg_p = 0;
2770       int i;
2771
2772       for (i = 0; i < ntparms; ++i)
2773         {
2774           tree parm = TREE_VEC_ELT (inner_parms, i);
2775           if (TREE_PURPOSE (parm))
2776             seen_def_arg_p = 1;
2777           else if (seen_def_arg_p)
2778             {
2779               error ("no default argument for %qD", TREE_VALUE (parm));
2780               /* For better subsequent error-recovery, we indicate that
2781                  there should have been a default argument.  */
2782               TREE_PURPOSE (parm) = error_mark_node;
2783             }
2784         }
2785     }
2786
2787   if (TREE_CODE (decl) != TYPE_DECL || is_partial || !is_primary)
2788     /* For an ordinary class template, default template arguments are
2789        allowed at the innermost level, e.g.:
2790          template <class T = int>
2791          struct S {};
2792        but, in a partial specialization, they're not allowed even
2793        there, as we have in [temp.class.spec]:
2794
2795          The template parameter list of a specialization shall not
2796          contain default template argument values.
2797
2798        So, for a partial specialization, or for a function template,
2799        we look at all of them.  */
2800     ;
2801   else
2802     /* But, for a primary class template that is not a partial
2803        specialization we look at all template parameters except the
2804        innermost ones.  */
2805     parms = TREE_CHAIN (parms);
2806
2807   /* Figure out what error message to issue.  */
2808   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2809     msg = "default template arguments may not be used in function templates";
2810   else if (is_partial)
2811     msg = "default template arguments may not be used in partial specializations";
2812   else
2813     msg = "default argument for template parameter for class enclosing %qD";
2814
2815   if (current_class_type && TYPE_BEING_DEFINED (current_class_type))
2816     /* If we're inside a class definition, there's no need to
2817        examine the parameters to the class itself.  On the one
2818        hand, they will be checked when the class is defined, and,
2819        on the other, default arguments are valid in things like:
2820          template <class T = double>
2821          struct S { template <class U> void f(U); };
2822        Here the default argument for `S' has no bearing on the
2823        declaration of `f'.  */
2824     last_level_to_check = template_class_depth (current_class_type) + 1;
2825   else
2826     /* Check everything.  */
2827     last_level_to_check = 0;
2828
2829   for (parm_level = parms;
2830        parm_level && TMPL_PARMS_DEPTH (parm_level) >= last_level_to_check;
2831        parm_level = TREE_CHAIN (parm_level))
2832     {
2833       tree inner_parms = TREE_VALUE (parm_level);
2834       int i;
2835       int ntparms;
2836
2837       ntparms = TREE_VEC_LENGTH (inner_parms);
2838       for (i = 0; i < ntparms; ++i)
2839         if (TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (inner_parms, i)))
2840           {
2841             if (msg)
2842               {
2843                 error (msg, decl);
2844                 msg = 0;
2845               }
2846
2847             /* Clear out the default argument so that we are not
2848                confused later.  */
2849             TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (inner_parms, i)) = NULL_TREE;
2850           }
2851
2852       /* At this point, if we're still interested in issuing messages,
2853          they must apply to classes surrounding the object declared.  */
2854       if (msg)
2855         msg = "default argument for template parameter for class enclosing %qD";
2856     }
2857 }
2858
2859 /* Worker for push_template_decl_real, called via
2860    for_each_template_parm.  DATA is really an int, indicating the
2861    level of the parameters we are interested in.  If T is a template
2862    parameter of that level, return nonzero.  */
2863
2864 static int
2865 template_parm_this_level_p (tree t, void* data)
2866 {
2867   int this_level = *(int *)data;
2868   int level;
2869
2870   if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2871     level = TEMPLATE_PARM_LEVEL (t);
2872   else
2873     level = TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t);
2874   return level == this_level;
2875 }
2876
2877 /* Creates a TEMPLATE_DECL for the indicated DECL using the template
2878    parameters given by current_template_args, or reuses a
2879    previously existing one, if appropriate.  Returns the DECL, or an
2880    equivalent one, if it is replaced via a call to duplicate_decls.
2881
2882    If IS_FRIEND is nonzero, DECL is a friend declaration.  */
2883
2884 tree
2885 push_template_decl_real (tree decl, int is_friend)
2886 {
2887   tree tmpl;
2888   tree args;
2889   tree info;
2890   tree ctx;
2891   int primary;
2892   int is_partial;
2893   int new_template_p = 0;
2894   /* True if the template is a member template, in the sense of
2895      [temp.mem].  */
2896   bool member_template_p = false;
2897
2898   if (decl == error_mark_node)
2899     return decl;
2900
2901   /* See if this is a partial specialization.  */
2902   is_partial = (DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (decl)
2903                 && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != ENUMERAL_TYPE
2904                 && CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (TREE_TYPE (decl)));
2905
2906   is_friend |= (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_FRIEND_P (decl));
2907
2908   if (is_friend)
2909     /* For a friend, we want the context of the friend function, not
2910        the type of which it is a friend.  */
2911     ctx = DECL_CONTEXT (decl);
2912   else if (CP_DECL_CONTEXT (decl)
2913            && TREE_CODE (CP_DECL_CONTEXT (decl)) != NAMESPACE_DECL)
2914     /* In the case of a virtual function, we want the class in which
2915        it is defined.  */
2916     ctx = CP_DECL_CONTEXT (decl);
2917   else
2918     /* Otherwise, if we're currently defining some class, the DECL
2919        is assumed to be a member of the class.  */
2920     ctx = current_scope ();
2921
2922   if (ctx && TREE_CODE (ctx) == NAMESPACE_DECL)
2923     ctx = NULL_TREE;
2924
2925   if (!DECL_CONTEXT (decl))
2926     DECL_CONTEXT (decl) = FROB_CONTEXT (current_namespace);
2927
2928   /* See if this is a primary template.  */
2929   primary = template_parm_scope_p ();
2930
2931   if (primary)
2932     {
2933       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (decl))
2934         member_template_p = true;
2935       if (current_lang_name == lang_name_c)
2936         error ("template with C linkage");
2937       else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
2938                && ANON_AGGRNAME_P (DECL_NAME (decl)))
2939         error ("template class without a name");
2940       else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2941         {
2942           if (DECL_DESTRUCTOR_P (decl))
2943             {
2944               /* [temp.mem]
2945
2946                  A destructor shall not be a member template.  */
2947               error ("destructor %qD declared as member template", decl);
2948               return error_mark_node;
2949             }
2950           if (NEW_DELETE_OPNAME_P (DECL_NAME (decl))
2951               && (!TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl))
2952                   || TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)) == void_list_node
2953                   || !TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))
2954                   || (TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES ((TREE_TYPE (decl))))
2955                       == void_list_node)))
2956             {
2957               /* [basic.stc.dynamic.allocation]
2958
2959                  An allocation function can be a function
2960                  template. ... Template allocation functions shall
2961                  have two or more parameters.  */
2962               error ("invalid template declaration of %qD", decl);
2963               return decl;
2964             }
2965         }
2966       else if ((DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (decl)
2967                 && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
2968                || (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && ctx && CLASS_TYPE_P (ctx)))
2969         /* OK */;
2970       else
2971         {
2972           error ("template declaration of %q#D", decl);
2973           return error_mark_node;
2974         }
2975     }
2976
2977   /* Check to see that the rules regarding the use of default
2978      arguments are not being violated.  */
2979   check_default_tmpl_args (decl, current_template_parms,
2980                            primary, is_partial);
2981
2982   if (is_partial)
2983     return process_partial_specialization (decl);
2984
2985   args = current_template_args ();
2986
2987   if (!ctx
2988       || TREE_CODE (ctx) == FUNCTION_DECL
2989       || (CLASS_TYPE_P (ctx) && TYPE_BEING_DEFINED (ctx))
2990       || (is_friend && !DECL_TEMPLATE_INFO (decl)))
2991     {
2992       if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl)
2993           && DECL_TEMPLATE_INFO (decl)
2994           && DECL_TI_TEMPLATE (decl))
2995         tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (decl);
2996       /* If DECL is a TYPE_DECL for a class-template, then there won't
2997          be DECL_LANG_SPECIFIC.  The information equivalent to
2998          DECL_TEMPLATE_INFO is found in TYPE_TEMPLATE_INFO instead.  */
2999       else if (DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (decl)
3000                && TYPE_TEMPLATE_INFO (TREE_TYPE (decl))
3001                && TYPE_TI_TEMPLATE (TREE_TYPE (decl)))
3002         {
3003           /* Since a template declaration already existed for this
3004              class-type, we must be redeclaring it here.  Make sure
3005              that the redeclaration is valid.  */
3006           redeclare_class_template (TREE_TYPE (decl),
3007                                     current_template_parms);
3008           /* We don't need to create a new TEMPLATE_DECL; just use the
3009              one we already had.  */
3010           tmpl = TYPE_TI_TEMPLATE (TREE_TYPE (decl));
3011         }
3012       else
3013         {
3014           tmpl = build_template_decl (decl, current_template_parms,
3015                                       member_template_p);
3016           new_template_p = 1;
3017
3018           if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl)
3019               && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl))
3020             {
3021               /* A specialization of a member template of a template
3022                  class.  */
3023               SET_DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (tmpl);
3024               DECL_TEMPLATE_INFO (tmpl) = DECL_TEMPLATE_INFO (decl);
3025               DECL_TEMPLATE_INFO (decl) = NULL_TREE;
3026             }
3027         }
3028     }
3029   else
3030     {
3031       tree a, t, current, parms;
3032       int i;
3033
3034       if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
3035         {
3036           if ((IS_AGGR_TYPE_CODE (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)))
3037                || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ENUMERAL_TYPE)
3038               && TYPE_TEMPLATE_INFO (TREE_TYPE (decl))
3039               && TYPE_TI_TEMPLATE (TREE_TYPE (decl)))
3040             tmpl = TYPE_TI_TEMPLATE (TREE_TYPE (decl));
3041           else
3042             {
3043               error ("%qD does not declare a template type", decl);
3044               return decl;
3045             }
3046         }
3047       else if (!DECL_LANG_SPECIFIC (decl) || !DECL_TEMPLATE_INFO (decl))
3048         {
3049           error ("template definition of non-template %q#D", decl);
3050           return decl;
3051         }
3052       else
3053         tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (decl);
3054
3055       if (DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (tmpl)
3056           && DECL_TEMPLATE_INFO (decl) && DECL_TI_ARGS (decl)
3057           && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (decl)
3058           && DECL_MEMBER_TEMPLATE_P (tmpl))
3059         {
3060           tree new_tmpl;
3061
3062           /* The declaration is a specialization of a member
3063              template, declared outside the class.  Therefore, the
3064              innermost template arguments will be NULL, so we
3065              replace them with the arguments determined by the
3066              earlier call to check_explicit_specialization.  */
3067           args = DECL_TI_ARGS (decl);
3068
3069           new_tmpl
3070             = build_template_decl (decl, current_template_parms,
3071                                    member_template_p);
3072           DECL_TEMPLATE_RESULT (new_tmpl) = decl;
3073           TREE_TYPE (new_tmpl) = TREE_TYPE (decl);
3074           DECL_TI_TEMPLATE (decl) = new_tmpl;
3075           SET_DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (new_tmpl);
3076           DECL_TEMPLATE_INFO (new_tmpl)
3077             = tree_cons (tmpl, args, NULL_TREE);
3078
3079           register_specialization (new_tmpl,
3080                                    most_general_template (tmpl),
3081                                    args);
3082           return decl;
3083         }
3084
3085       /* Make sure the template headers we got make sense.  */
3086
3087       parms = DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl);
3088       i = TMPL_PARMS_DEPTH (parms);
3089       if (TMPL_ARGS_DEPTH (args) != i)
3090         {
3091           error ("expected %d levels of template parms for %q#D, got %d",
3092                  i, decl, TMPL_ARGS_DEPTH (args));
3093         }
3094       else
3095         for (current = decl; i > 0; --i, parms = TREE_CHAIN (parms))
3096           {
3097             a = TMPL_ARGS_LEVEL (args, i);
3098             t = INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (parms);
3099
3100             if (TREE_VEC_LENGTH (t) != TREE_VEC_LENGTH (a))
3101               {
3102                 if (current == decl)
3103                   error ("got %d template parameters for %q#D",
3104                          TREE_VEC_LENGTH (a), decl);
3105                 else
3106                   error ("got %d template parameters for %q#T",
3107                          TREE_VEC_LENGTH (a), current);
3108                 error ("  but %d required", TREE_VEC_LENGTH (t));
3109               }
3110
3111             /* Perhaps we should also check that the parms are used in the
3112                appropriate qualifying scopes in the declarator?  */
3113
3114             if (current == decl)
3115               current = ctx;
3116             else
3117               current = TYPE_CONTEXT (current);
3118           }
3119     }
3120
3121   DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl) = decl;
3122   TREE_TYPE (tmpl) = TREE_TYPE (decl);
3123
3124   /* Push template declarations for global functions and types.  Note
3125      that we do not try to push a global template friend declared in a
3126      template class; such a thing may well depend on the template
3127      parameters of the class.  */
3128   if (new_template_p && !ctx
3129       && !(is_friend && template_class_depth (current_class_type) > 0))
3130     {
3131       tmpl = pushdecl_namespace_level (tmpl);
3132       if (tmpl == error_mark_node)
3133         return error_mark_node;
3134
3135       /* Hide template friend classes that haven't been declared yet.  */
3136       if (is_friend && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
3137         {
3138           DECL_ANTICIPATED (tmpl) = 1;
3139           DECL_FRIEND_P (tmpl) = 1;
3140         }
3141     }
3142
3143   if (primary)
3144     {
3145       DECL_PRIMARY_TEMPLATE (tmpl) = tmpl;
3146       if (DECL_CONV_FN_P (tmpl))
3147         {
3148           int depth = TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl));
3149
3150           /* It is a conversion operator. See if the type converted to
3151              depends on innermost template operands.  */
3152
3153           if (uses_template_parms_level (TREE_TYPE (TREE_TYPE (tmpl)),
3154                                          depth))
3155             DECL_TEMPLATE_CONV_FN_P (tmpl) = 1;
3156         }
3157     }
3158
3159   /* The DECL_TI_ARGS of DECL contains full set of arguments referring
3160      back to its most general template.  If TMPL is a specialization,
3161      ARGS may only have the innermost set of arguments.  Add the missing
3162      argument levels if necessary.  */
3163   if (DECL_TEMPLATE_INFO (tmpl))
3164     args = add_outermost_template_args (DECL_TI_ARGS (tmpl), args);
3165
3166   info = tree_cons (tmpl, args, NULL_TREE);
3167
3168   if (DECL_IMPLICIT_TYPEDEF_P (decl))
3169     {
3170       SET_TYPE_TEMPLATE_INFO (TREE_TYPE (tmpl), info);
3171       if ((!ctx || TREE_CODE (ctx) != FUNCTION_DECL)
3172           && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != ENUMERAL_TYPE
3173           /* Don't change the name if we've already set it up.  */
3174           && !IDENTIFIER_TEMPLATE (DECL_NAME (decl)))
3175         DECL_NAME (decl) = classtype_mangled_name (TREE_TYPE (decl));
3176     }
3177   else if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl))
3178     DECL_TEMPLATE_INFO (decl) = info;
3179
3180   return DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl);
3181 }
3182
3183 tree
3184 push_template_decl (tree decl)
3185 {
3186   return push_template_decl_real (decl, 0);
3187 }
3188
3189 /* Called when a class template TYPE is redeclared with the indicated
3190    template PARMS, e.g.:
3191
3192      template <class T> struct S;
3193      template <class T> struct S {};  */
3194
3195 void
3196 redeclare_class_template (tree type, tree parms)
3197 {
3198   tree tmpl;
3199   tree tmpl_parms;
3200   int i;
3201
3202   if (!TYPE_TEMPLATE_INFO (type))
3203     {
3204       error ("%qT is not a template type", type);
3205       return;
3206     }
3207
3208   tmpl = TYPE_TI_TEMPLATE (type);
3209   if (!PRIMARY_TEMPLATE_P (tmpl))
3210     /* The type is nested in some template class.  Nothing to worry
3211        about here; there are no new template parameters for the nested
3212        type.  */
3213     return;
3214
3215   if (!parms)
3216     {
3217       error ("template specifiers not specified in declaration of %qD",
3218              tmpl);
3219       return;
3220     }
3221
3222   parms = INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (parms);
3223   tmpl_parms = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (tmpl);
3224
3225   if (TREE_VEC_LENGTH (parms) != TREE_VEC_LENGTH (tmpl_parms))
3226     {
3227       cp_error_at ("previous declaration %qD", tmpl);
3228       error ("used %d template parameter(s) instead of %d",
3229              TREE_VEC_LENGTH (tmpl_parms),
3230              TREE_VEC_LENGTH (parms));
3231       return;
3232     }
3233
3234   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (tmpl_parms); ++i)
3235     {
3236       tree tmpl_parm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (tmpl_parms, i));
3237       tree parm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (parms, i));
3238       tree tmpl_default = TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (tmpl_parms, i));
3239       tree parm_default = TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (parms, i));
3240
3241       /* TMPL_PARM and PARM can be either TYPE_DECL, PARM_DECL, or
3242          TEMPLATE_DECL.  */
3243       if (TREE_CODE (tmpl_parm) != TREE_CODE (parm)
3244           || (TREE_CODE (tmpl_parm) != TYPE_DECL
3245               && !same_type_p (TREE_TYPE (tmpl_parm), TREE_TYPE (parm))))
3246         {
3247           cp_error_at ("template parameter %q#D", tmpl_parm);
3248           error ("redeclared here as %q#D", parm);
3249           return;
3250         }
3251
3252       if (tmpl_default != NULL_TREE && parm_default != NULL_TREE)
3253         {
3254           /* We have in [temp.param]:
3255
3256              A template-parameter may not be given default arguments
3257              by two different declarations in the same scope.  */
3258           error ("redefinition of default argument for %q#D", parm);
3259           error ("%J  original definition appeared here", tmpl_parm);
3260           return;
3261         }
3262
3263       if (parm_default != NULL_TREE)
3264         /* Update the previous template parameters (which are the ones
3265            that will really count) with the new default value.  */
3266         TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (tmpl_parms, i)) = parm_default;
3267       else if (tmpl_default != NULL_TREE)
3268         /* Update the new parameters, too; they'll be used as the
3269            parameters for any members.  */
3270         TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (parms, i)) = tmpl_default;
3271     }
3272 }
3273
3274 /* Simplify EXPR if it is a non-dependent expression.  Returns the
3275    (possibly simplified) expression.  */
3276
3277 tree
3278 fold_non_dependent_expr (tree expr)
3279 {
3280   /* If we're in a template, but EXPR isn't value dependent, simplify
3281      it.  We're supposed to treat:
3282
3283        template <typename T> void f(T[1 + 1]);
3284        template <typename T> void f(T[2]);
3285
3286      as two declarations of the same function, for example.  */
3287   if (processing_template_decl
3288       && !type_dependent_expression_p (expr)
3289       && !value_dependent_expression_p (expr))
3290     {
3291       HOST_WIDE_INT saved_processing_template_decl;
3292
3293       saved_processing_template_decl = processing_template_decl;
3294       processing_template_decl = 0;
3295       expr = tsubst_copy_and_build (expr,
3296                                     /*args=*/NULL_TREE,
3297                                     tf_error,
3298                                     /*in_decl=*/NULL_TREE,
3299                                     /*function_p=*/false);
3300       processing_template_decl = saved_processing_template_decl;
3301     }
3302   return expr;
3303 }
3304
3305 /* EXPR is an expression which is used in a constant-expression context.
3306    For instance, it could be a VAR_DECL with a constant initializer.
3307    Extract the innest constant expression.
3308
3309    This is basically a more powerful version of
3310    integral_constant_value, which can be used also in templates where
3311    initializers can maintain a syntactic rather than semantic form
3312    (even if they are non-dependent, for access-checking purposes).  */
3313
3314 tree
3315 fold_decl_constant_value (tree expr)
3316 {
3317   tree const_expr = expr;
3318   do
3319     {
3320       expr = fold_non_dependent_expr (const_expr);
3321       const_expr = integral_constant_value (expr);
3322     }
3323   while (expr != const_expr);
3324
3325   return expr;
3326 }
3327
3328 /* Subroutine of convert_nontype_argument. Converts EXPR to TYPE, which
3329    must be a function or a pointer-to-function type, as specified
3330    in [temp.arg.nontype]: disambiguate EXPR if it is an overload set,
3331    and check that the resulting function has external linkage.  */
3332
3333 static tree
3334 convert_nontype_argument_function (tree type, tree expr)
3335 {
3336   tree fns = expr;
3337   tree fn, fn_no_ptr;
3338
3339   fn = instantiate_type (type, fns, tf_none);
3340   if (fn == error_mark_node)
3341     return error_mark_node;
3342
3343   fn_no_ptr = fn;
3344   if (TREE_CODE (fn_no_ptr) == ADDR_EXPR)
3345     fn_no_ptr = TREE_OPERAND (fn_no_ptr, 0);
3346
3347   /* [temp.arg.nontype]/1
3348
3349      A template-argument for a non-type, non-template template-parameter
3350      shall be one of:
3351      [...]
3352      -- the address of an object or function with external linkage.  */
3353   if (!DECL_EXTERNAL_LINKAGE_P (fn_no_ptr))
3354     {
3355       error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3356              "because function %qD has not external linkage",
3357              expr, type, fn_no_ptr);
3358       return NULL_TREE;
3359     }
3360
3361   return fn;
3362 }
3363
3364 /* Attempt to convert the non-type template parameter EXPR to the
3365    indicated TYPE.  If the conversion is successful, return the
3366    converted value.  If the conversion is unsuccessful, return
3367    NULL_TREE if we issued an error message, or error_mark_node if we
3368    did not.  We issue error messages for out-and-out bad template
3369    parameters, but not simply because the conversion failed, since we
3370    might be just trying to do argument deduction.  Both TYPE and EXPR
3371    must be non-dependent.
3372
3373    The conversion follows the special rules described in
3374    [temp.arg.nontype], and it is much more strict than an implicit
3375    conversion.
3376
3377    This function is called twice for each template argument (see
3378    lookup_template_class for a more accurate description of this
3379    problem). This means that we need to handle expressions which
3380    are not valid in a C++ source, but can be created from the
3381    first call (for instance, casts to perform conversions). These
3382    hacks can go away after we fix the double coercion problem.  */
3383
3384 static tree
3385 convert_nontype_argument (tree type, tree expr)
3386 {
3387   tree expr_type;
3388
3389   /* Detect immediately string literals as invalid non-type argument.
3390      This special-case is not needed for correctness (we would easily
3391      catch this later), but only to provide better diagnostic for this
3392      common user mistake. As suggested by DR 100, we do not mention
3393      linkage issues in the diagnostic as this is not the point.  */
3394   if (TREE_CODE (expr) == STRING_CST)
3395     {
3396       error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3397              "because string literals can never be used in this context",
3398              expr, type);
3399       return NULL_TREE;
3400     }
3401
3402   /* If we are in a template, EXPR may be non-dependent, but still
3403      have a syntactic, rather than semantic, form.  For example, EXPR
3404      might be a SCOPE_REF, rather than the VAR_DECL to which the
3405      SCOPE_REF refers.  Preserving the qualifying scope is necessary
3406      so that access checking can be performed when the template is
3407      instantiated -- but here we need the resolved form so that we can
3408      convert the argument.  */
3409   expr = fold_non_dependent_expr (expr);
3410   expr_type = TREE_TYPE (expr);
3411
3412   /* HACK: Due to double coercion, we can get a
3413      NOP_EXPR<REFERENCE_TYPE>(ADDR_EXPR<POINTER_TYPE> (arg)) here,
3414      which is the tree that we built on the first call (see
3415      below when coercing to reference to object or to reference to
3416      function). We just strip everything and get to the arg.
3417      See g++.old-deja/g++.oliva/template4.C and g++.dg/template/nontype9.C
3418      for examples.  */
3419   if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR)
3420     {
3421       if (TYPE_REF_OBJ_P (type) || TYPE_REFFN_P (type))
3422         {
3423           /* ??? Maybe we could use convert_from_reference here, but we
3424              would need to relax its constraints because the NOP_EXPR
3425              could actually change the type to something more cv-qualified,
3426              and this is not folded by convert_from_reference.  */
3427           tree addr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3428           gcc_assert (TREE_CODE (expr_type) == REFERENCE_TYPE);
3429           gcc_assert (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR);
3430           gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (addr)) == POINTER_TYPE);
3431           gcc_assert (same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p
3432                       (TREE_TYPE (expr_type),
3433                        TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr))));
3434
3435           expr = TREE_OPERAND (addr, 0);
3436           expr_type = TREE_TYPE (expr);
3437         }
3438
3439       /* We could also generate a NOP_EXPR(ADDR_EXPR()) when the
3440          parameter is a pointer to object, through decay and
3441          qualification conversion. Let's strip everything.  */
3442       else if (TYPE_PTROBV_P (type))
3443         {
3444           STRIP_NOPS (expr);
3445           gcc_assert (TREE_CODE (expr) == ADDR_EXPR);
3446           gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == POINTER_TYPE);
3447           /* Skip the ADDR_EXPR only if it is part of the decay for
3448              an array. Otherwise, it is part of the original argument
3449              in the source code.  */
3450           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0))) == ARRAY_TYPE)
3451             expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3452           expr_type = TREE_TYPE (expr);
3453         }
3454     }
3455
3456   /* [temp.arg.nontype]/5, bullet 1
3457
3458      For a non-type template-parameter of integral or enumeration type,
3459      integral promotions (_conv.prom_) and integral conversions
3460      (_conv.integral_) are applied.  */
3461   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
3462     {
3463       if (!INTEGRAL_TYPE_P (expr_type))
3464         return error_mark_node;
3465
3466       expr = fold_decl_constant_value (expr);
3467       /* Notice that there are constant expressions like '4 % 0' which
3468          do not fold into integer constants.  */
3469       if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
3470         {
3471           error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3472                  "because it is a non-constant expression", expr, type);
3473           return NULL_TREE;
3474         }
3475
3476       /* At this point, an implicit conversion does what we want,
3477          because we already know that the expression is of integral
3478          type.  */
3479       expr = ocp_convert (type, expr, CONV_IMPLICIT, LOOKUP_PROTECT);
3480       if (expr == error_mark_node)
3481         return error_mark_node;
3482
3483       /* Conversion was allowed: fold it to a bare integer constant.  */
3484       expr = fold (expr);
3485     }
3486   /* [temp.arg.nontype]/5, bullet 2
3487
3488      For a non-type template-parameter of type pointer to object,
3489      qualification conversions (_conv.qual_) and the array-to-pointer
3490      conversion (_conv.array_) are applied.  */
3491   else if (TYPE_PTROBV_P (type))
3492     {
3493       /* [temp.arg.nontype]/1  (TC1 version, DR 49):
3494
3495          A template-argument for a non-type, non-template template-parameter
3496          shall be one of: [...]
3497
3498          -- the name of a non-type template-parameter;
3499          -- the address of an object or function with external linkage, [...]
3500             expressed as "& id-expression" where the & is optional if the name
3501             refers to a function or array, or if the corresponding
3502             template-parameter is a reference.
3503
3504         Here, we do not care about functions, as they are invalid anyway
3505         for a parameter of type pointer-to-object.  */
3506       bool constant_address_p =
3507         (TREE_CODE (expr) == ADDR_EXPR
3508          || TREE_CODE (expr_type) == ARRAY_TYPE
3509          || (DECL_P (expr) && DECL_TEMPLATE_PARM_P (expr)));
3510
3511       expr = decay_conversion (expr);
3512       if (expr == error_mark_node)
3513         return error_mark_node;
3514
3515       expr = perform_qualification_conversions (type, expr);
3516       if (expr == error_mark_node)
3517         return error_mark_node;
3518
3519       if (!constant_address_p)
3520         {
3521             error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3522                   "because it is not a constant pointer", expr, type);
3523             return NULL_TREE;
3524         }
3525     }
3526   /* [temp.arg.nontype]/5, bullet 3
3527
3528      For a non-type template-parameter of type reference to object, no
3529      conversions apply. The type referred to by the reference may be more
3530      cv-qualified than the (otherwise identical) type of the
3531      template-argument. The template-parameter is bound directly to the
3532      template-argument, which must be an lvalue.  */
3533   else if (TYPE_REF_OBJ_P (type))
3534     {
3535       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (type),
3536                                                       expr_type))
3537         return error_mark_node;
3538
3539       if (!at_least_as_qualified_p (TREE_TYPE (type), expr_type))
3540         {
3541           error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3542                  "because of conflicts in cv-qualification", expr, type);
3543           return NULL_TREE;
3544         }
3545
3546       if (!real_lvalue_p (expr))
3547         {
3548           error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3549                  "because it is not a lvalue", expr, type);
3550           return NULL_TREE;
3551         }
3552
3553       /* [temp.arg.nontype]/1
3554
3555          A template-argument for a non-type, non-template template-parameter
3556          shall be one of: [...]
3557
3558          -- the address of an object or function with external linkage.  */
3559       if (!DECL_EXTERNAL_LINKAGE_P (expr))
3560         {
3561           error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3562                  "because object %qD has not external linkage",
3563                  expr, type, expr);
3564           return NULL_TREE;
3565         }
3566
3567       expr = build_nop (type, build_address (expr));
3568     }
3569   /* [temp.arg.nontype]/5, bullet 4
3570
3571      For a non-type template-parameter of type pointer to function, only
3572      the function-to-pointer conversion (_conv.func_) is applied. If the
3573      template-argument represents a set of overloaded functions (or a
3574      pointer to such), the matching function is selected from the set
3575      (_over.over_).  */
3576   else if (TYPE_PTRFN_P (type))
3577     {
3578       /* If the argument is a template-id, we might not have enough
3579          context information to decay the pointer.
3580          ??? Why static5.C requires decay and subst1.C works fine
3581          even without it?  */
3582       if (!type_unknown_p (expr_type))
3583         {
3584           expr = decay_conversion (expr);
3585           if (expr == error_mark_node)
3586             return error_mark_node;
3587         }
3588
3589       expr = convert_nontype_argument_function (type, expr);
3590       if (!expr || expr == error_mark_node)
3591         return expr;
3592     }
3593   /* [temp.arg.nontype]/5, bullet 5
3594
3595      For a non-type template-parameter of type reference to function, no
3596      conversions apply. If the template-argument represents a set of
3597      overloaded functions, the matching function is selected from the set
3598      (_over.over_).  */
3599   else if (TYPE_REFFN_P (type))
3600     {
3601       if (TREE_CODE (expr) == ADDR_EXPR)
3602         {
3603           error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3604                  "because it is a pointer", expr, type);
3605           inform ("try using %qE instead", TREE_OPERAND (expr, 0));
3606           return NULL_TREE;
3607         }
3608
3609       expr = convert_nontype_argument_function (TREE_TYPE (type), expr);
3610       if (!expr || expr == error_mark_node)
3611         return expr;
3612
3613       expr = build_nop (type, build_address (expr));
3614     }
3615   /* [temp.arg.nontype]/5, bullet 6
3616
3617      For a non-type template-parameter of type pointer to member function,
3618      no conversions apply. If the template-argument represents a set of
3619      overloaded member functions, the matching member function is selected
3620      from the set (_over.over_).  */
3621   else if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
3622     {
3623       expr = instantiate_type (type, expr, tf_none);
3624       if (expr == error_mark_node)
3625         return error_mark_node;
3626
3627       /* There is no way to disable standard conversions in
3628          resolve_address_of_overloaded_function (called by
3629          instantiate_type). It is possible that the call succeeded by
3630          converting &B::I to &D::I (where B is a base of D), so we need
3631          to reject this conversion here.
3632
3633          Actually, even if there was a way to disable standard conversions,
3634          it would still be better to reject them here so that we can
3635          provide a superior diagnostic.  */
3636       if (!same_type_p (TREE_TYPE (expr), type))
3637         {
3638           /* Make sure we are just one standard conversion off.  */
3639           gcc_assert (can_convert (type, TREE_TYPE (expr)));
3640           error ("%qE is not a valid template argument for type %qT "
3641                  "because it is of type %qT", expr, type,
3642                  TREE_TYPE (expr));
3643           inform ("standard conversions are not allowed in this context");
3644           return NULL_TREE;
3645         }
3646     }
3647   /* [temp.arg.nontype]/5, bullet 7
3648
3649      For a non-type template-parameter of type pointer to data member,
3650      qualification conversions (_conv.qual_) are applied.  */
3651   else if (TYPE_PTRMEM_P (type))
3652     {
3653       expr = perform_qualification_conversions (type, expr);
3654       if (expr == error_mark_node)
3655         return expr;
3656     }
3657   /* A template non-type parameter must be one of the above.  */
3658   else
3659     gcc_unreachable ();
3660
3661   /* Sanity check: did we actually convert the argument to the
3662      right type?  */
3663   gcc_assert (same_type_p (type, TREE_TYPE (expr)));
3664   return expr;
3665 }
3666
3667
3668 /* Return 1 if PARM_PARMS and ARG_PARMS matches using rule for
3669    template template parameters.  Both PARM_PARMS and ARG_PARMS are
3670    vectors of TREE_LIST nodes containing TYPE_DECL, TEMPLATE_DECL
3671    or PARM_DECL.
3672
3673    ARG_PARMS may contain more parameters than PARM_PARMS.  If this is
3674    the case, then extra parameters must have default arguments.
3675
3676    Consider the example:
3677      template <class T, class Allocator = allocator> class vector;
3678      template<template <class U> class TT> class C;
3679
3680    C<vector> is a valid instantiation.  PARM_PARMS for the above code
3681    contains a TYPE_DECL (for U),  ARG_PARMS contains two TYPE_DECLs (for
3682    T and Allocator) and OUTER_ARGS contains the argument that is used to
3683    substitute the TT parameter.  */
3684
3685 static int
3686 coerce_template_template_parms (tree parm_parms,
3687                                 tree arg_parms,
3688                                 tsubst_flags_t complain,
3689                                 tree in_decl,
3690                                 tree outer_args)
3691 {
3692   int nparms, nargs, i;
3693   tree parm, arg;
3694
3695   gcc_assert (TREE_CODE (parm_parms) == TREE_VEC);
3696   gcc_assert (TREE_CODE (arg_parms) == TREE_VEC);
3697
3698   nparms = TREE_VEC_LENGTH (parm_parms);
3699   nargs = TREE_VEC_LENGTH (arg_parms);
3700
3701   /* The rule here is opposite of coerce_template_parms.  */
3702   if (nargs < nparms
3703       || (nargs > nparms
3704           && TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (arg_parms, nparms)) == NULL_TREE))
3705     return 0;
3706
3707   for (i = 0; i < nparms; ++i)
3708     {
3709       parm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (parm_parms, i));
3710       arg = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (arg_parms, i));
3711
3712       if (arg == NULL_TREE || arg == error_mark_node
3713           || parm == NULL_TREE || parm == error_mark_node)
3714         return 0;
3715
3716       if (TREE_CODE (arg) != TREE_CODE (parm))
3717         return 0;
3718
3719       switch (TREE_CODE (parm))
3720         {
3721         case TYPE_DECL:
3722           break;
3723
3724         case TEMPLATE_DECL:
3725           /* We encounter instantiations of templates like
3726                template <template <template <class> class> class TT>
3727                class C;  */
3728           {
3729             tree parmparm = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (parm);
3730             tree argparm = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (arg);
3731
3732             if (!coerce_template_template_parms
3733                 (parmparm, argparm, complain, in_decl, outer_args))
3734               return 0;
3735           }
3736           break;
3737
3738         case PARM_DECL:
3739           /* The tsubst call is used to handle cases such as
3740
3741                template <int> class C {};
3742                template <class T, template <T> class TT> class D {};
3743                D<int, C> d;
3744
3745              i.e. the parameter list of TT depends on earlier parameters.  */
3746           if (!dependent_type_p (TREE_TYPE (arg))
3747               && !same_type_p
3748                     (tsubst (TREE_TYPE (parm), outer_args, complain, in_decl),
3749                              TREE_TYPE (arg)))
3750             return 0;
3751           break;
3752
3753         default:
3754           gcc_unreachable ();
3755         }
3756     }
3757   return 1;
3758 }
3759
3760 /* Convert the indicated template ARG as necessary to match the
3761    indicated template PARM.  Returns the converted ARG, or
3762    error_mark_node if the conversion was unsuccessful.  Error and
3763    warning messages are issued under control of COMPLAIN.  This
3764    conversion is for the Ith parameter in the parameter list.  ARGS is
3765    the full set of template arguments deduced so far.  */
3766
3767 static tree
3768 convert_template_argument (tree parm,
3769                            tree arg,
3770                            tree args,
3771                            tsubst_flags_t complain,
3772                            int i,
3773                            tree in_decl)
3774 {
3775   tree val;
3776   tree inner_args;
3777   int is_type, requires_type, is_tmpl_type, requires_tmpl_type;
3778
3779   inner_args = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (args);
3780
3781   if (TREE_CODE (arg) == TREE_LIST
3782       && TREE_CODE (TREE_VALUE (arg)) == OFFSET_REF)
3783     {
3784       /* The template argument was the name of some
3785          member function.  That's usually
3786          invalid, but static members are OK.  In any
3787          case, grab the underlying fields/functions
3788          and issue an error later if required.  */
3789       arg = TREE_VALUE (arg);
3790       TREE_TYPE (arg) = unknown_type_node;
3791     }
3792
3793   requires_tmpl_type = TREE_CODE (parm) == TEMPLATE_DECL;
3794   requires_type = (TREE_CODE (parm) == TYPE_DECL
3795                    || requires_tmpl_type);
3796
3797   is_tmpl_type = ((TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_DECL
3798                    && TREE_CODE (DECL_TEMPLATE_RESULT (arg)) == TYPE_DECL)
3799                   || TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
3800                   || TREE_CODE (arg) == UNBOUND_CLASS_TEMPLATE);
3801
3802   if (is_tmpl_type
3803       && (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
3804           || TREE_CODE (arg) == UNBOUND_CLASS_TEMPLATE))
3805     arg = TYPE_STUB_DECL (arg);
3806
3807   is_type = TYPE_P (arg) || is_tmpl_type;
3808
3809   if (requires_type && ! is_type && TREE_CODE (arg) == SCOPE_REF
3810       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
3811     {
3812       pedwarn ("to refer to a type member of a template parameter, "
3813                "use %<typename %E%>", arg);
3814
3815       arg = make_typename_type (TREE_OPERAND (arg, 0),
3816                                 TREE_OPERAND (arg, 1),
3817                                 typename_type,
3818                                 complain & tf_error);
3819       is_type = 1;
3820     }
3821   if (is_type != requires_type)
3822     {
3823       if (in_decl)
3824         {
3825           if (complain & tf_error)
3826             {
3827               error ("type/value mismatch at argument %d in template "
3828                      "parameter list for %qD",
3829                      i + 1, in_decl);
3830               if (is_type)
3831                 error ("  expected a constant of type %qT, got %qT",
3832                        TREE_TYPE (parm),
3833                        (is_tmpl_type ? DECL_NAME (arg) : arg));
3834               else if (requires_tmpl_type)
3835                 error ("  expected a class template, got %qE", arg);
3836               else
3837                 error ("  expected a type, got %qE", arg);
3838             }
3839         }
3840       return error_mark_node;
3841     }
3842   if (is_tmpl_type ^ requires_tmpl_type)
3843     {
3844       if (in_decl && (complain & tf_error))
3845         {
3846           error ("type/value mismatch at argument %d in template "
3847                  "parameter list for %qD",
3848                  i + 1, in_decl);
3849           if (is_tmpl_type)
3850             error ("  expected a type, got %qT", DECL_NAME (arg));
3851           else
3852             error ("  expected a class template, got %qT", arg);
3853         }
3854       return error_mark_node;
3855     }
3856
3857   if (is_type)
3858     {
3859       if (requires_tmpl_type)
3860         {
3861           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
3862             /* The number of argument required is not known yet.
3863                Just accept it for now.  */
3864             val = TREE_TYPE (arg);
3865           else
3866             {
3867               tree parmparm = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (parm);
3868               tree argparm = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (arg);
3869
3870               if (coerce_template_template_parms (parmparm, argparm,
3871                                                   complain, in_decl,
3872                                                   inner_args))
3873                 {
3874                   val = arg;
3875
3876                   /* TEMPLATE_TEMPLATE_PARM node is preferred over
3877                      TEMPLATE_DECL.  */
3878                   if (val != error_mark_node
3879                       && DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (val))
3880                     val = TREE_TYPE (val);
3881                 }
3882               else
3883                 {
3884                   if (in_decl && (complain & tf_error))
3885                     {
3886                       error ("type/value mismatch at argument %d in "
3887                              "template parameter list for %qD",
3888                              i + 1, in_decl);
3889                       error ("  expected a template of type %qD, got %qD",
3890                              parm, arg);
3891                     }
3892
3893                   val = error_mark_node;
3894                 }
3895             }
3896         }
3897       else
3898         val = arg;
3899     }
3900   else
3901     {
3902       tree t = tsubst (TREE_TYPE (parm), args, complain, in_decl);
3903
3904       if (invalid_nontype_parm_type_p (t, complain))
3905         return error_mark_node;
3906
3907       if (!uses_template_parms (arg) && !uses_template_parms (t))
3908         /* We used to call digest_init here.  However, digest_init
3909            will report errors, which we don't want when complain
3910            is zero.  More importantly, digest_init will try too
3911            hard to convert things: for example, `0' should not be
3912            converted to pointer type at this point according to
3913            the standard.  Accepting this is not merely an
3914            extension, since deciding whether or not these
3915            conversions can occur is part of determining which
3916            function template to call, or whether a given explicit
3917            argument specification is valid.  */
3918         val = convert_nontype_argument (t, arg);
3919       else
3920         val = arg;
3921
3922       if (val == NULL_TREE)
3923         val = error_mark_node;
3924       else if (val == error_mark_node && (complain & tf_error))
3925         error ("could not convert template argument %qE to %qT",  arg, t);
3926     }
3927
3928   return val;
3929 }
3930
3931 /* Convert all template arguments to their appropriate types, and
3932    return a vector containing the innermost resulting template
3933    arguments.  If any error occurs, return error_mark_node. Error and
3934    warning messages are issued under control of COMPLAIN.
3935
3936    If REQUIRE_ALL_ARGUMENTS is nonzero, all arguments must be
3937    provided in ARGLIST, or else trailing parameters must have default
3938    values.  If REQUIRE_ALL_ARGUMENTS is zero, we will attempt argument
3939    deduction for any unspecified trailing arguments.  */
3940
3941 static tree
3942 coerce_template_parms (tree parms,
3943                        tree args,
3944                        tree in_decl,
3945                        tsubst_flags_t complain,
3946                        int require_all_arguments)
3947 {
3948   int nparms, nargs, i, lost = 0;
3949   tree inner_args;
3950   tree new_args;
3951   tree new_inner_args;
3952
3953   inner_args = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (args);
3954   nargs = inner_args ? NUM_TMPL_ARGS (inner_args) : 0;
3955   nparms = TREE_VEC_LENGTH (parms);
3956
3957   if (nargs > nparms
3958       || (nargs < nparms
3959           && require_all_arguments
3960           && TREE_PURPOSE (TREE_VEC_ELT (parms, nargs)) == NULL_TREE))
3961     {
3962       if (complain & tf_error)
3963         {
3964           error ("wrong number of template arguments (%d, should be %d)",
3965                  nargs, nparms);
3966
3967           if (in_decl)
3968             cp_error_at ("provided for %qD", in_decl);
3969         }
3970
3971       return error_mark_node;
3972     }
3973
3974   new_inner_args = make_tree_vec (nparms);
3975   new_args = add_outermost_template_args (args, new_inner_args);
3976   for (i = 0; i < nparms; i++)
3977     {
3978       tree arg;
3979       tree parm;
3980
3981       /* Get the Ith template parameter.  */
3982       parm = TREE_VEC_ELT (parms, i);
3983
3984       /* Calculate the Ith argument.  */
3985       if (i < nargs)
3986         arg = TREE_VEC_ELT (inner_args, i);
3987       else if (require_all_arguments)
3988         /* There must be a default arg in this case.  */
3989         arg = tsubst_template_arg (TREE_PURPOSE (parm), new_args,
3990                                    complain, in_decl);
3991       else
3992         break;
3993
3994       gcc_assert (arg);
3995       if (arg == error_mark_node)
3996         {
3997           if (complain & tf_error)
3998             error ("template argument %d is invalid", i + 1);
3999         }
4000       else
4001         arg = convert_template_argument (TREE_VALUE (parm),
4002                                          arg, new_args, complain, i,
4003                                          in_decl);
4004
4005       if (arg == error_mark_node)
4006         lost++;
4007       TREE_VEC_ELT (new_inner_args, i) = arg;
4008     }
4009
4010   if (lost)
4011     return error_mark_node;
4012
4013   return new_inner_args;
4014 }
4015
4016 /* Returns 1 if template args OT and NT are equivalent.  */
4017
4018 static int
4019 template_args_equal (tree ot, tree nt)
4020 {
4021   if (nt == ot)
4022     return 1;
4023
4024   if (TREE_CODE (nt) == TREE_VEC)
4025     /* For member templates */
4026     return TREE_CODE (ot) == TREE_VEC && comp_template_args (ot, nt);
4027   else if (TYPE_P (nt))
4028     return TYPE_P (ot) && same_type_p (ot, nt);
4029   else if (TREE_CODE (ot) == TREE_VEC || TYPE_P (ot))
4030     return 0;
4031   else
4032     return cp_tree_equal (ot, nt);
4033 }
4034
4035 /* Returns 1 iff the OLDARGS and NEWARGS are in fact identical sets
4036    of template arguments.  Returns 0 otherwise.  */
4037
4038 int
4039 comp_template_args (tree oldargs, tree newargs)
4040 {
4041   int i;
4042
4043   if (TREE_VEC_LENGTH (oldargs) != TREE_VEC_LENGTH (newargs))
4044     return 0;
4045
4046   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (oldargs); ++i)
4047     {
4048       tree nt = TREE_VEC_ELT (newargs, i);
4049       tree ot = TREE_VEC_ELT (oldargs, i);
4050
4051       if (! template_args_equal (ot, nt))
4052         return 0;
4053     }
4054   return 1;
4055 }
4056
4057 /* Given class template name and parameter list, produce a user-friendly name
4058    for the instantiation.  */
4059
4060 static char *
4061 mangle_class_name_for_template (const char* name, tree parms, tree arglist)
4062 {
4063   static struct obstack scratch_obstack;
4064   static char *scratch_firstobj;
4065   int i, nparms;
4066
4067   if (!scratch_firstobj)
4068     gcc_obstack_init (&scratch_obstack);
4069   else
4070     obstack_free (&scratch_obstack, scratch_firstobj);
4071   scratch_firstobj = obstack_alloc (&scratch_obstack, 1);
4072
4073 #define ccat(C) obstack_1grow (&scratch_obstack, (C));
4074 #define cat(S)  obstack_grow (&scratch_obstack, (S), strlen (S))
4075
4076   cat (name);
4077   ccat ('<');
4078   nparms = TREE_VEC_LENGTH (parms);
4079   arglist = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (arglist);
4080   gcc_assert (nparms == TREE_VEC_LENGTH (arglist));
4081   for (i = 0; i < nparms; i++)
4082     {
4083       tree parm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (parms, i));
4084       tree arg = TREE_VEC_ELT (arglist, i);
4085
4086       if (i)
4087         ccat (',');
4088
4089       if (TREE_CODE (parm) == TYPE_DECL)
4090         {
4091           cat (type_as_string (arg, TFF_CHASE_TYPEDEF));
4092           continue;
4093         }
4094       else if (TREE_CODE (parm) == TEMPLATE_DECL)
4095         {
4096           if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_DECL)
4097             {
4098               /* Already substituted with real template.  Just output
4099                  the template name here */
4100               tree context = DECL_CONTEXT (arg);
4101               if (context)
4102                 {
4103                   /* The template may be defined in a namespace, or
4104                      may be a member template.  */
4105                   gcc_assert (TREE_CODE (context) == NAMESPACE_DECL
4106                               || CLASS_TYPE_P (context));
4107                   cat (decl_as_string (DECL_CONTEXT (arg),
4108                                       TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
4109                   cat ("::");
4110                 }
4111               cat (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (arg)));
4112             }
4113           else
4114             /* Output the parameter declaration.  */
4115             cat (type_as_string (arg, TFF_CHASE_TYPEDEF));
4116           continue;
4117         }
4118       else
4119         gcc_assert (TREE_CODE (parm) == PARM_DECL);
4120
4121       /* No need to check arglist against parmlist here; we did that
4122          in coerce_template_parms, called from lookup_template_class.  */
4123       cat (expr_as_string (arg, TFF_PLAIN_IDENTIFIER));
4124     }
4125   {
4126     char *bufp = obstack_next_free (&scratch_obstack);
4127     int offset = 0;
4128     while (bufp[offset - 1] == ' ')
4129       offset--;
4130     obstack_blank_fast (&scratch_obstack, offset);
4131
4132     /* B<C<char> >, not B<C<char>> */
4133     if (bufp[offset - 1] == '>')
4134       ccat (' ');
4135   }
4136   ccat ('>');
4137   ccat ('\0');
4138   return (char *) obstack_base (&scratch_obstack);
4139 }
4140
4141 static tree
4142 classtype_mangled_name (tree t)
4143 {
4144   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (t)
4145       /* Specializations have already had their names set up in
4146          lookup_template_class.  */
4147       && !CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (t))
4148     {
4149       tree tmpl = most_general_template (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (t));
4150
4151       /* For non-primary templates, the template parameters are
4152          implicit from their surrounding context.  */
4153       if (PRIMARY_TEMPLATE_P (tmpl))
4154         {
4155           tree name = DECL_NAME (tmpl);
4156           char *mangled_name = mangle_class_name_for_template
4157             (IDENTIFIER_POINTER (name),
4158              DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (tmpl),
4159              CLASSTYPE_TI_ARGS (t));
4160           tree id = get_identifier (mangled_name);
4161           IDENTIFIER_TEMPLATE (id) = name;
4162           return id;
4163         }
4164     }
4165
4166   return TYPE_IDENTIFIER (t);
4167 }
4168
4169 static void
4170 add_pending_template (tree d)
4171 {
4172   tree ti = (TYPE_P (d)
4173              ? CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (d)
4174              : DECL_TEMPLATE_INFO (d));
4175   tree pt;
4176   int level;
4177
4178   if (TI_PENDING_TEMPLATE_FLAG (ti))
4179     return;
4180
4181   /* We are called both from instantiate_decl, where we've already had a
4182      tinst_level pushed, and instantiate_template, where we haven't.
4183      Compensate.  */
4184   level = !(current_tinst_level && TINST_DECL (current_tinst_level) == d);
4185
4186   if (level)
4187     push_tinst_level (d);
4188
4189   pt = tree_cons (current_tinst_level, d, NULL_TREE);
4190   if (last_pending_template)
4191     TREE_CHAIN (last_pending_template) = pt;
4192   else
4193     pending_templates = pt;
4194
4195   last_pending_template = pt;
4196
4197   TI_PENDING_TEMPLATE_FLAG (ti) = 1;
4198
4199   if (level)
4200     pop_tinst_level ();
4201 }
4202
4203
4204 /* Return a TEMPLATE_ID_EXPR corresponding to the indicated FNS and
4205    ARGLIST.  Valid choices for FNS are given in the cp-tree.def
4206    documentation for TEMPLATE_ID_EXPR.  */
4207
4208 tree
4209 lookup_template_function (tree fns, tree arglist)
4210 {
4211   tree type;
4212
4213   if (fns == error_mark_node || arglist == error_mark_node)
4214     return error_mark_node;
4215
4216   gcc_assert (!arglist || TREE_CODE (arglist) == TREE_VEC);
4217   gcc_assert (fns && (is_overloaded_fn (fns)
4218                       || TREE_CODE (fns) == IDENTIFIER_NODE));
4219
4220   if (BASELINK_P (fns))
4221     {
4222       BASELINK_FUNCTIONS (fns) = build2 (TEMPLATE_ID_EXPR,
4223                                          unknown_type_node,
4224                                          BASELINK_FUNCTIONS (fns),
4225                                          arglist);
4226       return fns;
4227     }
4228
4229   type = TREE_TYPE (fns);
4230   if (TREE_CODE (fns) == OVERLOAD || !type)
4231     type = unknown_type_node;
4232
4233   return build2 (TEMPLATE_ID_EXPR, type, fns, arglist);
4234 }
4235
4236 /* Within the scope of a template class S<T>, the name S gets bound
4237    (in build_self_reference) to a TYPE_DECL for the class, not a
4238    TEMPLATE_DECL.  If DECL is a TYPE_DECL for current_class_type,
4239    or one of its enclosing classes, and that type is a template,
4240    return the associated TEMPLATE_DECL.  Otherwise, the original
4241    DECL is returned.  */
4242
4243 tree
4244 maybe_get_template_decl_from_type_decl (tree decl)
4245 {
4246   return (decl != NULL_TREE
4247           && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
4248           && DECL_ARTIFICIAL (decl)
4249           && CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
4250           && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (TREE_TYPE (decl)))
4251     ? CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (TREE_TYPE (decl)) : decl;
4252 }
4253
4254 /* Given an IDENTIFIER_NODE (type TEMPLATE_DECL) and a chain of
4255    parameters, find the desired type.
4256
4257    D1 is the PTYPENAME terminal, and ARGLIST is the list of arguments.
4258
4259    IN_DECL, if non-NULL, is the template declaration we are trying to
4260    instantiate.
4261
4262    If ENTERING_SCOPE is nonzero, we are about to enter the scope of
4263    the class we are looking up.
4264
4265    Issue error and warning messages under control of COMPLAIN.
4266
4267    If the template class is really a local class in a template
4268    function, then the FUNCTION_CONTEXT is the function in which it is
4269    being instantiated.
4270
4271    ??? Note that this function is currently called *twice* for each
4272    template-id: the first time from the parser, while creating the
4273    incomplete type (finish_template_type), and the second type during the
4274    real instantiation (instantiate_template_class). This is surely something
4275    that we want to avoid. It also causes some problems with argument
4276    coercion (see convert_nontype_argument for more information on this).  */
4277
4278 tree
4279 lookup_template_class (tree d1,
4280                        tree arglist,
4281                        tree in_decl,
4282                        tree context,
4283                        int entering_scope,
4284                        tsubst_flags_t complain)
4285 {
4286   tree template = NULL_TREE, parmlist;
4287   tree t;
4288
4289   timevar_push (TV_NAME_LOOKUP);
4290
4291   if (TREE_CODE (d1) == IDENTIFIER_NODE)
4292     {
4293       tree value = innermost_non_namespace_value (d1);
4294       if (value && DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (value))
4295         template = value;
4296       else
4297         {
4298           if (context)
4299             push_decl_namespace (context);
4300           template = lookup_name (d1, /*prefer_type=*/0);
4301           template = maybe_get_template_decl_from_type_decl (template);
4302           if (context)
4303             pop_decl_namespace ();
4304         }
4305       if (template)
4306         context = DECL_CONTEXT (template);
4307     }
4308   else if (TREE_CODE (d1) == TYPE_DECL && IS_AGGR_TYPE (TREE_TYPE (d1)))
4309     {
4310       tree type = TREE_TYPE (d1);
4311
4312       /* If we are declaring a constructor, say A<T>::A<T>, we will get
4313          an implicit typename for the second A.  Deal with it.  */
4314       if (TREE_CODE (type) == TYPENAME_TYPE && TREE_TYPE (type))
4315         type = TREE_TYPE (type);
4316
4317       if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type))
4318         {
4319           template = CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type);
4320           d1 = DECL_NAME (template);
4321         }
4322     }
4323   else if (TREE_CODE (d1) == ENUMERAL_TYPE
4324            || (TYPE_P (d1) && IS_AGGR_TYPE (d1)))
4325     {
4326       template = TYPE_TI_TEMPLATE (d1);
4327       d1 = DECL_NAME (template);
4328     }
4329   else if (TREE_CODE (d1) == TEMPLATE_DECL
4330            && TREE_CODE (DECL_TEMPLATE_RESULT (d1)) == TYPE_DECL)
4331     {
4332       template = d1;
4333       d1 = DECL_NAME (template);
4334       context = DECL_CONTEXT (template);
4335     }
4336
4337   /* Issue an error message if we didn't find a template.  */
4338   if (! template)
4339     {
4340       if (complain & tf_error)
4341         error ("%qT is not a template", d1);
4342       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4343     }
4344
4345   if (TREE_CODE (template) != TEMPLATE_DECL
4346          /* Make sure it's a user visible template, if it was named by
4347             the user.  */
4348       || ((complain & tf_user) && !DECL_TEMPLATE_PARM_P (template)
4349           && !PRIMARY_TEMPLATE_P (template)))
4350     {
4351       if (complain & tf_error)
4352         {
4353           error ("non-template type %qT used as a template", d1);
4354           if (in_decl)
4355             cp_error_at ("for template declaration %qD", in_decl);
4356         }
4357       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4358     }
4359
4360   complain &= ~tf_user;
4361
4362   if (DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (template))
4363     {
4364       /* Create a new TEMPLATE_DECL and TEMPLATE_TEMPLATE_PARM node to store
4365          template arguments */
4366
4367       tree parm;
4368       tree arglist2;
4369
4370       parmlist = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (template);
4371
4372       /* Consider an example where a template template parameter declared as
4373
4374            template <class T, class U = std::allocator<T> > class TT
4375
4376          The template parameter level of T and U are one level larger than
4377          of TT.  To proper process the default argument of U, say when an
4378          instantiation `TT<int>' is seen, we need to build the full
4379          arguments containing {int} as the innermost level.  Outer levels,
4380          available when not appearing as default template argument, can be
4381          obtained from `current_template_args ()'.
4382
4383          Suppose that TT is later substituted with std::vector.  The above
4384          instantiation is `TT<int, std::allocator<T> >' with TT at
4385          level 1, and T at level 2, while the template arguments at level 1
4386          becomes {std::vector} and the inner level 2 is {int}.  */
4387
4388       if (current_template_parms)
4389         arglist = add_to_template_args (current_template_args (), arglist);
4390
4391       arglist2 = coerce_template_parms (parmlist, arglist, template,
4392                                         complain, /*require_all_args=*/1);
4393       if (arglist2 == error_mark_node
4394           || (!uses_template_parms (arglist2)
4395               && check_instantiated_args (template, arglist2, complain)))
4396         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4397
4398       parm = bind_template_template_parm (TREE_TYPE (template), arglist2);
4399       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, parm);
4400     }
4401   else
4402     {
4403       tree template_type = TREE_TYPE (template);
4404       tree gen_tmpl;
4405       tree type_decl;
4406       tree found = NULL_TREE;
4407       int arg_depth;
4408       int parm_depth;
4409       int is_partial_instantiation;
4410
4411       gen_tmpl = most_general_template (template);
4412       parmlist = DECL_TEMPLATE_PARMS (gen_tmpl);
4413       parm_depth = TMPL_PARMS_DEPTH (parmlist);
4414       arg_depth = TMPL_ARGS_DEPTH (arglist);
4415
4416       if (arg_depth == 1 && parm_depth > 1)
4417         {
4418           /* We've been given an incomplete set of template arguments.
4419              For example, given:
4420
4421                template <class T> struct S1 {
4422                  template <class U> struct S2 {};
4423                  template <class U> struct S2<U*> {};
4424                 };
4425
4426              we will be called with an ARGLIST of `U*', but the
4427              TEMPLATE will be `template <class T> template
4428              <class U> struct S1<T>::S2'.  We must fill in the missing
4429              arguments.  */
4430           arglist
4431             = add_outermost_template_args (TYPE_TI_ARGS (TREE_TYPE (template)),
4432                                            arglist);
4433           arg_depth = TMPL_ARGS_DEPTH (arglist);
4434         }
4435
4436       /* Now we should have enough arguments.  */
4437       gcc_assert (parm_depth == arg_depth);
4438
4439       /* From here on, we're only interested in the most general
4440          template.  */
4441       template = gen_tmpl;
4442
4443       /* Calculate the BOUND_ARGS.  These will be the args that are
4444          actually tsubst'd into the definition to create the
4445          instantiation.  */
4446       if (parm_depth > 1)
4447         {
4448           /* We have multiple levels of arguments to coerce, at once.  */
4449           int i;
4450           int saved_depth = TMPL_ARGS_DEPTH (arglist);
4451
4452           tree bound_args = make_tree_vec (parm_depth);
4453
4454           for (i = saved_depth,
4455                  t = DECL_TEMPLATE_PARMS (template);
4456                i > 0 && t != NULL_TREE;
4457                --i, t = TREE_CHAIN (t))
4458             {
4459               tree a = coerce_template_parms (TREE_VALUE (t),
4460                                               arglist, template,
4461                                               complain, /*require_all_args=*/1);
4462
4463               /* Don't process further if one of the levels fails.  */
4464               if (a == error_mark_node)
4465                 {
4466                   /* Restore the ARGLIST to its full size.  */
4467                   TREE_VEC_LENGTH (arglist) = saved_depth;
4468                   POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4469                 }
4470
4471               SET_TMPL_ARGS_LEVEL (bound_args, i, a);
4472
4473               /* We temporarily reduce the length of the ARGLIST so
4474                  that coerce_template_parms will see only the arguments
4475                  corresponding to the template parameters it is
4476                  examining.  */
4477               TREE_VEC_LENGTH (arglist)--;
4478             }
4479
4480           /* Restore the ARGLIST to its full size.  */
4481           TREE_VEC_LENGTH (arglist) = saved_depth;
4482
4483           arglist = bound_args;
4484         }
4485       else
4486         arglist
4487           = coerce_template_parms (INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (parmlist),
4488                                    INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (arglist),
4489                                    template,
4490                                    complain, /*require_all_args=*/1);
4491
4492       if (arglist == error_mark_node)
4493         /* We were unable to bind the arguments.  */
4494         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4495
4496       /* In the scope of a template class, explicit references to the
4497          template class refer to the type of the template, not any
4498          instantiation of it.  For example, in:
4499
4500            template <class T> class C { void f(C<T>); }
4501
4502          the `C<T>' is just the same as `C'.  Outside of the
4503          class, however, such a reference is an instantiation.  */
4504       if (comp_template_args (TYPE_TI_ARGS (template_type),
4505                               arglist))
4506         {
4507           found = template_type;
4508
4509           if (!entering_scope && PRIMARY_TEMPLATE_P (template))
4510             {
4511               tree ctx;
4512
4513               for (ctx = current_class_type;
4514                    ctx && TREE_CODE (ctx) != NAMESPACE_DECL;
4515                    ctx = (TYPE_P (ctx)
4516                           ? TYPE_CONTEXT (ctx)
4517                           : DECL_CONTEXT (ctx)))
4518                 if (TYPE_P (ctx) && same_type_p (ctx, template_type))
4519                   goto found_ctx;
4520
4521               /* We're not in the scope of the class, so the
4522                  TEMPLATE_TYPE is not the type we want after all.  */
4523               found = NULL_TREE;
4524             found_ctx:;
4525             }
4526         }
4527       if (found)
4528         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, found);
4529
4530       /* If we already have this specialization, return it.  */
4531       found = retrieve_specialization (template, arglist,
4532                                        /*class_specializations_p=*/false);
4533       if (found)
4534         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, found);
4535
4536       /* This type is a "partial instantiation" if any of the template
4537          arguments still involve template parameters.  Note that we set
4538          IS_PARTIAL_INSTANTIATION for partial specializations as
4539          well.  */
4540       is_partial_instantiation = uses_template_parms (arglist);
4541
4542       /* If the deduced arguments are invalid, then the binding
4543          failed.  */
4544       if (!is_partial_instantiation
4545           && check_instantiated_args (template,
4546                                       INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (arglist),
4547                                       complain))
4548         POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, error_mark_node);
4549
4550       if (!is_partial_instantiation
4551           && !PRIMARY_TEMPLATE_P (template)
4552           && TREE_CODE (CP_DECL_CONTEXT (template)) == NAMESPACE_DECL)
4553         {
4554           found = xref_tag_from_type (TREE_TYPE (template),
4555                                       DECL_NAME (template),
4556                                       /*tag_scope=*/ts_global);
4557           POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, found);
4558         }
4559
4560       context = tsubst (DECL_CONTEXT (template), arglist,
4561                         complain, in_decl);
4562       if (!context)
4563         context = global_namespace;
4564
4565       /* Create the type.  */
4566       if (TREE_CODE (template_type) == ENUMERAL_TYPE)
4567         {
4568           if (!is_partial_instantiation)
4569             {
4570               set_current_access_from_decl (TYPE_NAME (template_type));
4571               t = start_enum (TYPE_IDENTIFIER (template_type));
4572             }
4573           else
4574             /* We don't want to call start_enum for this type, since
4575                the values for the enumeration constants may involve
4576                template parameters.  And, no one should be interested
4577                in the enumeration constants for such a type.  */
4578             t = make_node (ENUMERAL_TYPE);
4579         }
4580       else
4581         {
4582           t = make_aggr_type (TREE_CODE (template_type));
4583           CLASSTYPE_DECLARED_CLASS (t)
4584             = CLASSTYPE_DECLARED_CLASS (template_type);
4585           SET_CLASSTYPE_IMPLICIT_INSTANTIATION (t);
4586           TYPE_FOR_JAVA (t) = TYPE_FOR_JAVA (template_type);
4587
4588           /* A local class.  Make sure the decl gets registered properly.  */
4589           if (context == current_function_decl)
4590             pushtag (DECL_NAME (template), t, /*tag_scope=*/ts_current);
4591         }
4592
4593       /* If we called start_enum or pushtag above, this information
4594          will already be set up.  */
4595       if (!TYPE_NAME (t))
4596         {
4597           TYPE_CONTEXT (t) = FROB_CONTEXT (context);
4598
4599           type_decl = create_implicit_typedef (DECL_NAME (template), t);
4600           DECL_CONTEXT (type_decl) = TYPE_CONTEXT (t);
4601           TYPE_STUB_DECL (t) = type_decl;
4602           DECL_SOURCE_LOCATION (type_decl)
4603             = DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_STUB_DECL (template_type));
4604         }
4605       else
4606         type_decl = TYPE_NAME (t);
4607
4608       TREE_PRIVATE (type_decl)
4609         = TREE_PRIVATE (TYPE_STUB_DECL (template_type));
4610       TREE_PROTECTED (type_decl)
4611         = TREE_PROTECTED (TYPE_STUB_DECL (template_type));
4612       DECL_IN_SYSTEM_HEADER (type_decl)
4613         = DECL_IN_SYSTEM_HEADER (template);
4614
4615       /* Set up the template information.  We have to figure out which
4616          template is the immediate parent if this is a full
4617          instantiation.  */
4618       if (parm_depth == 1 || is_partial_instantiation
4619           || !PRIMARY_TEMPLATE_P (template))
4620         /* This case is easy; there are no member templates involved.  */
4621         found = template;
4622       else
4623         {
4624           /* This is a full instantiation of a member template.  Look
4625              for a partial instantiation of which this is an instance.  */
4626
4627           for (found = DECL_TEMPLATE_INSTANTIATIONS (template);
4628                found; found = TREE_CHAIN (found))
4629             {
4630               int success;
4631               tree tmpl = CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (TREE_VALUE (found));
4632
4633               /* We only want partial instantiations, here, not
4634                  specializations or full instantiations.  */
4635               if (CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (TREE_VALUE (found))
4636                   || !uses_template_parms (TREE_VALUE (found)))
4637                 continue;
4638
4639               /* Temporarily reduce by one the number of levels in the
4640                  ARGLIST and in FOUND so as to avoid comparing the
4641                  last set of arguments.  */
4642               TREE_VEC_LENGTH (arglist)--;
4643               TREE_VEC_LENGTH (TREE_PURPOSE (found)) --;
4644
4645               /* See if the arguments match.  If they do, then TMPL is
4646                  the partial instantiation we want.  */
4647               success = comp_template_args (TREE_PURPOSE (found), arglist);
4648
4649               /* Restore the argument vectors to their full size.  */
4650               TREE_VEC_LENGTH (arglist)++;
4651               TREE_VEC_LENGTH (TREE_PURPOSE (found))++;
4652
4653               if (success)
4654                 {
4655                   found = tmpl;
4656                   break;
4657                 }
4658             }
4659
4660           if (!found)
4661             {
4662               /* There was no partial instantiation. This happens
4663                  where C<T> is a member template of A<T> and it's used
4664                  in something like
4665
4666                   template <typename T> struct B { A<T>::C<int> m; };
4667                   B<float>;
4668
4669                  Create the partial instantiation.
4670                */
4671               TREE_VEC_LENGTH (arglist)--;
4672               found = tsubst (template, arglist, complain, NULL_TREE);
4673               TREE_VEC_LENGTH (arglist)++;
4674             }
4675         }
4676
4677       SET_TYPE_TEMPLATE_INFO (t, tree_cons (found, arglist, NULL_TREE));
4678       DECL_TEMPLATE_INSTANTIATIONS (template)
4679         = tree_cons (arglist, t,
4680                      DECL_TEMPLATE_INSTANTIATIONS (template));
4681
4682       if (TREE_CODE (t) == ENUMERAL_TYPE
4683           && !is_partial_instantiation)
4684         /* Now that the type has been registered on the instantiations
4685            list, we set up the enumerators.  Because the enumeration
4686            constants may involve the enumeration type itself, we make
4687            sure to register the type first, and then create the
4688            constants.  That way, doing tsubst_expr for the enumeration
4689            constants won't result in recursive calls here; we'll find
4690            the instantiation and exit above.  */
4691         tsubst_enum (template_type, t, arglist);
4692
4693       /* Reset the name of the type, now that CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO
4694          is set up.  */
4695       if (TREE_CODE (t) != ENUMERAL_TYPE)
4696         DECL_NAME (type_decl) = classtype_mangled_name (t);
4697       if (is_partial_instantiation)
4698         /* If the type makes use of template parameters, the
4699            code that generates debugging information will crash.  */
4700         DECL_IGNORED_P (TYPE_STUB_DECL (t)) = 1;
4701
4702       POP_TIMEVAR_AND_RETURN (TV_NAME_LOOKUP, t);
4703     }
4704   timevar_pop (TV_NAME_LOOKUP);
4705 }
4706 \f
4707 struct pair_fn_data
4708 {
4709   tree_fn_t fn;
4710   void *data;
4711   struct pointer_set_t *visited;
4712 };
4713
4714 /* Called from for_each_template_parm via walk_tree.  */
4715
4716 static tree
4717 for_each_template_parm_r (tree *tp, int *walk_subtrees, void *d)
4718 {
4719   tree t = *tp;
4720   struct pair_fn_data *pfd = (struct pair_fn_data *) d;
4721   tree_fn_t fn = pfd->fn;
4722   void *data = pfd->data;
4723
4724   if (TYPE_P (t)
4725       && for_each_template_parm (TYPE_CONTEXT (t), fn, data, pfd->visited))
4726     return error_mark_node;
4727
4728   switch (TREE_CODE (t))
4729     {
4730     case RECORD_TYPE:
4731       if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t))
4732         break;
4733       /* Fall through.  */
4734
4735     case UNION_TYPE:
4736     case ENUMERAL_TYPE:
4737       if (!TYPE_TEMPLATE_INFO (t))
4738         *walk_subtrees = 0;
4739       else if (for_each_template_parm (TREE_VALUE (TYPE_TEMPLATE_INFO (t)),
4740                                        fn, data, pfd->visited))
4741         return error_mark_node;
4742       break;
4743
4744     case METHOD_TYPE:
4745       /* Since we're not going to walk subtrees, we have to do this
4746          explicitly here.  */
4747       if (for_each_template_parm (TYPE_METHOD_BASETYPE (t), fn, data,
4748                                   pfd->visited))
4749         return error_mark_node;
4750       /* Fall through.  */
4751
4752     case FUNCTION_TYPE:
4753       /* Check the return type.  */
4754       if (for_each_template_parm (TREE_TYPE (t), fn, data, pfd->visited))
4755         return error_mark_node;
4756
4757       /* Check the parameter types.  Since default arguments are not
4758          instantiated until they are needed, the TYPE_ARG_TYPES may
4759          contain expressions that involve template parameters.  But,
4760          no-one should be looking at them yet.  And, once they're
4761          instantiated, they don't contain template parameters, so
4762          there's no point in looking at them then, either.  */
4763       {
4764         tree parm;
4765
4766         for (parm = TYPE_ARG_TYPES (t); parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4767           if (for_each_template_parm (TREE_VALUE (parm), fn, data,
4768                                       pfd->visited))
4769             return error_mark_node;
4770
4771         /* Since we've already handled the TYPE_ARG_TYPES, we don't
4772            want walk_tree walking into them itself.  */
4773         *walk_subtrees = 0;
4774       }
4775       break;
4776
4777     case TYPEOF_TYPE:
4778       if (for_each_template_parm (TYPE_FIELDS (t), fn, data,
4779                                   pfd->visited))
4780         return error_mark_node;
4781       break;
4782
4783     case FUNCTION_DECL:
4784     case VAR_DECL:
4785       if (DECL_LANG_SPECIFIC (t) && DECL_TEMPLATE_INFO (t)
4786           && for_each_template_parm (DECL_TI_ARGS (t), fn, data,
4787                                      pfd->visited))
4788         return error_mark_node;
4789       /* Fall through.  */
4790
4791     case PARM_DECL:
4792     case CONST_DECL:
4793       if (TREE_CODE (t) == CONST_DECL && DECL_TEMPLATE_PARM_P (t)
4794           && for_each_template_parm (DECL_INITIAL (t), fn, data,
4795                                      pfd->visited))
4796         return error_mark_node;
4797       if (DECL_CONTEXT (t)
4798           && for_each_template_parm (DECL_CONTEXT (t), fn, data,
4799                                      pfd->visited))
4800         return error_mark_node;
4801       break;
4802
4803     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
4804       /* Record template parameters such as `T' inside `TT<T>'.  */
4805       if (for_each_template_parm (TYPE_TI_ARGS (t), fn, data, pfd->visited))
4806         return error_mark_node;
4807       /* Fall through.  */
4808
4809     case TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
4810     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
4811     case TEMPLATE_PARM_INDEX:
4812       if (fn && (*fn)(t, data))
4813         return error_mark_node;
4814       else if (!fn)
4815         return error_mark_node;
4816       break;
4817
4818     case TEMPLATE_DECL:
4819       /* A template template parameter is encountered.  */
4820       if (DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (t)
4821           && for_each_template_parm (TREE_TYPE (t), fn, data, pfd->visited))
4822         return error_mark_node;
4823
4824       /* Already substituted template template parameter */
4825       *walk_subtrees = 0;
4826       break;
4827
4828     case TYPENAME_TYPE:
4829       if (!fn
4830           || for_each_template_parm (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (t), fn,
4831                                      data, pfd->visited))
4832         return error_mark_node;
4833       break;
4834
4835     case CONSTRUCTOR:
4836       if (TREE_TYPE (t) && TYPE_PTRMEMFUNC_P (TREE_TYPE (t))
4837           && for_each_template_parm (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE
4838                                      (TREE_TYPE (t)), fn, data,
4839                                      pfd->visited))
4840         return error_mark_node;
4841       break;
4842
4843     case INDIRECT_REF:
4844     case COMPONENT_REF:
4845       /* If there's no type, then this thing must be some expression
4846          involving template parameters.  */
4847       if (!fn && !TREE_TYPE (t))
4848         return error_mark_node;
4849       break;
4850
4851     case MODOP_EXPR:
4852     case CAST_EXPR:
4853     case REINTERPRET_CAST_EXPR:
4854     case CONST_CAST_EXPR:
4855     case STATIC_CAST_EXPR:
4856     case DYNAMIC_CAST_EXPR:
4857     case ARROW_EXPR:
4858     case DOTSTAR_EXPR:
4859     case TYPEID_EXPR:
4860     case PSEUDO_DTOR_EXPR:
4861       if (!fn)
4862         return error_mark_node;
4863       break;
4864
4865     case BASELINK:
4866       /* If we do not handle this case specially, we end up walking
4867          the BINFO hierarchy, which is circular, and therefore
4868          confuses walk_tree.  */
4869       *walk_subtrees = 0;
4870       if (for_each_template_parm (BASELINK_FUNCTIONS (*tp), fn, data,
4871                                   pfd->visited))
4872         return error_mark_node;
4873       break;
4874
4875     default:
4876       break;
4877     }
4878
4879   /* We didn't find any template parameters we liked.  */
4880   return NULL_TREE;
4881 }
4882
4883 /* For each TEMPLATE_TYPE_PARM, TEMPLATE_TEMPLATE_PARM,
4884    BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM or TEMPLATE_PARM_INDEX in T,
4885    call FN with the parameter and the DATA.
4886    If FN returns nonzero, the iteration is terminated, and
4887    for_each_template_parm returns 1.  Otherwise, the iteration
4888    continues.  If FN never returns a nonzero value, the value
4889    returned by for_each_template_parm is 0.  If FN is NULL, it is
4890    considered to be the function which always returns 1.  */
4891
4892 static int
4893 for_each_template_parm (tree t, tree_fn_t fn, void* data,
4894                         struct pointer_set_t *visited)
4895 {
4896   struct pair_fn_data pfd;
4897   int result;
4898
4899   /* Set up.  */
4900   pfd.fn = fn;
4901   pfd.data = data;
4902
4903   /* Walk the tree.  (Conceptually, we would like to walk without
4904      duplicates, but for_each_template_parm_r recursively calls
4905      for_each_template_parm, so we would need to reorganize a fair
4906      bit to use walk_tree_without_duplicates, so we keep our own
4907      visited list.)  */
4908   if (visited)
4909     pfd.visited = visited;
4910   else
4911     pfd.visited = pointer_set_create ();
4912   result = walk_tree (&t,
4913                       for_each_template_parm_r,
4914                       &pfd,
4915                       pfd.visited) != NULL_TREE;
4916
4917   /* Clean up.  */
4918   if (!visited)
4919     {
4920       pointer_set_destroy (pfd.visited);
4921       pfd.visited = 0;
4922     }
4923
4924   return result;
4925 }
4926
4927 /* Returns true if T depends on any template parameter.  */
4928
4929 int
4930 uses_template_parms (tree t)
4931 {
4932   bool dependent_p;
4933   int saved_processing_template_decl;
4934
4935   saved_processing_template_decl = processing_template_decl;
4936   if (!saved_processing_template_decl)
4937     processing_template_decl = 1;
4938   if (TYPE_P (t))
4939     dependent_p = dependent_type_p (t);
4940   else if (TREE_CODE (t) == TREE_VEC)
4941     dependent_p = any_dependent_template_arguments_p (t);
4942   else if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4943     dependent_p = (uses_template_parms (TREE_VALUE (t))
4944                    || uses_template_parms (TREE_CHAIN (t)));
4945   else if (DECL_P (t)
4946            || EXPR_P (t)
4947            || TREE_CODE (t) == TEMPLATE_PARM_INDEX
4948            || TREE_CODE (t) == OVERLOAD
4949            || TREE_CODE (t) == BASELINK
4950            || CONSTANT_CLASS_P (t))
4951     dependent_p = (type_dependent_expression_p (t)
4952                    || value_dependent_expression_p (t));
4953   else
4954     {
4955       gcc_assert (t == error_mark_node);
4956       dependent_p = false;
4957     }
4958
4959   processing_template_decl = saved_processing_template_decl;
4960
4961   return dependent_p;
4962 }
4963
4964 /* Returns true if T depends on any template parameter with level LEVEL.  */
4965
4966 int
4967 uses_template_parms_level (tree t, int level)
4968 {
4969   return for_each_template_parm (t, template_parm_this_level_p, &level, NULL);
4970 }
4971
4972 static int tinst_depth;
4973 extern int max_tinst_depth;
4974 #ifdef GATHER_STATISTICS
4975 int depth_reached;
4976 #endif
4977 static int tinst_level_tick;
4978 static int last_template_error_tick;
4979
4980 /* We're starting to instantiate D; record the template instantiation context
4981    for diagnostics and to restore it later.  */
4982
4983 int
4984 push_tinst_level (tree d)
4985 {
4986   tree new;
4987
4988   if (tinst_depth >= max_tinst_depth)
4989     {
4990       /* If the instantiation in question still has unbound template parms,
4991          we don't really care if we can't instantiate it, so just return.
4992          This happens with base instantiation for implicit `typename'.  */
4993       if (uses_template_parms (d))
4994         return 0;
4995
4996       last_template_error_tick = tinst_level_tick;
4997       error ("template instantiation depth exceeds maximum of %d (use "
4998              "-ftemplate-depth-NN to increase the maximum) instantiating %qD",
4999              max_tinst_depth, d);
5000
5001       print_instantiation_context ();
5002
5003       return 0;
5004     }
5005
5006   new = make_node (TINST_LEVEL);
5007   TINST_DECL (new) = d;
5008   TINST_LOCATION (new) = input_location;
5009   TINST_IN_SYSTEM_HEADER_P (new) = in_system_header;
5010   TREE_CHAIN (new) = current_tinst_level;
5011   current_tinst_level = new;
5012
5013   ++tinst_depth;
5014 #ifdef GATHER_STATISTICS
5015   if (tinst_depth > depth_reached)
5016     depth_reached = tinst_depth;
5017 #endif
5018
5019   ++tinst_level_tick;
5020   return 1;
5021 }
5022
5023 /* We're done instantiating this template; return to the instantiation
5024    context.  */
5025
5026 void
5027 pop_tinst_level (void)
5028 {
5029   tree old = current_tinst_level;
5030
5031   /* Restore the filename and line number stashed away when we started
5032      this instantiation.  */
5033   input_location = TINST_LOCATION (old);
5034   in_system_header = TINST_IN_SYSTEM_HEADER_P (old);
5035   current_tinst_level = TREE_CHAIN (old);
5036   --tinst_depth;
5037   ++tinst_level_tick;
5038 }
5039
5040 /* We're instantiating a deferred template; restore the template
5041    instantiation context in which the instantiation was requested, which
5042    is one step out from LEVEL.  */
5043
5044 static void
5045 reopen_tinst_level (tree level)
5046 {
5047   tree t;
5048
5049   tinst_depth = 0;
5050   for (t = level; t; t = TREE_CHAIN (t))
5051     ++tinst_depth;
5052
5053   current_tinst_level = level;
5054   pop_tinst_level ();
5055 }
5056
5057 /* DECL is a friend FUNCTION_DECL or TEMPLATE_DECL.  ARGS is the
5058    vector of template arguments, as for tsubst.
5059
5060    Returns an appropriate tsubst'd friend declaration.  */
5061
5062 static tree
5063 tsubst_friend_function (tree decl, tree args)
5064 {
5065   tree new_friend;
5066
5067   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
5068       && DECL_TEMPLATE_INSTANTIATION (decl)
5069       && TREE_CODE (DECL_TI_TEMPLATE (decl)) != TEMPLATE_DECL)
5070     /* This was a friend declared with an explicit template
5071        argument list, e.g.:
5072
5073        friend void f<>(T);
5074
5075        to indicate that f was a template instantiation, not a new
5076        function declaration.  Now, we have to figure out what
5077        instantiation of what template.  */
5078     {
5079       tree template_id, arglist, fns;
5080       tree new_args;
5081       tree tmpl;
5082       tree ns = decl_namespace_context (TYPE_MAIN_DECL (current_class_type));
5083
5084       /* Friend functions are looked up in the containing namespace scope.
5085          We must enter that scope, to avoid finding member functions of the
5086          current cless with same name.  */
5087       push_nested_namespace (ns);
5088       fns = tsubst_expr (DECL_TI_TEMPLATE (decl), args,
5089                          tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5090       pop_nested_namespace (ns);
5091       arglist = tsubst (DECL_TI_ARGS (decl), args,
5092                         tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5093       template_id = lookup_template_function (fns, arglist);
5094
5095       new_friend = tsubst (decl, args, tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5096       tmpl = determine_specialization (template_id, new_friend,
5097                                        &new_args,
5098                                        /*need_member_template=*/0,
5099                                        TREE_VEC_LENGTH (args));
5100       return instantiate_template (tmpl, new_args, tf_error);
5101     }
5102
5103   new_friend = tsubst (decl, args, tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5104
5105   /* The NEW_FRIEND will look like an instantiation, to the
5106      compiler, but is not an instantiation from the point of view of
5107      the language.  For example, we might have had:
5108
5109      template <class T> struct S {
5110        template <class U> friend void f(T, U);
5111      };
5112
5113      Then, in S<int>, template <class U> void f(int, U) is not an
5114      instantiation of anything.  */
5115   if (new_friend == error_mark_node)
5116     return error_mark_node;
5117
5118   DECL_USE_TEMPLATE (new_friend) = 0;
5119   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL)
5120     {
5121       DECL_USE_TEMPLATE (DECL_TEMPLATE_RESULT (new_friend)) = 0;
5122       DECL_SAVED_TREE (DECL_TEMPLATE_RESULT (new_friend))
5123         = DECL_SAVED_TREE (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl));
5124     }
5125
5126   /* The mangled name for the NEW_FRIEND is incorrect.  The function
5127      is not a template instantiation and should not be mangled like
5128      one.  Therefore, we forget the mangling here; we'll recompute it
5129      later if we need it.  */
5130   if (TREE_CODE (new_friend) != TEMPLATE_DECL)
5131     {
5132       SET_DECL_RTL (new_friend, NULL_RTX);
5133       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (new_friend, NULL_TREE);
5134     }
5135
5136   if (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (new_friend))
5137     {
5138       tree old_decl;
5139       tree new_friend_template_info;
5140       tree new_friend_result_template_info;
5141       tree ns;
5142       int  new_friend_is_defn;
5143
5144       /* We must save some information from NEW_FRIEND before calling
5145          duplicate decls since that function will free NEW_FRIEND if
5146          possible.  */
5147       new_friend_template_info = DECL_TEMPLATE_INFO (new_friend);
5148       new_friend_is_defn =
5149             (DECL_INITIAL (DECL_TEMPLATE_RESULT
5150                            (template_for_substitution (new_friend)))
5151              != NULL_TREE);
5152       if (TREE_CODE (new_friend) == TEMPLATE_DECL)
5153         {
5154           /* This declaration is a `primary' template.  */
5155           DECL_PRIMARY_TEMPLATE (new_friend) = new_friend;
5156
5157           new_friend_result_template_info
5158             = DECL_TEMPLATE_INFO (DECL_TEMPLATE_RESULT (new_friend));
5159         }
5160       else
5161         new_friend_result_template_info = NULL_TREE;
5162
5163       /* Inside pushdecl_namespace_level, we will push into the
5164          current namespace. However, the friend function should go
5165          into the namespace of the template.  */
5166       ns = decl_namespace_context (new_friend);
5167       push_nested_namespace (ns);
5168       old_decl = pushdecl_namespace_level (new_friend);
5169       pop_nested_namespace (ns);
5170
5171       if (old_decl != new_friend)
5172         {
5173           /* This new friend declaration matched an existing
5174              declaration.  For example, given:
5175
5176                template <class T> void f(T);
5177                template <class U> class C {
5178                  template <class T> friend void f(T) {}
5179                };
5180
5181              the friend declaration actually provides the definition
5182              of `f', once C has been instantiated for some type.  So,
5183              old_decl will be the out-of-class template declaration,
5184              while new_friend is the in-class definition.
5185
5186              But, if `f' was called before this point, the
5187              instantiation of `f' will have DECL_TI_ARGS corresponding
5188              to `T' but not to `U', references to which might appear
5189              in the definition of `f'.  Previously, the most general
5190              template for an instantiation of `f' was the out-of-class
5191              version; now it is the in-class version.  Therefore, we
5192              run through all specialization of `f', adding to their
5193              DECL_TI_ARGS appropriately.  In particular, they need a
5194              new set of outer arguments, corresponding to the
5195              arguments for this class instantiation.
5196
5197              The same situation can arise with something like this:
5198
5199                friend void f(int);
5200                template <class T> class C {
5201                  friend void f(T) {}
5202                };
5203
5204              when `C<int>' is instantiated.  Now, `f(int)' is defined
5205              in the class.  */
5206
5207           if (!new_friend_is_defn)
5208             /* On the other hand, if the in-class declaration does
5209                *not* provide a definition, then we don't want to alter
5210                existing definitions.  We can just leave everything
5211                alone.  */
5212             ;
5213           else
5214             {
5215               /* Overwrite whatever template info was there before, if
5216                  any, with the new template information pertaining to
5217                  the declaration.  */
5218               DECL_TEMPLATE_INFO (old_decl) = new_friend_template_info;
5219
5220               if (TREE_CODE (old_decl) != TEMPLATE_DECL)
5221                 reregister_specialization (new_friend,
5222                                            most_general_template (old_decl),
5223                                            old_decl);
5224               else
5225                 {
5226                   tree t;
5227                   tree new_friend_args;
5228
5229                   DECL_TEMPLATE_INFO (DECL_TEMPLATE_RESULT (old_decl))
5230                     = new_friend_result_template_info;
5231
5232                   new_friend_args = TI_ARGS (new_friend_template_info);
5233                   for (t = DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (old_decl);
5234                        t != NULL_TREE;
5235                        t = TREE_CHAIN (t))
5236                     {
5237                       tree spec = TREE_VALUE (t);
5238
5239                       DECL_TI_ARGS (spec)
5240                         = add_outermost_template_args (new_friend_args,
5241                                                        DECL_TI_ARGS (spec));
5242                     }
5243
5244                   /* Now, since specializations are always supposed to
5245                      hang off of the most general template, we must move
5246                      them.  */
5247                   t = most_general_template (old_decl);
5248                   if (t != old_decl)
5249                     {
5250                       DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (t)
5251                         = chainon (DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (t),
5252                                    DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (old_decl));
5253                       DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (old_decl) = NULL_TREE;
5254                     }
5255                 }
5256             }
5257
5258           /* The information from NEW_FRIEND has been merged into OLD_DECL
5259              by duplicate_decls.  */
5260           new_friend = old_decl;
5261         }
5262     }
5263   else
5264     {
5265       tree context = DECL_CONTEXT (new_friend);
5266       bool dependent_p;
5267
5268       /* In the code
5269            template <class T> class C {
5270              template <class U> friend void C1<U>::f (); // case 1
5271              friend void C2<T>::f ();                    // case 2
5272            };
5273          we only need to make sure CONTEXT is a complete type for
5274          case 2.  To distinguish between the two cases, we note that
5275          CONTEXT of case 1 remains dependent type after tsubst while
5276          this isn't true for case 2.  */
5277       ++processing_template_decl;
5278       dependent_p = dependent_type_p (context);
5279       --processing_template_decl;
5280
5281       if (!dependent_p
5282           && !complete_type_or_else (context, NULL_TREE))
5283         return error_mark_node;
5284
5285       if (COMPLETE_TYPE_P (context))
5286         {
5287           /* Check to see that the declaration is really present, and,
5288              possibly obtain an improved declaration.  */
5289           tree fn = check_classfn (context,
5290                                    new_friend, NULL_TREE);
5291
5292           if (fn)
5293             new_friend = fn;
5294         }
5295     }
5296
5297   return new_friend;
5298 }
5299
5300 /* FRIEND_TMPL is a friend TEMPLATE_DECL.  ARGS is the vector of
5301    template arguments, as for tsubst.
5302
5303    Returns an appropriate tsubst'd friend type or error_mark_node on
5304    failure.  */
5305
5306 static tree
5307 tsubst_friend_class (tree friend_tmpl, tree args)
5308 {
5309   tree friend_type;
5310   tree tmpl;
5311   tree context;
5312
5313   context = DECL_CONTEXT (friend_tmpl);
5314
5315   if (context)
5316     {
5317       if (TREE_CODE (context) == NAMESPACE_DECL)
5318         push_nested_namespace (context);
5319       else
5320         push_nested_class (tsubst (context, args, tf_none, NULL_TREE));
5321     }
5322
5323   /* First, we look for a class template.  */
5324   tmpl = lookup_name (DECL_NAME (friend_tmpl), /*prefer_type=*/0);
5325
5326   /* But, if we don't find one, it might be because we're in a
5327      situation like this:
5328
5329        template <class T>
5330        struct S {
5331          template <class U>
5332          friend struct S;
5333        };
5334
5335      Here, in the scope of (say) S<int>, `S' is bound to a TYPE_DECL
5336      for `S<int>', not the TEMPLATE_DECL.  */
5337   if (!tmpl || !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (tmpl))
5338     {
5339       tmpl = lookup_name (DECL_NAME (friend_tmpl), /*prefer_type=*/1);
5340       tmpl = maybe_get_template_decl_from_type_decl (tmpl);
5341     }
5342
5343   if (tmpl && DECL_CLASS_TEMPLATE_P (tmpl))
5344     {
5345       /* The friend template has already been declared.  Just
5346          check to see that the declarations match, and install any new
5347          default parameters.  We must tsubst the default parameters,
5348          of course.  We only need the innermost template parameters
5349          because that is all that redeclare_class_template will look
5350          at.  */
5351       if (TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (friend_tmpl))
5352           > TMPL_ARGS_DEPTH (args))
5353         {
5354           tree parms;
5355           parms = tsubst_template_parms (DECL_TEMPLATE_PARMS (friend_tmpl),
5356                                          args, tf_error | tf_warning);
5357           redeclare_class_template (TREE_TYPE (tmpl), parms);
5358         }
5359
5360       friend_type = TREE_TYPE (tmpl);
5361     }
5362   else
5363     {
5364       /* The friend template has not already been declared.  In this
5365          case, the instantiation of the template class will cause the
5366          injection of this template into the global scope.  */
5367       tmpl = tsubst (friend_tmpl, args, tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5368
5369       /* The new TMPL is not an instantiation of anything, so we
5370          forget its origins.  We don't reset CLASSTYPE_TI_TEMPLATE for
5371          the new type because that is supposed to be the corresponding
5372          template decl, i.e., TMPL.  */
5373       DECL_USE_TEMPLATE (tmpl) = 0;
5374       DECL_TEMPLATE_INFO (tmpl) = NULL_TREE;
5375       CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (TREE_TYPE (tmpl)) = 0;
5376       CLASSTYPE_TI_ARGS (TREE_TYPE (tmpl))
5377         = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (CLASSTYPE_TI_ARGS (TREE_TYPE (tmpl)));
5378
5379       /* Inject this template into the global scope.  */
5380       friend_type = TREE_TYPE (pushdecl_top_level (tmpl));
5381     }
5382
5383   if (context)
5384     {
5385       if (TREE_CODE (context) == NAMESPACE_DECL)
5386         pop_nested_namespace (context);
5387       else
5388         pop_nested_class ();
5389     }
5390
5391   return friend_type;
5392 }
5393
5394 /* Returns zero if TYPE cannot be completed later due to circularity.
5395    Otherwise returns one.  */
5396
5397 static int
5398 can_complete_type_without_circularity (tree type)
5399 {
5400   if (type == NULL_TREE || type == error_mark_node)
5401     return 0;
5402   else if (COMPLETE_TYPE_P (type))
5403     return 1;
5404   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type))
5405     return can_complete_type_without_circularity (TREE_TYPE (type));
5406   else if (CLASS_TYPE_P (type)
5407            && TYPE_BEING_DEFINED (TYPE_MAIN_VARIANT (type)))
5408     return 0;
5409   else
5410     return 1;
5411 }
5412
5413 tree
5414 instantiate_class_template (tree type)
5415 {
5416   tree template, args, pattern, t, member;
5417   tree typedecl;
5418   tree pbinfo;
5419   tree base_list;
5420
5421   if (type == error_mark_node)
5422     return error_mark_node;
5423
5424   if (TYPE_BEING_DEFINED (type)
5425       || COMPLETE_TYPE_P (type)
5426       || dependent_type_p (type))
5427     return type;
5428
5429   /* Figure out which template is being instantiated.  */
5430   template = most_general_template (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type));
5431   gcc_assert (TREE_CODE (template) == TEMPLATE_DECL);
5432
5433   /* Figure out which arguments are being used to do the
5434      instantiation.  */
5435   args = CLASSTYPE_TI_ARGS (type);
5436
5437   /* Determine what specialization of the original template to
5438      instantiate.  */
5439   t = most_specialized_class (template, args);
5440   if (t == error_mark_node)
5441     {
5442       const char *str = "candidates are:";
5443       error ("ambiguous class template instantiation for %q#T", type);
5444       for (t = DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (template); t;
5445            t = TREE_CHAIN (t))
5446         {
5447           if (get_class_bindings (TREE_VALUE (t), TREE_PURPOSE (t), args))
5448             {
5449               cp_error_at ("%s %+#T", str, TREE_TYPE (t));
5450               str = "               ";
5451             }
5452         }
5453       TYPE_BEING_DEFINED (type) = 1;
5454       return error_mark_node;
5455     }
5456
5457   if (t)
5458     pattern = TREE_TYPE (t);
5459   else
5460     pattern = TREE_TYPE (template);
5461
5462   /* If the template we're instantiating is incomplete, then clearly
5463      there's nothing we can do.  */
5464   if (!COMPLETE_TYPE_P (pattern))
5465     return type;
5466
5467   /* If we've recursively instantiated too many templates, stop.  */
5468   if (! push_tinst_level (type))
5469     return type;
5470
5471   /* Now we're really doing the instantiation.  Mark the type as in
5472      the process of being defined.  */
5473   TYPE_BEING_DEFINED (type) = 1;
5474
5475   /* We may be in the middle of deferred access check.  Disable
5476      it now.  */
5477   push_deferring_access_checks (dk_no_deferred);
5478
5479   push_to_top_level ();
5480
5481   if (t)
5482     {
5483       /* This TYPE is actually an instantiation of a partial
5484          specialization.  We replace the innermost set of ARGS with
5485          the arguments appropriate for substitution.  For example,
5486          given:
5487
5488            template <class T> struct S {};
5489            template <class T> struct S<T*> {};
5490
5491          and supposing that we are instantiating S<int*>, ARGS will
5492          present be {int*} but we need {int}.  */
5493       tree inner_args
5494         = get_class_bindings (TREE_VALUE (t), TREE_PURPOSE (t),
5495                               args);
5496
5497       /* If there were multiple levels in ARGS, replacing the
5498          innermost level would alter CLASSTYPE_TI_ARGS, which we don't
5499          want, so we make a copy first.  */
5500       if (TMPL_ARGS_HAVE_MULTIPLE_LEVELS (args))
5501         {
5502           args = copy_node (args);
5503           SET_TMPL_ARGS_LEVEL (args, TMPL_ARGS_DEPTH (args), inner_args);
5504         }
5505       else
5506         args = inner_args;
5507     }
5508
5509   SET_CLASSTYPE_INTERFACE_UNKNOWN (type);
5510
5511   /* Set the input location to the template definition. This is needed
5512      if tsubsting causes an error.  */
5513   typedecl = TYPE_MAIN_DECL (type);
5514   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (typedecl);
5515   in_system_header = DECL_IN_SYSTEM_HEADER (typedecl);
5516
5517   TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (type) = TYPE_HAS_CONSTRUCTOR (pattern);
5518   TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (type) = TYPE_HAS_NEW_OPERATOR (pattern);
5519   TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (type) = TYPE_HAS_ARRAY_NEW_OPERATOR (pattern);
5520   TYPE_GETS_DELETE (type) = TYPE_GETS_DELETE (pattern);
5521   TYPE_HAS_ASSIGN_REF (type) = TYPE_HAS_ASSIGN_REF (pattern);
5522   TYPE_HAS_CONST_ASSIGN_REF (type) = TYPE_HAS_CONST_ASSIGN_REF (pattern);
5523   TYPE_HAS_INIT_REF (type) = TYPE_HAS_INIT_REF (pattern);
5524   TYPE_HAS_CONST_INIT_REF (type) = TYPE_HAS_CONST_INIT_REF (pattern);
5525   TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (type) = TYPE_HAS_DEFAULT_CONSTRUCTOR (pattern);
5526   TYPE_HAS_CONVERSION (type) = TYPE_HAS_CONVERSION (pattern);
5527   TYPE_PACKED (type) = TYPE_PACKED (pattern);
5528   TYPE_ALIGN (type) = TYPE_ALIGN (pattern);
5529   TYPE_USER_ALIGN (type) = TYPE_USER_ALIGN (pattern);
5530   TYPE_FOR_JAVA (type) = TYPE_FOR_JAVA (pattern); /* For libjava's JArray<T> */
5531   if (ANON_AGGR_TYPE_P (pattern))
5532     SET_ANON_AGGR_TYPE_P (type);
5533
5534   pbinfo = TYPE_BINFO (pattern);
5535
5536   /* We should never instantiate a nested class before its enclosing
5537      class; we need to look up the nested class by name before we can
5538      instantiate it, and that lookup should instantiate the enclosing
5539      class.  */
5540   gcc_assert (!DECL_CLASS_SCOPE_P (TYPE_MAIN_DECL (pattern))
5541               || COMPLETE_TYPE_P (TYPE_CONTEXT (type))
5542               || TYPE_BEING_DEFINED (TYPE_CONTEXT (type)));
5543
5544   base_list = NULL_TREE;
5545   if (BINFO_N_BASE_BINFOS (pbinfo))
5546     {
5547       tree pbase_binfo;
5548       tree context = TYPE_CONTEXT (type);
5549       tree pushed_scope;
5550       int i;
5551
5552       /* We must enter the scope containing the type, as that is where
5553          the accessibility of types named in dependent bases are
5554          looked up from.  */
5555       pushed_scope = push_scope (context ? context : global_namespace);
5556
5557       /* Substitute into each of the bases to determine the actual
5558          basetypes.  */
5559       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (pbinfo, i, pbase_binfo); i++)
5560         {
5561           tree base;
5562           tree access = BINFO_BASE_ACCESS (pbinfo, i);
5563
5564           /* Substitute to figure out the base class.  */
5565           base = tsubst (BINFO_TYPE (pbase_binfo), args, tf_error, NULL_TREE);
5566           if (base == error_mark_node)
5567             continue;
5568
5569           base_list = tree_cons (access, base, base_list);
5570           if (BINFO_VIRTUAL_P (pbase_binfo))
5571             TREE_TYPE (base_list) = integer_type_node;
5572         }
5573
5574       /* The list is now in reverse order; correct that.  */
5575       base_list = nreverse (base_list);
5576
5577       if (pushed_scope)
5578         pop_scope (pushed_scope);
5579     }
5580   /* Now call xref_basetypes to set up all the base-class
5581      information.  */
5582   xref_basetypes (type, base_list);
5583
5584
5585   /* Now that our base classes are set up, enter the scope of the
5586      class, so that name lookups into base classes, etc. will work
5587      correctly.  This is precisely analogous to what we do in
5588      begin_class_definition when defining an ordinary non-template
5589      class.  */
5590   pushclass (type);
5591
5592   /* Now members are processed in the order of declaration.  */
5593   for (member = CLASSTYPE_DECL_LIST (pattern);
5594        member; member = TREE_CHAIN (member))
5595     {
5596       tree t = TREE_VALUE (member);
5597
5598       if (TREE_PURPOSE (member))
5599         {
5600           if (TYPE_P (t))
5601             {
5602               /* Build new CLASSTYPE_NESTED_UTDS.  */
5603
5604               tree tag = t;
5605               tree name = TYPE_IDENTIFIER (tag);
5606               tree newtag;
5607               bool class_template_p;
5608
5609               class_template_p = (TREE_CODE (tag) != ENUMERAL_TYPE
5610                                   && TYPE_LANG_SPECIFIC (tag)
5611                                   && CLASSTYPE_IS_TEMPLATE (tag));
5612               /* If the member is a class template, then -- even after
5613                  substitution -- there may be dependent types in the
5614                  template argument list for the class.  We increment
5615                  PROCESSING_TEMPLATE_DECL so that dependent_type_p, as
5616                  that function will assume that no types are dependent
5617                  when outside of a template.  */
5618               if (class_template_p)
5619                 ++processing_template_decl;
5620               newtag = tsubst (tag, args, tf_error, NULL_TREE);
5621               if (class_template_p)
5622                 --processing_template_decl;
5623               if (newtag == error_mark_node)
5624                 continue;
5625
5626               if (TREE_CODE (newtag) != ENUMERAL_TYPE)
5627                 {
5628                   if (class_template_p)
5629                     /* Unfortunately, lookup_template_class sets
5630                        CLASSTYPE_IMPLICIT_INSTANTIATION for a partial
5631                        instantiation (i.e., for the type of a member
5632                        template class nested within a template class.)
5633                        This behavior is required for
5634                        maybe_process_partial_specialization to work
5635                        correctly, but is not accurate in this case;
5636                        the TAG is not an instantiation of anything.
5637                        (The corresponding TEMPLATE_DECL is an
5638                        instantiation, but the TYPE is not.) */
5639                     CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (newtag) = 0;
5640
5641                   /* Now, we call pushtag to put this NEWTAG into the scope of
5642                      TYPE.  We first set up the IDENTIFIER_TYPE_VALUE to avoid
5643                      pushtag calling push_template_decl.  We don't have to do
5644                      this for enums because it will already have been done in
5645                      tsubst_enum.  */
5646                   if (name)
5647                     SET_IDENTIFIER_TYPE_VALUE (name, newtag);
5648                   pushtag (name, newtag, /*tag_scope=*/ts_current);
5649                 }
5650             }
5651           else if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
5652                    || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (t))
5653             {
5654               /* Build new TYPE_METHODS.  */
5655               tree r;
5656
5657               if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL)
5658                 ++processing_template_decl;
5659               r = tsubst (t, args, tf_error, NULL_TREE);
5660               if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL)
5661                 --processing_template_decl;
5662               set_current_access_from_decl (r);
5663               grok_special_member_properties (r);
5664               finish_member_declaration (r);
5665             }
5666           else
5667             {
5668               /* Build new TYPE_FIELDS.  */
5669
5670               if (TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
5671                 {
5672                   tree r;
5673
5674                   /* The the file and line for this declaration, to
5675                      assist in error message reporting.  Since we
5676                      called push_tinst_level above, we don't need to
5677                      restore these.  */
5678                   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
5679
5680                   if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL)
5681                     ++processing_template_decl;
5682                   r = tsubst (t, args, tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5683                   if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL)
5684                     --processing_template_decl;
5685                   if (TREE_CODE (r) == VAR_DECL)
5686                     {
5687                       tree init;
5688
5689                       if (DECL_INITIALIZED_IN_CLASS_P (r))
5690                         init = tsubst_expr (DECL_INITIAL (t), args,
5691                                             tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5692                       else
5693                         init = NULL_TREE;
5694
5695                       finish_static_data_member_decl
5696                         (r, init, /*asmspec_tree=*/NULL_TREE, /*flags=*/0);
5697
5698                       if (DECL_INITIALIZED_IN_CLASS_P (r))
5699                         check_static_variable_definition (r, TREE_TYPE (r));
5700                     }
5701                   else if (TREE_CODE (r) == FIELD_DECL)
5702                     {
5703                       /* Determine whether R has a valid type and can be
5704                          completed later.  If R is invalid, then it is
5705                          replaced by error_mark_node so that it will not be
5706                          added to TYPE_FIELDS.  */
5707                       tree rtype = TREE_TYPE (r);
5708                       if (can_complete_type_without_circularity (rtype))
5709                         complete_type (rtype);
5710
5711                       if (!COMPLETE_TYPE_P (rtype))
5712                         {
5713                           cxx_incomplete_type_error (r, rtype);
5714                           r = error_mark_node;
5715                         }
5716                     }
5717
5718                   /* If it is a TYPE_DECL for a class-scoped ENUMERAL_TYPE,
5719                      such a thing will already have been added to the field
5720                      list by tsubst_enum in finish_member_declaration in the
5721                      CLASSTYPE_NESTED_UTDS case above.  */
5722                   if (!(TREE_CODE (r) == TYPE_DECL
5723                         && TREE_CODE (TREE_TYPE (r)) == ENUMERAL_TYPE
5724                         && DECL_ARTIFICIAL (r)))
5725                     {
5726                       set_current_access_from_decl (r);
5727                       finish_member_declaration (r);
5728                     }
5729                 }
5730             }
5731         }
5732       else
5733         {
5734           if (TYPE_P (t) || DECL_CLASS_TEMPLATE_P (t))
5735             {
5736               /* Build new CLASSTYPE_FRIEND_CLASSES.  */
5737
5738               tree friend_type = t;
5739               bool adjust_processing_template_decl = false;
5740
5741               if (TREE_CODE (friend_type) == TEMPLATE_DECL)
5742                 {
5743                   /* template <class T> friend class C;  */
5744                   friend_type = tsubst_friend_class (friend_type, args);
5745                   adjust_processing_template_decl = true;
5746                 }
5747               else if (TREE_CODE (friend_type) == UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
5748                 {
5749                   /* template <class T> friend class C::D;  */
5750                   friend_type = tsubst (friend_type, args,
5751                                         tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5752                   if (TREE_CODE (friend_type) == TEMPLATE_DECL)
5753                     friend_type = TREE_TYPE (friend_type);
5754                   adjust_processing_template_decl = true;
5755                 }
5756               else if (TREE_CODE (friend_type) == TYPENAME_TYPE)
5757                 {
5758                   /* This could be either
5759
5760                        friend class T::C;
5761
5762                      when dependent_type_p is false or
5763
5764                        template <class U> friend class T::C;
5765
5766                      otherwise.  */
5767                   friend_type = tsubst (friend_type, args,
5768                                         tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5769                   /* Bump processing_template_decl for correct
5770                      dependent_type_p calculation.  */
5771                   ++processing_template_decl;
5772                   if (dependent_type_p (friend_type))
5773                     adjust_processing_template_decl = true;
5774                   --processing_template_decl;
5775                 }
5776               else if (!CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (friend_type)
5777                        && hidden_name_p (TYPE_NAME (friend_type)))
5778                 {
5779                   /* friend class C;
5780
5781                      where C hasn't been declared yet.  Let's lookup name
5782                      from namespace scope directly, bypassing any name that
5783                      come from dependent base class.  */
5784                   tree ns = decl_namespace_context (TYPE_MAIN_DECL (friend_type));
5785
5786                   /* The call to xref_tag_from_type does injection for friend
5787                      classes.  */
5788                   push_nested_namespace (ns);
5789                   friend_type =
5790                     xref_tag_from_type (friend_type, NULL_TREE,
5791                                         /*tag_scope=*/ts_current);
5792                   pop_nested_namespace (ns);
5793                 }
5794               else if (uses_template_parms (friend_type))
5795                 /* friend class C<T>;  */
5796                 friend_type = tsubst (friend_type, args,
5797                                       tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
5798               /* Otherwise it's
5799
5800                    friend class C;
5801
5802                  where C is already declared or
5803
5804                    friend class C<int>;
5805
5806                  We don't have to do anything in these cases.  */
5807
5808               if (adjust_processing_template_decl)
5809                 /* Trick make_friend_class into realizing that the friend
5810                    we're adding is a template, not an ordinary class.  It's
5811                    important that we use make_friend_class since it will
5812                    perform some error-checking and output cross-reference
5813                    information.  */
5814                 ++processing_template_decl;
5815
5816               if (friend_type != error_mark_node)
5817                 make_friend_class (type, friend_type, /*complain=*/false);
5818
5819               if (adjust_processing_template_decl)
5820                 --processing_template_decl;
5821             }
5822           else
5823             {
5824               /* Build new DECL_FRIENDLIST.  */
5825               tree r;
5826
5827               /* The the file and line for this declaration, to
5828                  assist in error message reporting.  Since we
5829                  called push_tinst_level above, we don't need to
5830                  restore these.  */
5831               input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
5832
5833               if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL)
5834                 {
5835                   ++processing_template_decl;
5836                   push_deferring_access_checks (dk_no_check);
5837                 }
5838
5839               r = tsubst_friend_function (t, args);
5840               add_friend (type, r, /*complain=*/false);
5841               if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_DECL)
5842                 {
5843                   pop_deferring_access_checks ();
5844                   --processing_template_decl;
5845                 }
5846             }
5847         }
5848     }
5849
5850   /* Set the file and line number information to whatever is given for
5851      the class itself.  This puts error messages involving generated
5852      implicit functions at a predictable point, and the same point
5853      that would be used for non-template classes.  */
5854   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (typedecl);
5855
5856   unreverse_member_declarations (type);
5857   finish_struct_1 (type);
5858   TYPE_BEING_DEFINED (type) = 0;
5859
5860   /* Now that the class is complete, instantiate default arguments for
5861      any member functions.  We don't do this earlier because the
5862      default arguments may reference members of the class.  */
5863   if (!PRIMARY_TEMPLATE_P (template))
5864     for (t = TYPE_METHODS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
5865       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
5866           /* Implicitly generated member functions will not have template
5867              information; they are not instantiations, but instead are
5868              created "fresh" for each instantiation.  */
5869           && DECL_TEMPLATE_INFO (t))
5870         tsubst_default_arguments (t);
5871
5872   popclass ();
5873   pop_from_top_level ();
5874   pop_deferring_access_checks ();
5875   pop_tinst_level ();
5876
5877   /* The vtable for a template class can be emitted in any translation
5878      unit in which the class is instantiated.  When there is no key
5879      method, however, finish_struct_1 will already have added TYPE to
5880      the keyed_classes list.  */
5881   if (TYPE_CONTAINS_VPTR_P (type) && CLASSTYPE_KEY_METHOD (type))
5882     keyed_classes = tree_cons (NULL_TREE, type, keyed_classes);
5883
5884   return type;
5885 }
5886
5887 static tree
5888 tsubst_template_arg (tree t, tree args, tsubst_flags_t complain, tree in_decl)
5889 {
5890   tree r;
5891
5892   if (!t)
5893     r = t;
5894   else if (TYPE_P (t))
5895     r = tsubst (t, args, complain, in_decl);
5896   else
5897     {
5898       r = tsubst_expr (t, args, complain, in_decl);
5899
5900       if (!uses_template_parms (r))
5901         {
5902           /* Sometimes, one of the args was an expression involving a
5903              template constant parameter, like N - 1.  Now that we've
5904              tsubst'd, we might have something like 2 - 1.  This will
5905              confuse lookup_template_class, so we do constant folding
5906              here.  We have to unset processing_template_decl, to fool
5907              tsubst_copy_and_build() into building an actual tree.  */
5908
5909          /* If the TREE_TYPE of ARG is not NULL_TREE, ARG is already
5910             as simple as it's going to get, and trying to reprocess
5911             the trees will break.  Once tsubst_expr et al DTRT for
5912             non-dependent exprs, this code can go away, as the type
5913             will always be set.  */
5914           if (!TREE_TYPE (r))
5915             {
5916               int saved_processing_template_decl = processing_template_decl;
5917               processing_template_decl = 0;
5918               r = tsubst_copy_and_build (r, /*args=*/NULL_TREE,
5919                                          tf_error, /*in_decl=*/NULL_TREE,
5920                                          /*function_p=*/false);
5921               processing_template_decl = saved_processing_template_decl;
5922             }
5923           r = fold (r);
5924         }
5925     }
5926   return r;
5927 }
5928
5929 /* Substitute ARGS into the vector or list of template arguments T.  */
5930
5931 static tree
5932 tsubst_template_args (tree t, tree args, tsubst_flags_t complain, tree in_decl)
5933 {
5934   int len = TREE_VEC_LENGTH (t);
5935   int need_new = 0, i;
5936   tree *elts = alloca (len * sizeof (tree));
5937
5938   for (i = 0; i < len; i++)
5939     {
5940       tree orig_arg = TREE_VEC_ELT (t, i);
5941       tree new_arg;
5942
5943       if (TREE_CODE (orig_arg) == TREE_VEC)
5944         new_arg = tsubst_template_args (orig_arg, args, complain, in_decl);
5945       else
5946         new_arg = tsubst_template_arg (orig_arg, args, complain, in_decl);
5947
5948       if (new_arg == error_mark_node)
5949         return error_mark_node;
5950
5951       elts[i] = new_arg;
5952       if (new_arg != orig_arg)
5953         need_new = 1;
5954     }
5955
5956   if (!need_new)
5957     return t;
5958
5959   t = make_tree_vec (len);
5960   for (i = 0; i < len; i++)
5961     TREE_VEC_ELT (t, i) = elts[i];
5962
5963   return t;
5964 }
5965
5966 /* Return the result of substituting ARGS into the template parameters
5967    given by PARMS.  If there are m levels of ARGS and m + n levels of
5968    PARMS, then the result will contain n levels of PARMS.  For
5969    example, if PARMS is `template <class T> template <class U>
5970    template <T*, U, class V>' and ARGS is {{int}, {double}} then the
5971    result will be `template <int*, double, class V>'.  */
5972
5973 static tree
5974 tsubst_template_parms (tree parms, tree args, tsubst_flags_t complain)
5975 {
5976   tree r = NULL_TREE;
5977   tree* new_parms;
5978
5979   for (new_parms = &r;
5980        TMPL_PARMS_DEPTH (parms) > TMPL_ARGS_DEPTH (args);
5981        new_parms = &(TREE_CHAIN (*new_parms)),
5982          parms = TREE_CHAIN (parms))
5983     {
5984       tree new_vec =
5985         make_tree_vec (TREE_VEC_LENGTH (TREE_VALUE (parms)));
5986       int i;
5987
5988       for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (new_vec); ++i)
5989         {
5990           tree tuple = TREE_VEC_ELT (TREE_VALUE (parms), i);
5991           tree default_value = TREE_PURPOSE (tuple);
5992           tree parm_decl = TREE_VALUE (tuple);
5993
5994           parm_decl = tsubst (parm_decl, args, complain, NULL_TREE);
5995           default_value = tsubst_template_arg (default_value, args,
5996                                                complain, NULL_TREE);
5997
5998           tuple = build_tree_list (default_value, parm_decl);
5999           TREE_VEC_ELT (new_vec, i) = tuple;
6000         }
6001
6002       *new_parms =
6003         tree_cons (size_int (TMPL_PARMS_DEPTH (parms)
6004                              - TMPL_ARGS_DEPTH (args)),
6005                    new_vec, NULL_TREE);
6006     }
6007
6008   return r;
6009 }
6010
6011 /* Substitute the ARGS into the indicated aggregate (or enumeration)
6012    type T.  If T is not an aggregate or enumeration type, it is
6013    handled as if by tsubst.  IN_DECL is as for tsubst.  If
6014    ENTERING_SCOPE is nonzero, T is the context for a template which
6015    we are presently tsubst'ing.  Return the substituted value.  */
6016
6017 static tree
6018 tsubst_aggr_type (tree t,
6019                   tree args,
6020                   tsubst_flags_t complain,
6021                   tree in_decl,
6022                   int entering_scope)
6023 {
6024   if (t == NULL_TREE)
6025     return NULL_TREE;
6026
6027   switch (TREE_CODE (t))
6028     {
6029     case RECORD_TYPE:
6030       if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (t))
6031         return tsubst (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6032
6033       /* Else fall through.  */
6034     case ENUMERAL_TYPE:
6035     case UNION_TYPE:
6036       if (TYPE_TEMPLATE_INFO (t))
6037         {
6038           tree argvec;
6039           tree context;
6040           tree r;
6041
6042           /* First, determine the context for the type we are looking
6043              up.  */
6044           context = TYPE_CONTEXT (t);
6045           if (context)
6046             context = tsubst_aggr_type (context, args, complain,
6047                                         in_decl, /*entering_scope=*/1);
6048
6049           /* Then, figure out what arguments are appropriate for the
6050              type we are trying to find.  For example, given:
6051
6052                template <class T> struct S;
6053                template <class T, class U> void f(T, U) { S<U> su; }
6054
6055              and supposing that we are instantiating f<int, double>,
6056              then our ARGS will be {int, double}, but, when looking up
6057              S we only want {double}.  */
6058           argvec = tsubst_template_args (TYPE_TI_ARGS (t), args,
6059                                          complain, in_decl);
6060           if (argvec == error_mark_node)
6061             return error_mark_node;
6062
6063           r = lookup_template_class (t, argvec, in_decl, context,
6064                                      entering_scope, complain);
6065
6066           return cp_build_qualified_type_real (r, TYPE_QUALS (t), complain);
6067         }
6068       else
6069         /* This is not a template type, so there's nothing to do.  */
6070         return t;
6071
6072     default:
6073       return tsubst (t, args, complain, in_decl);
6074     }
6075 }
6076
6077 /* Substitute into the default argument ARG (a default argument for
6078    FN), which has the indicated TYPE.  */
6079
6080 tree
6081 tsubst_default_argument (tree fn, tree type, tree arg)
6082 {
6083   tree saved_class_ptr = NULL_TREE;
6084   tree saved_class_ref = NULL_TREE;
6085
6086   /* This default argument came from a template.  Instantiate the
6087      default argument here, not in tsubst.  In the case of
6088      something like:
6089
6090        template <class T>
6091        struct S {
6092          static T t();
6093          void f(T = t());
6094        };
6095
6096      we must be careful to do name lookup in the scope of S<T>,
6097      rather than in the current class.  */
6098   push_access_scope (fn);
6099   /* The default argument expression should not be considered to be
6100      within the scope of FN.  Since push_access_scope sets
6101      current_function_decl, we must explicitly clear it here.  */
6102   current_function_decl = NULL_TREE;
6103   /* The "this" pointer is not valid in a default argument.  */
6104   if (cfun)
6105     {
6106       saved_class_ptr = current_class_ptr;
6107       cp_function_chain->x_current_class_ptr = NULL_TREE;
6108       saved_class_ref = current_class_ref;
6109       cp_function_chain->x_current_class_ref = NULL_TREE;
6110     }
6111
6112   push_deferring_access_checks(dk_no_deferred);
6113   arg = tsubst_expr (arg, DECL_TI_ARGS (fn),
6114                      tf_error | tf_warning, NULL_TREE);
6115   pop_deferring_access_checks();
6116
6117   /* Restore the "this" pointer.  */
6118   if (cfun)
6119     {
6120       cp_function_chain->x_current_class_ptr = saved_class_ptr;
6121       cp_function_chain->x_current_class_ref = saved_class_ref;
6122     }
6123
6124   pop_access_scope (fn);
6125
6126   /* Make sure the default argument is reasonable.  */
6127   arg = check_default_argument (type, arg);
6128
6129   return arg;
6130 }
6131
6132 /* Substitute into all the default arguments for FN.  */
6133
6134 static void
6135 tsubst_default_arguments (tree fn)
6136 {
6137   tree arg;
6138   tree tmpl_args;
6139
6140   tmpl_args = DECL_TI_ARGS (fn);
6141
6142   /* If this function is not yet instantiated, we certainly don't need
6143      its default arguments.  */
6144   if (uses_template_parms (tmpl_args))
6145     return;
6146
6147   for (arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
6148        arg;
6149        arg = TREE_CHAIN (arg))
6150     if (TREE_PURPOSE (arg))
6151       TREE_PURPOSE (arg) = tsubst_default_argument (fn,
6152                                                     TREE_VALUE (arg),
6153                                                     TREE_PURPOSE (arg));
6154 }
6155
6156 /* Substitute the ARGS into the T, which is a _DECL.  Return the
6157    result of the substitution.  Issue error and warning messages under
6158    control of COMPLAIN.  */
6159
6160 static tree
6161 tsubst_decl (tree t, tree args, tsubst_flags_t complain)
6162 {
6163   location_t saved_loc;
6164   tree r = NULL_TREE;
6165   tree in_decl = t;
6166
6167   /* Set the filename and linenumber to improve error-reporting.  */
6168   saved_loc = input_location;
6169   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
6170
6171   switch (TREE_CODE (t))
6172     {
6173     case TEMPLATE_DECL:
6174       {
6175         /* We can get here when processing a member function template,
6176            member class template, and template template parameter of
6177            a template class.  */
6178         tree decl = DECL_TEMPLATE_RESULT (t);
6179         tree spec;
6180         tree tmpl_args;
6181         tree full_args;
6182
6183         if (DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (t))
6184           {
6185             /* Template template parameter is treated here.  */
6186             tree new_type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6187             if (new_type == error_mark_node)
6188               return error_mark_node;
6189
6190             r = copy_decl (t);
6191             TREE_CHAIN (r) = NULL_TREE;
6192             TREE_TYPE (r) = new_type;
6193             DECL_TEMPLATE_RESULT (r)
6194               = build_decl (TYPE_DECL, DECL_NAME (decl), new_type);
6195             DECL_TEMPLATE_PARMS (r)
6196               = tsubst_template_parms (DECL_TEMPLATE_PARMS (t), args,
6197                                        complain);
6198             TYPE_NAME (new_type) = r;
6199             break;
6200           }
6201
6202         /* We might already have an instance of this template.
6203            The ARGS are for the surrounding class type, so the
6204            full args contain the tsubst'd args for the context,
6205            plus the innermost args from the template decl.  */
6206         tmpl_args = DECL_CLASS_TEMPLATE_P (t)
6207           ? CLASSTYPE_TI_ARGS (TREE_TYPE (t))
6208           : DECL_TI_ARGS (DECL_TEMPLATE_RESULT (t));
6209         full_args = tsubst_template_args (tmpl_args, args,
6210                                           complain, in_decl);
6211
6212         /* tsubst_template_args doesn't copy the vector if
6213            nothing changed.  But, *something* should have
6214            changed.  */
6215         gcc_assert (full_args != tmpl_args);
6216
6217         spec = retrieve_specialization (t, full_args,
6218                                         /*class_specializations_p=*/true);
6219         if (spec != NULL_TREE)
6220           {
6221             r = spec;
6222             break;
6223           }
6224
6225         /* Make a new template decl.  It will be similar to the
6226            original, but will record the current template arguments.
6227            We also create a new function declaration, which is just
6228            like the old one, but points to this new template, rather
6229            than the old one.  */
6230         r = copy_decl (t);
6231         gcc_assert (DECL_LANG_SPECIFIC (r) != 0);
6232         TREE_CHAIN (r) = NULL_TREE;
6233
6234         DECL_CONTEXT (r)
6235           = tsubst_aggr_type (DECL_CONTEXT (t), args,
6236                               complain, in_decl,
6237                               /*entering_scope=*/1);
6238         DECL_TEMPLATE_INFO (r) = build_tree_list (t, args);
6239
6240         if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
6241           {
6242             tree new_type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6243             if (new_type == error_mark_node)
6244               return error_mark_node;
6245
6246             TREE_TYPE (r) = new_type;
6247             CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (new_type) = r;
6248             DECL_TEMPLATE_RESULT (r) = TYPE_MAIN_DECL (new_type);
6249             DECL_TI_ARGS (r) = CLASSTYPE_TI_ARGS (new_type);
6250           }
6251         else
6252           {
6253             tree new_decl = tsubst (decl, args, complain, in_decl);
6254             if (new_decl == error_mark_node)
6255               return error_mark_node;
6256
6257             DECL_TEMPLATE_RESULT (r) = new_decl;
6258             DECL_TI_TEMPLATE (new_decl) = r;
6259             TREE_TYPE (r) = TREE_TYPE (new_decl);
6260             DECL_TI_ARGS (r) = DECL_TI_ARGS (new_decl);
6261           }
6262
6263         SET_DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (r);
6264         DECL_TEMPLATE_INSTANTIATIONS (r) = NULL_TREE;
6265         DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (r) = NULL_TREE;
6266
6267         /* The template parameters for this new template are all the
6268            template parameters for the old template, except the
6269            outermost level of parameters.  */
6270         DECL_TEMPLATE_PARMS (r)
6271           = tsubst_template_parms (DECL_TEMPLATE_PARMS (t), args,
6272                                    complain);
6273
6274         if (PRIMARY_TEMPLATE_P (t))
6275           DECL_PRIMARY_TEMPLATE (r) = r;
6276
6277         if (TREE_CODE (decl) != TYPE_DECL)
6278           /* Record this non-type partial instantiation.  */
6279           register_specialization (r, t,
6280                                    DECL_TI_ARGS (DECL_TEMPLATE_RESULT (r)));
6281       }
6282       break;
6283
6284     case FUNCTION_DECL:
6285       {
6286         tree ctx;
6287         tree argvec = NULL_TREE;
6288         tree *friends;
6289         tree gen_tmpl;
6290         tree type;
6291         int member;
6292         int args_depth;
6293         int parms_depth;
6294
6295         /* Nobody should be tsubst'ing into non-template functions.  */
6296         gcc_assert (DECL_TEMPLATE_INFO (t) != NULL_TREE);
6297
6298         if (TREE_CODE (DECL_TI_TEMPLATE (t)) == TEMPLATE_DECL)
6299           {
6300             tree spec;
6301             bool dependent_p;
6302
6303             /* If T is not dependent, just return it.  We have to
6304                increment PROCESSING_TEMPLATE_DECL because
6305                value_dependent_expression_p assumes that nothing is
6306                dependent when PROCESSING_TEMPLATE_DECL is zero.  */
6307             ++processing_template_decl;
6308             dependent_p = value_dependent_expression_p (t);
6309             --processing_template_decl;
6310             if (!dependent_p)
6311               return t;
6312
6313             /* Calculate the most general template of which R is a
6314                specialization, and the complete set of arguments used to
6315                specialize R.  */
6316             gen_tmpl = most_general_template (DECL_TI_TEMPLATE (t));
6317             argvec = tsubst_template_args (DECL_TI_ARGS
6318                                            (DECL_TEMPLATE_RESULT (gen_tmpl)),
6319                                            args, complain, in_decl);
6320
6321             /* Check to see if we already have this specialization.  */
6322             spec = retrieve_specialization (gen_tmpl, argvec,
6323                                             /*class_specializations_p=*/false);
6324
6325             if (spec)
6326               {
6327                 r = spec;
6328                 break;
6329               }
6330
6331             /* We can see more levels of arguments than parameters if
6332                there was a specialization of a member template, like
6333                this:
6334
6335                  template <class T> struct S { template <class U> void f(); }
6336                  template <> template <class U> void S<int>::f(U);
6337
6338                Here, we'll be substituting into the specialization,
6339                because that's where we can find the code we actually
6340                want to generate, but we'll have enough arguments for
6341                the most general template.
6342
6343                We also deal with the peculiar case:
6344
6345                  template <class T> struct S {
6346                    template <class U> friend void f();
6347                  };
6348                  template <class U> void f() {}
6349                  template S<int>;
6350                  template void f<double>();
6351
6352                Here, the ARGS for the instantiation of will be {int,
6353                double}.  But, we only need as many ARGS as there are
6354                levels of template parameters in CODE_PATTERN.  We are
6355                careful not to get fooled into reducing the ARGS in
6356                situations like:
6357
6358                  template <class T> struct S { template <class U> void f(U); }
6359                  template <class T> template <> void S<T>::f(int) {}
6360
6361                which we can spot because the pattern will be a
6362                specialization in this case.  */
6363             args_depth = TMPL_ARGS_DEPTH (args);
6364             parms_depth =
6365               TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (DECL_TI_TEMPLATE (t)));
6366             if (args_depth > parms_depth
6367                 && !DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (t))
6368               args = get_innermost_template_args (args, parms_depth);
6369           }
6370         else
6371           {
6372             /* This special case arises when we have something like this:
6373
6374                  template <class T> struct S {
6375                    friend void f<int>(int, double);
6376                  };
6377
6378                Here, the DECL_TI_TEMPLATE for the friend declaration
6379                will be an IDENTIFIER_NODE.  We are being called from
6380                tsubst_friend_function, and we want only to create a
6381                new decl (R) with appropriate types so that we can call
6382                determine_specialization.  */
6383             gen_tmpl = NULL_TREE;
6384           }
6385
6386         if (DECL_CLASS_SCOPE_P (t))
6387           {
6388             if (DECL_NAME (t) == constructor_name (DECL_CONTEXT (t)))
6389               member = 2;
6390             else
6391               member = 1;
6392             ctx = tsubst_aggr_type (DECL_CONTEXT (t), args,
6393                                     complain, t, /*entering_scope=*/1);
6394           }
6395         else
6396           {
6397             member = 0;
6398             ctx = DECL_CONTEXT (t);
6399           }
6400         type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6401         if (type == error_mark_node)
6402           return error_mark_node;
6403
6404         /* We do NOT check for matching decls pushed separately at this
6405            point, as they may not represent instantiations of this
6406            template, and in any case are considered separate under the
6407            discrete model.  */
6408         r = copy_decl (t);
6409         DECL_USE_TEMPLATE (r) = 0;
6410         TREE_TYPE (r) = type;
6411         /* Clear out the mangled name and RTL for the instantiation.  */
6412         SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (r, NULL_TREE);
6413         SET_DECL_RTL (r, NULL_RTX);
6414         DECL_INITIAL (r) = NULL_TREE;
6415         DECL_CONTEXT (r) = ctx;
6416
6417         if (member && DECL_CONV_FN_P (r))
6418           /* Type-conversion operator.  Reconstruct the name, in
6419              case it's the name of one of the template's parameters.  */
6420           DECL_NAME (r) = mangle_conv_op_name_for_type (TREE_TYPE (type));
6421
6422         DECL_ARGUMENTS (r) = tsubst (DECL_ARGUMENTS (t), args,
6423                                      complain, t);
6424         DECL_RESULT (r) = NULL_TREE;
6425
6426         TREE_STATIC (r) = 0;
6427         TREE_PUBLIC (r) = TREE_PUBLIC (t);
6428         DECL_EXTERNAL (r) = 1;
6429         /* If this is an instantiation of a function with internal
6430            linkage, we already know what object file linkage will be
6431            assigned to the instantiation.  */
6432         DECL_INTERFACE_KNOWN (r) = !TREE_PUBLIC (r);
6433         DECL_DEFER_OUTPUT (r) = 0;
6434         TREE_CHAIN (r) = NULL_TREE;
6435         DECL_PENDING_INLINE_INFO (r) = 0;
6436         DECL_PENDING_INLINE_P (r) = 0;
6437         DECL_SAVED_TREE (r) = NULL_TREE;
6438         TREE_USED (r) = 0;
6439         if (DECL_CLONED_FUNCTION (r))
6440           {
6441             DECL_CLONED_FUNCTION (r) = tsubst (DECL_CLONED_FUNCTION (t),
6442                                                args, complain, t);
6443             TREE_CHAIN (r) = TREE_CHAIN (DECL_CLONED_FUNCTION (r));
6444             TREE_CHAIN (DECL_CLONED_FUNCTION (r)) = r;
6445           }
6446
6447         /* Set up the DECL_TEMPLATE_INFO for R.  There's no need to do
6448            this in the special friend case mentioned above where
6449            GEN_TMPL is NULL.  */
6450         if (gen_tmpl)
6451           {
6452             DECL_TEMPLATE_INFO (r)
6453               = tree_cons (gen_tmpl, argvec, NULL_TREE);
6454             SET_DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (r);
6455             register_specialization (r, gen_tmpl, argvec);
6456
6457             /* We're not supposed to instantiate default arguments
6458                until they are called, for a template.  But, for a
6459                declaration like:
6460
6461                  template <class T> void f ()
6462                  { extern void g(int i = T()); }
6463
6464                we should do the substitution when the template is
6465                instantiated.  We handle the member function case in
6466                instantiate_class_template since the default arguments
6467                might refer to other members of the class.  */
6468             if (!member
6469                 && !PRIMARY_TEMPLATE_P (gen_tmpl)
6470                 && !uses_template_parms (argvec))
6471               tsubst_default_arguments (r);
6472           }
6473
6474         /* Copy the list of befriending classes.  */
6475         for (friends = &DECL_BEFRIENDING_CLASSES (r);
6476              *friends;
6477              friends = &TREE_CHAIN (*friends))
6478           {
6479             *friends = copy_node (*friends);
6480             TREE_VALUE (*friends) = tsubst (TREE_VALUE (*friends),
6481                                             args, complain,
6482                                             in_decl);
6483           }
6484
6485         if (DECL_CONSTRUCTOR_P (r) || DECL_DESTRUCTOR_P (r))
6486           {
6487             maybe_retrofit_in_chrg (r);
6488             if (DECL_CONSTRUCTOR_P (r))
6489               grok_ctor_properties (ctx, r);
6490             /* If this is an instantiation of a member template, clone it.
6491                If it isn't, that'll be handled by
6492                clone_constructors_and_destructors.  */
6493             if (PRIMARY_TEMPLATE_P (gen_tmpl))
6494               clone_function_decl (r, /*update_method_vec_p=*/0);
6495           }
6496         else if (IDENTIFIER_OPNAME_P (DECL_NAME (r)))
6497           grok_op_properties (r, (complain & tf_error) != 0);
6498
6499         if (DECL_FRIEND_P (t) && DECL_FRIEND_CONTEXT (t))
6500           SET_DECL_FRIEND_CONTEXT (r,
6501                                    tsubst (DECL_FRIEND_CONTEXT (t),
6502                                             args, complain, in_decl));
6503       }
6504       break;
6505
6506     case PARM_DECL:
6507       {
6508         tree type;
6509
6510         r = copy_node (t);
6511         if (DECL_TEMPLATE_PARM_P (t))
6512           SET_DECL_TEMPLATE_PARM_P (r);
6513
6514         type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6515         type = type_decays_to (type);
6516         TREE_TYPE (r) = type;
6517         cp_apply_type_quals_to_decl (cp_type_quals (type), r);
6518
6519         if (DECL_INITIAL (r))
6520           {
6521             if (TREE_CODE (DECL_INITIAL (r)) != TEMPLATE_PARM_INDEX)
6522               DECL_INITIAL (r) = TREE_TYPE (r);
6523             else
6524               DECL_INITIAL (r) = tsubst (DECL_INITIAL (r), args,
6525                                          complain, in_decl);
6526           }
6527
6528         DECL_CONTEXT (r) = NULL_TREE;
6529
6530         if (!DECL_TEMPLATE_PARM_P (r))
6531           DECL_ARG_TYPE (r) = type_passed_as (type);
6532         if (TREE_CHAIN (t))
6533           TREE_CHAIN (r) = tsubst (TREE_CHAIN (t), args,
6534                                    complain, TREE_CHAIN (t));
6535       }
6536       break;
6537
6538     case FIELD_DECL:
6539       {
6540         tree type;
6541
6542         r = copy_decl (t);
6543         type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6544         if (type == error_mark_node)
6545           return error_mark_node;
6546         TREE_TYPE (r) = type;
6547         cp_apply_type_quals_to_decl (cp_type_quals (type), r);
6548
6549         /* We don't have to set DECL_CONTEXT here; it is set by
6550            finish_member_declaration.  */
6551         DECL_INITIAL (r) = tsubst_expr (DECL_INITIAL (t), args,
6552                                         complain, in_decl);
6553         TREE_CHAIN (r) = NULL_TREE;
6554         if (VOID_TYPE_P (type))
6555           cp_error_at ("instantiation of %qD as type %qT", r, type);
6556       }
6557       break;
6558
6559     case USING_DECL:
6560       /* We reach here only for member using decls.  */
6561       if (DECL_DEPENDENT_P (t))
6562         {
6563           r = do_class_using_decl
6564             (tsubst_copy (USING_DECL_SCOPE (t), args, complain, in_decl),
6565              tsubst_copy (DECL_NAME (t), args, complain, in_decl));
6566           if (!r)
6567             r = error_mark_node;
6568         }
6569       else
6570         {
6571           r = copy_node (t);
6572           TREE_CHAIN (r) = NULL_TREE;
6573         }
6574       break;
6575
6576     case TYPE_DECL:
6577     case VAR_DECL:
6578       {
6579         tree argvec = NULL_TREE;
6580         tree gen_tmpl = NULL_TREE;
6581         tree spec;
6582         tree tmpl = NULL_TREE;
6583         tree ctx;
6584         tree type = NULL_TREE;
6585         int local_p;
6586
6587         if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
6588           {
6589             type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6590             if (TREE_CODE (type) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
6591                 || t == TYPE_MAIN_DECL (TREE_TYPE (t)))
6592               {
6593                 /* If this is the canonical decl, we don't have to
6594                    mess with instantiations, and often we can't (for
6595                    typename, template type parms and such).  Note that
6596                    TYPE_NAME is not correct for the above test if
6597                    we've copied the type for a typedef.  */
6598                 r = TYPE_NAME (type);
6599                 break;
6600               }
6601           }
6602
6603         /* Assume this is a non-local variable.  */
6604         local_p = 0;
6605
6606         if (TYPE_P (CP_DECL_CONTEXT (t)))
6607           ctx = tsubst_aggr_type (DECL_CONTEXT (t), args,
6608                                   complain,
6609                                   in_decl, /*entering_scope=*/1);
6610         else if (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (t))
6611           ctx = DECL_CONTEXT (t);
6612         else
6613           {
6614             /* Subsequent calls to pushdecl will fill this in.  */
6615             ctx = NULL_TREE;
6616             local_p = 1;
6617           }
6618
6619         /* Check to see if we already have this specialization.  */
6620         if (!local_p)
6621           {
6622             tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (t);
6623             gen_tmpl = most_general_template (tmpl);
6624             argvec = tsubst (DECL_TI_ARGS (t), args, complain, in_decl);
6625             spec = retrieve_specialization (gen_tmpl, argvec,
6626                                             /*class_specializations_p=*/false);
6627           }
6628         else
6629           spec = retrieve_local_specialization (t);
6630
6631         if (spec)
6632           {
6633             r = spec;
6634             break;
6635           }
6636
6637         r = copy_decl (t);
6638         if (TREE_CODE (r) == VAR_DECL)
6639           {
6640             type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6641             if (type == error_mark_node)
6642               return error_mark_node;
6643             type = complete_type (type);
6644             DECL_INITIALIZED_BY_CONSTANT_EXPRESSION_P (r)
6645               = DECL_INITIALIZED_BY_CONSTANT_EXPRESSION_P (t);
6646             type = check_var_type (DECL_NAME (r), type);
6647           }
6648         else if (DECL_SELF_REFERENCE_P (t))
6649           SET_DECL_SELF_REFERENCE_P (r);
6650         TREE_TYPE (r) = type;
6651         cp_apply_type_quals_to_decl (cp_type_quals (type), r);
6652         DECL_CONTEXT (r) = ctx;
6653         /* Clear out the mangled name and RTL for the instantiation.  */
6654         SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (r, NULL_TREE);
6655         SET_DECL_RTL (r, NULL_RTX);
6656
6657         /* Don't try to expand the initializer until someone tries to use
6658            this variable; otherwise we run into circular dependencies.  */
6659         DECL_INITIAL (r) = NULL_TREE;
6660         SET_DECL_RTL (r, NULL_RTX);
6661         DECL_SIZE (r) = DECL_SIZE_UNIT (r) = 0;
6662
6663         /* Even if the original location is out of scope, the newly
6664            substituted one is not.  */
6665         if (TREE_CODE (r) == VAR_DECL)
6666           {
6667             DECL_DEAD_FOR_LOCAL (r) = 0;
6668             DECL_INITIALIZED_P (r) = 0;
6669           }
6670
6671         if (!local_p)
6672           {
6673             /* A static data member declaration is always marked
6674                external when it is declared in-class, even if an
6675                initializer is present.  We mimic the non-template
6676                processing here.  */
6677             DECL_EXTERNAL (r) = 1;
6678
6679             register_specialization (r, gen_tmpl, argvec);
6680             DECL_TEMPLATE_INFO (r) = tree_cons (tmpl, argvec, NULL_TREE);
6681             SET_DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (r);
6682           }
6683         else
6684           register_local_specialization (r, t);
6685
6686         TREE_CHAIN (r) = NULL_TREE;
6687         layout_decl (r, 0);
6688       }
6689       break;
6690
6691     default:
6692       gcc_unreachable ();
6693     }
6694
6695   /* Restore the file and line information.  */
6696   input_location = saved_loc;
6697
6698   return r;
6699 }
6700
6701 /* Substitute into the ARG_TYPES of a function type.  */
6702
6703 static tree
6704 tsubst_arg_types (tree arg_types,
6705                   tree args,
6706                   tsubst_flags_t complain,
6707                   tree in_decl)
6708 {
6709   tree remaining_arg_types;
6710   tree type;
6711   tree default_arg;
6712   tree result = NULL_TREE;
6713
6714   if (!arg_types || arg_types == void_list_node)
6715     return arg_types;
6716
6717   remaining_arg_types = tsubst_arg_types (TREE_CHAIN (arg_types),
6718                                           args, complain, in_decl);
6719   if (remaining_arg_types == error_mark_node)
6720     return error_mark_node;
6721
6722   type = tsubst (TREE_VALUE (arg_types), args, complain, in_decl);
6723   if (type == error_mark_node)
6724     return error_mark_node;
6725   if (VOID_TYPE_P (type))
6726     {
6727       if (complain & tf_error)
6728         {
6729           error ("invalid parameter type %qT", type);
6730           if (in_decl)
6731             cp_error_at ("in declaration %qD", in_decl);
6732         }
6733       return error_mark_node;
6734     }
6735
6736   /* Do array-to-pointer, function-to-pointer conversion, and ignore
6737      top-level qualifiers as required.  */
6738   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type_decays_to (type));
6739
6740   /* We do not substitute into default arguments here.  The standard
6741      mandates that they be instantiated only when needed, which is
6742      done in build_over_call.  */
6743   default_arg = TREE_PURPOSE (arg_types);
6744
6745   if (default_arg && TREE_CODE (default_arg) == DEFAULT_ARG)
6746     {
6747       /* We've instantiated a template before its default arguments
6748          have been parsed.  This can happen for a nested template
6749          class, and is not an error unless we require the default
6750          argument in a call of this function.  */
6751       result = tree_cons (default_arg, type, remaining_arg_types);
6752       VEC_safe_push (tree, gc, DEFARG_INSTANTIATIONS (default_arg), result);
6753     }
6754   else
6755     result = hash_tree_cons (default_arg, type, remaining_arg_types);
6756
6757   return result;
6758 }
6759
6760 /* Substitute into a FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE.  This routine does
6761    *not* handle the exception-specification for FNTYPE, because the
6762    initial substitution of explicitly provided template parameters
6763    during argument deduction forbids substitution into the
6764    exception-specification:
6765
6766      [temp.deduct]
6767
6768      All references in the function type of the function template to  the
6769      corresponding template parameters are replaced by the specified tem-
6770      plate argument values.  If a substitution in a template parameter or
6771      in  the function type of the function template results in an invalid
6772      type, type deduction fails.  [Note: The equivalent  substitution  in
6773      exception specifications is done only when the function is instanti-
6774      ated, at which point a program is  ill-formed  if  the  substitution
6775      results in an invalid type.]  */
6776
6777 static tree
6778 tsubst_function_type (tree t,
6779                       tree args,
6780                       tsubst_flags_t complain,
6781                       tree in_decl)
6782 {
6783   tree return_type;
6784   tree arg_types;
6785   tree fntype;
6786
6787   /* The TYPE_CONTEXT is not used for function/method types.  */
6788   gcc_assert (TYPE_CONTEXT (t) == NULL_TREE);
6789
6790   /* Substitute the return type.  */
6791   return_type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
6792   if (return_type == error_mark_node)
6793     return error_mark_node;
6794   /* The standard does not presently indicate that creation of a
6795      function type with an invalid return type is a deduction failure.
6796      However, that is clearly analogous to creating an array of "void"
6797      or a reference to a reference.  This is core issue #486.  */
6798   if (TREE_CODE (return_type) == ARRAY_TYPE
6799       || TREE_CODE (return_type) == FUNCTION_TYPE)
6800     {
6801       if (complain & tf_error)
6802         {
6803           if (TREE_CODE (return_type) == ARRAY_TYPE)
6804             error ("function returning an array");
6805           else
6806             error ("function returning a function");
6807         }
6808       return error_mark_node;
6809     }
6810
6811   /* Substitute the argument types.  */
6812   arg_types = tsubst_arg_types (TYPE_ARG_TYPES (t), args,
6813                                 complain, in_decl);
6814   if (arg_types == error_mark_node)
6815     return error_mark_node;
6816
6817   /* Construct a new type node and return it.  */
6818   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_TYPE)
6819     fntype = build_function_type (return_type, arg_types);
6820   else
6821     {
6822       tree r = TREE_TYPE (TREE_VALUE (arg_types));
6823       if (! IS_AGGR_TYPE (r))
6824         {
6825           /* [temp.deduct]
6826
6827              Type deduction may fail for any of the following
6828              reasons:
6829
6830              -- Attempting to create "pointer to member of T" when T
6831              is not a class type.  */
6832           if (complain & tf_error)
6833             error ("creating pointer to member function of non-class type %qT",
6834                       r);
6835           return error_mark_node;
6836         }
6837
6838       fntype = build_method_type_directly (r, return_type,
6839                                            TREE_CHAIN (arg_types));
6840     }
6841   fntype = cp_build_qualified_type_real (fntype, TYPE_QUALS (t), complain);
6842   fntype = cp_build_type_attribute_variant (fntype, TYPE_ATTRIBUTES (t));
6843
6844   return fntype;
6845 }
6846
6847 /* FNTYPE is a FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE.  Substitute the template
6848    ARGS into that specification, and return the substituted
6849    specification.  If there is no specification, return NULL_TREE.  */
6850
6851 static tree
6852 tsubst_exception_specification (tree fntype,
6853                                 tree args,
6854                                 tsubst_flags_t complain,
6855                                 tree in_decl)
6856 {
6857   tree specs;
6858   tree new_specs;
6859
6860   specs = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (fntype);
6861   new_specs = NULL_TREE;
6862   if (specs)
6863     {
6864       if (! TREE_VALUE (specs))
6865         new_specs = specs;
6866       else
6867         while (specs)
6868           {
6869             tree spec;
6870             spec = tsubst (TREE_VALUE (specs), args, complain, in_decl);
6871             if (spec == error_mark_node)
6872               return spec;
6873             new_specs = add_exception_specifier (new_specs, spec, complain);
6874             specs = TREE_CHAIN (specs);
6875           }
6876     }
6877   return new_specs;
6878 }
6879
6880 /* Substitute into the PARMS of a call-declarator.  */
6881
6882 static tree
6883 tsubst_call_declarator_parms (tree parms,
6884                               tree args,
6885                               tsubst_flags_t complain,
6886                               tree in_decl)
6887 {
6888   tree new_parms;
6889   tree type;
6890   tree defarg;
6891
6892   if (!parms || parms == void_list_node)
6893     return parms;
6894
6895   new_parms = tsubst_call_declarator_parms (TREE_CHAIN (parms),
6896                                             args, complain, in_decl);
6897
6898   /* Figure out the type of this parameter.  */
6899   type = tsubst (TREE_VALUE (parms), args, complain, in_decl);
6900
6901   /* Figure out the default argument as well.  Note that we use
6902      tsubst_expr since the default argument is really an expression.  */
6903   defarg = tsubst_expr (TREE_PURPOSE (parms), args, complain, in_decl);
6904
6905   /* Chain this parameter on to the front of those we have already
6906      processed.  We don't use hash_tree_cons because that function
6907      doesn't check TREE_PARMLIST.  */
6908   new_parms = tree_cons (defarg, type, new_parms);
6909
6910   return new_parms;
6911 }
6912
6913 /* Take the tree structure T and replace template parameters used
6914    therein with the argument vector ARGS.  IN_DECL is an associated
6915    decl for diagnostics.  If an error occurs, returns ERROR_MARK_NODE.
6916    Issue error and warning messages under control of COMPLAIN.  Note
6917    that we must be relatively non-tolerant of extensions here, in
6918    order to preserve conformance; if we allow substitutions that
6919    should not be allowed, we may allow argument deductions that should
6920    not succeed, and therefore report ambiguous overload situations
6921    where there are none.  In theory, we could allow the substitution,
6922    but indicate that it should have failed, and allow our caller to
6923    make sure that the right thing happens, but we don't try to do this
6924    yet.
6925
6926    This function is used for dealing with types, decls and the like;
6927    for expressions, use tsubst_expr or tsubst_copy.  */
6928
6929 static tree
6930 tsubst (tree t, tree args, tsubst_flags_t complain, tree in_decl)
6931 {
6932   tree type, r;
6933
6934   if (t == NULL_TREE || t == error_mark_node
6935       || t == integer_type_node
6936       || t == void_type_node
6937       || t == char_type_node
6938       || t == unknown_type_node
6939       || TREE_CODE (t) == NAMESPACE_DECL)
6940     return t;
6941
6942   if (DECL_P (t))
6943     return tsubst_decl (t, args, complain);
6944
6945   if (TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
6946     type = IDENTIFIER_TYPE_VALUE (t);
6947   else
6948     type = TREE_TYPE (t);
6949
6950   gcc_assert (type != unknown_type_node);
6951
6952   if (type
6953       && TREE_CODE (t) != TYPENAME_TYPE
6954       && TREE_CODE (t) != IDENTIFIER_NODE
6955       && TREE_CODE (t) != FUNCTION_TYPE
6956       && TREE_CODE (t) != METHOD_TYPE)
6957     type = tsubst (type, args, complain, in_decl);
6958   if (type == error_mark_node)
6959     return error_mark_node;
6960
6961   switch (TREE_CODE (t))
6962     {
6963     case RECORD_TYPE:
6964     case UNION_TYPE:
6965     case ENUMERAL_TYPE:
6966       return tsubst_aggr_type (t, args, complain, in_decl,
6967                                /*entering_scope=*/0);
6968
6969     case ERROR_MARK:
6970     case IDENTIFIER_NODE:
6971     case VOID_TYPE:
6972     case REAL_TYPE:
6973     case COMPLEX_TYPE:
6974     case VECTOR_TYPE:
6975     case BOOLEAN_TYPE:
6976     case INTEGER_CST:
6977     case REAL_CST:
6978     case STRING_CST:
6979       return t;
6980
6981     case INTEGER_TYPE:
6982       if (t == integer_type_node)
6983         return t;
6984
6985       if (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (t)) == INTEGER_CST
6986           && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (t)) == INTEGER_CST)
6987         return t;
6988
6989       {
6990         tree max, omax = TREE_OPERAND (TYPE_MAX_VALUE (t), 0);
6991
6992         /* The array dimension behaves like a non-type template arg,
6993            in that we want to fold it as much as possible.  */
6994         max = tsubst_template_arg (omax, args, complain, in_decl);
6995         max = fold_decl_constant_value (max);
6996
6997         if (integer_zerop (omax))
6998           {
6999             /* Still allow an explicit array of size zero.  */
7000             if (pedantic)
7001               pedwarn ("creating array with size zero");
7002           }
7003         else if (integer_zerop (max)
7004                  || (TREE_CODE (max) == INTEGER_CST
7005                      && INT_CST_LT (max, integer_zero_node)))
7006           {
7007             /* [temp.deduct]
7008
7009                Type deduction may fail for any of the following
7010                reasons:
7011
7012                  Attempting to create an array with a size that is
7013                  zero or negative.  */
7014             if (complain & tf_error)
7015               error ("creating array with size zero (%qE)", max);
7016
7017             return error_mark_node;
7018           }
7019
7020         return compute_array_index_type (NULL_TREE, max);
7021       }
7022
7023     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
7024     case TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
7025     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
7026     case TEMPLATE_PARM_INDEX:
7027       {
7028         int idx;
7029         int level;
7030         int levels;
7031         tree arg = NULL_TREE;
7032
7033         r = NULL_TREE;
7034
7035         gcc_assert (TREE_VEC_LENGTH (args) > 0);
7036         if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_TYPE_PARM
7037             || TREE_CODE (t) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
7038             || TREE_CODE (t) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
7039           {
7040             idx = TEMPLATE_TYPE_IDX (t);
7041             level = TEMPLATE_TYPE_LEVEL (t);
7042           }
7043         else
7044           {
7045             idx = TEMPLATE_PARM_IDX (t);
7046             level = TEMPLATE_PARM_LEVEL (t);
7047           }
7048
7049         levels = TMPL_ARGS_DEPTH (args);
7050         if (level <= levels)
7051           arg = TMPL_ARG (args, level, idx);
7052
7053         if (arg == error_mark_node)
7054           return error_mark_node;
7055         else if (arg != NULL_TREE)
7056           {
7057             if (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
7058               {
7059                 gcc_assert (TYPE_P (arg));
7060                 return cp_build_qualified_type_real
7061                   (arg, cp_type_quals (arg) | cp_type_quals (t),
7062                    complain | tf_ignore_bad_quals);
7063               }
7064             else if (TREE_CODE (t) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
7065               {
7066                 /* We are processing a type constructed from a
7067                    template template parameter.  */
7068                 tree argvec = tsubst (TYPE_TI_ARGS (t),
7069                                       args, complain, in_decl);
7070                 if (argvec == error_mark_node)
7071                   return error_mark_node;
7072
7073                 /* We can get a TEMPLATE_TEMPLATE_PARM here when we
7074                    are resolving nested-types in the signature of a
7075                    member function templates.  Otherwise ARG is a
7076                    TEMPLATE_DECL and is the real template to be
7077                    instantiated.  */
7078                 if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
7079                   arg = TYPE_NAME (arg);
7080
7081                 r = lookup_template_class (arg,
7082                                            argvec, in_decl,
7083                                            DECL_CONTEXT (arg),
7084                                             /*entering_scope=*/0,
7085                                            complain);
7086                 return cp_build_qualified_type_real
7087                   (r, TYPE_QUALS (t), complain);
7088               }
7089             else
7090               /* TEMPLATE_TEMPLATE_PARM or TEMPLATE_PARM_INDEX.  */
7091               return arg;
7092           }
7093
7094         if (level == 1)
7095           /* This can happen during the attempted tsubst'ing in
7096              unify.  This means that we don't yet have any information
7097              about the template parameter in question.  */
7098           return t;
7099
7100         /* If we get here, we must have been looking at a parm for a
7101            more deeply nested template.  Make a new version of this
7102            template parameter, but with a lower level.  */
7103         switch (TREE_CODE (t))
7104           {
7105           case TEMPLATE_TYPE_PARM:
7106           case TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
7107           case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
7108             if (cp_type_quals (t))
7109               {
7110                 r = tsubst (TYPE_MAIN_VARIANT (t), args, complain, in_decl);
7111                 r = cp_build_qualified_type_real
7112                   (r, cp_type_quals (t),
7113                    complain | (TREE_CODE (t) == TEMPLATE_TYPE_PARM
7114                                ? tf_ignore_bad_quals : 0));
7115               }
7116             else
7117               {
7118                 r = copy_type (t);
7119                 TEMPLATE_TYPE_PARM_INDEX (r)
7120                   = reduce_template_parm_level (TEMPLATE_TYPE_PARM_INDEX (t),
7121                                                 r, levels);
7122                 TYPE_STUB_DECL (r) = TYPE_NAME (r) = TEMPLATE_TYPE_DECL (r);
7123                 TYPE_MAIN_VARIANT (r) = r;
7124                 TYPE_POINTER_TO (r) = NULL_TREE;
7125                 TYPE_REFERENCE_TO (r) = NULL_TREE;
7126
7127                 if (TREE_CODE (t) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
7128                   {
7129                     tree argvec = tsubst (TYPE_TI_ARGS (t), args,
7130                                           complain, in_decl);
7131                     if (argvec == error_mark_node)
7132                       return error_mark_node;
7133
7134                     TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_TEMPLATE_INFO (r)
7135                       = tree_cons (TYPE_TI_TEMPLATE (t), argvec, NULL_TREE);
7136                   }
7137               }
7138             break;
7139
7140           case TEMPLATE_PARM_INDEX:
7141             r = reduce_template_parm_level (t, type, levels);
7142             break;
7143
7144           default:
7145             gcc_unreachable ();
7146           }
7147
7148         return r;
7149       }
7150
7151     case TREE_LIST:
7152       {
7153         tree purpose, value, chain;
7154
7155         if (t == void_list_node)
7156           return t;
7157
7158         purpose = TREE_PURPOSE (t);
7159         if (purpose)
7160           {
7161             purpose = tsubst (purpose, args, complain, in_decl);
7162             if (purpose == error_mark_node)
7163               return error_mark_node;
7164           }
7165         value = TREE_VALUE (t);
7166         if (value)
7167           {
7168             value = tsubst (value, args, complain, in_decl);
7169             if (value == error_mark_node)
7170               return error_mark_node;
7171           }
7172         chain = TREE_CHAIN (t);
7173         if (chain && chain != void_type_node)
7174           {
7175             chain = tsubst (chain, args, complain, in_decl);
7176             if (chain == error_mark_node)
7177               return error_mark_node;
7178           }
7179         if (purpose == TREE_PURPOSE (t)
7180             && value == TREE_VALUE (t)
7181             && chain == TREE_CHAIN (t))
7182           return t;
7183         return hash_tree_cons (purpose, value, chain);
7184       }
7185
7186     case TREE_BINFO:
7187       /* We should never be tsubsting a binfo.  */
7188       gcc_unreachable ();
7189
7190     case TREE_VEC:
7191       /* A vector of template arguments.  */
7192       gcc_assert (!type);
7193       return tsubst_template_args (t, args, complain, in_decl);
7194
7195     case POINTER_TYPE:
7196     case REFERENCE_TYPE:
7197       {
7198         enum tree_code code;
7199
7200         if (type == TREE_TYPE (t) && TREE_CODE (type) != METHOD_TYPE)
7201           return t;
7202
7203         code = TREE_CODE (t);
7204
7205
7206         /* [temp.deduct]
7207
7208            Type deduction may fail for any of the following
7209            reasons:
7210
7211            -- Attempting to create a pointer to reference type.
7212            -- Attempting to create a reference to a reference type or
7213               a reference to void.  */
7214         if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
7215             || (code == REFERENCE_TYPE && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE))
7216           {
7217             static location_t last_loc;
7218
7219             /* We keep track of the last time we issued this error
7220                message to avoid spewing a ton of messages during a
7221                single bad template instantiation.  */
7222             if (complain & tf_error
7223 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
7224                 && last_loc != input_location
7225 #else
7226                 && (last_loc.line != input_line
7227                     || last_loc.file != input_filename)
7228 #endif
7229                   )
7230               {
7231                 if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
7232                   error ("forming reference to void");
7233                 else
7234                   error ("forming %s to reference type %qT",
7235                          (code == POINTER_TYPE) ? "pointer" : "reference",
7236                          type);
7237                 last_loc = input_location;
7238               }
7239
7240             return error_mark_node;
7241           }
7242         else if (code == POINTER_TYPE)
7243           {
7244             r = build_pointer_type (type);
7245             if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
7246               r = build_ptrmemfunc_type (r);
7247           }
7248         else
7249           r = build_reference_type (type);
7250         r = cp_build_qualified_type_real (r, TYPE_QUALS (t), complain);
7251
7252         if (r != error_mark_node)
7253           /* Will this ever be needed for TYPE_..._TO values?  */
7254           layout_type (r);
7255
7256         return r;
7257       }
7258     case OFFSET_TYPE:
7259       {
7260         r = tsubst (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t), args, complain, in_decl);
7261         if (r == error_mark_node || !IS_AGGR_TYPE (r))
7262           {
7263             /* [temp.deduct]
7264
7265                Type deduction may fail for any of the following
7266                reasons:
7267
7268                -- Attempting to create "pointer to member of T" when T
7269                   is not a class type.  */
7270             if (complain & tf_error)
7271               error ("creating pointer to member of non-class type %qT", r);
7272             return error_mark_node;
7273           }
7274         if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7275           {
7276             if (complain & tf_error)
7277               error ("creating pointer to member reference type %qT", type);
7278             return error_mark_node;
7279           }
7280         if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
7281           {
7282             if (complain & tf_error)
7283               error ("creating pointer to member of type void");
7284             return error_mark_node;
7285           }
7286         gcc_assert (TREE_CODE (type) != METHOD_TYPE);
7287         if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
7288           {
7289             /* The type of the implicit object parameter gets its
7290                cv-qualifiers from the FUNCTION_TYPE. */
7291             tree method_type;
7292             tree this_type = cp_build_qualified_type (TYPE_MAIN_VARIANT (r),
7293                                                       cp_type_quals (type));
7294             tree memptr;
7295             method_type = build_method_type_directly (this_type,
7296                                                       TREE_TYPE (type),
7297                                                       TYPE_ARG_TYPES (type));
7298             memptr = build_ptrmemfunc_type (build_pointer_type (method_type));
7299             return cp_build_qualified_type_real (memptr, cp_type_quals (t),
7300                                                  complain);
7301           }
7302         else
7303           return cp_build_qualified_type_real (build_ptrmem_type (r, type),
7304                                                TYPE_QUALS (t),
7305                                                complain);
7306       }
7307     case FUNCTION_TYPE:
7308     case METHOD_TYPE:
7309       {
7310         tree fntype;
7311         tree specs;
7312         fntype = tsubst_function_type (t, args, complain, in_decl);
7313         if (fntype == error_mark_node)
7314           return error_mark_node;
7315
7316         /* Substitute the exception specification.  */
7317         specs = tsubst_exception_specification (t, args, complain,
7318                                                 in_decl);
7319         if (specs)
7320           fntype = build_exception_variant (fntype, specs);
7321         return fntype;
7322       }
7323     case ARRAY_TYPE:
7324       {
7325         tree domain = tsubst (TYPE_DOMAIN (t), args, complain, in_decl);
7326         if (domain == error_mark_node)
7327           return error_mark_node;
7328
7329         /* As an optimization, we avoid regenerating the array type if
7330            it will obviously be the same as T.  */
7331         if (type == TREE_TYPE (t) && domain == TYPE_DOMAIN (t))
7332           return t;
7333
7334         /* These checks should match the ones in grokdeclarator.
7335
7336            [temp.deduct]
7337
7338            The deduction may fail for any of the following reasons:
7339
7340            -- Attempting to create an array with an element type that
7341               is void, a function type, or a reference type, or [DR337]
7342               an abstract class type.  */
7343         if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE
7344             || TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
7345             || TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7346           {
7347             if (complain & tf_error)
7348               error ("creating array of %qT", type);
7349             return error_mark_node;
7350           }
7351         if (CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type))
7352           {
7353             if (complain & tf_error)
7354               error ("creating array of %qT, which is an abstract class type",
7355                      type);
7356             return error_mark_node;
7357           }
7358
7359         r = build_cplus_array_type (type, domain);
7360         return r;
7361       }
7362
7363     case PLUS_EXPR:
7364     case MINUS_EXPR:
7365       {
7366         tree e1 = tsubst (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl);
7367         tree e2 = tsubst (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl);
7368
7369         if (e1 == error_mark_node || e2 == error_mark_node)
7370           return error_mark_node;
7371
7372         return fold_build2 (TREE_CODE (t), TREE_TYPE (t), e1, e2);
7373       }
7374
7375     case NEGATE_EXPR:
7376     case NOP_EXPR:
7377       {
7378         tree e = tsubst (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl);
7379         if (e == error_mark_node)
7380           return error_mark_node;
7381
7382         return fold_build1 (TREE_CODE (t), TREE_TYPE (t), e);
7383       }
7384
7385     case TYPENAME_TYPE:
7386       {
7387         tree ctx = tsubst_aggr_type (TYPE_CONTEXT (t), args, complain,
7388                                      in_decl, /*entering_scope=*/1);
7389         tree f = tsubst_copy (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (t), args,
7390                               complain, in_decl);
7391
7392         if (ctx == error_mark_node || f == error_mark_node)
7393           return error_mark_node;
7394
7395         if (!IS_AGGR_TYPE (ctx))
7396           {
7397             if (complain & tf_error)
7398               error ("%qT is not a class, struct, or union type", ctx);
7399             return error_mark_node;
7400           }
7401         else if (!uses_template_parms (ctx) && !TYPE_BEING_DEFINED (ctx))
7402           {
7403             /* Normally, make_typename_type does not require that the CTX
7404                have complete type in order to allow things like:
7405
7406                  template <class T> struct S { typename S<T>::X Y; };
7407
7408                But, such constructs have already been resolved by this
7409                point, so here CTX really should have complete type, unless
7410                it's a partial instantiation.  */
7411             ctx = complete_type (ctx);
7412             if (!COMPLETE_TYPE_P (ctx))
7413               {
7414                 if (complain & tf_error)
7415                   cxx_incomplete_type_error (NULL_TREE, ctx);
7416                 return error_mark_node;
7417               }
7418           }
7419
7420         f = make_typename_type (ctx, f, typename_type,
7421                                 (complain & tf_error) | tf_keep_type_decl);
7422         if (f == error_mark_node)
7423           return f;
7424         if (TREE_CODE (f) == TYPE_DECL)
7425           {
7426             complain |= tf_ignore_bad_quals;
7427             f = TREE_TYPE (f);
7428           }
7429
7430         if (TREE_CODE (f) != TYPENAME_TYPE)
7431           {
7432             if (TYPENAME_IS_ENUM_P (t) && TREE_CODE (f) != ENUMERAL_TYPE)
7433               error ("%qT resolves to %qT, which is not an enumeration type",
7434                      t, f);
7435             else if (TYPENAME_IS_CLASS_P (t) && !CLASS_TYPE_P (f))
7436               error ("%qT resolves to %qT, which is is not a class type",
7437                      t, f);
7438           }
7439
7440         return cp_build_qualified_type_real
7441           (f, cp_type_quals (f) | cp_type_quals (t), complain);
7442       }
7443
7444     case UNBOUND_CLASS_TEMPLATE:
7445       {
7446         tree ctx = tsubst_aggr_type (TYPE_CONTEXT (t), args, complain,
7447                                      in_decl, /*entering_scope=*/1);
7448         tree name = TYPE_IDENTIFIER (t);
7449         tree parm_list = DECL_TEMPLATE_PARMS (TYPE_NAME (t));
7450
7451         if (ctx == error_mark_node || name == error_mark_node)
7452           return error_mark_node;
7453
7454         if (parm_list)
7455           parm_list = tsubst_template_parms (parm_list, args, complain);
7456         return make_unbound_class_template (ctx, name, parm_list, complain);
7457       }
7458
7459     case INDIRECT_REF:
7460     case ADDR_EXPR:
7461     case CALL_EXPR:
7462       gcc_unreachable ();
7463
7464     case ARRAY_REF:
7465       {
7466         tree e1 = tsubst (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl);
7467         tree e2 = tsubst_expr (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl);
7468         if (e1 == error_mark_node || e2 == error_mark_node)
7469           return error_mark_node;
7470
7471         return build_nt (ARRAY_REF, e1, e2, NULL_TREE, NULL_TREE);
7472       }
7473
7474     case SCOPE_REF:
7475       {
7476         tree e1 = tsubst (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl);
7477         tree e2 = tsubst (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl);
7478         if (e1 == error_mark_node || e2 == error_mark_node)
7479           return error_mark_node;
7480
7481         return build_nt (TREE_CODE (t), e1, e2);
7482       }
7483
7484     case TYPEOF_TYPE:
7485       {
7486         tree type;
7487
7488         type = finish_typeof (tsubst_expr (TYPEOF_TYPE_EXPR (t), args,
7489                                            complain, in_decl));
7490         return cp_build_qualified_type_real (type,
7491                                              cp_type_quals (t)
7492                                              | cp_type_quals (type),
7493                                              complain);
7494       }
7495
7496     default:
7497       sorry ("use of %qs in template",
7498              tree_code_name [(int) TREE_CODE (t)]);
7499       return error_mark_node;
7500     }
7501 }
7502
7503 /* Like tsubst_expr for a BASELINK.  OBJECT_TYPE, if non-NULL, is the
7504    type of the expression on the left-hand side of the "." or "->"
7505    operator.  */
7506
7507 static tree
7508 tsubst_baselink (tree baselink, tree object_type,
7509                  tree args, tsubst_flags_t complain, tree in_decl)
7510 {
7511     tree name;
7512     tree qualifying_scope;
7513     tree fns;
7514     tree template_args = 0;
7515     bool template_id_p = false;
7516
7517     /* A baselink indicates a function from a base class.  The
7518        BASELINK_ACCESS_BINFO and BASELINK_BINFO are going to have
7519        non-dependent types; otherwise, the lookup could not have
7520        succeeded.  However, they may indicate bases of the template
7521        class, rather than the instantiated class.
7522
7523        In addition, lookups that were not ambiguous before may be
7524        ambiguous now.  Therefore, we perform the lookup again.  */
7525     qualifying_scope = BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (baselink));
7526     fns = BASELINK_FUNCTIONS (baselink);
7527     if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
7528       {
7529         template_id_p = true;
7530         template_args = TREE_OPERAND (fns, 1);
7531         fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
7532         if (template_args)
7533           template_args = tsubst_template_args (template_args, args,
7534                                                 complain, in_decl);
7535       }
7536     name = DECL_NAME (get_first_fn (fns));
7537     baselink = lookup_fnfields (qualifying_scope, name, /*protect=*/1);
7538
7539     /* If lookup found a single function, mark it as used at this
7540        point.  (If it lookup found multiple functions the one selected
7541        later by overload resolution will be marked as used at that
7542        point.)  */
7543     if (BASELINK_P (baselink))
7544       fns = BASELINK_FUNCTIONS (baselink);
7545     if (!template_id_p && !really_overloaded_fn (fns))
7546       mark_used (OVL_CURRENT (fns));
7547
7548     /* Add back the template arguments, if present.  */
7549     if (BASELINK_P (baselink) && template_id_p)
7550       BASELINK_FUNCTIONS (baselink)
7551         = build_nt (TEMPLATE_ID_EXPR,
7552                     BASELINK_FUNCTIONS (baselink),
7553                     template_args);
7554
7555     if (!object_type)
7556       object_type = current_class_type;
7557     return adjust_result_of_qualified_name_lookup (baselink,
7558                                                    qualifying_scope,
7559                                                    object_type);
7560 }
7561
7562 /* Like tsubst_expr for a SCOPE_REF, given by QUALIFIED_ID.  DONE is
7563    true if the qualified-id will be a postfix-expression in-and-of
7564    itself; false if more of the postfix-expression follows the
7565    QUALIFIED_ID.  ADDRESS_P is true if the qualified-id is the operand
7566    of "&".  */
7567
7568 static tree
7569 tsubst_qualified_id (tree qualified_id, tree args,
7570                      tsubst_flags_t complain, tree in_decl,
7571                      bool done, bool address_p)
7572 {
7573   tree expr;
7574   tree scope;
7575   tree name;
7576   bool is_template;
7577   tree template_args;
7578
7579   gcc_assert (TREE_CODE (qualified_id) == SCOPE_REF);
7580
7581   /* Figure out what name to look up.  */
7582   name = TREE_OPERAND (qualified_id, 1);
7583   if (TREE_CODE (name) == TEMPLATE_ID_EXPR)
7584     {
7585       is_template = true;
7586       template_args = TREE_OPERAND (name, 1);
7587       if (template_args)
7588         template_args = tsubst_template_args (template_args, args,
7589                                               complain, in_decl);
7590       name = TREE_OPERAND (name, 0);
7591     }
7592   else
7593     {
7594       is_template = false;
7595       template_args = NULL_TREE;
7596     }
7597
7598   /* Substitute into the qualifying scope.  When there are no ARGS, we
7599      are just trying to simplify a non-dependent expression.  In that
7600      case the qualifying scope may be dependent, and, in any case,
7601      substituting will not help.  */
7602   scope = TREE_OPERAND (qualified_id, 0);
7603   if (args)
7604     {
7605       scope = tsubst (scope, args, complain, in_decl);
7606       expr = tsubst_copy (name, args, complain, in_decl);
7607     }
7608   else
7609     expr = name;
7610
7611   if (dependent_type_p (scope))
7612     return build_nt (SCOPE_REF, scope, expr);
7613
7614   if (!BASELINK_P (name) && !DECL_P (expr))
7615     {
7616       expr = lookup_qualified_name (scope, expr, /*is_type_p=*/0, false);
7617       if (TREE_CODE (TREE_CODE (expr) == TEMPLATE_DECL
7618                      ? DECL_TEMPLATE_RESULT (expr) : expr) == TYPE_DECL)
7619         {
7620           if (complain & tf_error)
7621             {
7622               error ("dependent-name %qE is parsed as a non-type, but "
7623                      "instantiation yields a type", qualified_id);
7624               inform ("say %<typename %E%> if a type is meant", qualified_id);
7625             }
7626           return error_mark_node;
7627         }
7628     }
7629
7630   if (DECL_P (expr))
7631     {
7632       check_accessibility_of_qualified_id (expr, /*object_type=*/NULL_TREE,
7633                                            scope);
7634       /* Remember that there was a reference to this entity.  */
7635       mark_used (expr);
7636     }
7637
7638   if (expr == error_mark_node || TREE_CODE (expr) == TREE_LIST)
7639     {
7640       if (complain & tf_error)
7641         qualified_name_lookup_error (scope,
7642                                      TREE_OPERAND (qualified_id, 1),
7643                                      expr);
7644       return error_mark_node;
7645     }
7646
7647   if (is_template)
7648     expr = lookup_template_function (expr, template_args);
7649
7650   if (expr == error_mark_node && complain & tf_error)
7651     qualified_name_lookup_error (scope, TREE_OPERAND (qualified_id, 1),
7652                                  expr);
7653   else if (TYPE_P (scope))
7654     {
7655       expr = (adjust_result_of_qualified_name_lookup
7656               (expr, scope, current_class_type));
7657       expr = finish_qualified_id_expr (scope, expr, done, address_p);
7658     }
7659
7660   expr = convert_from_reference (expr);
7661
7662   return expr;
7663 }
7664
7665 /* Like tsubst, but deals with expressions.  This function just replaces
7666    template parms; to finish processing the resultant expression, use
7667    tsubst_expr.  */
7668
7669 static tree
7670 tsubst_copy (tree t, tree args, tsubst_flags_t complain, tree in_decl)
7671 {
7672   enum tree_code code;
7673   tree r;
7674
7675   if (t == NULL_TREE || t == error_mark_node)
7676     return t;
7677
7678   code = TREE_CODE (t);
7679
7680   switch (code)
7681     {
7682     case PARM_DECL:
7683       r = retrieve_local_specialization (t);
7684       gcc_assert (r != NULL);
7685       mark_used (r);
7686       return r;
7687
7688     case CONST_DECL:
7689       {
7690         tree enum_type;
7691         tree v;
7692
7693         if (DECL_TEMPLATE_PARM_P (t))
7694           return tsubst_copy (DECL_INITIAL (t), args, complain, in_decl);
7695         /* There is no need to substitute into namespace-scope
7696            enumerators.  */
7697         if (DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (t))
7698           return t;
7699         /* If ARGS is NULL, then T is known to be non-dependent.  */
7700         if (args == NULL_TREE)
7701           return integral_constant_value (t);
7702
7703         /* Unfortunately, we cannot just call lookup_name here.
7704            Consider:
7705
7706              template <int I> int f() {
7707              enum E { a = I };
7708              struct S { void g() { E e = a; } };
7709              };
7710
7711            When we instantiate f<7>::S::g(), say, lookup_name is not
7712            clever enough to find f<7>::a.  */
7713         enum_type
7714           = tsubst_aggr_type (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl,
7715                               /*entering_scope=*/0);
7716
7717         for (v = TYPE_VALUES (enum_type);
7718              v != NULL_TREE;
7719              v = TREE_CHAIN (v))
7720           if (TREE_PURPOSE (v) == DECL_NAME (t))
7721             return TREE_VALUE (v);
7722
7723           /* We didn't find the name.  That should never happen; if
7724              name-lookup found it during preliminary parsing, we
7725              should find it again here during instantiation.  */
7726         gcc_unreachable ();
7727       }
7728       return t;
7729
7730     case FIELD_DECL:
7731       if (DECL_CONTEXT (t))
7732         {
7733           tree ctx;
7734
7735           ctx = tsubst_aggr_type (DECL_CONTEXT (t), args, complain, in_decl,
7736                                   /*entering_scope=*/1);
7737           if (ctx != DECL_CONTEXT (t))
7738             {
7739               tree r = lookup_field (ctx, DECL_NAME (t), 0, false);
7740               if (!r)
7741                 {
7742                   if (complain & tf_error)
7743                     error ("using invalid field %qD", t);
7744                   return error_mark_node;
7745                 }
7746               return r;
7747             }
7748         }
7749
7750       return t;
7751
7752     case VAR_DECL:
7753     case FUNCTION_DECL:
7754       if ((DECL_LANG_SPECIFIC (t) && DECL_TEMPLATE_INFO (t))
7755           || local_variable_p (t))
7756         t = tsubst (t, args, complain, in_decl);
7757       mark_used (t);
7758       return t;
7759
7760     case BASELINK:
7761       return tsubst_baselink (t, current_class_type, args, complain, in_decl);
7762
7763     case TEMPLATE_DECL:
7764       if (DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (t))
7765         return tsubst (TREE_TYPE (DECL_TEMPLATE_RESULT (t)),
7766                        args, complain, in_decl);
7767       else if (DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (t) && DECL_MEMBER_TEMPLATE_P (t))
7768         return tsubst (t, args, complain, in_decl);
7769       else if (DECL_CLASS_SCOPE_P (t)
7770                && uses_template_parms (DECL_CONTEXT (t)))
7771         {
7772           /* Template template argument like the following example need
7773              special treatment:
7774
7775                template <template <class> class TT> struct C {};
7776                template <class T> struct D {
7777                  template <class U> struct E {};
7778                  C<E> c;                                // #1
7779                };
7780                D<int> d;                                // #2
7781
7782              We are processing the template argument `E' in #1 for
7783              the template instantiation #2.  Originally, `E' is a
7784              TEMPLATE_DECL with `D<T>' as its DECL_CONTEXT.  Now we
7785              have to substitute this with one having context `D<int>'.  */
7786
7787           tree context = tsubst (DECL_CONTEXT (t), args, complain, in_decl);
7788           return lookup_field (context, DECL_NAME(t), 0, false);
7789         }
7790       else
7791         /* Ordinary template template argument.  */
7792         return t;
7793
7794     case CAST_EXPR:
7795     case REINTERPRET_CAST_EXPR:
7796     case CONST_CAST_EXPR:
7797     case STATIC_CAST_EXPR:
7798     case DYNAMIC_CAST_EXPR:
7799     case NOP_EXPR:
7800       return build1
7801         (code, tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
7802          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl));
7803
7804     case INDIRECT_REF:
7805     case NEGATE_EXPR:
7806     case TRUTH_NOT_EXPR:
7807     case BIT_NOT_EXPR:
7808     case ADDR_EXPR:
7809     case UNARY_PLUS_EXPR:      /* Unary + */
7810     case SIZEOF_EXPR:
7811     case ALIGNOF_EXPR:
7812     case ARROW_EXPR:
7813     case THROW_EXPR:
7814     case TYPEID_EXPR:
7815     case REALPART_EXPR:
7816     case IMAGPART_EXPR:
7817       return build1
7818         (code, tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
7819          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl));
7820
7821     case COMPONENT_REF:
7822       {
7823         tree object;
7824         tree name;
7825
7826         object = tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl);
7827         name = TREE_OPERAND (t, 1);
7828         if (TREE_CODE (name) == BIT_NOT_EXPR)
7829           {
7830             name = tsubst_copy (TREE_OPERAND (name, 0), args,
7831                                 complain, in_decl);
7832             name = build1 (BIT_NOT_EXPR, NULL_TREE, name);
7833           }
7834         else if (TREE_CODE (name) == SCOPE_REF
7835                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (name, 1)) == BIT_NOT_EXPR)
7836           {
7837             tree base = tsubst_copy (TREE_OPERAND (name, 0), args,
7838                                      complain, in_decl);
7839             name = TREE_OPERAND (name, 1);
7840             name = tsubst_copy (TREE_OPERAND (name, 0), args,
7841                                 complain, in_decl);
7842             name = build1 (BIT_NOT_EXPR, NULL_TREE, name);
7843             name = build_nt (SCOPE_REF, base, name);
7844           }
7845         else if (TREE_CODE (name) == BASELINK)
7846           name = tsubst_baselink (name,
7847                                   non_reference (TREE_TYPE (object)),
7848                                   args, complain,
7849                                   in_decl);
7850         else
7851           name = tsubst_copy (name, args, complain, in_decl);
7852         return build_nt (COMPONENT_REF, object, name, NULL_TREE);
7853       }
7854
7855     case PLUS_EXPR:
7856     case MINUS_EXPR:
7857     case MULT_EXPR:
7858     case TRUNC_DIV_EXPR:
7859     case CEIL_DIV_EXPR:
7860     case FLOOR_DIV_EXPR:
7861     case ROUND_DIV_EXPR:
7862     case EXACT_DIV_EXPR:
7863     case BIT_AND_EXPR:
7864     case BIT_IOR_EXPR:
7865     case BIT_XOR_EXPR:
7866     case TRUNC_MOD_EXPR:
7867     case FLOOR_MOD_EXPR:
7868     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
7869     case TRUTH_ORIF_EXPR:
7870     case TRUTH_AND_EXPR:
7871     case TRUTH_OR_EXPR:
7872     case RSHIFT_EXPR:
7873     case LSHIFT_EXPR:
7874     case RROTATE_EXPR:
7875     case LROTATE_EXPR:
7876     case EQ_EXPR:
7877     case NE_EXPR:
7878     case MAX_EXPR:
7879     case MIN_EXPR:
7880     case LE_EXPR:
7881     case GE_EXPR:
7882     case LT_EXPR:
7883     case GT_EXPR:
7884     case COMPOUND_EXPR:
7885     case SCOPE_REF:
7886     case DOTSTAR_EXPR:
7887     case MEMBER_REF:
7888     case PREDECREMENT_EXPR:
7889     case PREINCREMENT_EXPR:
7890     case POSTDECREMENT_EXPR:
7891     case POSTINCREMENT_EXPR:
7892       return build_nt
7893         (code, tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl),
7894          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl));
7895
7896     case ARRAY_REF:
7897       return build_nt
7898         (ARRAY_REF,
7899          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl),
7900          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl),
7901          NULL_TREE, NULL_TREE);
7902
7903     case CALL_EXPR:
7904       return build_nt (code,
7905                        tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args,
7906                                     complain, in_decl),
7907                        tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain,
7908                                     in_decl),
7909                        NULL_TREE);
7910
7911     case COND_EXPR:
7912     case MODOP_EXPR:
7913     case PSEUDO_DTOR_EXPR:
7914       {
7915         r = build_nt
7916           (code, tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl),
7917            tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl),
7918            tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 2), args, complain, in_decl));
7919         TREE_NO_WARNING (r) = TREE_NO_WARNING (t);
7920         return r;
7921       }
7922
7923     case NEW_EXPR:
7924       {
7925         r = build_nt
7926         (code, tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl),
7927          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl),
7928          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 2), args, complain, in_decl));
7929         NEW_EXPR_USE_GLOBAL (r) = NEW_EXPR_USE_GLOBAL (t);
7930         return r;
7931       }
7932
7933     case DELETE_EXPR:
7934       {
7935         r = build_nt
7936         (code, tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain, in_decl),
7937          tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 1), args, complain, in_decl));
7938         DELETE_EXPR_USE_GLOBAL (r) = DELETE_EXPR_USE_GLOBAL (t);
7939         DELETE_EXPR_USE_VEC (r) = DELETE_EXPR_USE_VEC (t);
7940         return r;
7941       }
7942
7943     case TEMPLATE_ID_EXPR:
7944       {
7945         /* Substituted template arguments */
7946         tree fn = TREE_OPERAND (t, 0);
7947         tree targs = TREE_OPERAND (t, 1);
7948
7949         fn = tsubst_copy (fn, args, complain, in_decl);
7950         if (targs)
7951           targs = tsubst_template_args (targs, args, complain, in_decl);
7952
7953         return lookup_template_function (fn, targs);
7954       }
7955
7956     case TREE_LIST:
7957       {
7958         tree purpose, value, chain;
7959
7960         if (t == void_list_node)
7961           return t;
7962
7963         purpose = TREE_PURPOSE (t);
7964         if (purpose)
7965           purpose = tsubst_copy (purpose, args, complain, in_decl);
7966         value = TREE_VALUE (t);
7967         if (value)
7968           value = tsubst_copy (value, args, complain, in_decl);
7969         chain = TREE_CHAIN (t);
7970         if (chain && chain != void_type_node)
7971           chain = tsubst_copy (chain, args, complain, in_decl);
7972         if (purpose == TREE_PURPOSE (t)
7973             && value == TREE_VALUE (t)
7974             && chain == TREE_CHAIN (t))
7975           return t;
7976         return tree_cons (purpose, value, chain);
7977       }
7978
7979     case RECORD_TYPE:
7980     case UNION_TYPE:
7981     case ENUMERAL_TYPE:
7982     case INTEGER_TYPE:
7983     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
7984     case TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
7985     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
7986     case TEMPLATE_PARM_INDEX:
7987     case POINTER_TYPE:
7988     case REFERENCE_TYPE:
7989     case OFFSET_TYPE:
7990     case FUNCTION_TYPE:
7991     case METHOD_TYPE:
7992     case ARRAY_TYPE:
7993     case TYPENAME_TYPE:
7994     case UNBOUND_CLASS_TEMPLATE:
7995     case TYPEOF_TYPE:
7996     case TYPE_DECL:
7997       return tsubst (t, args, complain, in_decl);
7998
7999     case IDENTIFIER_NODE:
8000       if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (t))
8001         {
8002           tree new_type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
8003           return mangle_conv_op_name_for_type (new_type);
8004         }
8005       else
8006         return t;
8007
8008     case CONSTRUCTOR:
8009       {
8010         r = build_constructor
8011           (tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
8012            tsubst_copy (CONSTRUCTOR_ELTS (t), args, complain, in_decl));
8013         TREE_HAS_CONSTRUCTOR (r) = TREE_HAS_CONSTRUCTOR (t);
8014         return r;
8015       }
8016
8017     case VA_ARG_EXPR:
8018       return build_x_va_arg (tsubst_copy (TREE_OPERAND (t, 0), args, complain,
8019                                           in_decl),
8020                              tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl));
8021
8022     case CLEANUP_POINT_EXPR:
8023       /* We shouldn't have built any of these during initial template
8024          generation.  Instead, they should be built during instantiation
8025          in response to the saved STMT_IS_FULL_EXPR_P setting.  */
8026       gcc_unreachable ();
8027
8028     default:
8029       return t;
8030     }
8031 }
8032
8033 /* Like tsubst_copy for expressions, etc. but also does semantic
8034    processing.  */
8035
8036 static tree
8037 tsubst_expr (tree t, tree args, tsubst_flags_t complain, tree in_decl)
8038 {
8039   tree stmt, tmp;
8040
8041   if (t == NULL_TREE || t == error_mark_node)
8042     return t;
8043
8044   if (EXPR_HAS_LOCATION (t))
8045     input_location = EXPR_LOCATION (t);
8046   if (STATEMENT_CODE_P (TREE_CODE (t)))
8047     current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p = STMT_IS_FULL_EXPR_P (t);
8048
8049   switch (TREE_CODE (t))
8050     {
8051     case STATEMENT_LIST:
8052       {
8053         tree_stmt_iterator i;
8054         for (i = tsi_start (t); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8055           tsubst_expr (tsi_stmt (i), args, complain, in_decl);
8056         break;
8057       }
8058
8059     case CTOR_INITIALIZER:
8060       finish_mem_initializers (tsubst_initializer_list
8061                                (TREE_OPERAND (t, 0), args));
8062       break;
8063
8064     case RETURN_EXPR:
8065       finish_return_stmt (tsubst_expr (TREE_OPERAND (t, 0),
8066                                        args, complain, in_decl));
8067       break;
8068
8069     case EXPR_STMT:
8070       tmp = tsubst_expr (EXPR_STMT_EXPR (t), args, complain, in_decl);
8071       if (EXPR_STMT_STMT_EXPR_RESULT (t))
8072         finish_stmt_expr_expr (tmp, cur_stmt_expr);
8073       else
8074         finish_expr_stmt (tmp);
8075       break;
8076
8077     case USING_STMT:
8078       do_using_directive (tsubst_expr (USING_STMT_NAMESPACE (t),
8079                                        args, complain, in_decl));
8080       break;
8081
8082     case DECL_EXPR:
8083       {
8084         tree decl;
8085         tree init;
8086
8087         decl = DECL_EXPR_DECL (t);
8088         if (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL)
8089           finish_label_decl (DECL_NAME (decl));
8090         else if (TREE_CODE (decl) == USING_DECL)
8091           {
8092             tree scope = USING_DECL_SCOPE (decl);
8093             tree name = DECL_NAME (decl);
8094             tree decl;
8095
8096             scope = tsubst_expr (scope, args, complain, in_decl);
8097             decl = lookup_qualified_name (scope, name,
8098                                           /*is_type_p=*/false,
8099                                           /*complain=*/false);
8100             if (decl == error_mark_node || TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
8101               qualified_name_lookup_error (scope, name, decl);
8102             else
8103               do_local_using_decl (decl, scope, name);
8104           }
8105         else
8106           {
8107             init = DECL_INITIAL (decl);
8108             decl = tsubst (decl, args, complain, in_decl);
8109             if (decl != error_mark_node)
8110               {
8111                 if (init)
8112                   DECL_INITIAL (decl) = error_mark_node;
8113                 /* By marking the declaration as instantiated, we avoid
8114                    trying to instantiate it.  Since instantiate_decl can't
8115                    handle local variables, and since we've already done
8116                    all that needs to be done, that's the right thing to
8117                    do.  */
8118                 if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
8119                   DECL_TEMPLATE_INSTANTIATED (decl) = 1;
8120                 if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
8121                     && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
8122                   /* Anonymous aggregates are a special case.  */
8123                   finish_anon_union (decl);
8124                 else
8125                   {
8126                     maybe_push_decl (decl);
8127                     if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
8128                         && DECL_PRETTY_FUNCTION_P (decl))
8129                       {
8130                         /* For __PRETTY_FUNCTION__ we have to adjust the
8131                            initializer.  */
8132                         const char *const name
8133                           = cxx_printable_name (current_function_decl, 2);
8134                         init = cp_fname_init (name, &TREE_TYPE (decl));
8135                       }
8136                     else
8137                       init = tsubst_expr (init, args, complain, in_decl);
8138                     cp_finish_decl (decl, init, NULL_TREE, 0);
8139                   }
8140               }
8141           }
8142
8143         /* A DECL_EXPR can also be used as an expression, in the condition
8144            clause of an if/for/while construct.  */
8145         return decl;
8146       }
8147
8148     case FOR_STMT:
8149       stmt = begin_for_stmt ();
8150       tsubst_expr (FOR_INIT_STMT (t), args, complain, in_decl);
8151       finish_for_init_stmt (stmt);
8152       tmp = tsubst_expr (FOR_COND (t), args, complain, in_decl);
8153       finish_for_cond (tmp, stmt);
8154       tmp = tsubst_expr (FOR_EXPR (t), args, complain, in_decl);
8155       finish_for_expr (tmp, stmt);
8156       tsubst_expr (FOR_BODY (t), args, complain, in_decl);
8157       finish_for_stmt (stmt);
8158       break;
8159
8160     case WHILE_STMT:
8161       stmt = begin_while_stmt ();
8162       tmp = tsubst_expr (WHILE_COND (t), args, complain, in_decl);
8163       finish_while_stmt_cond (tmp, stmt);
8164       tsubst_expr (WHILE_BODY (t), args, complain, in_decl);
8165       finish_while_stmt (stmt);
8166       break;
8167
8168     case DO_STMT:
8169       stmt = begin_do_stmt ();
8170       tsubst_expr (DO_BODY (t), args, complain, in_decl);
8171       finish_do_body (stmt);
8172       tmp = tsubst_expr (DO_COND (t), args, complain, in_decl);
8173       finish_do_stmt (tmp, stmt);
8174       break;
8175
8176     case IF_STMT:
8177       stmt = begin_if_stmt ();
8178       tmp = tsubst_expr (IF_COND (t), args, complain, in_decl);
8179       finish_if_stmt_cond (tmp, stmt);
8180       tsubst_expr (THEN_CLAUSE (t), args, complain, in_decl);
8181       finish_then_clause (stmt);
8182
8183       if (ELSE_CLAUSE (t))
8184         {
8185           begin_else_clause (stmt);
8186           tsubst_expr (ELSE_CLAUSE (t), args, complain, in_decl);
8187           finish_else_clause (stmt);
8188         }
8189
8190       finish_if_stmt (stmt);
8191       break;
8192
8193     case BIND_EXPR:
8194       if (BIND_EXPR_BODY_BLOCK (t))
8195         stmt = begin_function_body ();
8196       else
8197         stmt = begin_compound_stmt (BIND_EXPR_TRY_BLOCK (t)
8198                                     ? BCS_TRY_BLOCK : 0);
8199
8200       tsubst_expr (BIND_EXPR_BODY (t), args, complain, in_decl);
8201
8202       if (BIND_EXPR_BODY_BLOCK (t))
8203         finish_function_body (stmt);
8204       else
8205         finish_compound_stmt (stmt);
8206       break;
8207
8208     case BREAK_STMT:
8209       finish_break_stmt ();
8210       break;
8211
8212     case CONTINUE_STMT:
8213       finish_continue_stmt ();
8214       break;
8215
8216     case SWITCH_STMT:
8217       stmt = begin_switch_stmt ();
8218       tmp = tsubst_expr (SWITCH_STMT_COND (t), args, complain, in_decl);
8219       finish_switch_cond (tmp, stmt);
8220       tsubst_expr (SWITCH_STMT_BODY (t), args, complain, in_decl);
8221       finish_switch_stmt (stmt);
8222       break;
8223
8224     case CASE_LABEL_EXPR:
8225       finish_case_label (tsubst_expr (CASE_LOW (t), args, complain, in_decl),
8226                          tsubst_expr (CASE_HIGH (t), args, complain,
8227                                       in_decl));
8228       break;
8229
8230     case LABEL_EXPR:
8231       finish_label_stmt (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (t)));
8232       break;
8233
8234     case GOTO_EXPR:
8235       tmp = GOTO_DESTINATION (t);
8236       if (TREE_CODE (tmp) != LABEL_DECL)
8237         /* Computed goto's must be tsubst'd into.  On the other hand,
8238            non-computed gotos must not be; the identifier in question
8239            will have no binding.  */
8240         tmp = tsubst_expr (tmp, args, complain, in_decl);
8241       else
8242         tmp = DECL_NAME (tmp);
8243       finish_goto_stmt (tmp);
8244       break;
8245
8246     case ASM_EXPR:
8247       tmp = finish_asm_stmt
8248         (ASM_VOLATILE_P (t),
8249          tsubst_expr (ASM_STRING (t), args, complain, in_decl),
8250          tsubst_expr (ASM_OUTPUTS (t), args, complain, in_decl),
8251          tsubst_expr (ASM_INPUTS (t), args, complain, in_decl),
8252          tsubst_expr (ASM_CLOBBERS (t), args, complain, in_decl));
8253       {
8254         tree asm_expr = tmp;
8255         if (TREE_CODE (asm_expr) == CLEANUP_POINT_EXPR)
8256           asm_expr = TREE_OPERAND (asm_expr, 0);
8257         ASM_INPUT_P (asm_expr) = ASM_INPUT_P (t);
8258       }
8259       break;
8260
8261     case TRY_BLOCK:
8262       if (CLEANUP_P (t))
8263         {
8264           stmt = begin_try_block ();
8265           tsubst_expr (TRY_STMTS (t), args, complain, in_decl);
8266           finish_cleanup_try_block (stmt);
8267           finish_cleanup (tsubst_expr (TRY_HANDLERS (t), args,
8268                                        complain, in_decl),
8269                           stmt);
8270         }
8271       else
8272         {
8273           if (FN_TRY_BLOCK_P (t))
8274             stmt = begin_function_try_block ();
8275           else
8276             stmt = begin_try_block ();
8277
8278           tsubst_expr (TRY_STMTS (t), args, complain, in_decl);
8279
8280           if (FN_TRY_BLOCK_P (t))
8281             finish_function_try_block (stmt);
8282           else
8283             finish_try_block (stmt);
8284
8285           tsubst_expr (TRY_HANDLERS (t), args, complain, in_decl);
8286           if (FN_TRY_BLOCK_P (t))
8287             finish_function_handler_sequence (stmt);
8288           else
8289             finish_handler_sequence (stmt);
8290         }
8291       break;
8292
8293     case HANDLER:
8294       {
8295         tree decl;
8296
8297         stmt = begin_handler ();
8298         if (HANDLER_PARMS (t))
8299           {
8300             decl = HANDLER_PARMS (t);
8301             decl = tsubst (decl, args, complain, in_decl);
8302             /* Prevent instantiate_decl from trying to instantiate
8303                this variable.  We've already done all that needs to be
8304                done.  */
8305             DECL_TEMPLATE_INSTANTIATED (decl) = 1;
8306           }
8307         else
8308           decl = NULL_TREE;
8309         finish_handler_parms (decl, stmt);
8310         tsubst_expr (HANDLER_BODY (t), args, complain, in_decl);
8311         finish_handler (stmt);
8312       }
8313       break;
8314
8315     case TAG_DEFN:
8316       tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, NULL_TREE);
8317       break;
8318
8319     default:
8320       gcc_assert (!STATEMENT_CODE_P (TREE_CODE (t)));
8321
8322       return tsubst_copy_and_build (t, args, complain, in_decl,
8323                                     /*function_p=*/false);
8324     }
8325
8326   return NULL_TREE;
8327 }
8328
8329 /* T is a postfix-expression that is not being used in a function
8330    call.  Return the substituted version of T.  */
8331
8332 static tree
8333 tsubst_non_call_postfix_expression (tree t, tree args,
8334                                     tsubst_flags_t complain,
8335                                     tree in_decl)
8336 {
8337   if (TREE_CODE (t) == SCOPE_REF)
8338     t = tsubst_qualified_id (t, args, complain, in_decl,
8339                              /*done=*/false, /*address_p=*/false);
8340   else
8341     t = tsubst_copy_and_build (t, args, complain, in_decl,
8342                                /*function_p=*/false);
8343
8344   return t;
8345 }
8346
8347 /* Like tsubst but deals with expressions and performs semantic
8348    analysis.  FUNCTION_P is true if T is the "F" in "F (ARGS)".  */
8349
8350 tree
8351 tsubst_copy_and_build (tree t,
8352                        tree args,
8353                        tsubst_flags_t complain,
8354                        tree in_decl,
8355                        bool function_p)
8356 {
8357 #define RECUR(NODE) \
8358   tsubst_copy_and_build (NODE, args, complain, in_decl, /*function_p=*/false)
8359
8360   tree op1;
8361
8362   if (t == NULL_TREE || t == error_mark_node)
8363     return t;
8364
8365   switch (TREE_CODE (t))
8366     {
8367     case USING_DECL:
8368       t = DECL_NAME (t);
8369       /* Fall through.  */
8370     case IDENTIFIER_NODE:
8371       {
8372         tree decl;
8373         cp_id_kind idk;
8374         tree qualifying_class;
8375         bool non_integral_constant_expression_p;
8376         const char *error_msg;
8377
8378         if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (t))
8379           {
8380             tree new_type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
8381             t = mangle_conv_op_name_for_type (new_type);
8382           }
8383
8384         /* Look up the name.  */
8385         decl = lookup_name (t, 0);
8386
8387         /* By convention, expressions use ERROR_MARK_NODE to indicate
8388            failure, not NULL_TREE.  */
8389         if (decl == NULL_TREE)
8390           decl = error_mark_node;
8391
8392         decl = finish_id_expression (t, decl, NULL_TREE,
8393                                      &idk,
8394                                      &qualifying_class,
8395                                      /*integral_constant_expression_p=*/false,
8396                                      /*allow_non_integral_constant_expression_p=*/false,
8397                                      &non_integral_constant_expression_p,
8398                                      &error_msg);
8399         if (error_msg)
8400           error (error_msg);
8401         if (!function_p && TREE_CODE (decl) == IDENTIFIER_NODE)
8402           decl = unqualified_name_lookup_error (decl);
8403         return decl;
8404       }
8405
8406     case TEMPLATE_ID_EXPR:
8407       {
8408         tree object;
8409         tree template = RECUR (TREE_OPERAND (t, 0));
8410         tree targs = TREE_OPERAND (t, 1);
8411
8412         if (targs)
8413           targs = tsubst_template_args (targs, args, complain, in_decl);
8414
8415         if (TREE_CODE (template) == COMPONENT_REF)
8416           {
8417             object = TREE_OPERAND (template, 0);
8418             template = TREE_OPERAND (template, 1);
8419           }
8420         else
8421           object = NULL_TREE;
8422         template = lookup_template_function (template, targs);
8423
8424         if (object)
8425           return build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (template),
8426                          object, template, NULL_TREE);
8427         else
8428           return template;
8429       }
8430
8431     case INDIRECT_REF:
8432       {
8433         tree r = RECUR (TREE_OPERAND (t, 0));
8434
8435         if (REFERENCE_REF_P (t))
8436           {
8437             /* A type conversion to reference type will be enclosed in
8438                such an indirect ref, but the substitution of the cast
8439                will have also added such an indirect ref.  */
8440             if (TREE_CODE (TREE_TYPE (r)) == REFERENCE_TYPE)
8441               r = convert_from_reference (r);
8442           }
8443         else
8444           r = build_x_indirect_ref (r, "unary *");
8445         return r;
8446       }
8447
8448     case NOP_EXPR:
8449       return build_nop
8450         (tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
8451          RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8452
8453     case CAST_EXPR:
8454       return build_functional_cast
8455         (tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
8456          RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8457
8458     case REINTERPRET_CAST_EXPR:
8459       return build_reinterpret_cast
8460         (tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
8461          RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8462
8463     case CONST_CAST_EXPR:
8464       return build_const_cast
8465         (tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
8466          RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8467
8468     case DYNAMIC_CAST_EXPR:
8469       return build_dynamic_cast
8470         (tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
8471          RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8472
8473     case STATIC_CAST_EXPR:
8474       return build_static_cast
8475         (tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl),
8476          RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8477
8478     case POSTDECREMENT_EXPR:
8479     case POSTINCREMENT_EXPR:
8480       op1 = tsubst_non_call_postfix_expression (TREE_OPERAND (t, 0),
8481                                                 args, complain, in_decl);
8482       return build_x_unary_op (TREE_CODE (t), op1);
8483
8484     case PREDECREMENT_EXPR:
8485     case PREINCREMENT_EXPR:
8486     case NEGATE_EXPR:
8487     case BIT_NOT_EXPR:
8488     case ABS_EXPR:
8489     case TRUTH_NOT_EXPR:
8490     case UNARY_PLUS_EXPR:  /* Unary + */
8491     case REALPART_EXPR:
8492     case IMAGPART_EXPR:
8493       return build_x_unary_op (TREE_CODE (t), RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8494
8495     case ADDR_EXPR:
8496       op1 = TREE_OPERAND (t, 0);
8497       if (TREE_CODE (op1) == SCOPE_REF)
8498         op1 = tsubst_qualified_id (op1, args, complain, in_decl,
8499                                    /*done=*/true, /*address_p=*/true);
8500       else
8501         op1 = tsubst_non_call_postfix_expression (op1, args, complain,
8502                                                   in_decl);
8503       if (TREE_CODE (op1) == LABEL_DECL)
8504         return finish_label_address_expr (DECL_NAME (op1));
8505       return build_x_unary_op (ADDR_EXPR, op1);
8506
8507     case PLUS_EXPR:
8508     case MINUS_EXPR:
8509     case MULT_EXPR:
8510     case TRUNC_DIV_EXPR:
8511     case CEIL_DIV_EXPR:
8512     case FLOOR_DIV_EXPR:
8513     case ROUND_DIV_EXPR:
8514     case EXACT_DIV_EXPR:
8515     case BIT_AND_EXPR:
8516     case BIT_IOR_EXPR:
8517     case BIT_XOR_EXPR:
8518     case TRUNC_MOD_EXPR:
8519     case FLOOR_MOD_EXPR:
8520     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8521     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8522     case TRUTH_AND_EXPR:
8523     case TRUTH_OR_EXPR:
8524     case RSHIFT_EXPR:
8525     case LSHIFT_EXPR:
8526     case RROTATE_EXPR:
8527     case LROTATE_EXPR:
8528     case EQ_EXPR:
8529     case NE_EXPR:
8530     case MAX_EXPR:
8531     case MIN_EXPR:
8532     case LE_EXPR:
8533     case GE_EXPR:
8534     case LT_EXPR:
8535     case GT_EXPR:
8536     case MEMBER_REF:
8537     case DOTSTAR_EXPR:
8538       return build_x_binary_op
8539         (TREE_CODE (t),
8540          RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8541          RECUR (TREE_OPERAND (t, 1)),
8542          /*overloaded_p=*/NULL);
8543
8544     case SCOPE_REF:
8545       return tsubst_qualified_id (t, args, complain, in_decl, /*done=*/true,
8546                                   /*address_p=*/false);
8547     case ARRAY_REF:
8548       op1 = tsubst_non_call_postfix_expression (TREE_OPERAND (t, 0),
8549                                                 args, complain, in_decl);
8550       return build_x_binary_op (ARRAY_REF, op1, RECUR (TREE_OPERAND (t, 1)),
8551                                 /*overloaded_p=*/NULL);
8552
8553     case SIZEOF_EXPR:
8554     case ALIGNOF_EXPR:
8555       op1 = TREE_OPERAND (t, 0);
8556       if (!args)
8557         {
8558           /* When there are no ARGS, we are trying to evaluate a
8559              non-dependent expression from the parser.  Trying to do
8560              the substitutions may not work.  */
8561           if (!TYPE_P (op1))
8562             op1 = TREE_TYPE (op1);
8563         }
8564       else
8565         {
8566           ++skip_evaluation;
8567           op1 = RECUR (op1);
8568           --skip_evaluation;
8569         }
8570       if (TYPE_P (op1))
8571         return cxx_sizeof_or_alignof_type (op1, TREE_CODE (t), true);
8572       else
8573         return cxx_sizeof_or_alignof_expr (op1, TREE_CODE (t));
8574
8575     case MODOP_EXPR:
8576       {
8577         tree r = build_x_modify_expr
8578           (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8579            TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)),
8580            RECUR (TREE_OPERAND (t, 2)));
8581         /* TREE_NO_WARNING must be set if either the expression was
8582            parenthesized or it uses an operator such as >>= rather
8583            than plain assignment.  In the former case, it was already
8584            set and must be copied.  In the latter case,
8585            build_x_modify_expr sets it and it must not be reset
8586            here.  */
8587         if (TREE_NO_WARNING (t))
8588           TREE_NO_WARNING (r) = TREE_NO_WARNING (t);
8589         return r;
8590       }
8591
8592     case ARROW_EXPR:
8593       op1 = tsubst_non_call_postfix_expression (TREE_OPERAND (t, 0),
8594                                                 args, complain, in_decl);
8595       /* Remember that there was a reference to this entity.  */
8596       if (DECL_P (op1))
8597         mark_used (op1);
8598       return build_x_arrow (op1);
8599
8600     case NEW_EXPR:
8601       return build_new
8602         (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8603          RECUR (TREE_OPERAND (t, 1)),
8604          RECUR (TREE_OPERAND (t, 2)),
8605          RECUR (TREE_OPERAND (t, 3)),
8606          NEW_EXPR_USE_GLOBAL (t));
8607
8608     case DELETE_EXPR:
8609      return delete_sanity
8610        (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8611         RECUR (TREE_OPERAND (t, 1)),
8612         DELETE_EXPR_USE_VEC (t),
8613         DELETE_EXPR_USE_GLOBAL (t));
8614
8615     case COMPOUND_EXPR:
8616       return build_x_compound_expr (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8617                                     RECUR (TREE_OPERAND (t, 1)));
8618
8619     case CALL_EXPR:
8620       {
8621         tree function;
8622         tree call_args;
8623         bool qualified_p;
8624         bool koenig_p;
8625
8626         function = TREE_OPERAND (t, 0);
8627         /* When we parsed the expression,  we determined whether or
8628            not Koenig lookup should be performed.  */
8629         koenig_p = KOENIG_LOOKUP_P (t);
8630         if (TREE_CODE (function) == SCOPE_REF)
8631           {
8632             qualified_p = true;
8633             function = tsubst_qualified_id (function, args, complain, in_decl,
8634                                             /*done=*/false,
8635                                             /*address_p=*/false);
8636           }
8637         else
8638           {
8639             qualified_p = (TREE_CODE (function) == COMPONENT_REF
8640                            && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (function, 1))
8641                                == SCOPE_REF));
8642             function = tsubst_copy_and_build (function, args, complain,
8643                                               in_decl,
8644                                               !qualified_p);
8645             if (BASELINK_P (function))
8646               qualified_p = true;
8647           }
8648
8649         call_args = RECUR (TREE_OPERAND (t, 1));
8650
8651         /* We do not perform argument-dependent lookup if normal
8652            lookup finds a non-function, in accordance with the
8653            expected resolution of DR 218.  */
8654         if (koenig_p
8655             && ((is_overloaded_fn (function)
8656                  /* If lookup found a member function, the Koenig lookup is
8657                     not appropriate, even if an unqualified-name was used
8658                     to denote the function.  */
8659                  && !DECL_FUNCTION_MEMBER_P (get_first_fn (function)))
8660                 || TREE_CODE (function) == IDENTIFIER_NODE))
8661           function = perform_koenig_lookup (function, call_args);
8662
8663         if (TREE_CODE (function) == IDENTIFIER_NODE)
8664           {
8665             unqualified_name_lookup_error (function);
8666             return error_mark_node;
8667           }
8668
8669         /* Remember that there was a reference to this entity.  */
8670         if (DECL_P (function))
8671           mark_used (function);
8672
8673         if (TREE_CODE (function) == OFFSET_REF)
8674           return build_offset_ref_call_from_tree (function, call_args);
8675         if (TREE_CODE (function) == COMPONENT_REF)
8676           {
8677             if (!BASELINK_P (TREE_OPERAND (function, 1)))
8678               return finish_call_expr (function, call_args,
8679                                        /*disallow_virtual=*/false,
8680                                        /*koenig_p=*/false);
8681             else
8682               return (build_new_method_call
8683                       (TREE_OPERAND (function, 0),
8684                        TREE_OPERAND (function, 1),
8685                        call_args, NULL_TREE,
8686                        qualified_p ? LOOKUP_NONVIRTUAL : LOOKUP_NORMAL));
8687           }
8688         return finish_call_expr (function, call_args,
8689                                  /*disallow_virtual=*/qualified_p,
8690                                  koenig_p);
8691       }
8692
8693     case COND_EXPR:
8694       return build_x_conditional_expr
8695         (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8696          RECUR (TREE_OPERAND (t, 1)),
8697          RECUR (TREE_OPERAND (t, 2)));
8698
8699     case PSEUDO_DTOR_EXPR:
8700       return finish_pseudo_destructor_expr
8701         (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8702          RECUR (TREE_OPERAND (t, 1)),
8703          RECUR (TREE_OPERAND (t, 2)));
8704
8705     case TREE_LIST:
8706       {
8707         tree purpose, value, chain;
8708
8709         if (t == void_list_node)
8710           return t;
8711
8712         purpose = TREE_PURPOSE (t);
8713         if (purpose)
8714           purpose = RECUR (purpose);
8715         value = TREE_VALUE (t);
8716         if (value)
8717           value = RECUR (value);
8718         chain = TREE_CHAIN (t);
8719         if (chain && chain != void_type_node)
8720           chain = RECUR (chain);
8721         if (purpose == TREE_PURPOSE (t)
8722             && value == TREE_VALUE (t)
8723             && chain == TREE_CHAIN (t))
8724           return t;
8725         return tree_cons (purpose, value, chain);
8726       }
8727
8728     case COMPONENT_REF:
8729       {
8730         tree object;
8731         tree member;
8732
8733         object = tsubst_non_call_postfix_expression (TREE_OPERAND (t, 0),
8734                                                      args, complain, in_decl);
8735         /* Remember that there was a reference to this entity.  */
8736         if (DECL_P (object))
8737           mark_used (object);
8738
8739         member = TREE_OPERAND (t, 1);
8740         if (BASELINK_P (member))
8741           member = tsubst_baselink (member,
8742                                     non_reference (TREE_TYPE (object)),
8743                                     args, complain, in_decl);
8744         else
8745           member = tsubst_copy (member, args, complain, in_decl);
8746
8747         if (member == error_mark_node)
8748           return error_mark_node;
8749         else if (!CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (object)))
8750           {
8751             if (TREE_CODE (member) == BIT_NOT_EXPR)
8752               return finish_pseudo_destructor_expr (object,
8753                                                     NULL_TREE,
8754                                                     TREE_TYPE (object));
8755             else if (TREE_CODE (member) == SCOPE_REF
8756                      && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (member, 1)) == BIT_NOT_EXPR))
8757               return finish_pseudo_destructor_expr (object,
8758                                                     object,
8759                                                     TREE_TYPE (object));
8760           }
8761         else if (TREE_CODE (member) == SCOPE_REF
8762                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (member, 1)) == TEMPLATE_ID_EXPR)
8763           {
8764             tree tmpl;
8765             tree args;
8766
8767             /* Lookup the template functions now that we know what the
8768                scope is.  */
8769             tmpl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (member, 1), 0);
8770             args = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (member, 1), 1);
8771             member = lookup_qualified_name (TREE_OPERAND (member, 0), tmpl,
8772                                             /*is_type_p=*/false,
8773                                             /*complain=*/false);
8774             if (BASELINK_P (member))
8775               {
8776                 BASELINK_FUNCTIONS (member)
8777                   = build_nt (TEMPLATE_ID_EXPR, BASELINK_FUNCTIONS (member),
8778                               args);
8779                 member = (adjust_result_of_qualified_name_lookup
8780                           (member, BINFO_TYPE (BASELINK_BINFO (member)),
8781                            TREE_TYPE (object)));
8782               }
8783             else
8784               {
8785                 qualified_name_lookup_error (TREE_TYPE (object), tmpl,
8786                                              member);
8787                 return error_mark_node;
8788               }
8789           }
8790         else if (TREE_CODE (member) == SCOPE_REF
8791                  && !CLASS_TYPE_P (TREE_OPERAND (member, 0))
8792                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (member, 0)) != NAMESPACE_DECL)
8793           {
8794             if (complain & tf_error)
8795               {
8796                 if (TYPE_P (TREE_OPERAND (member, 0)))
8797                   error ("%qT is not a class or namespace",
8798                          TREE_OPERAND (member, 0));
8799                 else
8800                   error ("%qD is not a class or namespace",
8801                          TREE_OPERAND (member, 0));
8802               }
8803             return error_mark_node;
8804           }
8805         else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
8806           return finish_non_static_data_member (member, object, NULL_TREE);
8807
8808         return finish_class_member_access_expr (object, member);
8809       }
8810
8811     case THROW_EXPR:
8812       return build_throw
8813         (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8814
8815     case CONSTRUCTOR:
8816       {
8817         tree r;
8818         tree elts;
8819         tree type = tsubst (TREE_TYPE (t), args, complain, in_decl);
8820         bool purpose_p;
8821
8822         /* digest_init will do the wrong thing if we let it.  */
8823         if (type && TYPE_PTRMEMFUNC_P (type))
8824           return t;
8825
8826         r = NULL_TREE;
8827         /* We do not want to process the purpose of aggregate
8828            initializers as they are identifier nodes which will be
8829            looked up by digest_init.  */
8830         purpose_p = !(type && IS_AGGR_TYPE (type));
8831         for (elts = CONSTRUCTOR_ELTS (t);
8832              elts;
8833              elts = TREE_CHAIN (elts))
8834           {
8835             tree purpose = TREE_PURPOSE (elts);
8836             tree value = TREE_VALUE (elts);
8837
8838             if (purpose && purpose_p)
8839               purpose = RECUR (purpose);
8840             value = RECUR (value);
8841             r = tree_cons (purpose, value, r);
8842           }
8843
8844         r = build_constructor (NULL_TREE, nreverse (r));
8845         TREE_HAS_CONSTRUCTOR (r) = TREE_HAS_CONSTRUCTOR (t);
8846
8847         if (type)
8848           return digest_init (type, r, 0);
8849         return r;
8850       }
8851
8852     case TYPEID_EXPR:
8853       {
8854         tree operand_0 = RECUR (TREE_OPERAND (t, 0));
8855         if (TYPE_P (operand_0))
8856           return get_typeid (operand_0);
8857         return build_typeid (operand_0);
8858       }
8859
8860     case VAR_DECL:
8861       if (!args)
8862         return t;
8863       /* Fall through */
8864
8865     case PARM_DECL:
8866       {
8867         tree r = tsubst_copy (t, args, complain, in_decl);
8868
8869         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) != REFERENCE_TYPE)
8870           /* If the original type was a reference, we'll be wrapped in
8871              the appropriate INDIRECT_REF.  */
8872           r = convert_from_reference (r);
8873         return r;
8874       }
8875
8876     case VA_ARG_EXPR:
8877       return build_x_va_arg (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)),
8878                              tsubst_copy (TREE_TYPE (t), args, complain,
8879                                           in_decl));
8880
8881     case OFFSETOF_EXPR:
8882       return fold_offsetof (RECUR (TREE_OPERAND (t, 0)));
8883
8884     case STMT_EXPR:
8885       {
8886         tree old_stmt_expr = cur_stmt_expr;
8887         tree stmt_expr = begin_stmt_expr ();
8888
8889         cur_stmt_expr = stmt_expr;
8890         tsubst_expr (STMT_EXPR_STMT (t), args, complain, in_decl);
8891         stmt_expr = finish_stmt_expr (stmt_expr, false);
8892         cur_stmt_expr = old_stmt_expr;
8893
8894         return stmt_expr;
8895       }
8896
8897     case CONST_DECL:
8898       t = tsubst_copy (t, args, complain, in_decl);
8899       /* As in finish_id_expression, we resolve enumeration constants
8900          to their underlying values.  */
8901       if (TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
8902         return DECL_INITIAL (t);
8903       return t;
8904
8905     default:
8906       /* Handle Objective-C++ constructs, if appropriate.  */
8907       {
8908         tree subst
8909           = objcp_tsubst_copy_and_build (t, args, complain,
8910                                          in_decl, /*function_p=*/false);
8911         if (subst)
8912           return subst;
8913       }
8914       return tsubst_copy (t, args, complain, in_decl);
8915     }
8916
8917 #undef RECUR
8918 }
8919
8920 /* Verify that the instantiated ARGS are valid. For type arguments,
8921    make sure that the type's linkage is ok. For non-type arguments,
8922    make sure they are constants if they are integral or enumerations.
8923    Emit an error under control of COMPLAIN, and return TRUE on error.  */
8924
8925 static bool
8926 check_instantiated_args (tree tmpl, tree args, tsubst_flags_t complain)
8927 {
8928   int ix, len = DECL_NTPARMS (tmpl);
8929   bool result = false;
8930   bool error_p = complain & tf_error;
8931
8932   for (ix = 0; ix != len; ix++)
8933     {
8934       tree t = TREE_VEC_ELT (args, ix);
8935
8936       if (TYPE_P (t))
8937         {
8938           /* [basic.link]: A name with no linkage (notably, the name
8939              of a class or enumeration declared in a local scope)
8940              shall not be used to declare an entity with linkage.
8941              This implies that names with no linkage cannot be used as
8942              template arguments.  */
8943           tree nt = no_linkage_check (t, /*relaxed_p=*/false);
8944
8945           if (nt)
8946             {
8947               if (TYPE_ANONYMOUS_P (nt))
8948                 error ("%qT is/uses anonymous type", t);
8949               else
8950                 error ("%qT uses local type %qT", t, nt);
8951               result = true;
8952               error_p = true;
8953             }
8954           /* In order to avoid all sorts of complications, we do not
8955              allow variably-modified types as template arguments.  */
8956           else if (variably_modified_type_p (t, NULL_TREE))
8957             {
8958               if (complain & tf_error)
8959                 error ("%qT is a variably modified type", t);
8960               result = true;
8961             }
8962         }
8963       /* A non-type argument of integral or enumerated type must be a
8964          constant.  */
8965       else if (TREE_TYPE (t)
8966                && INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
8967                && !TREE_CONSTANT (t))
8968         {
8969           if (complain & tf_error)
8970             error ("integral expression %qE is not constant", t);
8971           result = true;
8972         }
8973     }
8974   if (result && error_p)
8975     error ("  trying to instantiate %qD", tmpl);
8976   return result;
8977 }
8978
8979 /* Instantiate the indicated variable or function template TMPL with
8980    the template arguments in TARG_PTR.  */
8981
8982 tree
8983 instantiate_template (tree tmpl, tree targ_ptr, tsubst_flags_t complain)
8984 {
8985   tree fndecl;
8986   tree gen_tmpl;
8987   tree spec;
8988
8989   if (tmpl == error_mark_node)
8990     return error_mark_node;
8991
8992   gcc_assert (TREE_CODE (tmpl) == TEMPLATE_DECL);
8993
8994   /* If this function is a clone, handle it specially.  */
8995   if (DECL_CLONED_FUNCTION_P (tmpl))
8996     {
8997       tree spec;
8998       tree clone;
8999
9000       spec = instantiate_template (DECL_CLONED_FUNCTION (tmpl), targ_ptr,
9001                                    complain);
9002       if (spec == error_mark_node)
9003         return error_mark_node;
9004
9005       /* Look for the clone.  */
9006       FOR_EACH_CLONE (clone, spec)
9007         if (DECL_NAME (clone) == DECL_NAME (tmpl))
9008           return clone;
9009       /* We should always have found the clone by now.  */
9010       gcc_unreachable ();
9011       return NULL_TREE;
9012     }
9013
9014   /* Check to see if we already have this specialization.  */
9015   spec = retrieve_specialization (tmpl, targ_ptr,
9016                                   /*class_specializations_p=*/false);
9017   if (spec != NULL_TREE)
9018     return spec;
9019
9020   gen_tmpl = most_general_template (tmpl);
9021   if (tmpl != gen_tmpl)
9022     {
9023       /* The TMPL is a partial instantiation.  To get a full set of
9024          arguments we must add the arguments used to perform the
9025          partial instantiation.  */
9026       targ_ptr = add_outermost_template_args (DECL_TI_ARGS (tmpl),
9027                                               targ_ptr);
9028
9029       /* Check to see if we already have this specialization.  */
9030       spec = retrieve_specialization (gen_tmpl, targ_ptr,
9031                                       /*class_specializations_p=*/false);
9032       if (spec != NULL_TREE)
9033         return spec;
9034     }
9035
9036   if (check_instantiated_args (gen_tmpl, INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (targ_ptr),
9037                                complain))
9038     return error_mark_node;
9039
9040   /* We are building a FUNCTION_DECL, during which the access of its
9041      parameters and return types have to be checked.  However this
9042      FUNCTION_DECL which is the desired context for access checking
9043      is not built yet.  We solve this chicken-and-egg problem by
9044      deferring all checks until we have the FUNCTION_DECL.  */
9045   push_deferring_access_checks (dk_deferred);
9046
9047   /* Substitute template parameters.  */
9048   fndecl = tsubst (DECL_TEMPLATE_RESULT (gen_tmpl),
9049                    targ_ptr, complain, gen_tmpl);
9050
9051   /* Now we know the specialization, compute access previously
9052      deferred.  */
9053   push_access_scope (fndecl);
9054   perform_deferred_access_checks ();
9055   pop_access_scope (fndecl);
9056   pop_deferring_access_checks ();
9057
9058   /* The DECL_TI_TEMPLATE should always be the immediate parent
9059      template, not the most general template.  */
9060   DECL_TI_TEMPLATE (fndecl) = tmpl;
9061
9062   /* If we've just instantiated the main entry point for a function,
9063      instantiate all the alternate entry points as well.  We do this
9064      by cloning the instantiation of the main entry point, not by
9065      instantiating the template clones.  */
9066   if (TREE_CHAIN (gen_tmpl) && DECL_CLONED_FUNCTION_P (TREE_CHAIN (gen_tmpl)))
9067     clone_function_decl (fndecl, /*update_method_vec_p=*/0);
9068
9069   return fndecl;
9070 }
9071
9072 /* The FN is a TEMPLATE_DECL for a function.  The ARGS are the
9073    arguments that are being used when calling it.  TARGS is a vector
9074    into which the deduced template arguments are placed.
9075
9076    Return zero for success, 2 for an incomplete match that doesn't resolve
9077    all the types, and 1 for complete failure.  An error message will be
9078    printed only for an incomplete match.
9079
9080    If FN is a conversion operator, or we are trying to produce a specific
9081    specialization, RETURN_TYPE is the return type desired.
9082
9083    The EXPLICIT_TARGS are explicit template arguments provided via a
9084    template-id.
9085
9086    The parameter STRICT is one of:
9087
9088    DEDUCE_CALL:
9089      We are deducing arguments for a function call, as in
9090      [temp.deduct.call].
9091
9092    DEDUCE_CONV:
9093      We are deducing arguments for a conversion function, as in
9094      [temp.deduct.conv].
9095
9096    DEDUCE_EXACT:
9097      We are deducing arguments when doing an explicit instantiation
9098      as in [temp.explicit], when determining an explicit specialization
9099      as in [temp.expl.spec], or when taking the address of a function
9100      template, as in [temp.deduct.funcaddr].  */
9101
9102 int
9103 fn_type_unification (tree fn,
9104                      tree explicit_targs,
9105                      tree targs,
9106                      tree args,
9107                      tree return_type,
9108                      unification_kind_t strict)
9109 {
9110   tree parms;
9111   tree fntype;
9112   int result;
9113
9114   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL);
9115
9116   fntype = TREE_TYPE (fn);
9117   if (explicit_targs)
9118     {
9119       /* [temp.deduct]
9120
9121          The specified template arguments must match the template
9122          parameters in kind (i.e., type, nontype, template), and there
9123          must not be more arguments than there are parameters;
9124          otherwise type deduction fails.
9125
9126          Nontype arguments must match the types of the corresponding
9127          nontype template parameters, or must be convertible to the
9128          types of the corresponding nontype parameters as specified in
9129          _temp.arg.nontype_, otherwise type deduction fails.
9130
9131          All references in the function type of the function template
9132          to the corresponding template parameters are replaced by the
9133          specified template argument values.  If a substitution in a
9134          template parameter or in the function type of the function
9135          template results in an invalid type, type deduction fails.  */
9136       int i;
9137       tree converted_args;
9138       bool incomplete;
9139
9140       if (explicit_targs == error_mark_node)
9141         return 1;
9142
9143       converted_args
9144         = (coerce_template_parms (DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (fn),
9145                                   explicit_targs, NULL_TREE, tf_none,
9146                                   /*require_all_arguments=*/0));
9147       if (converted_args == error_mark_node)
9148         return 1;
9149
9150       /* Substitute the explicit args into the function type.  This is
9151          necessary so that, for instance, explicitly declared function
9152          arguments can match null pointed constants.  If we were given
9153          an incomplete set of explicit args, we must not do semantic
9154          processing during substitution as we could create partial
9155          instantiations.  */
9156       incomplete = NUM_TMPL_ARGS (explicit_targs) != NUM_TMPL_ARGS (targs);
9157       processing_template_decl += incomplete;
9158       fntype = tsubst (fntype, converted_args, tf_none, NULL_TREE);
9159       processing_template_decl -= incomplete;
9160
9161       if (fntype == error_mark_node)
9162         return 1;
9163
9164       /* Place the explicitly specified arguments in TARGS.  */
9165       for (i = NUM_TMPL_ARGS (converted_args); i--;)
9166         TREE_VEC_ELT (targs, i) = TREE_VEC_ELT (converted_args, i);
9167     }
9168
9169   parms = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
9170   /* Never do unification on the 'this' parameter.  */
9171   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (fn))
9172     parms = TREE_CHAIN (parms);
9173
9174   if (return_type)
9175     {
9176       /* We've been given a return type to match, prepend it.  */
9177       parms = tree_cons (NULL_TREE, TREE_TYPE (fntype), parms);
9178       args = tree_cons (NULL_TREE, return_type, args);
9179     }
9180
9181   /* We allow incomplete unification without an error message here
9182      because the standard doesn't seem to explicitly prohibit it.  Our
9183      callers must be ready to deal with unification failures in any
9184      event.  */
9185   result = type_unification_real (DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (fn),
9186                                   targs, parms, args, /*subr=*/0,
9187                                   strict, /*allow_incomplete*/1);
9188
9189   if (result == 0)
9190     /* All is well so far.  Now, check:
9191
9192        [temp.deduct]
9193
9194        When all template arguments have been deduced, all uses of
9195        template parameters in nondeduced contexts are replaced with
9196        the corresponding deduced argument values.  If the
9197        substitution results in an invalid type, as described above,
9198        type deduction fails.  */
9199     if (tsubst (TREE_TYPE (fn), targs, tf_none, NULL_TREE)
9200         == error_mark_node)
9201       return 1;
9202
9203   return result;
9204 }
9205
9206 /* Adjust types before performing type deduction, as described in
9207    [temp.deduct.call] and [temp.deduct.conv].  The rules in these two
9208    sections are symmetric.  PARM is the type of a function parameter
9209    or the return type of the conversion function.  ARG is the type of
9210    the argument passed to the call, or the type of the value
9211    initialized with the result of the conversion function.  */
9212
9213 static int
9214 maybe_adjust_types_for_deduction (unification_kind_t strict,
9215                                   tree* parm,
9216                                   tree* arg)
9217 {
9218   int result = 0;
9219
9220   switch (strict)
9221     {
9222     case DEDUCE_CALL:
9223       break;
9224
9225     case DEDUCE_CONV:
9226       {
9227         /* Swap PARM and ARG throughout the remainder of this
9228            function; the handling is precisely symmetric since PARM
9229            will initialize ARG rather than vice versa.  */
9230         tree* temp = parm;
9231         parm = arg;
9232         arg = temp;
9233         break;
9234       }
9235
9236     case DEDUCE_EXACT:
9237       /* There is nothing to do in this case.  */
9238       return 0;
9239
9240     default:
9241       gcc_unreachable ();
9242     }
9243
9244   if (TREE_CODE (*parm) != REFERENCE_TYPE)
9245     {
9246       /* [temp.deduct.call]
9247
9248          If P is not a reference type:
9249
9250          --If A is an array type, the pointer type produced by the
9251          array-to-pointer standard conversion (_conv.array_) is
9252          used in place of A for type deduction; otherwise,
9253
9254          --If A is a function type, the pointer type produced by
9255          the function-to-pointer standard conversion
9256          (_conv.func_) is used in place of A for type deduction;
9257          otherwise,
9258
9259          --If A is a cv-qualified type, the top level
9260          cv-qualifiers of A's type are ignored for type
9261          deduction.  */
9262       if (TREE_CODE (*arg) == ARRAY_TYPE)
9263         *arg = build_pointer_type (TREE_TYPE (*arg));
9264       else if (TREE_CODE (*arg) == FUNCTION_TYPE)
9265         *arg = build_pointer_type (*arg);
9266       else
9267         *arg = TYPE_MAIN_VARIANT (*arg);
9268     }
9269
9270   /* [temp.deduct.call]
9271
9272      If P is a cv-qualified type, the top level cv-qualifiers
9273      of P's type are ignored for type deduction.  If P is a
9274      reference type, the type referred to by P is used for
9275      type deduction.  */
9276   *parm = TYPE_MAIN_VARIANT (*parm);
9277   if (TREE_CODE (*parm) == REFERENCE_TYPE)
9278     {
9279       *parm = TREE_TYPE (*parm);
9280       result |= UNIFY_ALLOW_OUTER_MORE_CV_QUAL;
9281     }
9282
9283   /* DR 322. For conversion deduction, remove a reference type on parm
9284      too (which has been swapped into ARG).  */
9285   if (strict == DEDUCE_CONV && TREE_CODE (*arg) == REFERENCE_TYPE)
9286     *arg = TREE_TYPE (*arg);
9287
9288   return result;
9289 }
9290
9291 /* Most parms like fn_type_unification.
9292
9293    If SUBR is 1, we're being called recursively (to unify the
9294    arguments of a function or method parameter of a function
9295    template).  */
9296
9297 static int
9298 type_unification_real (tree tparms,
9299                        tree targs,
9300                        tree xparms,
9301                        tree xargs,
9302                        int subr,
9303                        unification_kind_t strict,
9304                        int allow_incomplete)
9305 {
9306   tree parm, arg;
9307   int i;
9308   int ntparms = TREE_VEC_LENGTH (tparms);
9309   int sub_strict;
9310   int saw_undeduced = 0;
9311   tree parms, args;
9312
9313   gcc_assert (TREE_CODE (tparms) == TREE_VEC);
9314   gcc_assert (xparms == NULL_TREE || TREE_CODE (xparms) == TREE_LIST);
9315   gcc_assert (!xargs || TREE_CODE (xargs) == TREE_LIST);
9316   gcc_assert (ntparms > 0);
9317
9318   switch (strict)
9319     {
9320     case DEDUCE_CALL:
9321       sub_strict = (UNIFY_ALLOW_OUTER_LEVEL | UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL
9322                     | UNIFY_ALLOW_DERIVED);
9323       break;
9324
9325     case DEDUCE_CONV:
9326       sub_strict = UNIFY_ALLOW_LESS_CV_QUAL;
9327       break;
9328
9329     case DEDUCE_EXACT:
9330       sub_strict = UNIFY_ALLOW_NONE;
9331       break;
9332
9333     default:
9334       gcc_unreachable ();
9335     }
9336
9337  again:
9338   parms = xparms;
9339   args = xargs;
9340
9341   while (parms && parms != void_list_node
9342          && args && args != void_list_node)
9343     {
9344       parm = TREE_VALUE (parms);
9345       parms = TREE_CHAIN (parms);
9346       arg = TREE_VALUE (args);
9347       args = TREE_CHAIN (args);
9348
9349       if (arg == error_mark_node)
9350         return 1;
9351       if (arg == unknown_type_node)
9352         /* We can't deduce anything from this, but we might get all the
9353            template args from other function args.  */
9354         continue;
9355
9356       /* Conversions will be performed on a function argument that
9357          corresponds with a function parameter that contains only
9358          non-deducible template parameters and explicitly specified
9359          template parameters.  */
9360       if (!uses_template_parms (parm))
9361         {
9362           tree type;
9363
9364           if (!TYPE_P (arg))
9365             type = TREE_TYPE (arg);
9366           else
9367             type = arg;
9368
9369           if (same_type_p (parm, type))
9370             continue;
9371           if (strict != DEDUCE_EXACT
9372               && can_convert_arg (parm, type, TYPE_P (arg) ? NULL_TREE : arg))
9373             continue;
9374           
9375           return 1;
9376         }
9377
9378       if (!TYPE_P (arg))
9379         {
9380           gcc_assert (TREE_TYPE (arg) != NULL_TREE);
9381           if (type_unknown_p (arg))
9382             {
9383               /* [temp.deduct.type] A template-argument can be deduced from
9384                  a pointer to function or pointer to member function
9385                  argument if the set of overloaded functions does not
9386                  contain function templates and at most one of a set of
9387                  overloaded functions provides a unique match.  */
9388
9389               if (resolve_overloaded_unification
9390                   (tparms, targs, parm, arg, strict, sub_strict)
9391                   != 0)
9392                 return 1;
9393               continue;
9394             }
9395           arg = TREE_TYPE (arg);
9396           if (arg == error_mark_node)
9397             return 1;
9398         }
9399
9400       {
9401         int arg_strict = sub_strict;
9402
9403         if (!subr)
9404           arg_strict |= maybe_adjust_types_for_deduction (strict, &parm, &arg);
9405
9406         if (unify (tparms, targs, parm, arg, arg_strict))
9407           return 1;
9408       }
9409     }
9410
9411   /* Fail if we've reached the end of the parm list, and more args
9412      are present, and the parm list isn't variadic.  */
9413   if (args && args != void_list_node && parms == void_list_node)
9414     return 1;
9415   /* Fail if parms are left and they don't have default values.  */
9416   if (parms && parms != void_list_node
9417       && TREE_PURPOSE (parms) == NULL_TREE)
9418     return 1;
9419
9420   if (!subr)
9421     for (i = 0; i < ntparms; i++)
9422       if (!TREE_VEC_ELT (targs, i))
9423         {
9424           tree tparm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (tparms, i));
9425
9426           /* If this is an undeduced nontype parameter that depends on
9427              a type parameter, try another pass; its type may have been
9428              deduced from a later argument than the one from which
9429              this parameter can be deduced.  */
9430           if (TREE_CODE (tparm) == PARM_DECL
9431               && uses_template_parms (TREE_TYPE (tparm))
9432               && !saw_undeduced++)
9433             goto again;
9434
9435           if (!allow_incomplete)
9436             error ("incomplete type unification");
9437           return 2;
9438         }
9439
9440   return 0;
9441 }
9442
9443 /* Subroutine of type_unification_real.  Args are like the variables at the
9444    call site.  ARG is an overloaded function (or template-id); we try
9445    deducing template args from each of the overloads, and if only one
9446    succeeds, we go with that.  Modifies TARGS and returns 0 on success.  */
9447
9448 static int
9449 resolve_overloaded_unification (tree tparms,
9450                                 tree targs,
9451                                 tree parm,
9452                                 tree arg,
9453                                 unification_kind_t strict,
9454                                 int sub_strict)
9455 {
9456   tree tempargs = copy_node (targs);
9457   int good = 0;
9458   bool addr_p;
9459
9460   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9461     {
9462       arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
9463       addr_p = true;
9464     }
9465   else
9466     addr_p = false;
9467
9468   if (TREE_CODE (arg) == COMPONENT_REF)
9469     /* Handle `&x' where `x' is some static or non-static member
9470        function name.  */
9471     arg = TREE_OPERAND (arg, 1);
9472
9473   if (TREE_CODE (arg) == OFFSET_REF)
9474     arg = TREE_OPERAND (arg, 1);
9475
9476   /* Strip baselink information.  */
9477   if (BASELINK_P (arg))
9478     arg = BASELINK_FUNCTIONS (arg);
9479
9480   if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_ID_EXPR)
9481     {
9482       /* If we got some explicit template args, we need to plug them into
9483          the affected templates before we try to unify, in case the
9484          explicit args will completely resolve the templates in question.  */
9485
9486       tree expl_subargs = TREE_OPERAND (arg, 1);
9487       arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
9488
9489       for (; arg; arg = OVL_NEXT (arg))
9490         {
9491           tree fn = OVL_CURRENT (arg);
9492           tree subargs, elem;
9493
9494           if (TREE_CODE (fn) != TEMPLATE_DECL)
9495             continue;
9496
9497           subargs = get_bindings (fn, DECL_TEMPLATE_RESULT (fn),
9498                                   expl_subargs, /*check_ret=*/false);
9499           if (subargs)
9500             {
9501               elem = tsubst (TREE_TYPE (fn), subargs, tf_none, NULL_TREE);
9502               good += try_one_overload (tparms, targs, tempargs, parm,
9503                                         elem, strict, sub_strict, addr_p);
9504             }
9505         }
9506     }
9507   else
9508     {
9509       gcc_assert (TREE_CODE (arg) == OVERLOAD
9510                   || TREE_CODE (arg) == FUNCTION_DECL);
9511
9512       for (; arg; arg = OVL_NEXT (arg))
9513         good += try_one_overload (tparms, targs, tempargs, parm,
9514                                   TREE_TYPE (OVL_CURRENT (arg)),
9515                                   strict, sub_strict, addr_p);
9516     }
9517
9518   /* [temp.deduct.type] A template-argument can be deduced from a pointer
9519      to function or pointer to member function argument if the set of
9520      overloaded functions does not contain function templates and at most
9521      one of a set of overloaded functions provides a unique match.
9522
9523      So if we found multiple possibilities, we return success but don't
9524      deduce anything.  */
9525
9526   if (good == 1)
9527     {
9528       int i = TREE_VEC_LENGTH (targs);
9529       for (; i--; )
9530         if (TREE_VEC_ELT (tempargs, i))
9531           TREE_VEC_ELT (targs, i) = TREE_VEC_ELT (tempargs, i);
9532     }
9533   if (good)
9534     return 0;
9535
9536   return 1;
9537 }
9538
9539 /* Subroutine of resolve_overloaded_unification; does deduction for a single
9540    overload.  Fills TARGS with any deduced arguments, or error_mark_node if
9541    different overloads deduce different arguments for a given parm.
9542    ADDR_P is true if the expression for which deduction is being
9543    performed was of the form "& fn" rather than simply "fn".
9544
9545    Returns 1 on success.  */
9546
9547 static int
9548 try_one_overload (tree tparms,
9549                   tree orig_targs,
9550                   tree targs,
9551                   tree parm,
9552                   tree arg,
9553                   unification_kind_t strict,
9554                   int sub_strict,
9555                   bool addr_p)
9556 {
9557   int nargs;
9558   tree tempargs;
9559   int i;
9560
9561   /* [temp.deduct.type] A template-argument can be deduced from a pointer
9562      to function or pointer to member function argument if the set of
9563      overloaded functions does not contain function templates and at most
9564      one of a set of overloaded functions provides a unique match.
9565
9566      So if this is a template, just return success.  */
9567
9568   if (uses_template_parms (arg))
9569     return 1;
9570
9571   if (TREE_CODE (arg) == METHOD_TYPE)
9572     arg = build_ptrmemfunc_type (build_pointer_type (arg));
9573   else if (addr_p)
9574     arg = build_pointer_type (arg);
9575
9576   sub_strict |= maybe_adjust_types_for_deduction (strict, &parm, &arg);
9577
9578   /* We don't copy orig_targs for this because if we have already deduced
9579      some template args from previous args, unify would complain when we
9580      try to deduce a template parameter for the same argument, even though
9581      there isn't really a conflict.  */
9582   nargs = TREE_VEC_LENGTH (targs);
9583   tempargs = make_tree_vec (nargs);
9584
9585   if (unify (tparms, tempargs, parm, arg, sub_strict) != 0)
9586     return 0;
9587
9588   /* First make sure we didn't deduce anything that conflicts with
9589      explicitly specified args.  */
9590   for (i = nargs; i--; )
9591     {
9592       tree elt = TREE_VEC_ELT (tempargs, i);
9593       tree oldelt = TREE_VEC_ELT (orig_targs, i);
9594
9595       if (!elt)
9596         /*NOP*/;
9597       else if (uses_template_parms (elt))
9598         /* Since we're unifying against ourselves, we will fill in
9599            template args used in the function parm list with our own
9600            template parms.  Discard them.  */
9601         TREE_VEC_ELT (tempargs, i) = NULL_TREE;
9602       else if (oldelt && !template_args_equal (oldelt, elt))
9603         return 0;
9604     }
9605
9606   for (i = nargs; i--; )
9607     {
9608       tree elt = TREE_VEC_ELT (tempargs, i);
9609
9610       if (elt)
9611         TREE_VEC_ELT (targs, i) = elt;
9612     }
9613
9614   return 1;
9615 }
9616
9617 /* Verify that nondeduce template argument agrees with the type
9618    obtained from argument deduction.  Return nonzero if the
9619    verification fails.
9620
9621    For example:
9622
9623      struct A { typedef int X; };
9624      template <class T, class U> struct C {};
9625      template <class T> struct C<T, typename T::X> {};
9626
9627    Then with the instantiation `C<A, int>', we can deduce that
9628    `T' is `A' but unify () does not check whether `typename T::X'
9629    is `int'.  This function ensure that they agree.
9630
9631    TARGS, PARMS are the same as the arguments of unify.
9632    ARGS contains template arguments from all levels.  */
9633
9634 static int
9635 verify_class_unification (tree targs, tree parms, tree args)
9636 {
9637   parms = tsubst (parms, add_outermost_template_args (args, targs),
9638                   tf_none, NULL_TREE);
9639   if (parms == error_mark_node)
9640     return 1;
9641
9642   return !comp_template_args (parms, INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (args));
9643 }
9644
9645 /* PARM is a template class (perhaps with unbound template
9646    parameters).  ARG is a fully instantiated type.  If ARG can be
9647    bound to PARM, return ARG, otherwise return NULL_TREE.  TPARMS and
9648    TARGS are as for unify.  */
9649
9650 static tree
9651 try_class_unification (tree tparms, tree targs, tree parm, tree arg)
9652 {
9653   tree copy_of_targs;
9654
9655   if (!CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (arg)
9656       || (most_general_template (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (arg))
9657           != most_general_template (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (parm))))
9658     return NULL_TREE;
9659
9660   /* We need to make a new template argument vector for the call to
9661      unify.  If we used TARGS, we'd clutter it up with the result of
9662      the attempted unification, even if this class didn't work out.
9663      We also don't want to commit ourselves to all the unifications
9664      we've already done, since unification is supposed to be done on
9665      an argument-by-argument basis.  In other words, consider the
9666      following pathological case:
9667
9668        template <int I, int J, int K>
9669        struct S {};
9670
9671        template <int I, int J>
9672        struct S<I, J, 2> : public S<I, I, I>, S<J, J, J> {};
9673
9674        template <int I, int J, int K>
9675        void f(S<I, J, K>, S<I, I, I>);
9676
9677        void g() {
9678          S<0, 0, 0> s0;
9679          S<0, 1, 2> s2;
9680
9681          f(s0, s2);
9682        }
9683
9684      Now, by the time we consider the unification involving `s2', we
9685      already know that we must have `f<0, 0, 0>'.  But, even though
9686      `S<0, 1, 2>' is derived from `S<0, 0, 0>', the code is invalid
9687      because there are two ways to unify base classes of S<0, 1, 2>
9688      with S<I, I, I>.  If we kept the already deduced knowledge, we
9689      would reject the possibility I=1.  */
9690   copy_of_targs = make_tree_vec (TREE_VEC_LENGTH (targs));
9691
9692   /* If unification failed, we're done.  */
9693   if (unify (tparms, copy_of_targs, CLASSTYPE_TI_ARGS (parm),
9694              CLASSTYPE_TI_ARGS (arg), UNIFY_ALLOW_NONE))
9695     return NULL_TREE;
9696
9697   return arg;
9698 }
9699
9700 /* Given a template type PARM and a class type ARG, find the unique
9701    base type in ARG that is an instance of PARM.  We do not examine
9702    ARG itself; only its base-classes.  If there is not exactly one
9703    appropriate base class, return NULL_TREE.  PARM may be the type of
9704    a partial specialization, as well as a plain template type.  Used
9705    by unify.  */
9706
9707 static tree
9708 get_template_base (tree tparms, tree targs, tree parm, tree arg)
9709 {
9710   tree rval = NULL_TREE;
9711   tree binfo;
9712
9713   gcc_assert (IS_AGGR_TYPE_CODE (TREE_CODE (arg)));
9714
9715   binfo = TYPE_BINFO (complete_type (arg));
9716   if (!binfo)
9717     /* The type could not be completed.  */
9718     return NULL_TREE;
9719
9720   /* Walk in inheritance graph order.  The search order is not
9721      important, and this avoids multiple walks of virtual bases.  */
9722   for (binfo = TREE_CHAIN (binfo); binfo; binfo = TREE_CHAIN (binfo))
9723     {
9724       tree r = try_class_unification (tparms, targs, parm, BINFO_TYPE (binfo));
9725
9726       if (r)
9727         {
9728           /* If there is more than one satisfactory baseclass, then:
9729
9730                [temp.deduct.call]
9731
9732               If they yield more than one possible deduced A, the type
9733               deduction fails.
9734
9735              applies.  */
9736           if (rval && !same_type_p (r, rval))
9737             return NULL_TREE;
9738
9739           rval = r;
9740         }
9741     }
9742
9743   return rval;
9744 }
9745
9746 /* Returns the level of DECL, which declares a template parameter.  */
9747
9748 static int
9749 template_decl_level (tree decl)
9750 {
9751   switch (TREE_CODE (decl))
9752     {
9753     case TYPE_DECL:
9754     case TEMPLATE_DECL:
9755       return TEMPLATE_TYPE_LEVEL (TREE_TYPE (decl));
9756
9757     case PARM_DECL:
9758       return TEMPLATE_PARM_LEVEL (DECL_INITIAL (decl));
9759
9760     default:
9761       gcc_unreachable ();
9762     }
9763   return 0;
9764 }
9765
9766 /* Decide whether ARG can be unified with PARM, considering only the
9767    cv-qualifiers of each type, given STRICT as documented for unify.
9768    Returns nonzero iff the unification is OK on that basis.  */
9769
9770 static int
9771 check_cv_quals_for_unify (int strict, tree arg, tree parm)
9772 {
9773   int arg_quals = cp_type_quals (arg);
9774   int parm_quals = cp_type_quals (parm);
9775
9776   if (TREE_CODE (parm) == TEMPLATE_TYPE_PARM
9777       && !(strict & UNIFY_ALLOW_OUTER_MORE_CV_QUAL))
9778     {
9779       /*  Although a CVR qualifier is ignored when being applied to a
9780           substituted template parameter ([8.3.2]/1 for example), that
9781           does not apply during deduction [14.8.2.4]/1, (even though
9782           that is not explicitly mentioned, [14.8.2.4]/9 indicates
9783           this).  Except when we're allowing additional CV qualifiers
9784           at the outer level [14.8.2.1]/3,1st bullet.  */
9785       if ((TREE_CODE (arg) == REFERENCE_TYPE
9786            || TREE_CODE (arg) == FUNCTION_TYPE
9787            || TREE_CODE (arg) == METHOD_TYPE)
9788           && (parm_quals & (TYPE_QUAL_CONST | TYPE_QUAL_VOLATILE)))
9789         return 0;
9790
9791       if ((!POINTER_TYPE_P (arg) && TREE_CODE (arg) != TEMPLATE_TYPE_PARM)
9792           && (parm_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT))
9793         return 0;
9794     }
9795
9796   if (!(strict & (UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL | UNIFY_ALLOW_OUTER_MORE_CV_QUAL))
9797       && (arg_quals & parm_quals) != parm_quals)
9798     return 0;
9799
9800   if (!(strict & (UNIFY_ALLOW_LESS_CV_QUAL | UNIFY_ALLOW_OUTER_LESS_CV_QUAL))
9801       && (parm_quals & arg_quals) != arg_quals)
9802     return 0;
9803
9804   return 1;
9805 }
9806
9807 /* Takes parameters as for type_unification.  Returns 0 if the
9808    type deduction succeeds, 1 otherwise.  The parameter STRICT is a
9809    bitwise or of the following flags:
9810
9811      UNIFY_ALLOW_NONE:
9812        Require an exact match between PARM and ARG.
9813      UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL:
9814        Allow the deduced ARG to be more cv-qualified (by qualification
9815        conversion) than ARG.
9816      UNIFY_ALLOW_LESS_CV_QUAL:
9817        Allow the deduced ARG to be less cv-qualified than ARG.
9818      UNIFY_ALLOW_DERIVED:
9819        Allow the deduced ARG to be a template base class of ARG,
9820        or a pointer to a template base class of the type pointed to by
9821        ARG.
9822      UNIFY_ALLOW_INTEGER:
9823        Allow any integral type to be deduced.  See the TEMPLATE_PARM_INDEX
9824        case for more information.
9825      UNIFY_ALLOW_OUTER_LEVEL:
9826        This is the outermost level of a deduction. Used to determine validity
9827        of qualification conversions. A valid qualification conversion must
9828        have const qualified pointers leading up to the inner type which
9829        requires additional CV quals, except at the outer level, where const
9830        is not required [conv.qual]. It would be normal to set this flag in
9831        addition to setting UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL.
9832      UNIFY_ALLOW_OUTER_MORE_CV_QUAL:
9833        This is the outermost level of a deduction, and PARM can be more CV
9834        qualified at this point.
9835      UNIFY_ALLOW_OUTER_LESS_CV_QUAL:
9836        This is the outermost level of a deduction, and PARM can be less CV
9837        qualified at this point.  */
9838
9839 static int
9840 unify (tree tparms, tree targs, tree parm, tree arg, int strict)
9841 {
9842   int idx;
9843   tree targ;
9844   tree tparm;
9845   int strict_in = strict;
9846
9847   /* I don't think this will do the right thing with respect to types.
9848      But the only case I've seen it in so far has been array bounds, where
9849      signedness is the only information lost, and I think that will be
9850      okay.  */
9851   while (TREE_CODE (parm) == NOP_EXPR)
9852     parm = TREE_OPERAND (parm, 0);
9853
9854   if (arg == error_mark_node)
9855     return 1;
9856   if (arg == unknown_type_node)
9857     /* We can't deduce anything from this, but we might get all the
9858        template args from other function args.  */
9859     return 0;
9860
9861   /* If PARM uses template parameters, then we can't bail out here,
9862      even if ARG == PARM, since we won't record unifications for the
9863      template parameters.  We might need them if we're trying to
9864      figure out which of two things is more specialized.  */
9865   if (arg == parm && !uses_template_parms (parm))
9866     return 0;
9867
9868   /* Immediately reject some pairs that won't unify because of
9869      cv-qualification mismatches.  */
9870   if (TREE_CODE (arg) == TREE_CODE (parm)
9871       && TYPE_P (arg)
9872       /* It is the elements of the array which hold the cv quals of an array
9873          type, and the elements might be template type parms. We'll check
9874          when we recurse.  */
9875       && TREE_CODE (arg) != ARRAY_TYPE
9876       /* We check the cv-qualifiers when unifying with template type
9877          parameters below.  We want to allow ARG `const T' to unify with
9878          PARM `T' for example, when computing which of two templates
9879          is more specialized, for example.  */
9880       && TREE_CODE (arg) != TEMPLATE_TYPE_PARM
9881       && !check_cv_quals_for_unify (strict_in, arg, parm))
9882     return 1;
9883
9884   if (!(strict & UNIFY_ALLOW_OUTER_LEVEL)
9885       && TYPE_P (parm) && !CP_TYPE_CONST_P (parm))
9886     strict &= ~UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL;
9887   strict &= ~UNIFY_ALLOW_OUTER_LEVEL;
9888   strict &= ~UNIFY_ALLOW_DERIVED;
9889   strict &= ~UNIFY_ALLOW_OUTER_MORE_CV_QUAL;
9890   strict &= ~UNIFY_ALLOW_OUTER_LESS_CV_QUAL;
9891
9892   switch (TREE_CODE (parm))
9893     {
9894     case TYPENAME_TYPE:
9895     case SCOPE_REF:
9896     case UNBOUND_CLASS_TEMPLATE:
9897       /* In a type which contains a nested-name-specifier, template
9898          argument values cannot be deduced for template parameters used
9899          within the nested-name-specifier.  */
9900       return 0;
9901
9902     case TEMPLATE_TYPE_PARM:
9903     case TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
9904     case BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM:
9905       tparm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (tparms, 0));
9906
9907       if (TEMPLATE_TYPE_LEVEL (parm)
9908           != template_decl_level (tparm))
9909         /* The PARM is not one we're trying to unify.  Just check
9910            to see if it matches ARG.  */
9911         return (TREE_CODE (arg) == TREE_CODE (parm)
9912                 && same_type_p (parm, arg)) ? 0 : 1;
9913       idx = TEMPLATE_TYPE_IDX (parm);
9914       targ = TREE_VEC_ELT (targs, idx);
9915       tparm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (tparms, idx));
9916
9917       /* Check for mixed types and values.  */
9918       if ((TREE_CODE (parm) == TEMPLATE_TYPE_PARM
9919            && TREE_CODE (tparm) != TYPE_DECL)
9920           || (TREE_CODE (parm) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
9921               && TREE_CODE (tparm) != TEMPLATE_DECL))
9922         return 1;
9923
9924       if (TREE_CODE (parm) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
9925         {
9926           /* ARG must be constructed from a template class or a template
9927              template parameter.  */
9928           if (TREE_CODE (arg) != BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
9929               && (TREE_CODE (arg) != RECORD_TYPE || !CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (arg)))
9930             return 1;
9931
9932           {
9933             tree parmtmpl = TYPE_TI_TEMPLATE (parm);
9934             tree parmvec = TYPE_TI_ARGS (parm);
9935             tree argvec = INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (TYPE_TI_ARGS (arg));
9936             tree argtmplvec
9937               = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (TYPE_TI_TEMPLATE (arg));
9938             int i;
9939
9940             /* The parameter and argument roles have to be switched here
9941                in order to handle default arguments properly.  For example,
9942                template<template <class> class TT> void f(TT<int>)
9943                should be able to accept vector<int> which comes from
9944                template <class T, class Allocator = allocator>
9945                class vector.  */
9946
9947             if (coerce_template_parms (argtmplvec, parmvec, parmtmpl, 0, 1)
9948                 == error_mark_node)
9949               return 1;
9950
9951             /* Deduce arguments T, i from TT<T> or TT<i>.
9952                We check each element of PARMVEC and ARGVEC individually
9953                rather than the whole TREE_VEC since they can have
9954                different number of elements.  */
9955
9956             for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (parmvec); ++i)
9957               {
9958                 if (unify (tparms, targs,
9959                            TREE_VEC_ELT (parmvec, i),
9960                            TREE_VEC_ELT (argvec, i),
9961                            UNIFY_ALLOW_NONE))
9962                   return 1;
9963               }
9964           }
9965           arg = TYPE_TI_TEMPLATE (arg);
9966
9967           /* Fall through to deduce template name.  */
9968         }
9969
9970       if (TREE_CODE (parm) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
9971           || TREE_CODE (parm) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
9972         {
9973           /* Deduce template name TT from TT, TT<>, TT<T> and TT<i>.  */
9974
9975           /* Simple cases: Value already set, does match or doesn't.  */
9976           if (targ != NULL_TREE && template_args_equal (targ, arg))
9977             return 0;
9978           else if (targ)
9979             return 1;
9980         }
9981       else
9982         {
9983           /* If PARM is `const T' and ARG is only `int', we don't have
9984              a match unless we are allowing additional qualification.
9985              If ARG is `const int' and PARM is just `T' that's OK;
9986              that binds `const int' to `T'.  */
9987           if (!check_cv_quals_for_unify (strict_in | UNIFY_ALLOW_LESS_CV_QUAL,
9988                                          arg, parm))
9989             return 1;
9990
9991           /* Consider the case where ARG is `const volatile int' and
9992              PARM is `const T'.  Then, T should be `volatile int'.  */
9993           arg = cp_build_qualified_type_real
9994             (arg, cp_type_quals (arg) & ~cp_type_quals (parm), tf_none);
9995           if (arg == error_mark_node)
9996             return 1;
9997
9998           /* Simple cases: Value already set, does match or doesn't.  */
9999           if (targ != NULL_TREE && same_type_p (targ, arg))
10000             return 0;
10001           else if (targ)
10002             return 1;
10003
10004           /* Make sure that ARG is not a variable-sized array.  (Note
10005              that were talking about variable-sized arrays (like
10006              `int[n]'), rather than arrays of unknown size (like
10007              `int[]').)  We'll get very confused by such a type since
10008              the bound of the array will not be computable in an
10009              instantiation.  Besides, such types are not allowed in
10010              ISO C++, so we can do as we please here.  */
10011           if (variably_modified_type_p (arg, NULL_TREE))
10012             return 1;
10013         }
10014
10015       TREE_VEC_ELT (targs, idx) = arg;
10016       return 0;
10017
10018     case TEMPLATE_PARM_INDEX:
10019       tparm = TREE_VALUE (TREE_VEC_ELT (tparms, 0));
10020
10021       if (TEMPLATE_PARM_LEVEL (parm)
10022           != template_decl_level (tparm))
10023         /* The PARM is not one we're trying to unify.  Just check
10024            to see if it matches ARG.  */
10025         return !(TREE_CODE (arg) == TREE_CODE (parm)
10026                  && cp_tree_equal (parm, arg));
10027
10028       idx = TEMPLATE_PARM_IDX (parm);
10029       targ = TREE_VEC_ELT (targs, idx);
10030
10031       if (targ)
10032         return !cp_tree_equal (targ, arg);
10033
10034       /* [temp.deduct.type] If, in the declaration of a function template
10035          with a non-type template-parameter, the non-type
10036          template-parameter is used in an expression in the function
10037          parameter-list and, if the corresponding template-argument is
10038          deduced, the template-argument type shall match the type of the
10039          template-parameter exactly, except that a template-argument
10040          deduced from an array bound may be of any integral type.
10041          The non-type parameter might use already deduced type parameters.  */
10042       tparm = tsubst (TREE_TYPE (parm), targs, 0, NULL_TREE);
10043       if (!TREE_TYPE (arg))
10044         /* Template-parameter dependent expression.  Just accept it for now.
10045            It will later be processed in convert_template_argument.  */
10046         ;
10047       else if (same_type_p (TREE_TYPE (arg), tparm))
10048         /* OK */;
10049       else if ((strict & UNIFY_ALLOW_INTEGER)
10050                && (TREE_CODE (tparm) == INTEGER_TYPE
10051                    || TREE_CODE (tparm) == BOOLEAN_TYPE))
10052         /* Convert the ARG to the type of PARM; the deduced non-type
10053            template argument must exactly match the types of the
10054            corresponding parameter.  */
10055         arg = fold (build_nop (TREE_TYPE (parm), arg));
10056       else if (uses_template_parms (tparm))
10057         /* We haven't deduced the type of this parameter yet.  Try again
10058            later.  */
10059         return 0;
10060       else
10061         return 1;
10062
10063       TREE_VEC_ELT (targs, idx) = arg;
10064       return 0;
10065
10066     case PTRMEM_CST:
10067      {
10068         /* A pointer-to-member constant can be unified only with
10069          another constant.  */
10070       if (TREE_CODE (arg) != PTRMEM_CST)
10071         return 1;
10072
10073       /* Just unify the class member. It would be useless (and possibly
10074          wrong, depending on the strict flags) to unify also
10075          PTRMEM_CST_CLASS, because we want to be sure that both parm and
10076          arg refer to the same variable, even if through different
10077          classes. For instance:
10078
10079          struct A { int x; };
10080          struct B : A { };
10081
10082          Unification of &A::x and &B::x must succeed.  */
10083       return unify (tparms, targs, PTRMEM_CST_MEMBER (parm),
10084                     PTRMEM_CST_MEMBER (arg), strict);
10085      }
10086
10087     case POINTER_TYPE:
10088       {
10089         if (TREE_CODE (arg) != POINTER_TYPE)
10090           return 1;
10091
10092         /* [temp.deduct.call]
10093
10094            A can be another pointer or pointer to member type that can
10095            be converted to the deduced A via a qualification
10096            conversion (_conv.qual_).
10097
10098            We pass down STRICT here rather than UNIFY_ALLOW_NONE.
10099            This will allow for additional cv-qualification of the
10100            pointed-to types if appropriate.  */
10101
10102         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg)) == RECORD_TYPE)
10103           /* The derived-to-base conversion only persists through one
10104              level of pointers.  */
10105           strict |= (strict_in & UNIFY_ALLOW_DERIVED);
10106
10107         return unify (tparms, targs, TREE_TYPE (parm),
10108                       TREE_TYPE (arg), strict);
10109       }
10110
10111     case REFERENCE_TYPE:
10112       if (TREE_CODE (arg) != REFERENCE_TYPE)
10113         return 1;
10114       return unify (tparms, targs, TREE_TYPE (parm), TREE_TYPE (arg),
10115                     strict & UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL);
10116
10117     case ARRAY_TYPE:
10118       if (TREE_CODE (arg) != ARRAY_TYPE)
10119         return 1;
10120       if ((TYPE_DOMAIN (parm) == NULL_TREE)
10121           != (TYPE_DOMAIN (arg) == NULL_TREE))
10122         return 1;
10123       if (TYPE_DOMAIN (parm) != NULL_TREE)
10124         {
10125           tree parm_max;
10126           tree arg_max;
10127
10128           parm_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (parm));
10129           arg_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (arg));
10130
10131           /* Our representation of array types uses "N - 1" as the
10132              TYPE_MAX_VALUE for an array with "N" elements, if "N" is
10133              not an integer constant.  */
10134           if (TREE_CODE (parm_max) == MINUS_EXPR)
10135             {
10136               arg_max = fold_build2 (PLUS_EXPR,
10137                                      integer_type_node,
10138                                      arg_max,
10139                                      TREE_OPERAND (parm_max, 1));
10140               parm_max = TREE_OPERAND (parm_max, 0);
10141             }
10142
10143           if (unify (tparms, targs, parm_max, arg_max, UNIFY_ALLOW_INTEGER))
10144             return 1;
10145         }
10146       return unify (tparms, targs, TREE_TYPE (parm), TREE_TYPE (arg),
10147                     strict & UNIFY_ALLOW_MORE_CV_QUAL);
10148
10149     case REAL_TYPE:
10150     case COMPLEX_TYPE:
10151     case VECTOR_TYPE:
10152     case INTEGER_TYPE:
10153     case BOOLEAN_TYPE:
10154     case ENUMERAL_TYPE:
10155     case VOID_TYPE:
10156       if (TREE_CODE (arg) != TREE_CODE (parm))
10157         return 1;
10158
10159       /* We have already checked cv-qualification at the top of the
10160          function.  */
10161       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (arg, parm))
10162         return 1;
10163
10164       /* As far as unification is concerned, this wins.  Later checks
10165          will invalidate it if necessary.  */
10166       return 0;
10167
10168       /* Types INTEGER_CST and MINUS_EXPR can come from array bounds.  */
10169       /* Type INTEGER_CST can come from ordinary constant template args.  */
10170     case INTEGER_CST:
10171       while (TREE_CODE (arg) == NOP_EXPR)
10172         arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
10173
10174       if (TREE_CODE (arg) != INTEGER_CST)
10175         return 1;
10176       return !tree_int_cst_equal (parm, arg);
10177
10178     case TREE_VEC:
10179       {
10180         int i;
10181         if (TREE_CODE (arg) != TREE_VEC)
10182           return 1;
10183         if (TREE_VEC_LENGTH (parm) != TREE_VEC_LENGTH (arg))
10184           return 1;
10185         for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (parm); ++i)
10186           if (unify (tparms, targs,
10187                      TREE_VEC_ELT (parm, i), TREE_VEC_ELT (arg, i),
10188                      UNIFY_ALLOW_NONE))
10189             return 1;
10190         return 0;
10191       }
10192
10193     case RECORD_TYPE:
10194     case UNION_TYPE:
10195       if (TREE_CODE (arg) != TREE_CODE (parm))
10196         return 1;
10197
10198       if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (parm))
10199         {
10200           if (!TYPE_PTRMEMFUNC_P (arg))
10201             return 1;
10202
10203           return unify (tparms, targs,
10204                         TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (parm),
10205                         TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (arg),
10206                         strict);
10207         }
10208
10209       if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (parm))
10210         {
10211           tree t = NULL_TREE;
10212
10213           if (strict_in & UNIFY_ALLOW_DERIVED)
10214             {
10215               /* First, we try to unify the PARM and ARG directly.  */
10216               t = try_class_unification (tparms, targs,
10217                                          parm, arg);
10218
10219               if (!t)
10220                 {
10221                   /* Fallback to the special case allowed in
10222                      [temp.deduct.call]:
10223
10224                        If P is a class, and P has the form
10225                        template-id, then A can be a derived class of
10226                        the deduced A.  Likewise, if P is a pointer to
10227                        a class of the form template-id, A can be a
10228                        pointer to a derived class pointed to by the
10229                        deduced A.  */
10230                   t = get_template_base (tparms, targs, parm, arg);
10231
10232                   if (!t)
10233                     return 1;
10234                 }
10235             }
10236           else if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (arg)
10237                    && (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (parm)
10238                        == CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (arg)))
10239             /* Perhaps PARM is something like S<U> and ARG is S<int>.
10240                Then, we should unify `int' and `U'.  */
10241             t = arg;
10242           else
10243             /* There's no chance of unification succeeding.  */
10244             return 1;
10245
10246           return unify (tparms, targs, CLASSTYPE_TI_ARGS (parm),
10247                         CLASSTYPE_TI_ARGS (t), UNIFY_ALLOW_NONE);
10248         }
10249       else if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (parm, arg))
10250         return 1;
10251       return 0;
10252
10253     case METHOD_TYPE:
10254     case FUNCTION_TYPE:
10255       if (TREE_CODE (arg) != TREE_CODE (parm))
10256         return 1;
10257
10258       if (unify (tparms, targs, TREE_TYPE (parm),
10259                  TREE_TYPE (arg), UNIFY_ALLOW_NONE))
10260         return 1;
10261       return type_unification_real (tparms, targs, TYPE_ARG_TYPES (parm),
10262                                     TYPE_ARG_TYPES (arg), 1,
10263                                     DEDUCE_EXACT, 0);
10264
10265     case OFFSET_TYPE:
10266       /* Unify a pointer to member with a pointer to member function, which
10267          deduces the type of the member as a function type. */
10268       if (TYPE_PTRMEMFUNC_P (arg))
10269         {
10270           tree method_type;
10271           tree fntype;
10272           cp_cv_quals cv_quals;
10273
10274           /* Check top-level cv qualifiers */
10275           if (!check_cv_quals_for_unify (UNIFY_ALLOW_NONE, arg, parm))
10276             return 1;
10277
10278           if (unify (tparms, targs, TYPE_OFFSET_BASETYPE (parm),
10279                      TYPE_PTRMEMFUNC_OBJECT_TYPE (arg), UNIFY_ALLOW_NONE))
10280             return 1;
10281
10282           /* Determine the type of the function we are unifying against. */
10283           method_type = TREE_TYPE (TYPE_PTRMEMFUNC_FN_TYPE (arg));
10284           fntype =
10285             build_function_type (TREE_TYPE (method_type),
10286                                  TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (method_type)));
10287
10288           /* Extract the cv-qualifiers of the member function from the
10289              implicit object parameter and place them on the function
10290              type to be restored later. */
10291           cv_quals =
10292             cp_type_quals(TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (method_type))));
10293           fntype = build_qualified_type (fntype, cv_quals);
10294           return unify (tparms, targs, TREE_TYPE (parm), fntype, strict);
10295         }
10296
10297       if (TREE_CODE (arg) != OFFSET_TYPE)
10298         return 1;
10299       if (unify (tparms, targs, TYPE_OFFSET_BASETYPE (parm),
10300                  TYPE_OFFSET_BASETYPE (arg), UNIFY_ALLOW_NONE))
10301         return 1;
10302       return unify (tparms, targs, TREE_TYPE (parm), TREE_TYPE (arg),
10303                     strict);
10304
10305     case CONST_DECL:
10306       if (DECL_TEMPLATE_PARM_P (parm))
10307         return unify (tparms, targs, DECL_INITIAL (parm), arg, strict);
10308       if (arg != integral_constant_value (parm))
10309         return 1;
10310       return 0;
10311
10312     case FIELD_DECL:
10313     case TEMPLATE_DECL:
10314       /* Matched cases are handled by the ARG == PARM test above.  */
10315       return 1;
10316
10317     default:
10318       gcc_assert (EXPR_P (parm));
10319
10320       /* We must be looking at an expression.  This can happen with
10321          something like:
10322
10323            template <int I>
10324            void foo(S<I>, S<I + 2>);
10325
10326          This is a "nondeduced context":
10327
10328            [deduct.type]
10329
10330            The nondeduced contexts are:
10331
10332            --A type that is a template-id in which one or more of
10333              the template-arguments is an expression that references
10334              a template-parameter.
10335
10336          In these cases, we assume deduction succeeded, but don't
10337          actually infer any unifications.  */
10338
10339       if (!uses_template_parms (parm)
10340           && !template_args_equal (parm, arg))
10341         return 1;
10342       else
10343         return 0;
10344     }
10345 }
10346 \f
10347 /* Note that DECL can be defined in this translation unit, if
10348    required.  */
10349
10350 static void
10351 mark_definable (tree decl)
10352 {
10353   tree clone;
10354   DECL_NOT_REALLY_EXTERN (decl) = 1;
10355   FOR_EACH_CLONE (clone, decl)
10356     DECL_NOT_REALLY_EXTERN (clone) = 1;
10357 }
10358
10359 /* Called if RESULT is explicitly instantiated, or is a member of an
10360    explicitly instantiated class.  */
10361
10362 void
10363 mark_decl_instantiated (tree result, int extern_p)
10364 {
10365   SET_DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION (result);
10366
10367   /* If this entity has already been written out, it's too late to
10368      make any modifications.  */
10369   if (TREE_ASM_WRITTEN (result))
10370     return;
10371
10372   if (TREE_CODE (result) != FUNCTION_DECL)
10373     /* The TREE_PUBLIC flag for function declarations will have been
10374        set correctly by tsubst.  */
10375     TREE_PUBLIC (result) = 1;
10376
10377   /* This might have been set by an earlier implicit instantiation.  */
10378   DECL_COMDAT (result) = 0;
10379
10380   if (extern_p)
10381     DECL_NOT_REALLY_EXTERN (result) = 0;
10382   else
10383     {
10384       mark_definable (result);
10385       /* Always make artificials weak.  */
10386       if (DECL_ARTIFICIAL (result) && flag_weak)
10387         comdat_linkage (result);
10388       /* For WIN32 we also want to put explicit instantiations in
10389          linkonce sections.  */
10390       else if (TREE_PUBLIC (result))
10391         maybe_make_one_only (result);
10392     }
10393
10394   /* If EXTERN_P, then this function will not be emitted -- unless
10395      followed by an explicit instantiation, at which point its linkage
10396      will be adjusted.  If !EXTERN_P, then this function will be
10397      emitted here.  In neither circumstance do we want
10398      import_export_decl to adjust the linkage.  */
10399   DECL_INTERFACE_KNOWN (result) = 1;
10400 }
10401
10402 /* Given two function templates PAT1 and PAT2, return:
10403
10404    1 if PAT1 is more specialized than PAT2 as described in [temp.func.order].
10405    -1 if PAT2 is more specialized than PAT1.
10406    0 if neither is more specialized.
10407
10408    LEN indicates the number of parameters we should consider
10409    (defaulted parameters should not be considered).
10410
10411    The 1998 std underspecified function template partial ordering, and
10412    DR214 addresses the issue.  We take pairs of arguments, one from
10413    each of the templates, and deduce them against each other.  One of
10414    the templates will be more specialized if all the *other*
10415    template's arguments deduce against its arguments and at least one
10416    of its arguments *does* *not* deduce against the other template's
10417    corresponding argument.  Deduction is done as for class templates.
10418    The arguments used in deduction have reference and top level cv
10419    qualifiers removed.  Iff both arguments were originally reference
10420    types *and* deduction succeeds in both directions, the template
10421    with the more cv-qualified argument wins for that pairing (if
10422    neither is more cv-qualified, they both are equal).  Unlike regular
10423    deduction, after all the arguments have been deduced in this way,
10424    we do *not* verify the deduced template argument values can be
10425    substituted into non-deduced contexts, nor do we have to verify
10426    that all template arguments have been deduced.  */
10427
10428 int
10429 more_specialized_fn (tree pat1, tree pat2, int len)
10430 {
10431   tree decl1 = DECL_TEMPLATE_RESULT (pat1);
10432   tree decl2 = DECL_TEMPLATE_RESULT (pat2);
10433   tree targs1 = make_tree_vec (DECL_NTPARMS (pat1));
10434   tree targs2 = make_tree_vec (DECL_NTPARMS (pat2));
10435   tree tparms1 = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (pat1);
10436   tree tparms2 = DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (pat2);
10437   tree args1 = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl1));
10438   tree args2 = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl2));
10439   int better1 = 0;
10440   int better2 = 0;
10441
10442   /* If only one is a member function, they are unordered.  */
10443   if (DECL_FUNCTION_MEMBER_P (decl1) != DECL_FUNCTION_MEMBER_P (decl2))
10444     return 0;
10445
10446   /* Don't consider 'this' parameter.  */
10447   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl1))
10448     args1 = TREE_CHAIN (args1);
10449   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl2))
10450     args2 = TREE_CHAIN (args2);
10451
10452   /* If only one is a conversion operator, they are unordered.  */
10453   if (DECL_CONV_FN_P (decl1) != DECL_CONV_FN_P (decl2))
10454     return 0;
10455
10456   /* Consider the return type for a conversion function */
10457   if (DECL_CONV_FN_P (decl1))
10458     {
10459       args1 = tree_cons (NULL_TREE, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl1)), args1);
10460       args2 = tree_cons (NULL_TREE, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl2)), args2);
10461       len++;
10462     }
10463
10464   processing_template_decl++;
10465
10466   while (len--)
10467     {
10468       tree arg1 = TREE_VALUE (args1);
10469       tree arg2 = TREE_VALUE (args2);
10470       int deduce1, deduce2;
10471       int quals1 = -1;
10472       int quals2 = -1;
10473
10474       if (TREE_CODE (arg1) == REFERENCE_TYPE)
10475         {
10476           arg1 = TREE_TYPE (arg1);
10477           quals1 = cp_type_quals (arg1);
10478         }
10479
10480       if (TREE_CODE (arg2) == REFERENCE_TYPE)
10481         {
10482           arg2 = TREE_TYPE (arg2);
10483           quals2 = cp_type_quals (arg2);
10484         }
10485
10486       if ((quals1 < 0) != (quals2 < 0))
10487         {
10488           /* Only of the args is a reference, see if we should apply
10489              array/function pointer decay to it.  This is not part of
10490              DR214, but is, IMHO, consistent with the deduction rules
10491              for the function call itself, and with our earlier
10492              implementation of the underspecified partial ordering
10493              rules.  (nathan).  */
10494           if (quals1 >= 0)
10495             {
10496               switch (TREE_CODE (arg1))
10497                 {
10498                 case ARRAY_TYPE:
10499                   arg1 = TREE_TYPE (arg1);
10500                   /* FALLTHROUGH. */
10501                 case FUNCTION_TYPE:
10502                   arg1 = build_pointer_type (arg1);
10503                   break;
10504
10505                 default:
10506                   break;
10507                 }
10508             }
10509           else
10510             {
10511               switch (TREE_CODE (arg2))
10512                 {
10513                 case ARRAY_TYPE:
10514                   arg2 = TREE_TYPE (arg2);
10515                   /* FALLTHROUGH. */
10516                 case FUNCTION_TYPE:
10517                   arg2 = build_pointer_type (arg2);
10518                   break;
10519
10520                 default:
10521                   break;
10522                 }
10523             }
10524         }
10525
10526       arg1 = TYPE_MAIN_VARIANT (arg1);
10527       arg2 = TYPE_MAIN_VARIANT (arg2);
10528
10529       deduce1 = !unify (tparms1, targs1, arg1, arg2, UNIFY_ALLOW_NONE);
10530       deduce2 = !unify (tparms2, targs2, arg2, arg1, UNIFY_ALLOW_NONE);
10531
10532       if (!deduce1)
10533         better2 = -1;
10534       if (!deduce2)
10535         better1 = -1;
10536       if (better1 < 0 && better2 < 0)
10537         /* We've failed to deduce something in either direction.
10538            These must be unordered.  */
10539         break;
10540
10541       if (deduce1 && deduce2 && quals1 >= 0 && quals2 >= 0)
10542         {
10543           /* Deduces in both directions, see if quals can
10544              disambiguate.  Pretend the worse one failed to deduce. */
10545           if ((quals1 & quals2) == quals2)
10546             deduce1 = 0;
10547           if ((quals1 & quals2) == quals1)
10548             deduce2 = 0;
10549         }
10550       if (deduce1 && !deduce2 && !better2)
10551         better2 = 1;
10552       if (deduce2 && !deduce1 && !better1)
10553         better1 = 1;
10554
10555       args1 = TREE_CHAIN (args1);
10556       args2 = TREE_CHAIN (args2);
10557     }
10558
10559   processing_template_decl--;
10560
10561   return (better1 > 0) - (better2 > 0);
10562 }
10563
10564 /* Given two class template specialization list nodes PAT1 and PAT2, return:
10565
10566    1 if PAT1 is more specialized than PAT2 as described in [temp.class.order].
10567    -1 if PAT2 is more specialized than PAT1.
10568    0 if neither is more specialized.
10569
10570    FULL_ARGS is the full set of template arguments that triggers this
10571    partial ordering.  */
10572
10573 int
10574 more_specialized_class (tree pat1, tree pat2, tree full_args)
10575 {
10576   tree targs;
10577   int winner = 0;
10578
10579   /* Just like what happens for functions, if we are ordering between
10580      different class template specializations, we may encounter dependent
10581      types in the arguments, and we need our dependency check functions
10582      to behave correctly.  */
10583   ++processing_template_decl;
10584   targs = get_class_bindings (TREE_VALUE (pat1), TREE_PURPOSE (pat1),
10585                               add_outermost_template_args (full_args, TREE_PURPOSE (pat2)));
10586   if (targs)
10587     --winner;
10588
10589   targs = get_class_bindings (TREE_VALUE (pat2), TREE_PURPOSE (pat2),
10590                               add_outermost_template_args (full_args, TREE_PURPOSE (pat1)));
10591   if (targs)
10592     ++winner;
10593   --processing_template_decl;
10594
10595   return winner;
10596 }
10597
10598 /* Return the template arguments that will produce the function signature
10599    DECL from the function template FN, with the explicit template
10600    arguments EXPLICIT_ARGS.  If CHECK_RETTYPE is true, the return type must
10601    also match.  Return NULL_TREE if no satisfactory arguments could be
10602    found.  */
10603
10604 static tree
10605 get_bindings (tree fn, tree decl, tree explicit_args, bool check_rettype)
10606 {
10607   int ntparms = DECL_NTPARMS (fn);
10608   tree targs = make_tree_vec (ntparms);
10609   tree decl_type;
10610   tree decl_arg_types;
10611
10612   /* Substitute the explicit template arguments into the type of DECL.
10613      The call to fn_type_unification will handle substitution into the
10614      FN.  */
10615   decl_type = TREE_TYPE (decl);
10616   if (explicit_args && uses_template_parms (decl_type))
10617     {
10618       tree tmpl;
10619       tree converted_args;
10620
10621       if (DECL_TEMPLATE_INFO (decl))
10622         tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (decl);
10623       else
10624         /* We can get here for some invalid specializations.  */
10625         return NULL_TREE;
10626
10627       converted_args
10628         = (coerce_template_parms (DECL_INNERMOST_TEMPLATE_PARMS (tmpl),
10629                                   explicit_args, NULL_TREE,
10630                                   tf_none, /*require_all_arguments=*/0));
10631       if (converted_args == error_mark_node)
10632         return NULL_TREE;
10633
10634       decl_type = tsubst (decl_type, converted_args, tf_none, NULL_TREE);
10635       if (decl_type == error_mark_node)
10636         return NULL_TREE;
10637     }
10638
10639   decl_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (decl_type);
10640   /* Never do unification on the 'this' parameter.  */
10641   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (decl))
10642     decl_arg_types = TREE_CHAIN (decl_arg_types);
10643
10644   if (fn_type_unification (fn, explicit_args, targs,
10645                            decl_arg_types,
10646                            (check_rettype || DECL_CONV_FN_P (fn)
10647                             ? TREE_TYPE (decl_type) : NULL_TREE),
10648                            DEDUCE_EXACT))
10649     return NULL_TREE;
10650
10651   return targs;
10652 }
10653
10654 /* Return the innermost template arguments that, when applied to a
10655    template specialization whose innermost template parameters are
10656    TPARMS, and whose specialization arguments are PARMS, yield the
10657    ARGS.
10658
10659    For example, suppose we have:
10660
10661      template <class T, class U> struct S {};
10662      template <class T> struct S<T*, int> {};
10663
10664    Then, suppose we want to get `S<double*, int>'.  The TPARMS will be
10665    {T}, the PARMS will be {T*, int} and the ARGS will be {double*,
10666    int}.  The resulting vector will be {double}, indicating that `T'
10667    is bound to `double'.  */
10668
10669 static tree
10670 get_class_bindings (tree tparms, tree parms, tree args)
10671 {
10672   int i, ntparms = TREE_VEC_LENGTH (tparms);
10673   tree vec = make_tree_vec (ntparms);
10674
10675   if (unify (tparms, vec, parms, INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (args),
10676              UNIFY_ALLOW_NONE))
10677     return NULL_TREE;
10678
10679   for (i =  0; i < ntparms; ++i)
10680     if (! TREE_VEC_ELT (vec, i))
10681       return NULL_TREE;
10682
10683   if (verify_class_unification (vec, parms, args))
10684     return NULL_TREE;
10685
10686   return vec;
10687 }
10688
10689 /* In INSTANTIATIONS is a list of <INSTANTIATION, TEMPLATE> pairs.
10690    Pick the most specialized template, and return the corresponding
10691    instantiation, or if there is no corresponding instantiation, the
10692    template itself.  If there is no most specialized template,
10693    error_mark_node is returned.  If there are no templates at all,
10694    NULL_TREE is returned.  */
10695
10696 tree
10697 most_specialized_instantiation (tree instantiations)
10698 {
10699   tree fn, champ;
10700
10701   if (!instantiations)
10702     return NULL_TREE;
10703
10704   ++processing_template_decl;
10705
10706   champ = instantiations;
10707   for (fn = TREE_CHAIN (instantiations); fn; fn = TREE_CHAIN (fn))
10708     {
10709       int fate = 0;
10710
10711       if (get_bindings (TREE_VALUE (champ),
10712                         DECL_TEMPLATE_RESULT (TREE_VALUE (fn)),
10713                         NULL_TREE, /*check_ret=*/false))
10714         fate--;
10715
10716       if (get_bindings (TREE_VALUE (fn),
10717                         DECL_TEMPLATE_RESULT (TREE_VALUE (champ)),
10718                         NULL_TREE, /*check_ret=*/false))
10719         fate++;
10720
10721       if (fate != 1)
10722         {
10723           if (!fate)
10724             /* Equally specialized, move to next function.  If there
10725                is no next function, nothing's most specialized.  */
10726             fn = TREE_CHAIN (fn);
10727           champ = fn;
10728         }
10729     }
10730
10731   if (champ)
10732     /* Now verify that champ is better than everything earlier in the
10733        instantiation list.  */
10734     for (fn = instantiations; fn != champ; fn = TREE_CHAIN (fn))
10735       if (get_bindings (TREE_VALUE (champ),
10736                         DECL_TEMPLATE_RESULT (TREE_VALUE (fn)),
10737                         NULL_TREE, /*check_ret=*/false)
10738           || !get_bindings (TREE_VALUE (fn),
10739                             DECL_TEMPLATE_RESULT (TREE_VALUE (champ)),
10740                             NULL_TREE, /*check_ret=*/false))
10741         {
10742           champ = NULL_TREE;
10743           break;
10744         }
10745
10746   processing_template_decl--;
10747
10748   if (!champ)
10749     return error_mark_node;
10750
10751   return TREE_PURPOSE (champ) ? TREE_PURPOSE (champ) : TREE_VALUE (champ);
10752 }
10753
10754 /* Return the most specialized of the list of templates in FNS that can
10755    produce an instantiation matching DECL, given the explicit template
10756    arguments EXPLICIT_ARGS.  */
10757
10758 static tree
10759 most_specialized (tree fns, tree decl, tree explicit_args)
10760 {
10761   tree candidates = NULL_TREE;
10762   tree fn, args;
10763
10764   for (fn = fns; fn; fn = TREE_CHAIN (fn))
10765     {
10766       tree candidate = TREE_VALUE (fn);
10767
10768       args = get_bindings (candidate, decl, explicit_args, /*check_ret=*/true);
10769       if (args)
10770         candidates = tree_cons (NULL_TREE, candidate, candidates);
10771     }
10772
10773   return most_specialized_instantiation (candidates);
10774 }
10775
10776 /* If DECL is a specialization of some template, return the most
10777    general such template.  Otherwise, returns NULL_TREE.
10778
10779    For example, given:
10780
10781      template <class T> struct S { template <class U> void f(U); };
10782
10783    if TMPL is `template <class U> void S<int>::f(U)' this will return
10784    the full template.  This function will not trace past partial
10785    specializations, however.  For example, given in addition:
10786
10787      template <class T> struct S<T*> { template <class U> void f(U); };
10788
10789    if TMPL is `template <class U> void S<int*>::f(U)' this will return
10790    `template <class T> template <class U> S<T*>::f(U)'.  */
10791
10792 tree
10793 most_general_template (tree decl)
10794 {
10795   /* If DECL is a FUNCTION_DECL, find the TEMPLATE_DECL of which it is
10796      an immediate specialization.  */
10797   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
10798     {
10799       if (DECL_TEMPLATE_INFO (decl)) {
10800         decl = DECL_TI_TEMPLATE (decl);
10801
10802         /* The DECL_TI_TEMPLATE can be an IDENTIFIER_NODE for a
10803            template friend.  */
10804         if (TREE_CODE (decl) != TEMPLATE_DECL)
10805           return NULL_TREE;
10806       } else
10807         return NULL_TREE;
10808     }
10809
10810   /* Look for more and more general templates.  */
10811   while (DECL_TEMPLATE_INFO (decl))
10812     {
10813       /* The DECL_TI_TEMPLATE can be an IDENTIFIER_NODE in some cases.
10814          (See cp-tree.h for details.)  */
10815       if (TREE_CODE (DECL_TI_TEMPLATE (decl)) != TEMPLATE_DECL)
10816         break;
10817
10818       if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
10819           && CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (TREE_TYPE (decl)))
10820         break;
10821
10822       /* Stop if we run into an explicitly specialized class template.  */
10823       if (!DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (decl)
10824           && DECL_CONTEXT (decl)
10825           && CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (DECL_CONTEXT (decl)))
10826         break;
10827
10828       decl = DECL_TI_TEMPLATE (decl);
10829     }
10830
10831   return decl;
10832 }
10833
10834 /* Return the most specialized of the class template specializations
10835    of TMPL which can produce an instantiation matching ARGS, or
10836    error_mark_node if the choice is ambiguous.  */
10837
10838 static tree
10839 most_specialized_class (tree tmpl, tree args)
10840 {
10841   tree list = NULL_TREE;
10842   tree t;
10843   tree champ;
10844   int fate;
10845
10846   tmpl = most_general_template (tmpl);
10847   for (t = DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATIONS (tmpl); t; t = TREE_CHAIN (t))
10848     {
10849       tree spec_args
10850         = get_class_bindings (TREE_VALUE (t), TREE_PURPOSE (t), args);
10851       if (spec_args)
10852         {
10853           list = tree_cons (TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t), list);
10854           TREE_TYPE (list) = TREE_TYPE (t);
10855         }
10856     }
10857
10858   if (! list)
10859     return NULL_TREE;
10860
10861   t = list;
10862   champ = t;
10863   t = TREE_CHAIN (t);
10864   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
10865     {
10866       fate = more_specialized_class (champ, t, args);
10867       if (fate == 1)
10868         ;
10869       else
10870         {
10871           if (fate == 0)
10872             {
10873               t = TREE_CHAIN (t);
10874               if (! t)
10875                 return error_mark_node;
10876             }
10877           champ = t;
10878         }
10879     }
10880
10881   for (t = list; t && t != champ; t = TREE_CHAIN (t))
10882     {
10883       fate = more_specialized_class (champ, t, args);
10884       if (fate != 1)
10885         return error_mark_node;
10886     }
10887
10888   return champ;
10889 }
10890
10891 /* Explicitly instantiate DECL.  */
10892
10893 void
10894 do_decl_instantiation (tree decl, tree storage)
10895 {
10896   tree result = NULL_TREE;
10897   int extern_p = 0;
10898
10899   if (!decl)
10900     /* An error occurred, for which grokdeclarator has already issued
10901        an appropriate message.  */
10902     return;
10903   else if (! DECL_LANG_SPECIFIC (decl))
10904     {
10905       error ("explicit instantiation of non-template %q#D", decl);
10906       return;
10907     }
10908   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
10909     {
10910       /* There is an asymmetry here in the way VAR_DECLs and
10911          FUNCTION_DECLs are handled by grokdeclarator.  In the case of
10912          the latter, the DECL we get back will be marked as a
10913          template instantiation, and the appropriate
10914          DECL_TEMPLATE_INFO will be set up.  This does not happen for
10915          VAR_DECLs so we do the lookup here.  Probably, grokdeclarator
10916          should handle VAR_DECLs as it currently handles
10917          FUNCTION_DECLs.  */
10918       result = lookup_field (DECL_CONTEXT (decl), DECL_NAME (decl), 0, false);
10919       if (!result || TREE_CODE (result) != VAR_DECL)
10920         {
10921           error ("no matching template for %qD found", decl);
10922           return;
10923         }
10924     }
10925   else if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
10926     {
10927       error ("explicit instantiation of %q#D", decl);
10928       return;
10929     }
10930   else
10931     result = decl;
10932
10933   /* Check for various error cases.  Note that if the explicit
10934      instantiation is valid the RESULT will currently be marked as an
10935      *implicit* instantiation; DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION is not set
10936      until we get here.  */
10937
10938   if (DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (result))
10939     {
10940       /* DR 259 [temp.spec].
10941
10942          Both an explicit instantiation and a declaration of an explicit
10943          specialization shall not appear in a program unless the explicit
10944          instantiation follows a declaration of the explicit specialization.
10945
10946          For a given set of template parameters, if an explicit
10947          instantiation of a template appears after a declaration of an
10948          explicit specialization for that template, the explicit
10949          instantiation has no effect.  */
10950       return;
10951     }
10952   else if (DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION (result))
10953     {
10954       /* [temp.spec]
10955
10956          No program shall explicitly instantiate any template more
10957          than once.
10958
10959          We check DECL_NOT_REALLY_EXTERN so as not to complain when
10960          the first instantiation was `extern' and the second is not,
10961          and EXTERN_P for the opposite case.  */
10962       if (DECL_NOT_REALLY_EXTERN (result) && !extern_p)
10963         pedwarn ("duplicate explicit instantiation of %q#D", result);
10964       /* If an "extern" explicit instantiation follows an ordinary
10965          explicit instantiation, the template is instantiated.  */
10966       if (extern_p)
10967         return;
10968     }
10969   else if (!DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (result))
10970     {
10971       error ("no matching template for %qD found", result);
10972       return;
10973     }
10974   else if (!DECL_TEMPLATE_INFO (result))
10975     {
10976       pedwarn ("explicit instantiation of non-template %q#D", result);
10977       return;
10978     }
10979
10980   if (storage == NULL_TREE)
10981     ;
10982   else if (storage == ridpointers[(int) RID_EXTERN])
10983     {
10984       if (pedantic && !in_system_header)
10985         pedwarn ("ISO C++ forbids the use of %<extern%> on explicit "
10986                  "instantiations");
10987       extern_p = 1;
10988     }
10989   else
10990     error ("storage class %qD applied to template instantiation", storage);
10991
10992   mark_decl_instantiated (result, extern_p);
10993   if (! extern_p)
10994     instantiate_decl (result, /*defer_ok=*/1, /*undefined_ok=*/0);
10995 }
10996
10997 void
10998 mark_class_instantiated (tree t, int extern_p)
10999 {
11000   SET_CLASSTYPE_EXPLICIT_INSTANTIATION (t);
11001   SET_CLASSTYPE_INTERFACE_KNOWN (t);
11002   CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t) = extern_p;
11003   TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_NAME (t)) = extern_p;
11004   if (! extern_p)
11005     {
11006       CLASSTYPE_DEBUG_REQUESTED (t) = 1;
11007       rest_of_type_compilation (t, 1);
11008     }
11009 }
11010
11011 /* Called from do_type_instantiation through binding_table_foreach to
11012    do recursive instantiation for the type bound in ENTRY.  */
11013 static void
11014 bt_instantiate_type_proc (binding_entry entry, void *data)
11015 {
11016   tree storage = *(tree *) data;
11017
11018   if (IS_AGGR_TYPE (entry->type)
11019       && !uses_template_parms (CLASSTYPE_TI_ARGS (entry->type)))
11020     do_type_instantiation (TYPE_MAIN_DECL (entry->type), storage, 0);
11021 }
11022
11023 /* Called from do_type_instantiation to instantiate a member
11024    (a member function or a static member variable) of an
11025    explicitly instantiated class template.  */
11026 static void
11027 instantiate_class_member (tree decl, int extern_p)
11028 {
11029   mark_decl_instantiated (decl, extern_p);
11030   if (! extern_p)
11031     instantiate_decl (decl, /*defer_ok=*/1, /* undefined_ok=*/1);
11032 }
11033
11034 /* Perform an explicit instantiation of template class T.  STORAGE, if
11035    non-null, is the RID for extern, inline or static.  COMPLAIN is
11036    nonzero if this is called from the parser, zero if called recursively,
11037    since the standard is unclear (as detailed below).  */
11038
11039 void
11040 do_type_instantiation (tree t, tree storage, tsubst_flags_t complain)
11041 {
11042   int extern_p = 0;
11043   int nomem_p = 0;
11044   int static_p = 0;
11045   int previous_instantiation_extern_p = 0;
11046
11047   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
11048     t = TREE_TYPE (t);
11049
11050   if (! CLASS_TYPE_P (t) || ! CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (t))
11051     {
11052       error ("explicit instantiation of non-template type %qT", t);
11053       return;
11054     }
11055
11056   complete_type (t);
11057
11058   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
11059     {
11060       if (complain & tf_error)
11061         error ("explicit instantiation of %q#T before definition of template",
11062                t);
11063       return;
11064     }
11065
11066   if (storage != NULL_TREE)
11067     {
11068       if (pedantic && !in_system_header)
11069         pedwarn("ISO C++ forbids the use of %qE on explicit instantiations",
11070                 storage);
11071
11072       if (storage == ridpointers[(int) RID_INLINE])
11073         nomem_p = 1;
11074       else if (storage == ridpointers[(int) RID_EXTERN])
11075         extern_p = 1;
11076       else if (storage == ridpointers[(int) RID_STATIC])
11077         static_p = 1;
11078       else
11079         {
11080           error ("storage class %qD applied to template instantiation",
11081                  storage);
11082           extern_p = 0;
11083         }
11084     }
11085
11086   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_SPECIALIZATION (t))
11087     {
11088       /* DR 259 [temp.spec].
11089
11090          Both an explicit instantiation and a declaration of an explicit
11091          specialization shall not appear in a program unless the explicit
11092          instantiation follows a declaration of the explicit specialization.
11093
11094          For a given set of template parameters, if an explicit
11095          instantiation of a template appears after a declaration of an
11096          explicit specialization for that template, the explicit
11097          instantiation has no effect.  */
11098       return;
11099     }
11100   else if (CLASSTYPE_EXPLICIT_INSTANTIATION (t))
11101     {
11102       /* [temp.spec]
11103
11104          No program shall explicitly instantiate any template more
11105          than once.
11106
11107          If PREVIOUS_INSTANTIATION_EXTERN_P, then the first explicit
11108          instantiation was `extern'.  If EXTERN_P then the second is.
11109          These cases are OK.  */
11110       previous_instantiation_extern_p = CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t);
11111
11112       if (!previous_instantiation_extern_p && !extern_p
11113           && (complain & tf_error))
11114         pedwarn ("duplicate explicit instantiation of %q#T", t);
11115
11116       /* If we've already instantiated the template, just return now.  */
11117       if (!CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t))
11118         return;
11119     }
11120
11121   mark_class_instantiated (t, extern_p);
11122
11123   if (nomem_p)
11124     return;
11125
11126   {
11127     tree tmp;
11128
11129     /* In contrast to implicit instantiation, where only the
11130        declarations, and not the definitions, of members are
11131        instantiated, we have here:
11132
11133          [temp.explicit]
11134
11135          The explicit instantiation of a class template specialization
11136          implies the instantiation of all of its members not
11137          previously explicitly specialized in the translation unit
11138          containing the explicit instantiation.
11139
11140        Of course, we can't instantiate member template classes, since
11141        we don't have any arguments for them.  Note that the standard
11142        is unclear on whether the instantiation of the members are
11143        *explicit* instantiations or not.  However, the most natural
11144        interpretation is that it should be an explicit instantiation.  */
11145
11146     if (! static_p)
11147       for (tmp = TYPE_METHODS (t); tmp; tmp = TREE_CHAIN (tmp))
11148         if (TREE_CODE (tmp) == FUNCTION_DECL
11149             && DECL_TEMPLATE_INSTANTIATION (tmp))
11150           instantiate_class_member (tmp, extern_p);
11151
11152     for (tmp = TYPE_FIELDS (t); tmp; tmp = TREE_CHAIN (tmp))
11153       if (TREE_CODE (tmp) == VAR_DECL && DECL_TEMPLATE_INSTANTIATION (tmp))
11154         instantiate_class_member (tmp, extern_p);
11155
11156     if (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (t))
11157       binding_table_foreach (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (t),
11158                              bt_instantiate_type_proc, &storage);
11159   }
11160 }
11161
11162 /* Given a function DECL, which is a specialization of TMPL, modify
11163    DECL to be a re-instantiation of TMPL with the same template
11164    arguments.  TMPL should be the template into which tsubst'ing
11165    should occur for DECL, not the most general template.
11166
11167    One reason for doing this is a scenario like this:
11168
11169      template <class T>
11170      void f(const T&, int i);
11171
11172      void g() { f(3, 7); }
11173
11174      template <class T>
11175      void f(const T& t, const int i) { }
11176
11177    Note that when the template is first instantiated, with
11178    instantiate_template, the resulting DECL will have no name for the
11179    first parameter, and the wrong type for the second.  So, when we go
11180    to instantiate the DECL, we regenerate it.  */
11181
11182 static void
11183 regenerate_decl_from_template (tree decl, tree tmpl)
11184 {
11185   /* The arguments used to instantiate DECL, from the most general
11186      template.  */
11187   tree args;
11188   tree code_pattern;
11189
11190   args = DECL_TI_ARGS (decl);
11191   code_pattern = DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl);
11192
11193   /* Make sure that we can see identifiers, and compute access
11194      correctly.  */
11195   push_access_scope (decl);
11196
11197   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
11198     {
11199       tree decl_parm;
11200       tree pattern_parm;
11201       tree specs;
11202       int args_depth;
11203       int parms_depth;
11204
11205       args_depth = TMPL_ARGS_DEPTH (args);
11206       parms_depth = TMPL_PARMS_DEPTH (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl));
11207       if (args_depth > parms_depth)
11208         args = get_innermost_template_args (args, parms_depth);
11209
11210       specs = tsubst_exception_specification (TREE_TYPE (code_pattern),
11211                                               args, tf_error, NULL_TREE);
11212       if (specs)
11213         TREE_TYPE (decl) = build_exception_variant (TREE_TYPE (decl),
11214                                                     specs);
11215
11216       /* Merge parameter declarations.  */
11217       decl_parm = skip_artificial_parms_for (decl,
11218                                              DECL_ARGUMENTS (decl));
11219       pattern_parm
11220         = skip_artificial_parms_for (code_pattern,
11221                                      DECL_ARGUMENTS (code_pattern));
11222       while (decl_parm)
11223         {
11224           tree parm_type;
11225           tree attributes;
11226
11227           if (DECL_NAME (decl_parm) != DECL_NAME (pattern_parm))
11228             DECL_NAME (decl_parm) = DECL_NAME (pattern_parm);
11229           parm_type = tsubst (TREE_TYPE (pattern_parm), args, tf_error,
11230                               NULL_TREE);
11231           parm_type = type_decays_to (parm_type);
11232           if (!same_type_p (TREE_TYPE (decl_parm), parm_type))
11233             TREE_TYPE (decl_parm) = parm_type;
11234           attributes = DECL_ATTRIBUTES (pattern_parm);
11235           if (DECL_ATTRIBUTES (decl_parm) != attributes)
11236             {
11237               DECL_ATTRIBUTES (decl_parm) = attributes;
11238               cplus_decl_attributes (&decl_parm, attributes, /*flags=*/0);
11239             }
11240           decl_parm = TREE_CHAIN (decl_parm);
11241           pattern_parm = TREE_CHAIN (pattern_parm);
11242         }
11243
11244       /* Merge additional specifiers from the CODE_PATTERN.  */
11245       if (DECL_DECLARED_INLINE_P (code_pattern)
11246           && !DECL_DECLARED_INLINE_P (decl))
11247         DECL_DECLARED_INLINE_P (decl) = 1;
11248       if (DECL_INLINE (code_pattern) && !DECL_INLINE (decl))
11249         DECL_INLINE (decl) = 1;
11250     }
11251   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
11252     {
11253       if (!DECL_INITIALIZED_IN_CLASS_P (decl)
11254           && DECL_INITIAL (code_pattern))
11255         DECL_INITIAL (decl) =
11256           tsubst_expr (DECL_INITIAL (code_pattern), args,
11257                        tf_error, DECL_TI_TEMPLATE (decl));
11258     }
11259   else
11260     gcc_unreachable ();
11261
11262   pop_access_scope (decl);
11263 }
11264
11265 /* Return the TEMPLATE_DECL into which DECL_TI_ARGS(DECL) should be
11266    substituted to get DECL.  */
11267
11268 tree
11269 template_for_substitution (tree decl)
11270 {
11271   tree tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (decl);
11272
11273   /* Set TMPL to the template whose DECL_TEMPLATE_RESULT is the pattern
11274      for the instantiation.  This is not always the most general
11275      template.  Consider, for example:
11276
11277         template <class T>
11278         struct S { template <class U> void f();
11279                    template <> void f<int>(); };
11280
11281      and an instantiation of S<double>::f<int>.  We want TD to be the
11282      specialization S<T>::f<int>, not the more general S<T>::f<U>.  */
11283   while (/* An instantiation cannot have a definition, so we need a
11284             more general template.  */
11285          DECL_TEMPLATE_INSTANTIATION (tmpl)
11286            /* We must also deal with friend templates.  Given:
11287
11288                 template <class T> struct S {
11289                   template <class U> friend void f() {};
11290                 };
11291
11292               S<int>::f<U> say, is not an instantiation of S<T>::f<U>,
11293               so far as the language is concerned, but that's still
11294               where we get the pattern for the instantiation from.  On
11295               other hand, if the definition comes outside the class, say:
11296
11297                 template <class T> struct S {
11298                   template <class U> friend void f();
11299                 };
11300                 template <class U> friend void f() {}
11301
11302               we don't need to look any further.  That's what the check for
11303               DECL_INITIAL is for.  */
11304           || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
11305               && DECL_FRIEND_PSEUDO_TEMPLATE_INSTANTIATION (tmpl)
11306               && !DECL_INITIAL (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl))))
11307     {
11308       /* The present template, TD, should not be a definition.  If it
11309          were a definition, we should be using it!  Note that we
11310          cannot restructure the loop to just keep going until we find
11311          a template with a definition, since that might go too far if
11312          a specialization was declared, but not defined.  */
11313       gcc_assert (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL
11314                   || DECL_IN_AGGR_P (DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl)));
11315
11316       /* Fetch the more general template.  */
11317       tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (tmpl);
11318     }
11319
11320   return tmpl;
11321 }
11322
11323 /* Produce the definition of D, a _DECL generated from a template.  If
11324    DEFER_OK is nonzero, then we don't have to actually do the
11325    instantiation now; we just have to do it sometime.  Normally it is
11326    an error if this is an explicit instantiation but D is undefined.
11327    If UNDEFINED_OK is nonzero, then instead we treat it as an implicit
11328    instantiation.  UNDEFINED_OK is nonzero only if we are being used
11329    to instantiate the members of an explicitly instantiated class
11330    template.  */
11331
11332
11333 tree
11334 instantiate_decl (tree d, int defer_ok, int undefined_ok)
11335 {
11336   tree tmpl = DECL_TI_TEMPLATE (d);
11337   tree gen_args;
11338   tree args;
11339   tree td;
11340   tree code_pattern;
11341   tree spec;
11342   tree gen_tmpl;
11343   int pattern_defined;
11344   int need_push;
11345   location_t saved_loc = input_location;
11346
11347   /* This function should only be used to instantiate templates for
11348      functions and static member variables.  */
11349   gcc_assert (TREE_CODE (d) == FUNCTION_DECL
11350               || TREE_CODE (d) == VAR_DECL);
11351
11352   /* Variables are never deferred; if instantiation is required, they
11353      are instantiated right away.  That allows for better code in the
11354      case that an expression refers to the value of the variable --
11355      if the variable has a constant value the referring expression can
11356      take advantage of that fact.  */
11357   if (TREE_CODE (d) == VAR_DECL)
11358     defer_ok = 0;
11359
11360   /* Don't instantiate cloned functions.  Instead, instantiate the
11361      functions they cloned.  */
11362   if (TREE_CODE (d) == FUNCTION_DECL && DECL_CLONED_FUNCTION_P (d))
11363     d = DECL_CLONED_FUNCTION (d);
11364
11365   if (DECL_TEMPLATE_INSTANTIATED (d))
11366     /* D has already been instantiated.  It might seem reasonable to
11367        check whether or not D is an explicit instantiation, and, if so,
11368        stop here.  But when an explicit instantiation is deferred
11369        until the end of the compilation, DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION
11370        is set, even though we still need to do the instantiation.  */
11371     return d;
11372
11373   /* If we already have a specialization of this declaration, then
11374      there's no reason to instantiate it.  Note that
11375      retrieve_specialization gives us both instantiations and
11376      specializations, so we must explicitly check
11377      DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION.  */
11378   gen_tmpl = most_general_template (tmpl);
11379   gen_args = DECL_TI_ARGS (d);
11380   spec = retrieve_specialization (gen_tmpl, gen_args,
11381                                   /*class_specializations_p=*/false);
11382   if (spec != NULL_TREE && DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (spec))
11383     return spec;
11384
11385   /* This needs to happen before any tsubsting.  */
11386   if (! push_tinst_level (d))
11387     return d;
11388
11389   timevar_push (TV_PARSE);
11390
11391   /* We may be in the middle of deferred access check.  Disable it now.  */
11392   push_deferring_access_checks (dk_no_deferred);
11393
11394   /* Set TD to the template whose DECL_TEMPLATE_RESULT is the pattern
11395      for the instantiation.  */
11396   td = template_for_substitution (d);
11397   code_pattern = DECL_TEMPLATE_RESULT (td);
11398
11399   if ((DECL_NAMESPACE_SCOPE_P (d) && !DECL_INITIALIZED_IN_CLASS_P (d))
11400       || DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (td))
11401     /* In the case of a friend template whose definition is provided
11402        outside the class, we may have too many arguments.  Drop the
11403        ones we don't need.  The same is true for specializations.  */
11404     args = get_innermost_template_args
11405       (gen_args, TMPL_PARMS_DEPTH  (DECL_TEMPLATE_PARMS (td)));
11406   else
11407     args = gen_args;
11408
11409   if (TREE_CODE (d) == FUNCTION_DECL)
11410     pattern_defined = (DECL_SAVED_TREE (code_pattern) != NULL_TREE);
11411   else
11412     pattern_defined = ! DECL_IN_AGGR_P (code_pattern);
11413   /* Unless an explicit instantiation directive has already determined
11414      the linkage of D, remember that a definition is available for
11415      this entity.  */
11416   if (pattern_defined
11417       && !DECL_INTERFACE_KNOWN (d)
11418       && !DECL_NOT_REALLY_EXTERN (d))
11419     mark_definable (d);
11420
11421   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (d);
11422
11423   if (! pattern_defined && DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION (d) && undefined_ok)
11424     {
11425       DECL_NOT_REALLY_EXTERN (d) = 0;
11426       SET_DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (d);
11427     }
11428
11429   if (!defer_ok)
11430     {
11431       /* Recheck the substitutions to obtain any warning messages
11432          about ignoring cv qualifiers.  */
11433       tree gen = DECL_TEMPLATE_RESULT (gen_tmpl);
11434       tree type = TREE_TYPE (gen);
11435
11436       /* Make sure that we can see identifiers, and compute access
11437          correctly.  D is already the target FUNCTION_DECL with the
11438          right context.  */
11439       push_access_scope (d);
11440
11441       if (TREE_CODE (gen) == FUNCTION_DECL)
11442         {
11443           tsubst (DECL_ARGUMENTS (gen), gen_args, tf_error | tf_warning, d);
11444           tsubst (TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (type), gen_args,
11445                   tf_error | tf_warning, d);
11446           /* Don't simply tsubst the function type, as that will give
11447              duplicate warnings about poor parameter qualifications.
11448              The function arguments are the same as the decl_arguments
11449              without the top level cv qualifiers.  */
11450           type = TREE_TYPE (type);
11451         }
11452       tsubst (type, gen_args, tf_error | tf_warning, d);
11453
11454       pop_access_scope (d);
11455     }
11456
11457   /* We should have set up DECL_INITIAL in instantiate_class_template
11458      for in-class definitions of static data members.  */
11459   gcc_assert (!(TREE_CODE (d) == VAR_DECL
11460                 && DECL_INITIALIZED_IN_CLASS_P (d)
11461                 && DECL_INITIAL (d) == NULL_TREE));
11462
11463   /* Do not instantiate templates that we know will be defined
11464      elsewhere.  */
11465   if (DECL_INTERFACE_KNOWN (d)
11466       && DECL_REALLY_EXTERN (d)
11467       && ! (TREE_CODE (d) == FUNCTION_DECL
11468             && DECL_INLINE (d)))
11469     goto out;
11470   /* Defer all other templates, unless we have been explicitly
11471      forbidden from doing so.  We restore the source position here
11472      because it's used by add_pending_template.  */
11473   else if (! pattern_defined || defer_ok)
11474     {
11475       input_location = saved_loc;
11476
11477       if (at_eof && !pattern_defined
11478           && DECL_EXPLICIT_INSTANTIATION (d))
11479         /* [temp.explicit]
11480
11481            The definition of a non-exported function template, a
11482            non-exported member function template, or a non-exported
11483            member function or static data member of a class template
11484            shall be present in every translation unit in which it is
11485            explicitly instantiated.  */
11486         pedwarn
11487           ("explicit instantiation of %qD but no definition available", d);
11488
11489       add_pending_template (d);
11490       goto out;
11491     }
11492   /* Tell the repository that D is available in this translation unit
11493      -- and see if it is supposed to be instantiated here.  */
11494   if (TREE_PUBLIC (d) && !DECL_REALLY_EXTERN (d) && !repo_emit_p (d))
11495     {
11496       /* In a PCH file, despite the fact that the repository hasn't
11497          requested instantiation in the PCH it is still possible that
11498          an instantiation will be required in a file that includes the
11499          PCH.  */
11500       if (pch_file)
11501         add_pending_template (d);
11502       /* Instantiate inline functions so that the inliner can do its
11503          job, even though we'll not be emitting a copy of this
11504          function.  */
11505       if (!(TREE_CODE (d) == FUNCTION_DECL
11506             && flag_inline_trees
11507             && DECL_DECLARED_INLINE_P (d)))
11508         goto out;
11509     }
11510
11511   need_push = !cfun || !global_bindings_p ();
11512   if (need_push)
11513     push_to_top_level ();
11514
11515   /* Mark D as instantiated so that recursive calls to
11516      instantiate_decl do not try to instantiate it again.  */
11517   DECL_TEMPLATE_INSTANTIATED (d) = 1;
11518
11519   /* Regenerate the declaration in case the template has been modified
11520      by a subsequent redeclaration.  */
11521   regenerate_decl_from_template (d, td);
11522
11523   /* We already set the file and line above.  Reset them now in case
11524      they changed as a result of calling regenerate_decl_from_template.  */
11525   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (d);
11526
11527   if (TREE_CODE (d) == VAR_DECL)
11528     {
11529       /* Clear out DECL_RTL; whatever was there before may not be right
11530          since we've reset the type of the declaration.  */
11531       SET_DECL_RTL (d, NULL_RTX);
11532       DECL_IN_AGGR_P (d) = 0;
11533
11534       /* Clear DECL_EXTERNAL so that cp_finish_decl will process the
11535          initializer.  That function will defer actual emission until
11536          we have a chance to determine linkage.  */
11537       DECL_EXTERNAL (d) = 0;
11538
11539       /* Enter the scope of D so that access-checking works correctly.  */
11540       push_nested_class (DECL_CONTEXT (d));
11541       cp_finish_decl (d,
11542                       (!DECL_INITIALIZED_IN_CLASS_P (d)
11543                        ? DECL_INITIAL (d) : NULL_TREE),
11544                       NULL_TREE, 0);
11545       pop_nested_class ();
11546     }
11547   else if (TREE_CODE (d) == FUNCTION_DECL)
11548     {
11549       htab_t saved_local_specializations;
11550       tree subst_decl;
11551       tree tmpl_parm;
11552       tree spec_parm;
11553
11554       /* Save away the current list, in case we are instantiating one
11555          template from within the body of another.  */
11556       saved_local_specializations = local_specializations;
11557
11558       /* Set up the list of local specializations.  */
11559       local_specializations = htab_create (37,
11560                                            hash_local_specialization,
11561                                            eq_local_specializations,
11562                                            NULL);
11563
11564       /* Set up context.  */
11565       start_preparsed_function (d, NULL_TREE, SF_PRE_PARSED);
11566
11567       /* Create substitution entries for the parameters.  */
11568       subst_decl = DECL_TEMPLATE_RESULT (template_for_substitution (d));
11569       tmpl_parm = DECL_ARGUMENTS (subst_decl);
11570       spec_parm = DECL_ARGUMENTS (d);
11571       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (d))
11572         {
11573           register_local_specialization (spec_parm, tmpl_parm);
11574           spec_parm = skip_artificial_parms_for (d, spec_parm);
11575           tmpl_parm = skip_artificial_parms_for (subst_decl, tmpl_parm);
11576         }
11577       while (tmpl_parm)
11578         {
11579           register_local_specialization (spec_parm, tmpl_parm);
11580           tmpl_parm = TREE_CHAIN (tmpl_parm);
11581           spec_parm = TREE_CHAIN (spec_parm);
11582         }
11583       gcc_assert (!spec_parm);
11584
11585       /* Substitute into the body of the function.  */
11586       tsubst_expr (DECL_SAVED_TREE (code_pattern), args,
11587                    tf_error | tf_warning, tmpl);
11588
11589       /* We don't need the local specializations any more.  */
11590       htab_delete (local_specializations);
11591       local_specializations = saved_local_specializations;
11592
11593       /* Finish the function.  */
11594       d = finish_function (0);
11595       expand_or_defer_fn (d);
11596     }
11597
11598   /* We're not deferring instantiation any more.  */
11599   TI_PENDING_TEMPLATE_FLAG (DECL_TEMPLATE_INFO (d)) = 0;
11600
11601   if (need_push)
11602     pop_from_top_level ();
11603
11604 out:
11605   input_location = saved_loc;
11606   pop_deferring_access_checks ();
11607   pop_tinst_level ();
11608
11609   timevar_pop (TV_PARSE);
11610
11611   return d;
11612 }
11613
11614 /* Run through the list of templates that we wish we could
11615    instantiate, and instantiate any we can.  RETRIES is the
11616    number of times we retry pending template instantiation.  */
11617
11618 void
11619 instantiate_pending_templates (int retries)
11620 {
11621   tree *t;
11622   tree last = NULL_TREE;
11623   int reconsider;
11624   location_t saved_loc = input_location;
11625   int saved_in_system_header = in_system_header;
11626
11627   /* Instantiating templates may trigger vtable generation.  This in turn
11628      may require further template instantiations.  We place a limit here
11629      to avoid infinite loop.  */
11630   if (pending_templates && retries >= max_tinst_depth)
11631     {
11632       cp_error_at ("template instantiation depth exceeds maximum of %d"
11633                    " (use -ftemplate-depth-NN to increase the maximum)"
11634                    " instantiating %q+D, possibly from virtual table"
11635                    " generation",
11636                    max_tinst_depth, TREE_VALUE (pending_templates));
11637       return;
11638     }
11639
11640   do
11641     {
11642       reconsider = 0;
11643
11644       t = &pending_templates;
11645       while (*t)
11646         {
11647           tree instantiation = TREE_VALUE (*t);
11648
11649           reopen_tinst_level (TREE_PURPOSE (*t));
11650
11651           if (TYPE_P (instantiation))
11652             {
11653               tree fn;
11654
11655               if (!COMPLETE_TYPE_P (instantiation))
11656                 {
11657                   instantiate_class_template (instantiation);
11658                   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (instantiation))
11659                     for (fn = TYPE_METHODS (instantiation);
11660                          fn;
11661                          fn = TREE_CHAIN (fn))
11662                       if (! DECL_ARTIFICIAL (fn))
11663                         instantiate_decl (fn, /*defer_ok=*/0,
11664                                           /*undefined_ok=*/0);
11665                   if (COMPLETE_TYPE_P (instantiation))
11666                     reconsider = 1;
11667                 }
11668
11669               if (COMPLETE_TYPE_P (instantiation))
11670                 /* If INSTANTIATION has been instantiated, then we don't
11671                    need to consider it again in the future.  */
11672                 *t = TREE_CHAIN (*t);
11673               else
11674                 {
11675                   last = *t;
11676                   t = &TREE_CHAIN (*t);
11677                 }
11678             }
11679           else
11680             {
11681               if (!DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (instantiation)
11682                   && !DECL_TEMPLATE_INSTANTIATED (instantiation))
11683                 {
11684                   instantiation = instantiate_decl (instantiation,
11685                                                     /*defer_ok=*/0,
11686                                                     /*undefined_ok=*/0);
11687                   if (DECL_TEMPLATE_INSTANTIATED (instantiation))
11688                     reconsider = 1;
11689                 }
11690
11691               if (DECL_TEMPLATE_SPECIALIZATION (instantiation)
11692                   || DECL_TEMPLATE_INSTANTIATED (instantiation))
11693                 /* If INSTANTIATION has been instantiated, then we don't
11694                    need to consider it again in the future.  */
11695                 *t = TREE_CHAIN (*t);
11696               else
11697                 {
11698                   last = *t;
11699                   t = &TREE_CHAIN (*t);
11700                 }
11701             }
11702           tinst_depth = 0;
11703           current_tinst_level = NULL_TREE;
11704         }
11705       last_pending_template = last;
11706     }
11707   while (reconsider);
11708
11709   input_location = saved_loc;
11710   in_system_header = saved_in_system_header;
11711 }
11712
11713 /* Substitute ARGVEC into T, which is a list of initializers for
11714    either base class or a non-static data member.  The TREE_PURPOSEs
11715    are DECLs, and the TREE_VALUEs are the initializer values.  Used by
11716    instantiate_decl.  */
11717
11718 static tree
11719 tsubst_initializer_list (tree t, tree argvec)
11720 {
11721   tree inits = NULL_TREE;
11722
11723   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
11724     {
11725       tree decl;
11726       tree init;
11727
11728       decl = tsubst_copy (TREE_PURPOSE (t), argvec, tf_error | tf_warning,
11729                           NULL_TREE);
11730       decl = expand_member_init (decl);
11731       if (decl && !DECL_P (decl))
11732         in_base_initializer = 1;
11733
11734       init = tsubst_expr (TREE_VALUE (t), argvec, tf_error | tf_warning,
11735                           NULL_TREE);
11736       in_base_initializer = 0;
11737
11738       if (decl)
11739         {
11740           init = build_tree_list (decl, init);
11741           TREE_CHAIN (init) = inits;
11742           inits = init;
11743         }
11744     }
11745   return inits;
11746 }
11747
11748 /* Set CURRENT_ACCESS_SPECIFIER based on the protection of DECL.  */
11749
11750 static void
11751 set_current_access_from_decl (tree decl)
11752 {
11753   if (TREE_PRIVATE (decl))
11754     current_access_specifier = access_private_node;
11755   else if (TREE_PROTECTED (decl))
11756     current_access_specifier = access_protected_node;
11757   else
11758     current_access_specifier = access_public_node;
11759 }
11760
11761 /* Instantiate an enumerated type.  TAG is the template type, NEWTAG
11762    is the instantiation (which should have been created with
11763    start_enum) and ARGS are the template arguments to use.  */
11764
11765 static void
11766 tsubst_enum (tree tag, tree newtag, tree args)
11767 {
11768   tree e;
11769
11770   for (e = TYPE_VALUES (tag); e; e = TREE_CHAIN (e))
11771     {
11772       tree value;
11773       tree decl;
11774
11775       decl = TREE_VALUE (e);
11776       /* Note that in a template enum, the TREE_VALUE is the
11777          CONST_DECL, not the corresponding INTEGER_CST.  */
11778       value = tsubst_expr (DECL_INITIAL (decl),
11779                            args, tf_error | tf_warning,
11780                            NULL_TREE);
11781
11782       /* Give this enumeration constant the correct access.  */
11783       set_current_access_from_decl (decl);
11784
11785       /* Actually build the enumerator itself.  */
11786       build_enumerator (DECL_NAME (decl), value, newtag);
11787     }
11788
11789   finish_enum (newtag);
11790   DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_NAME (newtag))
11791     = DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_NAME (tag));
11792 }
11793
11794 /* DECL is a FUNCTION_DECL that is a template specialization.  Return
11795    its type -- but without substituting the innermost set of template
11796    arguments.  So, innermost set of template parameters will appear in
11797    the type.  */
11798
11799 tree
11800 get_mostly_instantiated_function_type (tree decl)
11801 {
11802   tree fn_type;
11803   tree tmpl;
11804   tree targs;
11805   tree tparms;
11806   int parm_depth;
11807
11808   tmpl = most_general_template (DECL_TI_TEMPLATE (decl));
11809   targs = DECL_TI_ARGS (decl);
11810   tparms = DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl);
11811   parm_depth = TMPL_PARMS_DEPTH (tparms);
11812
11813   /* There should be as many levels of arguments as there are levels
11814      of parameters.  */
11815   gcc_assert (parm_depth == TMPL_ARGS_DEPTH (targs));
11816
11817   fn_type = TREE_TYPE (tmpl);
11818
11819   if (parm_depth == 1)
11820     /* No substitution is necessary.  */
11821     ;
11822   else
11823     {
11824       int i, save_access_control;
11825       tree partial_args;
11826
11827       /* Replace the innermost level of the TARGS with NULL_TREEs to
11828          let tsubst know not to substitute for those parameters.  */
11829       partial_args = make_tree_vec (TREE_VEC_LENGTH (targs));
11830       for (i = 1; i < TMPL_ARGS_DEPTH (targs); ++i)
11831         SET_TMPL_ARGS_LEVEL (partial_args, i,
11832                              TMPL_ARGS_LEVEL (targs, i));
11833       SET_TMPL_ARGS_LEVEL (partial_args,
11834                            TMPL_ARGS_DEPTH (targs),
11835                            make_tree_vec (DECL_NTPARMS (tmpl)));
11836
11837       /* Disable access control as this function is used only during
11838          name-mangling.  */
11839       save_access_control = flag_access_control;
11840       flag_access_control = 0;
11841
11842       ++processing_template_decl;
11843       /* Now, do the (partial) substitution to figure out the
11844          appropriate function type.  */
11845       fn_type = tsubst (fn_type, partial_args, tf_error, NULL_TREE);
11846       --processing_template_decl;
11847
11848       /* Substitute into the template parameters to obtain the real
11849          innermost set of parameters.  This step is important if the
11850          innermost set of template parameters contains value
11851          parameters whose types depend on outer template parameters.  */
11852       TREE_VEC_LENGTH (partial_args)--;
11853       tparms = tsubst_template_parms (tparms, partial_args, tf_error);
11854
11855       flag_access_control = save_access_control;
11856     }
11857
11858   return fn_type;
11859 }
11860
11861 /* Return truthvalue if we're processing a template different from
11862    the last one involved in diagnostics.  */
11863 int
11864 problematic_instantiation_changed (void)
11865 {
11866   return last_template_error_tick != tinst_level_tick;
11867 }
11868
11869 /* Remember current template involved in diagnostics.  */
11870 void
11871 record_last_problematic_instantiation (void)
11872 {
11873   last_template_error_tick = tinst_level_tick;
11874 }
11875
11876 tree
11877 current_instantiation (void)
11878 {
11879   return current_tinst_level;
11880 }
11881
11882 /* [temp.param] Check that template non-type parm TYPE is of an allowable
11883    type. Return zero for ok, nonzero for disallowed. Issue error and
11884    warning messages under control of COMPLAIN.  */
11885
11886 static int
11887 invalid_nontype_parm_type_p (tree type, tsubst_flags_t complain)
11888 {
11889   if (INTEGRAL_TYPE_P (type))
11890     return 0;
11891   else if (POINTER_TYPE_P (type))
11892     return 0;
11893   else if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (type))
11894     return 0;
11895   else if (TREE_CODE (type) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
11896     return 0;
11897   else if (TREE_CODE (type) == TYPENAME_TYPE)
11898     return 0;
11899
11900   if (complain & tf_error)
11901     error ("%q#T is not a valid type for a template constant parameter", type);
11902   return 1;
11903 }
11904
11905 /* Returns TRUE if TYPE is dependent, in the sense of [temp.dep.type].
11906    Assumes that TYPE really is a type, and not the ERROR_MARK_NODE.*/
11907
11908 static bool
11909 dependent_type_p_r (tree type)
11910 {
11911   tree scope;
11912
11913   /* [temp.dep.type]
11914
11915      A type is dependent if it is:
11916
11917      -- a template parameter. Template template parameters are types
11918         for us (since TYPE_P holds true for them) so we handle
11919         them here.  */
11920   if (TREE_CODE (type) == TEMPLATE_TYPE_PARM
11921       || TREE_CODE (type) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
11922     return true;
11923   /* -- a qualified-id with a nested-name-specifier which contains a
11924         class-name that names a dependent type or whose unqualified-id
11925         names a dependent type.  */
11926   if (TREE_CODE (type) == TYPENAME_TYPE)
11927     return true;
11928   /* -- a cv-qualified type where the cv-unqualified type is
11929         dependent.  */
11930   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
11931   /* -- a compound type constructed from any dependent type.  */
11932   if (TYPE_PTR_TO_MEMBER_P (type))
11933     return (dependent_type_p (TYPE_PTRMEM_CLASS_TYPE (type))
11934             || dependent_type_p (TYPE_PTRMEM_POINTED_TO_TYPE
11935                                            (type)));
11936   else if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
11937            || TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
11938     return dependent_type_p (TREE_TYPE (type));
11939   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
11940            || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
11941     {
11942       tree arg_type;
11943
11944       if (dependent_type_p (TREE_TYPE (type)))
11945         return true;
11946       for (arg_type = TYPE_ARG_TYPES (type);
11947            arg_type;
11948            arg_type = TREE_CHAIN (arg_type))
11949         if (dependent_type_p (TREE_VALUE (arg_type)))
11950           return true;
11951       return false;
11952     }
11953   /* -- an array type constructed from any dependent type or whose
11954         size is specified by a constant expression that is
11955         value-dependent.  */
11956   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
11957     {
11958       if (TYPE_DOMAIN (type)
11959           && ((value_dependent_expression_p
11960                (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))))
11961               || (type_dependent_expression_p
11962                   (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))))))
11963         return true;
11964       return dependent_type_p (TREE_TYPE (type));
11965     }
11966
11967   /* -- a template-id in which either the template name is a template
11968      parameter ...  */
11969   if (TREE_CODE (type) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
11970     return true;
11971   /* ... or any of the template arguments is a dependent type or
11972         an expression that is type-dependent or value-dependent.  */
11973   else if (CLASS_TYPE_P (type) && CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
11974            && (any_dependent_template_arguments_p
11975                (INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (CLASSTYPE_TI_ARGS (type)))))
11976     return true;
11977
11978   /* All TYPEOF_TYPEs are dependent; if the argument of the `typeof'
11979      expression is not type-dependent, then it should already been
11980      have resolved.  */
11981   if (TREE_CODE (type) == TYPEOF_TYPE)
11982     return true;
11983
11984   /* The standard does not specifically mention types that are local
11985      to template functions or local classes, but they should be
11986      considered dependent too.  For example:
11987
11988        template <int I> void f() {
11989          enum E { a = I };
11990          S<sizeof (E)> s;
11991        }
11992
11993      The size of `E' cannot be known until the value of `I' has been
11994      determined.  Therefore, `E' must be considered dependent.  */
11995   scope = TYPE_CONTEXT (type);
11996   if (scope && TYPE_P (scope))
11997     return dependent_type_p (scope);
11998   else if (scope && TREE_CODE (scope) == FUNCTION_DECL)
11999     return type_dependent_expression_p (scope);
12000
12001   /* Other types are non-dependent.  */
12002   return false;
12003 }
12004
12005 /* Returns TRUE if TYPE is dependent, in the sense of
12006    [temp.dep.type].  */
12007
12008 bool
12009 dependent_type_p (tree type)
12010 {
12011   /* If there are no template parameters in scope, then there can't be
12012      any dependent types.  */
12013   if (!processing_template_decl)
12014     return false;
12015
12016   /* If the type is NULL, we have not computed a type for the entity
12017      in question; in that case, the type is dependent.  */
12018   if (!type)
12019     return true;
12020
12021   /* Erroneous types can be considered non-dependent.  */
12022   if (type == error_mark_node)
12023     return false;
12024
12025   /* If we have not already computed the appropriate value for TYPE,
12026      do so now.  */
12027   if (!TYPE_DEPENDENT_P_VALID (type))
12028     {
12029       TYPE_DEPENDENT_P (type) = dependent_type_p_r (type);
12030       TYPE_DEPENDENT_P_VALID (type) = 1;
12031     }
12032
12033   return TYPE_DEPENDENT_P (type);
12034 }
12035
12036 /* Returns TRUE if EXPRESSION is dependent, according to CRITERION.  */
12037
12038 static bool
12039 dependent_scope_ref_p (tree expression, bool criterion (tree))
12040 {
12041   tree scope;
12042   tree name;
12043
12044   gcc_assert (TREE_CODE (expression) == SCOPE_REF);
12045
12046   if (!TYPE_P (TREE_OPERAND (expression, 0)))
12047     return true;
12048
12049   scope = TREE_OPERAND (expression, 0);
12050   name = TREE_OPERAND (expression, 1);
12051
12052   /* [temp.dep.expr]
12053
12054      An id-expression is type-dependent if it contains a
12055      nested-name-specifier that contains a class-name that names a
12056      dependent type.  */
12057   /* The suggested resolution to Core Issue 2 implies that if the
12058      qualifying type is the current class, then we must peek
12059      inside it.  */
12060   if (DECL_P (name)
12061       && currently_open_class (scope)
12062       && !criterion (name))
12063     return false;
12064   if (dependent_type_p (scope))
12065     return true;
12066
12067   return false;
12068 }
12069
12070 /* Returns TRUE if the EXPRESSION is value-dependent, in the sense of
12071    [temp.dep.constexpr] */
12072
12073 bool
12074 value_dependent_expression_p (tree expression)
12075 {
12076   if (!processing_template_decl)
12077     return false;
12078
12079   /* A name declared with a dependent type.  */
12080   if (DECL_P (expression) && type_dependent_expression_p (expression))
12081     return true;
12082
12083   switch (TREE_CODE (expression))
12084     {
12085     case IDENTIFIER_NODE:
12086       /* A name that has not been looked up -- must be dependent.  */
12087       return true;
12088
12089     case TEMPLATE_PARM_INDEX:
12090       /* A non-type template parm.  */
12091       return true;
12092
12093     case CONST_DECL:
12094       /* A non-type template parm.  */
12095       if (DECL_TEMPLATE_PARM_P (expression))
12096         return true;
12097       return false;
12098
12099     case VAR_DECL:
12100        /* A constant with integral or enumeration type and is initialized
12101           with an expression that is value-dependent.  */
12102       if (DECL_INITIAL (expression)
12103           && INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (expression))
12104           && value_dependent_expression_p (DECL_INITIAL (expression)))
12105         return true;
12106       return false;
12107
12108     case DYNAMIC_CAST_EXPR:
12109     case STATIC_CAST_EXPR:
12110     case CONST_CAST_EXPR:
12111     case REINTERPRET_CAST_EXPR:
12112     case CAST_EXPR:
12113       /* These expressions are value-dependent if the type to which
12114          the cast occurs is dependent or the expression being casted
12115          is value-dependent.  */
12116       {
12117         tree type = TREE_TYPE (expression);
12118
12119         if (dependent_type_p (type))
12120           return true;
12121
12122         /* A functional cast has a list of operands.  */
12123         expression = TREE_OPERAND (expression, 0);
12124         if (!expression)
12125           {
12126             /* If there are no operands, it must be an expression such
12127                as "int()". This should not happen for aggregate types
12128                because it would form non-constant expressions.  */
12129             gcc_assert (INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (type));
12130
12131             return false;
12132           }
12133
12134         if (TREE_CODE (expression) == TREE_LIST)
12135           {
12136             for (; expression; expression = TREE_CHAIN (expression))
12137               if (value_dependent_expression_p (TREE_VALUE (expression)))
12138                 return true;
12139             return false;
12140           }
12141
12142         return value_dependent_expression_p (expression);
12143       }
12144
12145     case SIZEOF_EXPR:
12146     case ALIGNOF_EXPR:
12147       /* A `sizeof' expression is value-dependent if the operand is
12148          type-dependent.  */
12149       expression = TREE_OPERAND (expression, 0);
12150       if (TYPE_P (expression))
12151         return dependent_type_p (expression);
12152       return type_dependent_expression_p (expression);
12153
12154     case SCOPE_REF:
12155       return dependent_scope_ref_p (expression, value_dependent_expression_p);
12156
12157     case COMPONENT_REF:
12158       return (value_dependent_expression_p (TREE_OPERAND (expression, 0))
12159               || value_dependent_expression_p (TREE_OPERAND (expression, 1)));
12160
12161     case CALL_EXPR:
12162       /* A CALL_EXPR is value-dependent if any argument is
12163          value-dependent.  Why do we have to handle CALL_EXPRs in this
12164          function at all?  First, some function calls, those for which
12165          value_dependent_expression_p is true, man appear in constant
12166          expressions.  Second, there appear to be bugs which result in
12167          other CALL_EXPRs reaching this point. */
12168       {
12169         tree function = TREE_OPERAND (expression, 0);
12170         tree args = TREE_OPERAND (expression, 1);
12171
12172         if (value_dependent_expression_p (function))
12173           return true;
12174
12175         if (! args)
12176           return false;
12177
12178         if (TREE_CODE (args) == TREE_LIST)
12179           {
12180             for (; args; args = TREE_CHAIN (args))
12181               if (value_dependent_expression_p (TREE_VALUE (args)))
12182                 return true;
12183             return false;
12184           }
12185
12186         return value_dependent_expression_p (args);
12187       }
12188
12189     default:
12190       /* A constant expression is value-dependent if any subexpression is
12191          value-dependent.  */
12192       switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expression)))
12193         {
12194         case tcc_reference:
12195         case tcc_unary:
12196           return (value_dependent_expression_p
12197                   (TREE_OPERAND (expression, 0)));
12198
12199         case tcc_comparison:
12200         case tcc_binary:
12201           return ((value_dependent_expression_p
12202                    (TREE_OPERAND (expression, 0)))
12203                   || (value_dependent_expression_p
12204                       (TREE_OPERAND (expression, 1))));
12205
12206         case tcc_expression:
12207           {
12208             int i;
12209             for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (expression)); ++i)
12210               /* In some cases, some of the operands may be missing.
12211                  (For example, in the case of PREDECREMENT_EXPR, the
12212                  amount to increment by may be missing.)  That doesn't
12213                  make the expression dependent.  */
12214               if (TREE_OPERAND (expression, i)
12215                   && (value_dependent_expression_p
12216                       (TREE_OPERAND (expression, i))))
12217                 return true;
12218             return false;
12219           }
12220
12221         default:
12222           break;
12223         }
12224     }
12225
12226   /* The expression is not value-dependent.  */
12227   return false;
12228 }
12229
12230 /* Returns TRUE if the EXPRESSION is type-dependent, in the sense of
12231    [temp.dep.expr].  */
12232
12233 bool
12234 type_dependent_expression_p (tree expression)
12235 {
12236   if (!processing_template_decl)
12237     return false;
12238
12239   if (expression == error_mark_node)
12240     return false;
12241
12242   /* An unresolved name is always dependent.  */
12243   if (TREE_CODE (expression) == IDENTIFIER_NODE)
12244     return true;
12245
12246   /* Some expression forms are never type-dependent.  */
12247   if (TREE_CODE (expression) == PSEUDO_DTOR_EXPR
12248       || TREE_CODE (expression) == SIZEOF_EXPR
12249       || TREE_CODE (expression) == ALIGNOF_EXPR
12250       || TREE_CODE (expression) == TYPEID_EXPR
12251       || TREE_CODE (expression) == DELETE_EXPR
12252       || TREE_CODE (expression) == VEC_DELETE_EXPR
12253       || TREE_CODE (expression) == THROW_EXPR)
12254     return false;
12255
12256   /* The types of these expressions depends only on the type to which
12257      the cast occurs.  */
12258   if (TREE_CODE (expression) == DYNAMIC_CAST_EXPR
12259       || TREE_CODE (expression) == STATIC_CAST_EXPR
12260       || TREE_CODE (expression) == CONST_CAST_EXPR
12261       || TREE_CODE (expression) == REINTERPRET_CAST_EXPR
12262       || TREE_CODE (expression) == CAST_EXPR)
12263     return dependent_type_p (TREE_TYPE (expression));
12264
12265   /* The types of these expressions depends only on the type created
12266      by the expression.  */
12267   if (TREE_CODE (expression) == NEW_EXPR
12268       || TREE_CODE (expression) == VEC_NEW_EXPR)
12269     {
12270       /* For NEW_EXPR tree nodes created inside a template, either
12271          the object type itself or a TREE_LIST may appear as the
12272          operand 1.  */
12273       tree type = TREE_OPERAND (expression, 1);
12274       if (TREE_CODE (type) == TREE_LIST)
12275         /* This is an array type.  We need to check array dimensions
12276            as well.  */
12277         return dependent_type_p (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (type)))
12278                || value_dependent_expression_p
12279                     (TREE_OPERAND (TREE_VALUE (type), 1));
12280       else
12281         return dependent_type_p (type);
12282     }
12283
12284   if (TREE_CODE (expression) == SCOPE_REF
12285       && dependent_scope_ref_p (expression,
12286                                 type_dependent_expression_p))
12287     return true;
12288
12289   if (TREE_CODE (expression) == FUNCTION_DECL
12290       && DECL_LANG_SPECIFIC (expression)
12291       && DECL_TEMPLATE_INFO (expression)
12292       && (any_dependent_template_arguments_p
12293           (INNERMOST_TEMPLATE_ARGS (DECL_TI_ARGS (expression)))))
12294     return true;
12295
12296   if (TREE_CODE (expression) == TEMPLATE_DECL
12297       && !DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (expression))
12298     return false;
12299
12300   if (TREE_TYPE (expression) == unknown_type_node)
12301     {
12302       if (TREE_CODE (expression) == ADDR_EXPR)
12303         return type_dependent_expression_p (TREE_OPERAND (expression, 0));
12304       if (TREE_CODE (expression) == COMPONENT_REF
12305           || TREE_CODE (expression) == OFFSET_REF)
12306         {
12307           if (type_dependent_expression_p (TREE_OPERAND (expression, 0)))
12308             return true;
12309           expression = TREE_OPERAND (expression, 1);
12310           if (TREE_CODE (expression) == IDENTIFIER_NODE)
12311             return false;
12312         }
12313       /* SCOPE_REF with non-null TREE_TYPE is always non-dependent.  */
12314       if (TREE_CODE (expression) == SCOPE_REF)
12315         return false;
12316
12317       if (TREE_CODE (expression) == BASELINK)
12318         expression = BASELINK_FUNCTIONS (expression);
12319
12320       if (TREE_CODE (expression) == TEMPLATE_ID_EXPR)
12321         {
12322           if (any_dependent_template_arguments_p
12323               (TREE_OPERAND (expression, 1)))
12324             return true;
12325           expression = TREE_OPERAND (expression, 0);
12326         }
12327       gcc_assert (TREE_CODE (expression) == OVERLOAD);
12328
12329       while (expression)
12330         {
12331           if (type_dependent_expression_p (OVL_CURRENT (expression)))
12332             return true;
12333           expression = OVL_NEXT (expression);
12334         }
12335       return false;
12336     }
12337
12338   return (dependent_type_p (TREE_TYPE (expression)));
12339 }
12340
12341 /* Returns TRUE if ARGS (a TREE_LIST of arguments to a function call)
12342    contains a type-dependent expression.  */
12343
12344 bool
12345 any_type_dependent_arguments_p (tree args)
12346 {
12347   while (args)
12348     {
12349       tree arg = TREE_VALUE (args);
12350
12351       if (type_dependent_expression_p (arg))
12352         return true;
12353       args = TREE_CHAIN (args);
12354     }
12355   return false;
12356 }
12357
12358 /* Returns TRUE if the ARG (a template argument) is dependent.  */
12359
12360 static bool
12361 dependent_template_arg_p (tree arg)
12362 {
12363   if (!processing_template_decl)
12364     return false;
12365
12366   if (TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_DECL
12367       || TREE_CODE (arg) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
12368     return dependent_template_p (arg);
12369   else if (TYPE_P (arg))
12370     return dependent_type_p (arg);
12371   else
12372     return (type_dependent_expression_p (arg)
12373             || value_dependent_expression_p (arg));
12374 }
12375
12376 /* Returns true if ARGS (a collection of template arguments) contains
12377    any dependent arguments.  */
12378
12379 bool
12380 any_dependent_template_arguments_p (tree args)
12381 {
12382   int i;
12383   int j;
12384
12385   if (!args)
12386     return false;
12387
12388   for (i = 0; i < TMPL_ARGS_DEPTH (args); ++i)
12389     {
12390       tree level = TMPL_ARGS_LEVEL (args, i + 1);
12391       for (j = 0; j < TREE_VEC_LENGTH (level); ++j)
12392         if (dependent_template_arg_p (TREE_VEC_ELT (level, j)))
12393           return true;
12394     }
12395
12396   return false;
12397 }
12398
12399 /* Returns TRUE if the template TMPL is dependent.  */
12400
12401 bool
12402 dependent_template_p (tree tmpl)
12403 {
12404   if (TREE_CODE (tmpl) == OVERLOAD)
12405     {
12406       while (tmpl)
12407         {
12408           if (dependent_template_p (OVL_FUNCTION (tmpl)))
12409             return true;
12410           tmpl = OVL_CHAIN (tmpl);
12411         }
12412       return false;
12413     }
12414
12415   /* Template template parameters are dependent.  */
12416   if (DECL_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM_P (tmpl)
12417       || TREE_CODE (tmpl) == TEMPLATE_TEMPLATE_PARM)
12418     return true;
12419   /* So are names that have not been looked up.  */
12420   if (TREE_CODE (tmpl) == SCOPE_REF
12421       || TREE_CODE (tmpl) == IDENTIFIER_NODE)
12422     return true;
12423   /* So are member templates of dependent classes.  */
12424   if (TYPE_P (CP_DECL_CONTEXT (tmpl)))
12425     return dependent_type_p (DECL_CONTEXT (tmpl));
12426   return false;
12427 }
12428
12429 /* Returns TRUE if the specialization TMPL<ARGS> is dependent.  */
12430
12431 bool
12432 dependent_template_id_p (tree tmpl, tree args)
12433 {
12434   return (dependent_template_p (tmpl)
12435           || any_dependent_template_arguments_p (args));
12436 }
12437
12438 /* TYPE is a TYPENAME_TYPE.  Returns the ordinary TYPE to which the
12439    TYPENAME_TYPE corresponds.  Returns ERROR_MARK_NODE if no such TYPE
12440    can be found.  Note that this function peers inside uninstantiated
12441    templates and therefore should be used only in extremely limited
12442    situations.  ONLY_CURRENT_P restricts this peering to the currently
12443    open classes hierarchy (which is required when comparing types).  */
12444
12445 tree
12446 resolve_typename_type (tree type, bool only_current_p)
12447 {
12448   tree scope;
12449   tree name;
12450   tree decl;
12451   int quals;
12452   tree pushed_scope;
12453
12454   gcc_assert (TREE_CODE (type) == TYPENAME_TYPE);
12455
12456   scope = TYPE_CONTEXT (type);
12457   name = TYPE_IDENTIFIER (type);
12458
12459   /* If the SCOPE is itself a TYPENAME_TYPE, then we need to resolve
12460      it first before we can figure out what NAME refers to.  */
12461   if (TREE_CODE (scope) == TYPENAME_TYPE)
12462     scope = resolve_typename_type (scope, only_current_p);
12463   /* If we don't know what SCOPE refers to, then we cannot resolve the
12464      TYPENAME_TYPE.  */
12465   if (scope == error_mark_node || TREE_CODE (scope) == TYPENAME_TYPE)
12466     return error_mark_node;
12467   /* If the SCOPE is a template type parameter, we have no way of
12468      resolving the name.  */
12469   if (TREE_CODE (scope) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
12470     return type;
12471   /* If the SCOPE is not the current instantiation, there's no reason
12472      to look inside it.  */
12473   if (only_current_p && !currently_open_class (scope))
12474     return error_mark_node;
12475   /* If SCOPE is a partial instantiation, it will not have a valid
12476      TYPE_FIELDS list, so use the original template.  */
12477   scope = CLASSTYPE_PRIMARY_TEMPLATE_TYPE (scope);
12478   /* Enter the SCOPE so that name lookup will be resolved as if we
12479      were in the class definition.  In particular, SCOPE will no
12480      longer be considered a dependent type.  */
12481   pushed_scope = push_scope (scope);
12482   /* Look up the declaration.  */
12483   decl = lookup_member (scope, name, /*protect=*/0, /*want_type=*/true);
12484   /* Obtain the set of qualifiers applied to the TYPE.  */
12485   quals = cp_type_quals (type);
12486   /* For a TYPENAME_TYPE like "typename X::template Y<T>", we want to
12487      find a TEMPLATE_DECL.  Otherwise, we want to find a TYPE_DECL.  */
12488   if (!decl)
12489     type = error_mark_node;
12490   else if (TREE_CODE (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (type)) == IDENTIFIER_NODE
12491            && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
12492     type = TREE_TYPE (decl);
12493   else if (TREE_CODE (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (type)) == TEMPLATE_ID_EXPR
12494            && DECL_CLASS_TEMPLATE_P (decl))
12495     {
12496       tree tmpl;
12497       tree args;
12498       /* Obtain the template and the arguments.  */
12499       tmpl = TREE_OPERAND (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (type), 0);
12500       args = TREE_OPERAND (TYPENAME_TYPE_FULLNAME (type), 1);
12501       /* Instantiate the template.  */
12502       type = lookup_template_class (tmpl, args, NULL_TREE, NULL_TREE,
12503                                     /*entering_scope=*/0, tf_error | tf_user);
12504     }
12505   else
12506     type = error_mark_node;
12507   /* Qualify the resulting type.  */
12508   if (type != error_mark_node && quals)
12509     type = cp_build_qualified_type (type, quals);
12510   /* Leave the SCOPE.  */
12511   if (pushed_scope)
12512     pop_scope (pushed_scope);
12513
12514   return type;
12515 }
12516
12517 /* EXPR is an expression which is not type-dependent.  Return a proxy
12518    for EXPR that can be used to compute the types of larger
12519    expressions containing EXPR.  */
12520
12521 tree
12522 build_non_dependent_expr (tree expr)
12523 {
12524   tree inner_expr;
12525
12526   /* Preserve null pointer constants so that the type of things like
12527      "p == 0" where "p" is a pointer can be determined.  */
12528   if (null_ptr_cst_p (expr))
12529     return expr;
12530   /* Preserve OVERLOADs; the functions must be available to resolve
12531      types.  */
12532   inner_expr = (TREE_CODE (expr) == ADDR_EXPR ?
12533                 TREE_OPERAND (expr, 0) : expr);
12534   if (is_overloaded_fn (inner_expr)
12535       || TREE_CODE (inner_expr) == OFFSET_REF)
12536     return expr;
12537   /* There is no need to return a proxy for a variable.  */
12538   if (TREE_CODE (expr) == VAR_DECL)
12539     return expr;
12540   /* Preserve string constants; conversions from string constants to
12541      "char *" are allowed, even though normally a "const char *"
12542      cannot be used to initialize a "char *".  */
12543   if (TREE_CODE (expr) == STRING_CST)
12544     return expr;
12545   /* Preserve arithmetic constants, as an optimization -- there is no
12546      reason to create a new node.  */
12547   if (TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST || TREE_CODE (expr) == REAL_CST)
12548     return expr;
12549   /* Preserve THROW_EXPRs -- all throw-expressions have type "void".
12550      There is at least one place where we want to know that a
12551      particular expression is a throw-expression: when checking a ?:
12552      expression, there are special rules if the second or third
12553      argument is a throw-expression.  */
12554   if (TREE_CODE (expr) == THROW_EXPR)
12555     return expr;
12556
12557   if (TREE_CODE (expr) == COND_EXPR)
12558     return build3 (COND_EXPR,
12559                    TREE_TYPE (expr),
12560                    TREE_OPERAND (expr, 0),
12561                    (TREE_OPERAND (expr, 1)
12562                     ? build_non_dependent_expr (TREE_OPERAND (expr, 1))
12563                     : build_non_dependent_expr (TREE_OPERAND (expr, 0))),
12564                    build_non_dependent_expr (TREE_OPERAND (expr, 2)));
12565   if (TREE_CODE (expr) == COMPOUND_EXPR
12566       && !COMPOUND_EXPR_OVERLOADED (expr))
12567     return build2 (COMPOUND_EXPR,
12568                    TREE_TYPE (expr),
12569                    TREE_OPERAND (expr, 0),
12570                    build_non_dependent_expr (TREE_OPERAND (expr, 1)));
12571
12572   /* Otherwise, build a NON_DEPENDENT_EXPR.
12573
12574      REFERENCE_TYPEs are not stripped for expressions in templates
12575      because doing so would play havoc with mangling.  Consider, for
12576      example:
12577
12578        template <typename T> void f<T& g>() { g(); }
12579
12580      In the body of "f", the expression for "g" will have
12581      REFERENCE_TYPE, even though the standard says that it should
12582      not.  The reason is that we must preserve the syntactic form of
12583      the expression so that mangling (say) "f<g>" inside the body of
12584      "f" works out correctly.  Therefore, the REFERENCE_TYPE is
12585      stripped here.  */
12586   return build1 (NON_DEPENDENT_EXPR, non_reference (TREE_TYPE (expr)), expr);
12587 }
12588
12589 /* ARGS is a TREE_LIST of expressions as arguments to a function call.
12590    Return a new TREE_LIST with the various arguments replaced with
12591    equivalent non-dependent expressions.  */
12592
12593 tree
12594 build_non_dependent_args (tree args)
12595 {
12596   tree a;
12597   tree new_args;
12598
12599   new_args = NULL_TREE;
12600   for (a = args; a; a = TREE_CHAIN (a))
12601     new_args = tree_cons (NULL_TREE,
12602                           build_non_dependent_expr (TREE_VALUE (a)),
12603                           new_args);
12604   return nreverse (new_args);
12605 }
12606
12607 #include "gt-cp-pt.h"