OSDN Git Service

PR c++/17132
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / search.c
1 /* Breadth-first and depth-first routines for
2    searching multiple-inheritance lattice for GNU C++.
3    Copyright (C) 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@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 /* High-level class interface.  */
25
26 #include "config.h"
27 #include "system.h"
28 #include "coretypes.h"
29 #include "tm.h"
30 #include "tree.h"
31 #include "cp-tree.h"
32 #include "obstack.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "rtl.h"
35 #include "output.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "stack.h"
38
39 static int is_subobject_of_p (tree, tree);
40 static tree dfs_lookup_base (tree, void *);
41 static tree dfs_dcast_hint_pre (tree, void *);
42 static tree dfs_dcast_hint_post (tree, void *);
43 static tree dfs_debug_mark (tree, void *);
44 static tree dfs_walk_once_r (tree, tree (*pre_fn) (tree, void *),
45                              tree (*post_fn) (tree, void *), void *data);
46 static void dfs_unmark_r (tree);
47 static int check_hidden_convs (tree, int, int, tree, tree, tree);
48 static tree split_conversions (tree, tree, tree, tree);
49 static int lookup_conversions_r (tree, int, int,
50                                  tree, tree, tree, tree, tree *, tree *);
51 static int look_for_overrides_r (tree, tree);
52 static tree lookup_field_r (tree, void *);
53 static tree dfs_accessible_post (tree, void *);
54 static tree dfs_walk_once_accessible_r (tree, bool, bool,
55                                         tree (*pre_fn) (tree, void *),
56                                         tree (*post_fn) (tree, void *),
57                                         void *data);
58 static tree dfs_walk_once_accessible (tree, bool,
59                                       tree (*pre_fn) (tree, void *),
60                                       tree (*post_fn) (tree, void *),
61                                       void *data);
62 static tree dfs_access_in_type (tree, void *);
63 static access_kind access_in_type (tree, tree);
64 static int protected_accessible_p (tree, tree, tree);
65 static int friend_accessible_p (tree, tree, tree);
66 static int template_self_reference_p (tree, tree);
67 static tree dfs_get_pure_virtuals (tree, void *);
68
69 \f
70 /* Variables for gathering statistics.  */
71 #ifdef GATHER_STATISTICS
72 static int n_fields_searched;
73 static int n_calls_lookup_field, n_calls_lookup_field_1;
74 static int n_calls_lookup_fnfields, n_calls_lookup_fnfields_1;
75 static int n_calls_get_base_type;
76 static int n_outer_fields_searched;
77 static int n_contexts_saved;
78 #endif /* GATHER_STATISTICS */
79
80 \f
81 /* Data for lookup_base and its workers.  */
82
83 struct lookup_base_data_s
84 {
85   tree t;               /* type being searched. */
86   tree base;            /* The base type we're looking for.  */
87   tree binfo;           /* Found binfo.  */
88   bool via_virtual;     /* Found via a virtual path.  */
89   bool ambiguous;       /* Found multiply ambiguous */
90   bool repeated_base;   /* Whether there are repeated bases in the
91                             hierarchy.  */
92   bool want_any;        /* Whether we want any matching binfo.  */
93 };
94
95 /* Worker function for lookup_base.  See if we've found the desired
96    base and update DATA_ (a pointer to LOOKUP_BASE_DATA_S).  */
97
98 static tree
99 dfs_lookup_base (tree binfo, void *data_)
100 {
101   struct lookup_base_data_s *data = data_;
102
103   if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), data->base))
104     {
105       if (!data->binfo)
106         {
107           data->binfo = binfo;
108           data->via_virtual
109             = binfo_via_virtual (data->binfo, data->t) != NULL_TREE;
110           
111           if (!data->repeated_base)
112             /* If there are no repeated bases, we can stop now.  */
113             return binfo;
114           
115           if (data->want_any && !data->via_virtual)
116             /* If this is a non-virtual base, then we can't do
117                better.  */
118             return binfo;
119           
120           return dfs_skip_bases;
121         }
122       else
123         {
124           gcc_assert (binfo != data->binfo);
125           
126           /* We've found more than one matching binfo.  */
127           if (!data->want_any)
128             {
129               /* This is immediately ambiguous.  */
130               data->binfo = NULL_TREE;
131               data->ambiguous = true;
132               return error_mark_node;
133             }
134
135           /* Prefer one via a non-virtual path.  */
136           if (!binfo_via_virtual (binfo, data->t))
137             {
138               data->binfo = binfo;
139               data->via_virtual = false;
140               return binfo;
141             }
142
143           /* There must be repeated bases, otherwise we'd have stopped
144              on the first base we found.  */
145           return dfs_skip_bases;
146         }
147     }
148   
149   return NULL_TREE;
150 }
151
152 /* Returns true if type BASE is accessible in T.  (BASE is known to be
153    a (possibly non-proper) base class of T.)  If CONSIDER_LOCAL_P is
154    true, consider any special access of the current scope, or access
155    bestowed by friendship.  */
156
157 bool
158 accessible_base_p (tree t, tree base, bool consider_local_p)
159 {
160   tree decl;
161
162   /* [class.access.base]
163
164      A base class is said to be accessible if an invented public
165      member of the base class is accessible.  
166
167      If BASE is a non-proper base, this condition is trivially
168      true.  */
169   if (same_type_p (t, base))
170     return true;
171   /* Rather than inventing a public member, we use the implicit
172      public typedef created in the scope of every class.  */
173   decl = TYPE_FIELDS (base);
174   while (!DECL_SELF_REFERENCE_P (decl))
175     decl = TREE_CHAIN (decl);
176   while (ANON_AGGR_TYPE_P (t))
177     t = TYPE_CONTEXT (t);
178   return accessible_p (t, decl, consider_local_p);
179 }
180
181 /* Lookup BASE in the hierarchy dominated by T.  Do access checking as
182    ACCESS specifies.  Return the binfo we discover.  If KIND_PTR is
183    non-NULL, fill with information about what kind of base we
184    discovered.
185
186    If the base is inaccessible, or ambiguous, and the ba_quiet bit is
187    not set in ACCESS, then an error is issued and error_mark_node is
188    returned.  If the ba_quiet bit is set, then no error is issued and
189    NULL_TREE is returned.  */
190
191 tree
192 lookup_base (tree t, tree base, base_access access, base_kind *kind_ptr)
193 {
194   tree binfo;
195   tree t_binfo;
196   base_kind bk;
197   
198   if (t == error_mark_node || base == error_mark_node)
199     {
200       if (kind_ptr)
201         *kind_ptr = bk_not_base;
202       return error_mark_node;
203     }
204   gcc_assert (TYPE_P (base));
205   
206   if (!TYPE_P (t))
207     {
208       t_binfo = t;
209       t = BINFO_TYPE (t);
210     }
211   else
212     {
213       t = complete_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
214       t_binfo = TYPE_BINFO (t);
215     }
216   
217   base = complete_type (TYPE_MAIN_VARIANT (base));
218
219   if (t_binfo)
220     {
221       struct lookup_base_data_s data;
222
223       data.t = t;
224       data.base = base;
225       data.binfo = NULL_TREE;
226       data.ambiguous = data.via_virtual = false;
227       data.repeated_base = CLASSTYPE_REPEATED_BASE_P (t);
228       data.want_any = access == ba_any;
229
230       dfs_walk_once (t_binfo, dfs_lookup_base, NULL, &data);
231       binfo = data.binfo;
232       
233       if (!binfo)
234         bk = data.ambiguous ? bk_ambig : bk_not_base;
235       else if (binfo == t_binfo)
236         bk = bk_same_type;
237       else if (data.via_virtual)
238         bk = bk_via_virtual;
239       else
240         bk = bk_proper_base;
241     }
242   else
243     {
244       binfo = NULL_TREE;
245       bk = bk_not_base;
246     }
247
248   /* Check that the base is unambiguous and accessible.  */
249   if (access != ba_any)
250     switch (bk)
251       {
252       case bk_not_base:
253         break;
254
255       case bk_ambig:
256         if (!(access & ba_quiet))
257           {
258             error ("%qT is an ambiguous base of %qT", base, t);
259             binfo = error_mark_node;
260           }
261         break;
262
263       default:
264         if ((access & ba_check_bit)
265             /* If BASE is incomplete, then BASE and TYPE are probably
266                the same, in which case BASE is accessible.  If they
267                are not the same, then TYPE is invalid.  In that case,
268                there's no need to issue another error here, and
269                there's no implicit typedef to use in the code that
270                follows, so we skip the check.  */
271             && COMPLETE_TYPE_P (base)
272             && !accessible_base_p (t, base, !(access & ba_ignore_scope)))
273           {
274             if (!(access & ba_quiet))
275               {
276                 error ("%qT is an inaccessible base of %qT", base, t);
277                 binfo = error_mark_node;
278               }
279             else
280               binfo = NULL_TREE;
281             bk = bk_inaccessible;
282           }
283         break;
284       }
285
286   if (kind_ptr)
287     *kind_ptr = bk;
288   
289   return binfo;
290 }
291
292 /* Data for dcast_base_hint walker.  */
293
294 struct dcast_data_s
295 {
296   tree subtype;   /* The base type we're looking for.  */
297   int virt_depth; /* Number of virtual bases encountered from most
298                      derived.  */
299   tree offset;    /* Best hint offset discovered so far.  */
300   bool repeated_base;  /* Whether there are repeated bases in the
301                           hierarchy.  */
302 };
303
304 /* Worker for dcast_base_hint.  Search for the base type being cast
305    from.  */
306
307 static tree
308 dfs_dcast_hint_pre (tree binfo, void *data_)
309 {
310   struct dcast_data_s *data = data_;
311
312   if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
313     data->virt_depth++;
314   
315   if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), data->subtype))
316     {
317       if (data->virt_depth)
318         {
319           data->offset = ssize_int (-1);
320           return data->offset;
321         }
322       if (data->offset)
323         data->offset = ssize_int (-3);
324       else
325         data->offset = BINFO_OFFSET (binfo);
326
327       return data->repeated_base ? dfs_skip_bases : data->offset;
328     }
329
330   return NULL_TREE;
331 }
332
333 /* Worker for dcast_base_hint.  Track the virtual depth.  */
334
335 static tree
336 dfs_dcast_hint_post (tree binfo, void *data_)
337 {
338   struct dcast_data_s *data = data_;
339
340   if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
341     data->virt_depth--;
342
343   return NULL_TREE;
344 }
345
346 /* The dynamic cast runtime needs a hint about how the static SUBTYPE type
347    started from is related to the required TARGET type, in order to optimize
348    the inheritance graph search. This information is independent of the
349    current context, and ignores private paths, hence get_base_distance is
350    inappropriate. Return a TREE specifying the base offset, BOFF.
351    BOFF >= 0, there is only one public non-virtual SUBTYPE base at offset BOFF,
352       and there are no public virtual SUBTYPE bases.
353    BOFF == -1, SUBTYPE occurs as multiple public virtual or non-virtual bases.
354    BOFF == -2, SUBTYPE is not a public base.
355    BOFF == -3, SUBTYPE occurs as multiple public non-virtual bases.  */
356
357 tree
358 dcast_base_hint (tree subtype, tree target)
359 {
360   struct dcast_data_s data;
361
362   data.subtype = subtype;
363   data.virt_depth = 0;
364   data.offset = NULL_TREE;
365   data.repeated_base = CLASSTYPE_REPEATED_BASE_P (target);
366   
367   dfs_walk_once_accessible (TYPE_BINFO (target), /*friends=*/false,
368                             dfs_dcast_hint_pre, dfs_dcast_hint_post, &data);
369   return data.offset ? data.offset : ssize_int (-2);
370 }
371
372 /* Search for a member with name NAME in a multiple inheritance
373    lattice specified by TYPE.  If it does not exist, return NULL_TREE.
374    If the member is ambiguously referenced, return `error_mark_node'.
375    Otherwise, return a DECL with the indicated name.  If WANT_TYPE is
376    true, type declarations are preferred.  */
377
378 /* Do a 1-level search for NAME as a member of TYPE.  The caller must
379    figure out whether it can access this field.  (Since it is only one
380    level, this is reasonable.)  */
381
382 tree
383 lookup_field_1 (tree type, tree name, bool want_type)
384 {
385   tree field;
386
387   if (TREE_CODE (type) == TEMPLATE_TYPE_PARM
388       || TREE_CODE (type) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
389       || TREE_CODE (type) == TYPENAME_TYPE)
390     /* The TYPE_FIELDS of a TEMPLATE_TYPE_PARM and 
391        BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM are not fields at all;
392        instead TYPE_FIELDS is the TEMPLATE_PARM_INDEX.  (Miraculously,
393        the code often worked even when we treated the index as a list
394        of fields!)
395        The TYPE_FIELDS of TYPENAME_TYPE is its TYPENAME_TYPE_FULLNAME.  */
396     return NULL_TREE;
397
398   if (TYPE_NAME (type)
399       && DECL_LANG_SPECIFIC (TYPE_NAME (type))
400       && DECL_SORTED_FIELDS (TYPE_NAME (type)))
401     {
402       tree *fields = &DECL_SORTED_FIELDS (TYPE_NAME (type))->elts[0];
403       int lo = 0, hi = DECL_SORTED_FIELDS (TYPE_NAME (type))->len;
404       int i;
405
406       while (lo < hi)
407         {
408           i = (lo + hi) / 2;
409
410 #ifdef GATHER_STATISTICS
411           n_fields_searched++;
412 #endif /* GATHER_STATISTICS */
413
414           if (DECL_NAME (fields[i]) > name)
415             hi = i;
416           else if (DECL_NAME (fields[i]) < name)
417             lo = i + 1;
418           else
419             {
420               field = NULL_TREE;
421
422               /* We might have a nested class and a field with the
423                  same name; we sorted them appropriately via
424                  field_decl_cmp, so just look for the first or last
425                  field with this name.  */
426               if (want_type)
427                 {
428                   do
429                     field = fields[i--];
430                   while (i >= lo && DECL_NAME (fields[i]) == name);
431                   if (TREE_CODE (field) != TYPE_DECL
432                       && !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (field))
433                     field = NULL_TREE;
434                 }
435               else
436                 {
437                   do
438                     field = fields[i++];
439                   while (i < hi && DECL_NAME (fields[i]) == name);
440                 }
441               return field;
442             }
443         }
444       return NULL_TREE;
445     }
446
447   field = TYPE_FIELDS (type);
448
449 #ifdef GATHER_STATISTICS
450   n_calls_lookup_field_1++;
451 #endif /* GATHER_STATISTICS */
452   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
453     {
454 #ifdef GATHER_STATISTICS
455       n_fields_searched++;
456 #endif /* GATHER_STATISTICS */
457       gcc_assert (DECL_P (field));
458       if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
459           && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
460         {
461           tree temp = lookup_field_1 (TREE_TYPE (field), name, want_type);
462           if (temp)
463             return temp;
464         }
465       if (TREE_CODE (field) == USING_DECL)
466         {
467           /* We generally treat class-scope using-declarations as
468              ARM-style access specifications, because support for the
469              ISO semantics has not been implemented.  So, in general,
470              there's no reason to return a USING_DECL, and the rest of
471              the compiler cannot handle that.  Once the class is
472              defined, USING_DECLs are purged from TYPE_FIELDS; see
473              handle_using_decl.  However, we make special efforts to
474              make using-declarations in template classes work
475              correctly.  */
476           if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (type)
477               && !CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (type)
478               && !TREE_TYPE (field))
479             ;
480           else
481             continue;
482         }
483
484       if (DECL_NAME (field) == name
485           && (!want_type 
486               || TREE_CODE (field) == TYPE_DECL
487               || DECL_CLASS_TEMPLATE_P (field)))
488         return field;
489     }
490   /* Not found.  */
491   if (name == vptr_identifier)
492     {
493       /* Give the user what s/he thinks s/he wants.  */
494       if (TYPE_POLYMORPHIC_P (type))
495         return TYPE_VFIELD (type);
496     }
497   return NULL_TREE;
498 }
499
500 /* Return the FUNCTION_DECL, RECORD_TYPE, UNION_TYPE, or
501    NAMESPACE_DECL corresponding to the innermost non-block scope.  */  
502
503 tree
504 current_scope (void)
505 {
506   /* There are a number of cases we need to be aware of here:
507                          current_class_type     current_function_decl
508      global                     NULL                    NULL
509      fn-local                   NULL                    SET
510      class-local                SET                     NULL
511      class->fn                  SET                     SET
512      fn->class                  SET                     SET
513
514      Those last two make life interesting.  If we're in a function which is
515      itself inside a class, we need decls to go into the fn's decls (our
516      second case below).  But if we're in a class and the class itself is
517      inside a function, we need decls to go into the decls for the class.  To
518      achieve this last goal, we must see if, when both current_class_ptr and
519      current_function_decl are set, the class was declared inside that
520      function.  If so, we know to put the decls into the class's scope.  */
521   if (current_function_decl && current_class_type
522       && ((DECL_FUNCTION_MEMBER_P (current_function_decl)
523            && same_type_p (DECL_CONTEXT (current_function_decl),
524                            current_class_type))
525           || (DECL_FRIEND_CONTEXT (current_function_decl)
526               && same_type_p (DECL_FRIEND_CONTEXT (current_function_decl),
527                               current_class_type))))
528     return current_function_decl;
529   if (current_class_type)
530     return current_class_type;
531   if (current_function_decl)
532     return current_function_decl;
533   return current_namespace;
534 }
535
536 /* Returns nonzero if we are currently in a function scope.  Note
537    that this function returns zero if we are within a local class, but
538    not within a member function body of the local class.  */
539
540 int
541 at_function_scope_p (void)
542 {
543   tree cs = current_scope ();
544   return cs && TREE_CODE (cs) == FUNCTION_DECL;
545 }
546
547 /* Returns true if the innermost active scope is a class scope.  */
548
549 bool
550 at_class_scope_p (void)
551 {
552   tree cs = current_scope ();
553   return cs && TYPE_P (cs);
554 }
555
556 /* Returns true if the innermost active scope is a namespace scope.  */
557
558 bool
559 at_namespace_scope_p (void)
560 {
561   tree cs = current_scope ();
562   return cs && TREE_CODE (cs) == NAMESPACE_DECL;
563 }
564
565 /* Return the scope of DECL, as appropriate when doing name-lookup.  */
566
567 tree
568 context_for_name_lookup (tree decl)
569 {
570   /* [class.union]
571      
572      For the purposes of name lookup, after the anonymous union
573      definition, the members of the anonymous union are considered to
574      have been defined in the scope in which the anonymous union is
575      declared.  */ 
576   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
577
578   while (context && TYPE_P (context) && ANON_AGGR_TYPE_P (context))
579     context = TYPE_CONTEXT (context);
580   if (!context)
581     context = global_namespace;
582
583   return context;
584 }
585
586 /* The accessibility routines use BINFO_ACCESS for scratch space
587    during the computation of the accessibility of some declaration.  */
588
589 #define BINFO_ACCESS(NODE) \
590   ((access_kind) ((TREE_PUBLIC (NODE) << 1) | TREE_PRIVATE (NODE)))
591
592 /* Set the access associated with NODE to ACCESS.  */
593
594 #define SET_BINFO_ACCESS(NODE, ACCESS)                  \
595   ((TREE_PUBLIC (NODE) = ((ACCESS) & 2) != 0),  \
596    (TREE_PRIVATE (NODE) = ((ACCESS) & 1) != 0))
597
598 /* Called from access_in_type via dfs_walk.  Calculate the access to
599    DATA (which is really a DECL) in BINFO.  */
600
601 static tree
602 dfs_access_in_type (tree binfo, void *data)
603 {
604   tree decl = (tree) data;
605   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
606   access_kind access = ak_none;
607
608   if (context_for_name_lookup (decl) == type)
609     {
610       /* If we have descended to the scope of DECL, just note the
611          appropriate access.  */
612       if (TREE_PRIVATE (decl))
613         access = ak_private;
614       else if (TREE_PROTECTED (decl))
615         access = ak_protected;
616       else
617         access = ak_public;
618     }
619   else 
620     {
621       /* First, check for an access-declaration that gives us more
622          access to the DECL.  The CONST_DECL for an enumeration
623          constant will not have DECL_LANG_SPECIFIC, and thus no
624          DECL_ACCESS.  */
625       if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl) && !DECL_DISCRIMINATOR_P (decl))
626         {
627           tree decl_access = purpose_member (type, DECL_ACCESS (decl));
628           
629           if (decl_access)
630             {
631               decl_access = TREE_VALUE (decl_access);
632               
633               if (decl_access == access_public_node)
634                 access = ak_public;
635               else if (decl_access == access_protected_node)
636                 access = ak_protected;
637               else if (decl_access == access_private_node)
638                 access = ak_private;
639               else
640                 gcc_unreachable ();
641             }
642         }
643
644       if (!access)
645         {
646           int i;
647           tree base_binfo;
648           VEC (tree) *accesses;
649           
650           /* Otherwise, scan our baseclasses, and pick the most favorable
651              access.  */
652           accesses = BINFO_BASE_ACCESSES (binfo);
653           for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
654             {
655               tree base_access = VEC_index (tree, accesses, i);
656               access_kind base_access_now = BINFO_ACCESS (base_binfo);
657
658               if (base_access_now == ak_none || base_access_now == ak_private)
659                 /* If it was not accessible in the base, or only
660                    accessible as a private member, we can't access it
661                    all.  */
662                 base_access_now = ak_none;
663               else if (base_access == access_protected_node)
664                 /* Public and protected members in the base become
665                    protected here.  */
666                 base_access_now = ak_protected;
667               else if (base_access == access_private_node)
668                 /* Public and protected members in the base become
669                    private here.  */
670                 base_access_now = ak_private;
671
672               /* See if the new access, via this base, gives more
673                  access than our previous best access.  */
674               if (base_access_now != ak_none
675                   && (access == ak_none || base_access_now < access))
676                 {
677                   access = base_access_now;
678
679                   /* If the new access is public, we can't do better.  */
680                   if (access == ak_public)
681                     break;
682                 }
683             }
684         }
685     }
686
687   /* Note the access to DECL in TYPE.  */
688   SET_BINFO_ACCESS (binfo, access);
689
690   return NULL_TREE;
691 }
692
693 /* Return the access to DECL in TYPE.  */
694
695 static access_kind
696 access_in_type (tree type, tree decl)
697 {
698   tree binfo = TYPE_BINFO (type);
699
700   /* We must take into account
701
702        [class.paths]
703
704        If a name can be reached by several paths through a multiple
705        inheritance graph, the access is that of the path that gives
706        most access.  
707
708     The algorithm we use is to make a post-order depth-first traversal
709     of the base-class hierarchy.  As we come up the tree, we annotate
710     each node with the most lenient access.  */
711   dfs_walk_once (binfo, NULL, dfs_access_in_type, decl);
712
713   return BINFO_ACCESS (binfo);
714 }
715
716 /* Returns nonzero if it is OK to access DECL through an object
717    indicated by BINFO in the context of DERIVED.  */
718
719 static int
720 protected_accessible_p (tree decl, tree derived, tree binfo)
721 {
722   access_kind access;
723
724   /* We're checking this clause from [class.access.base]
725
726        m as a member of N is protected, and the reference occurs in a
727        member or friend of class N, or in a member or friend of a
728        class P derived from N, where m as a member of P is private or
729        protected.  
730
731     Here DERIVED is a possible P and DECL is m.  accessible_p will
732     iterate over various values of N, but the access to m in DERIVED
733     does not change.
734
735     Note that I believe that the passage above is wrong, and should read
736     "...is private or protected or public"; otherwise you get bizarre results
737     whereby a public using-decl can prevent you from accessing a protected
738     member of a base.  (jason 2000/02/28)  */
739
740   /* If DERIVED isn't derived from m's class, then it can't be a P.  */
741   if (!DERIVED_FROM_P (context_for_name_lookup (decl), derived))
742     return 0;
743
744   access = access_in_type (derived, decl);
745
746   /* If m is inaccessible in DERIVED, then it's not a P.  */
747   if (access == ak_none)
748     return 0;
749   
750   /* [class.protected]
751
752      When a friend or a member function of a derived class references
753      a protected nonstatic member of a base class, an access check
754      applies in addition to those described earlier in clause
755      _class.access_) Except when forming a pointer to member
756      (_expr.unary.op_), the access must be through a pointer to,
757      reference to, or object of the derived class itself (or any class
758      derived from that class) (_expr.ref_).  If the access is to form
759      a pointer to member, the nested-name-specifier shall name the
760      derived class (or any class derived from that class).  */
761   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (decl))
762     {
763       /* We can tell through what the reference is occurring by
764          chasing BINFO up to the root.  */
765       tree t = binfo;
766       while (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t))
767         t = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t);
768       
769       if (!DERIVED_FROM_P (derived, BINFO_TYPE (t)))
770         return 0;
771     }
772
773   return 1;
774 }
775
776 /* Returns nonzero if SCOPE is a friend of a type which would be able
777    to access DECL through the object indicated by BINFO.  */
778
779 static int
780 friend_accessible_p (tree scope, tree decl, tree binfo)
781 {
782   tree befriending_classes;
783   tree t;
784
785   if (!scope)
786     return 0;
787
788   if (TREE_CODE (scope) == FUNCTION_DECL
789       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (scope))
790     befriending_classes = DECL_BEFRIENDING_CLASSES (scope);
791   else if (TYPE_P (scope))
792     befriending_classes = CLASSTYPE_BEFRIENDING_CLASSES (scope);
793   else
794     return 0;
795
796   for (t = befriending_classes; t; t = TREE_CHAIN (t))
797     if (protected_accessible_p (decl, TREE_VALUE (t), binfo))
798       return 1;
799
800   /* Nested classes are implicitly friends of their enclosing types, as
801      per core issue 45 (this is a change from the standard).  */
802   if (TYPE_P (scope))
803     for (t = TYPE_CONTEXT (scope); t && TYPE_P (t); t = TYPE_CONTEXT (t))
804       if (protected_accessible_p (decl, t, binfo))
805         return 1;
806
807   if (TREE_CODE (scope) == FUNCTION_DECL
808       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (scope))
809     {
810       /* Perhaps this SCOPE is a member of a class which is a 
811          friend.  */ 
812       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (scope)
813           && friend_accessible_p (DECL_CONTEXT (scope), decl, binfo))
814         return 1;
815
816       /* Or an instantiation of something which is a friend.  */
817       if (DECL_TEMPLATE_INFO (scope))
818         {
819           int ret;
820           /* Increment processing_template_decl to make sure that
821              dependent_type_p works correctly.  */
822           ++processing_template_decl;
823           ret = friend_accessible_p (DECL_TI_TEMPLATE (scope), decl, binfo);
824           --processing_template_decl;
825           return ret;
826         }
827     }
828
829   return 0;
830 }
831
832 /* Called via dfs_walk_once_accessible from accessible_p */
833
834 static tree
835 dfs_accessible_post (tree binfo, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
836 {
837   if (BINFO_ACCESS (binfo) != ak_none)
838     {
839       tree scope = current_scope ();
840       if (scope && TREE_CODE (scope) != NAMESPACE_DECL
841           && is_friend (BINFO_TYPE (binfo), scope))
842         return binfo;
843     }
844   
845   return NULL_TREE;
846 }
847
848 /* DECL is a declaration from a base class of TYPE, which was the
849    class used to name DECL.  Return nonzero if, in the current
850    context, DECL is accessible.  If TYPE is actually a BINFO node,
851    then we can tell in what context the access is occurring by looking
852    at the most derived class along the path indicated by BINFO.  If
853    CONSIDER_LOCAL is true, do consider special access the current
854    scope or friendship thereof we might have.   */
855
856 int 
857 accessible_p (tree type, tree decl, bool consider_local_p)
858 {
859   tree binfo;
860   tree scope;
861   access_kind access;
862
863   /* Nonzero if it's OK to access DECL if it has protected
864      accessibility in TYPE.  */
865   int protected_ok = 0;
866
867   /* If this declaration is in a block or namespace scope, there's no
868      access control.  */
869   if (!TYPE_P (context_for_name_lookup (decl)))
870     return 1;
871
872   /* There is no need to perform access checks inside a thunk.  */
873   scope = current_scope ();
874   if (scope && DECL_THUNK_P (scope))
875     return 1;
876
877   /* In a template declaration, we cannot be sure whether the
878      particular specialization that is instantiated will be a friend
879      or not.  Therefore, all access checks are deferred until
880      instantiation.  */
881   if (processing_template_decl)
882     return 1;
883
884   if (!TYPE_P (type))
885     {
886       binfo = type;
887       type = BINFO_TYPE (type);
888     }
889   else
890     binfo = TYPE_BINFO (type);
891
892   /* [class.access.base]
893
894      A member m is accessible when named in class N if
895
896      --m as a member of N is public, or
897
898      --m as a member of N is private, and the reference occurs in a
899        member or friend of class N, or
900
901      --m as a member of N is protected, and the reference occurs in a
902        member or friend of class N, or in a member or friend of a
903        class P derived from N, where m as a member of P is private or
904        protected, or
905
906      --there exists a base class B of N that is accessible at the point
907        of reference, and m is accessible when named in class B.  
908
909     We walk the base class hierarchy, checking these conditions.  */
910
911   if (consider_local_p)
912     {
913       /* Figure out where the reference is occurring.  Check to see if
914          DECL is private or protected in this scope, since that will
915          determine whether protected access is allowed.  */
916       if (current_class_type)
917         protected_ok = protected_accessible_p (decl,
918                                                current_class_type, binfo);
919
920       /* Now, loop through the classes of which we are a friend.  */
921       if (!protected_ok)
922         protected_ok = friend_accessible_p (scope, decl, binfo);
923     }
924
925   /* Standardize the binfo that access_in_type will use.  We don't
926      need to know what path was chosen from this point onwards.  */
927   binfo = TYPE_BINFO (type);
928
929   /* Compute the accessibility of DECL in the class hierarchy
930      dominated by type.  */
931   access = access_in_type (type, decl);
932   if (access == ak_public
933       || (access == ak_protected && protected_ok))
934     return 1;
935   
936   if (!consider_local_p)
937     return 0;
938   
939   /* Walk the hierarchy again, looking for a base class that allows
940      access.  */
941   return dfs_walk_once_accessible (binfo, /*friends=*/true,
942                                    NULL, dfs_accessible_post, NULL)
943     != NULL_TREE;
944 }
945
946 struct lookup_field_info {
947   /* The type in which we're looking.  */
948   tree type;
949   /* The name of the field for which we're looking.  */
950   tree name;
951   /* If non-NULL, the current result of the lookup.  */
952   tree rval;
953   /* The path to RVAL.  */
954   tree rval_binfo;
955   /* If non-NULL, the lookup was ambiguous, and this is a list of the
956      candidates.  */
957   tree ambiguous;
958   /* If nonzero, we are looking for types, not data members.  */
959   int want_type;
960   /* If something went wrong, a message indicating what.  */
961   const char *errstr;
962 };
963
964 /* Within the scope of a template class, you can refer to the to the
965    current specialization with the name of the template itself.  For
966    example:
967    
968      template <typename T> struct S { S* sp; }
969
970    Returns nonzero if DECL is such a declaration in a class TYPE.  */
971
972 static int
973 template_self_reference_p (tree type, tree decl)
974 {
975   return  (CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (type)
976            && PRIMARY_TEMPLATE_P (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type))
977            && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
978            && DECL_ARTIFICIAL (decl)
979            && DECL_NAME (decl) == constructor_name (type));
980 }
981
982 /* Nonzero for a class member means that it is shared between all objects
983    of that class.
984
985    [class.member.lookup]:If the resulting set of declarations are not all
986    from sub-objects of the same type, or the set has a  nonstatic  member
987    and  includes members from distinct sub-objects, there is an ambiguity
988    and the program is ill-formed.
989
990    This function checks that T contains no nonstatic members.  */
991
992 int
993 shared_member_p (tree t)
994 {
995   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == TYPE_DECL \
996       || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
997     return 1;
998   if (is_overloaded_fn (t))
999     {
1000       for (; t; t = OVL_NEXT (t))
1001         {
1002           tree fn = OVL_CURRENT (t);
1003           if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (fn))
1004             return 0;
1005         }
1006       return 1;
1007     }
1008   return 0;
1009 }
1010
1011 /* Routine to see if the sub-object denoted by the binfo PARENT can be
1012    found as a base class and sub-object of the object denoted by
1013    BINFO.  */
1014
1015 static int
1016 is_subobject_of_p (tree parent, tree binfo)
1017 {
1018   tree probe;
1019   
1020   for (probe = parent; probe; probe = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (probe))
1021     {
1022       if (probe == binfo)
1023         return 1;
1024       if (BINFO_VIRTUAL_P (probe))
1025         return (binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (probe), BINFO_TYPE (binfo))
1026                 != NULL_TREE);
1027     }
1028   return 0;
1029 }
1030
1031 /* DATA is really a struct lookup_field_info.  Look for a field with
1032    the name indicated there in BINFO.  If this function returns a
1033    non-NULL value it is the result of the lookup.  Called from
1034    lookup_field via breadth_first_search.  */
1035
1036 static tree
1037 lookup_field_r (tree binfo, void *data)
1038 {
1039   struct lookup_field_info *lfi = (struct lookup_field_info *) data;
1040   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
1041   tree nval = NULL_TREE;
1042
1043   /* If this is a dependent base, don't look in it.  */
1044   if (BINFO_DEPENDENT_BASE_P (binfo))
1045     return NULL_TREE;
1046   
1047   /* If this base class is hidden by the best-known value so far, we
1048      don't need to look.  */
1049   if (lfi->rval_binfo && BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) == lfi->rval_binfo
1050       && !BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
1051     return dfs_skip_bases;
1052
1053   /* First, look for a function.  There can't be a function and a data
1054      member with the same name, and if there's a function and a type
1055      with the same name, the type is hidden by the function.  */
1056   if (!lfi->want_type)
1057     {
1058       int idx = lookup_fnfields_1 (type, lfi->name);
1059       if (idx >= 0)
1060         nval = VEC_index (tree, CLASSTYPE_METHOD_VEC (type), idx);
1061     }
1062
1063   if (!nval)
1064     /* Look for a data member or type.  */
1065     nval = lookup_field_1 (type, lfi->name, lfi->want_type);
1066
1067   /* If there is no declaration with the indicated name in this type,
1068      then there's nothing to do.  */
1069   if (!nval)
1070     goto done;
1071
1072   /* If we're looking up a type (as with an elaborated type specifier)
1073      we ignore all non-types we find.  */
1074   if (lfi->want_type && TREE_CODE (nval) != TYPE_DECL
1075       && !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (nval))
1076     {
1077       if (lfi->name == TYPE_IDENTIFIER (type))
1078         {
1079           /* If the aggregate has no user defined constructors, we allow
1080              it to have fields with the same name as the enclosing type.
1081              If we are looking for that name, find the corresponding
1082              TYPE_DECL.  */
1083           for (nval = TREE_CHAIN (nval); nval; nval = TREE_CHAIN (nval))
1084             if (DECL_NAME (nval) == lfi->name
1085                 && TREE_CODE (nval) == TYPE_DECL)
1086               break;
1087         }
1088       else
1089         nval = NULL_TREE;
1090       if (!nval && CLASSTYPE_NESTED_UTDS (type) != NULL)
1091         {
1092           binding_entry e = binding_table_find (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (type),
1093                                                 lfi->name);
1094           if (e != NULL)
1095             nval = TYPE_MAIN_DECL (e->type);
1096           else 
1097             goto done;
1098         }
1099     }
1100
1101   /* You must name a template base class with a template-id.  */
1102   if (!same_type_p (type, lfi->type) 
1103       && template_self_reference_p (type, nval))
1104     goto done;
1105
1106   /* If the lookup already found a match, and the new value doesn't
1107      hide the old one, we might have an ambiguity.  */
1108   if (lfi->rval_binfo
1109       && !is_subobject_of_p (lfi->rval_binfo, binfo))
1110     
1111     {
1112       if (nval == lfi->rval && shared_member_p (nval))
1113         /* The two things are really the same.  */
1114         ;
1115       else if (is_subobject_of_p (binfo, lfi->rval_binfo))
1116         /* The previous value hides the new one.  */
1117         ;
1118       else
1119         {
1120           /* We have a real ambiguity.  We keep a chain of all the
1121              candidates.  */
1122           if (!lfi->ambiguous && lfi->rval)
1123             {
1124               /* This is the first time we noticed an ambiguity.  Add
1125                  what we previously thought was a reasonable candidate
1126                  to the list.  */
1127               lfi->ambiguous = tree_cons (NULL_TREE, lfi->rval, NULL_TREE);
1128               TREE_TYPE (lfi->ambiguous) = error_mark_node;
1129             }
1130
1131           /* Add the new value.  */
1132           lfi->ambiguous = tree_cons (NULL_TREE, nval, lfi->ambiguous);
1133           TREE_TYPE (lfi->ambiguous) = error_mark_node;
1134           lfi->errstr = "request for member `%D' is ambiguous";
1135         }
1136     }
1137   else
1138     {
1139       lfi->rval = nval;
1140       lfi->rval_binfo = binfo;
1141     }
1142
1143  done:
1144   /* Don't look for constructors or destructors in base classes.  */
1145   if (IDENTIFIER_CTOR_OR_DTOR_P (lfi->name))
1146     return dfs_skip_bases;
1147   return NULL_TREE;
1148 }
1149
1150 /* Return a "baselink" with BASELINK_BINFO, BASELINK_ACCESS_BINFO,
1151    BASELINK_FUNCTIONS, and BASELINK_OPTYPE set to BINFO, ACCESS_BINFO,
1152    FUNCTIONS, and OPTYPE respectively.  */
1153
1154 tree
1155 build_baselink (tree binfo, tree access_binfo, tree functions, tree optype)
1156 {
1157   tree baselink;
1158
1159   gcc_assert (TREE_CODE (functions) == FUNCTION_DECL
1160               || TREE_CODE (functions) == TEMPLATE_DECL
1161               || TREE_CODE (functions) == TEMPLATE_ID_EXPR
1162               || TREE_CODE (functions) == OVERLOAD);
1163   gcc_assert (!optype || TYPE_P (optype));
1164   gcc_assert (TREE_TYPE (functions));
1165
1166   baselink = make_node (BASELINK);
1167   TREE_TYPE (baselink) = TREE_TYPE (functions);
1168   BASELINK_BINFO (baselink) = binfo;
1169   BASELINK_ACCESS_BINFO (baselink) = access_binfo;
1170   BASELINK_FUNCTIONS (baselink) = functions;
1171   BASELINK_OPTYPE (baselink) = optype;
1172
1173   return baselink;
1174 }
1175
1176 /* Look for a member named NAME in an inheritance lattice dominated by
1177    XBASETYPE.  If PROTECT is 0 or two, we do not check access.  If it
1178    is 1, we enforce accessibility.  If PROTECT is zero, then, for an
1179    ambiguous lookup, we return NULL.  If PROTECT is 1, we issue error
1180    messages about inaccessible or ambiguous lookup.  If PROTECT is 2,
1181    we return a TREE_LIST whose TREE_TYPE is error_mark_node and whose
1182    TREE_VALUEs are the list of ambiguous candidates.
1183
1184    WANT_TYPE is 1 when we should only return TYPE_DECLs.
1185
1186    If nothing can be found return NULL_TREE and do not issue an error.  */
1187
1188 tree
1189 lookup_member (tree xbasetype, tree name, int protect, bool want_type)
1190 {
1191   tree rval, rval_binfo = NULL_TREE;
1192   tree type = NULL_TREE, basetype_path = NULL_TREE;
1193   struct lookup_field_info lfi;
1194
1195   /* rval_binfo is the binfo associated with the found member, note,
1196      this can be set with useful information, even when rval is not
1197      set, because it must deal with ALL members, not just non-function
1198      members.  It is used for ambiguity checking and the hidden
1199      checks.  Whereas rval is only set if a proper (not hidden)
1200      non-function member is found.  */
1201
1202   const char *errstr = 0;
1203
1204   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
1205
1206   if (TREE_CODE (xbasetype) == TREE_BINFO)
1207     {
1208       type = BINFO_TYPE (xbasetype);
1209       basetype_path = xbasetype;
1210     }
1211   else
1212     {
1213       gcc_assert (IS_AGGR_TYPE_CODE (TREE_CODE (xbasetype)));
1214       type = xbasetype;
1215       xbasetype = NULL_TREE;
1216     }
1217
1218   type = complete_type (type);
1219   if (!basetype_path)
1220     basetype_path = TYPE_BINFO (type);
1221
1222   if (!basetype_path)
1223     return NULL_TREE;
1224
1225 #ifdef GATHER_STATISTICS
1226   n_calls_lookup_field++;
1227 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1228
1229   memset (&lfi, 0, sizeof (lfi));
1230   lfi.type = type;
1231   lfi.name = name;
1232   lfi.want_type = want_type;
1233   dfs_walk_all (basetype_path, &lookup_field_r, NULL, &lfi);
1234   rval = lfi.rval;
1235   rval_binfo = lfi.rval_binfo;
1236   if (rval_binfo)
1237     type = BINFO_TYPE (rval_binfo);
1238   errstr = lfi.errstr;
1239
1240   /* If we are not interested in ambiguities, don't report them;
1241      just return NULL_TREE.  */
1242   if (!protect && lfi.ambiguous)
1243     return NULL_TREE;
1244   
1245   if (protect == 2) 
1246     {
1247       if (lfi.ambiguous)
1248         return lfi.ambiguous;
1249       else
1250         protect = 0;
1251     }
1252
1253   /* [class.access]
1254
1255      In the case of overloaded function names, access control is
1256      applied to the function selected by overloaded resolution.  */
1257   if (rval && protect && !is_overloaded_fn (rval))
1258     perform_or_defer_access_check (basetype_path, rval);
1259
1260   if (errstr && protect)
1261     {
1262       error (errstr, name, type);
1263       if (lfi.ambiguous)
1264         print_candidates (lfi.ambiguous);
1265       rval = error_mark_node;
1266     }
1267
1268   if (rval && is_overloaded_fn (rval)) 
1269     rval = build_baselink (rval_binfo, basetype_path, rval,
1270                            (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name)
1271                            ? TREE_TYPE (name): NULL_TREE));
1272   return rval;
1273 }
1274
1275 /* Like lookup_member, except that if we find a function member we
1276    return NULL_TREE.  */
1277
1278 tree
1279 lookup_field (tree xbasetype, tree name, int protect, bool want_type)
1280 {
1281   tree rval = lookup_member (xbasetype, name, protect, want_type);
1282   
1283   /* Ignore functions, but propagate the ambiguity list.  */
1284   if (!error_operand_p (rval)
1285       && (rval && BASELINK_P (rval)))
1286     return NULL_TREE;
1287
1288   return rval;
1289 }
1290
1291 /* Like lookup_member, except that if we find a non-function member we
1292    return NULL_TREE.  */
1293
1294 tree
1295 lookup_fnfields (tree xbasetype, tree name, int protect)
1296 {
1297   tree rval = lookup_member (xbasetype, name, protect, /*want_type=*/false);
1298
1299   /* Ignore non-functions, but propagate the ambiguity list.  */
1300   if (!error_operand_p (rval)
1301       && (rval && !BASELINK_P (rval)))
1302     return NULL_TREE;
1303
1304   return rval;
1305 }
1306
1307 /* Return the index in the CLASSTYPE_METHOD_VEC for CLASS_TYPE
1308    corresponding to "operator TYPE ()", or -1 if there is no such
1309    operator.  Only CLASS_TYPE itself is searched; this routine does
1310    not scan the base classes of CLASS_TYPE.  */
1311
1312 static int
1313 lookup_conversion_operator (tree class_type, tree type)
1314 {
1315   int tpl_slot = -1;
1316
1317   if (TYPE_HAS_CONVERSION (class_type))
1318     {
1319       int i;
1320       tree fn;
1321       VEC(tree) *methods = CLASSTYPE_METHOD_VEC (class_type);
1322       
1323       for (i = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
1324            VEC_iterate (tree, methods, i, fn); ++i)
1325         {
1326           /* All the conversion operators come near the beginning of
1327              the class.  Therefore, if FN is not a conversion
1328              operator, there is no matching conversion operator in
1329              CLASS_TYPE.  */
1330           fn = OVL_CURRENT (fn);
1331           if (!DECL_CONV_FN_P (fn))
1332             break;
1333           
1334           if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL)
1335             /* All the templated conversion functions are on the same
1336                slot, so remember it.  */
1337             tpl_slot = i;
1338           else if (same_type_p (DECL_CONV_FN_TYPE (fn), type))
1339             return i;
1340         }
1341     }
1342
1343   return tpl_slot;
1344 }
1345
1346 /* TYPE is a class type. Return the index of the fields within
1347    the method vector with name NAME, or -1 is no such field exists.  */
1348
1349 int
1350 lookup_fnfields_1 (tree type, tree name)
1351 {
1352   VEC(tree) *method_vec;
1353   tree fn;
1354   tree tmp;
1355   size_t i;
1356   
1357   if (!CLASS_TYPE_P (type))
1358     return -1;
1359
1360   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
1361     {
1362       if ((name == ctor_identifier
1363            || name == base_ctor_identifier
1364            || name == complete_ctor_identifier))
1365         {
1366           if (CLASSTYPE_LAZY_DEFAULT_CTOR (type))
1367             lazily_declare_fn (sfk_constructor, type);
1368           if (CLASSTYPE_LAZY_COPY_CTOR (type))
1369             lazily_declare_fn (sfk_copy_constructor, type);
1370         }
1371       else if (name == ansi_assopname(NOP_EXPR)
1372                && CLASSTYPE_LAZY_ASSIGNMENT_OP (type))
1373         lazily_declare_fn (sfk_assignment_operator, type);
1374     }
1375
1376   method_vec = CLASSTYPE_METHOD_VEC (type);
1377   if (!method_vec)
1378     return -1;
1379
1380 #ifdef GATHER_STATISTICS
1381   n_calls_lookup_fnfields_1++;
1382 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1383
1384   /* Constructors are first...  */
1385   if (name == ctor_identifier)
1386     {
1387       fn = CLASSTYPE_CONSTRUCTORS (type);
1388       return fn ? CLASSTYPE_CONSTRUCTOR_SLOT : -1;
1389     }
1390   /* and destructors are second.  */
1391   if (name == dtor_identifier)
1392     {
1393       fn = CLASSTYPE_DESTRUCTORS (type);
1394       return fn ? CLASSTYPE_DESTRUCTOR_SLOT : -1;
1395     }
1396   if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name))
1397     return lookup_conversion_operator (type, TREE_TYPE (name));
1398
1399   /* Skip the conversion operators.  */
1400   for (i = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
1401        VEC_iterate (tree, method_vec, i, fn);
1402        ++i)
1403     if (!DECL_CONV_FN_P (OVL_CURRENT (fn)))
1404       break;
1405
1406   /* If the type is complete, use binary search.  */
1407   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
1408     {
1409       int lo;
1410       int hi;
1411
1412       lo = i;
1413       hi = VEC_length (tree, method_vec);
1414       while (lo < hi)
1415         {
1416           i = (lo + hi) / 2;
1417
1418 #ifdef GATHER_STATISTICS
1419           n_outer_fields_searched++;
1420 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1421
1422           tmp = VEC_index (tree, method_vec, i);
1423           tmp = DECL_NAME (OVL_CURRENT (tmp));
1424           if (tmp > name)
1425             hi = i;
1426           else if (tmp < name)
1427             lo = i + 1;
1428           else
1429             return i;
1430         }
1431     }
1432   else
1433     for (; VEC_iterate (tree, method_vec, i, fn); ++i)
1434       {
1435 #ifdef GATHER_STATISTICS
1436         n_outer_fields_searched++;
1437 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1438         if (DECL_NAME (OVL_CURRENT (fn)) == name)
1439           return i;
1440       }
1441
1442   return -1;
1443 }
1444
1445 /* Like lookup_fnfields_1, except that the name is extracted from
1446    FUNCTION, which is a FUNCTION_DECL or a TEMPLATE_DECL.  */
1447
1448 int
1449 class_method_index_for_fn (tree class_type, tree function)
1450 {
1451   gcc_assert (TREE_CODE (function) == FUNCTION_DECL
1452               || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (function));
1453
1454   return lookup_fnfields_1 (class_type,
1455                             DECL_CONSTRUCTOR_P (function) ? ctor_identifier :
1456                             DECL_DESTRUCTOR_P (function) ? dtor_identifier :
1457                             DECL_NAME (function));
1458 }
1459
1460
1461 /* DECL is the result of a qualified name lookup.  QUALIFYING_SCOPE is
1462    the class or namespace used to qualify the name.  CONTEXT_CLASS is
1463    the class corresponding to the object in which DECL will be used.
1464    Return a possibly modified version of DECL that takes into account
1465    the CONTEXT_CLASS.
1466
1467    In particular, consider an expression like `B::m' in the context of
1468    a derived class `D'.  If `B::m' has been resolved to a BASELINK,
1469    then the most derived class indicated by the BASELINK_BINFO will be
1470    `B', not `D'.  This function makes that adjustment.  */
1471
1472 tree
1473 adjust_result_of_qualified_name_lookup (tree decl, 
1474                                         tree qualifying_scope,
1475                                         tree context_class)
1476 {
1477   if (context_class && CLASS_TYPE_P (qualifying_scope) 
1478       && DERIVED_FROM_P (qualifying_scope, context_class)
1479       && BASELINK_P (decl))
1480     {
1481       tree base;
1482
1483       gcc_assert (CLASS_TYPE_P (context_class));
1484
1485       /* Look for the QUALIFYING_SCOPE as a base of the CONTEXT_CLASS.
1486          Because we do not yet know which function will be chosen by
1487          overload resolution, we cannot yet check either accessibility
1488          or ambiguity -- in either case, the choice of a static member
1489          function might make the usage valid.  */
1490       base = lookup_base (context_class, qualifying_scope,
1491                           ba_unique | ba_quiet, NULL);
1492       if (base)
1493         {
1494           BASELINK_ACCESS_BINFO (decl) = base;
1495           BASELINK_BINFO (decl) 
1496             = lookup_base (base, BINFO_TYPE (BASELINK_BINFO (decl)),
1497                            ba_unique | ba_quiet,
1498                            NULL);
1499         }
1500     }
1501
1502   return decl;
1503 }
1504
1505 \f
1506 /* Walk the class hierarchy within BINFO, in a depth-first traversal.
1507    PRE_FN is called in preorder, while POST_FN is called in postorder.
1508    If PRE_FN returns DFS_SKIP_BASES, child binfos will not be
1509    walked.  If PRE_FN or POST_FN returns a different non-NULL value,
1510    that value is immediately returned and the walk is terminated.  One
1511    of PRE_FN and POST_FN can be NULL.  At each node, PRE_FN and
1512    POST_FN are passed the binfo to examine and the caller's DATA
1513    value.  All paths are walked, thus virtual and morally virtual
1514    binfos can be multiply walked.  */
1515
1516 tree
1517 dfs_walk_all (tree binfo, tree (*pre_fn) (tree, void *),
1518               tree (*post_fn) (tree, void *), void *data)
1519 {
1520   tree rval;
1521   unsigned ix;
1522   tree base_binfo;
1523   
1524   /* Call the pre-order walking function.  */
1525   if (pre_fn)
1526     {
1527       rval = pre_fn (binfo, data);
1528       if (rval)
1529         {
1530           if (rval == dfs_skip_bases)
1531             goto skip_bases;
1532           return rval;
1533         }
1534     }
1535
1536   /* Find the next child binfo to walk.  */
1537   for (ix = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, ix, base_binfo); ix++)
1538     {
1539       rval = dfs_walk_all (base_binfo, pre_fn, post_fn, data);
1540       if (rval)
1541         return rval;
1542     }
1543
1544  skip_bases:
1545   /* Call the post-order walking function.  */
1546   if (post_fn)
1547     {
1548       rval = post_fn (binfo, data);
1549       gcc_assert (rval != dfs_skip_bases);
1550       return rval;
1551     }
1552   
1553   return NULL_TREE;
1554 }
1555
1556 /* Worker for dfs_walk_once.  This behaves as dfs_walk_all, except
1557    that binfos are walked at most once.  */
1558
1559 static tree
1560 dfs_walk_once_r (tree binfo, tree (*pre_fn) (tree, void *),
1561                  tree (*post_fn) (tree, void *), void *data)
1562 {
1563   tree rval;
1564   unsigned ix;
1565   tree base_binfo;
1566   
1567   /* Call the pre-order walking function.  */
1568   if (pre_fn)
1569     {
1570       rval = pre_fn (binfo, data);
1571       if (rval)
1572         {
1573           if (rval == dfs_skip_bases)
1574             goto skip_bases;
1575           
1576           return rval;
1577         }
1578     }
1579
1580   /* Find the next child binfo to walk.  */
1581   for (ix = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, ix, base_binfo); ix++)
1582     {
1583       if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
1584         {
1585           if (BINFO_MARKED (base_binfo))
1586             continue;
1587           BINFO_MARKED (base_binfo) = 1;
1588         }
1589   
1590       rval = dfs_walk_once_r (base_binfo, pre_fn, post_fn, data);
1591       if (rval)
1592         return rval;
1593     }
1594   
1595  skip_bases:
1596   /* Call the post-order walking function.  */
1597   if (post_fn)
1598     {
1599       rval = post_fn (binfo, data);
1600       gcc_assert (rval != dfs_skip_bases);
1601       return rval;
1602     }
1603   
1604   return NULL_TREE;
1605 }
1606
1607 /* Worker for dfs_walk_once. Recursively unmark the virtual base binfos of
1608    BINFO.  */
1609    
1610 static void
1611 dfs_unmark_r (tree binfo)
1612 {
1613   unsigned ix;
1614   tree base_binfo;
1615   
1616   /* Process the basetypes.  */
1617   for (ix = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, ix, base_binfo); ix++)
1618     {
1619       if (BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo))
1620         {
1621           if (!BINFO_MARKED (base_binfo))
1622             continue;
1623           BINFO_MARKED (base_binfo) = 0;
1624         }
1625       /* Only walk, if it can contain more virtual bases.  */
1626       if (CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (base_binfo)))
1627         dfs_unmark_r (base_binfo);
1628     }
1629 }
1630
1631 /* Like dfs_walk_all, except that binfos are not multiply walked.  For
1632    non-diamond shaped hierarchies this is the same as dfs_walk_all.
1633    For diamond shaped hierarchies we must mark the virtual bases, to
1634    avoid multiple walks.  */
1635
1636 tree
1637 dfs_walk_once (tree binfo, tree (*pre_fn) (tree, void *),
1638                tree (*post_fn) (tree, void *), void *data)
1639 {
1640   tree rval;
1641
1642   gcc_assert (pre_fn || post_fn);
1643   
1644   if (!CLASSTYPE_DIAMOND_SHAPED_P (BINFO_TYPE (binfo)))
1645     /* We are not diamond shaped, and therefore cannot encounter the
1646        same binfo twice.  */
1647     rval = dfs_walk_all (binfo, pre_fn, post_fn, data);
1648   else
1649     {
1650       rval = dfs_walk_once_r (binfo, pre_fn, post_fn, data);
1651       if (!BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
1652         {
1653           /* We are at the top of the hierarchy, and can use the
1654              CLASSTYPE_VBASECLASSES list for unmarking the virtual
1655              bases.  */
1656           VEC (tree) *vbases;
1657           unsigned ix;
1658           tree base_binfo;
1659           
1660           for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (binfo)), ix = 0;
1661                VEC_iterate (tree, vbases, ix, base_binfo); ix++)
1662             BINFO_MARKED (base_binfo) = 0;
1663         }
1664       else
1665         dfs_unmark_r (binfo);
1666     }
1667   return rval;
1668 }
1669
1670 /* Worker function for dfs_walk_once_accessible.  Behaves like
1671    dfs_walk_once_r, except (a) FRIENDS_P is true if special
1672    access given by the current context should be considered, (b) ONCE
1673    indicates whether bases should be marked during traversal.  */
1674
1675 static tree
1676 dfs_walk_once_accessible_r (tree binfo, bool friends_p, bool once,
1677                             tree (*pre_fn) (tree, void *),
1678                             tree (*post_fn) (tree, void *), void *data)
1679 {
1680   tree rval = NULL_TREE;
1681   unsigned ix;
1682   tree base_binfo;
1683
1684   /* Call the pre-order walking function.  */
1685   if (pre_fn)
1686     {
1687       rval = pre_fn (binfo, data);
1688       if (rval)
1689         {
1690           if (rval == dfs_skip_bases)
1691             goto skip_bases;
1692           
1693           return rval;
1694         }
1695     }
1696
1697   /* Find the next child binfo to walk.  */
1698   for (ix = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, ix, base_binfo); ix++)
1699     {
1700       bool mark = once && BINFO_VIRTUAL_P (base_binfo);
1701
1702       if (mark && BINFO_MARKED (base_binfo))
1703         continue;
1704   
1705       /* If the base is inherited via private or protected
1706          inheritance, then we can't see it, unless we are a friend of
1707          the current binfo.  */
1708       if (BINFO_BASE_ACCESS (binfo, ix) != access_public_node)
1709         {
1710           tree scope;
1711           if (!friends_p)
1712             continue;
1713           scope = current_scope ();
1714           if (!scope 
1715               || TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL
1716               || !is_friend (BINFO_TYPE (binfo), scope))
1717             continue;
1718         }
1719
1720       if (mark)
1721         BINFO_MARKED (base_binfo) = 1;
1722
1723       rval = dfs_walk_once_accessible_r (base_binfo, friends_p, once,
1724                                          pre_fn, post_fn, data);
1725       if (rval)
1726         return rval;
1727     }
1728   
1729  skip_bases:
1730   /* Call the post-order walking function.  */
1731   if (post_fn)
1732     {
1733       rval = post_fn (binfo, data);
1734       gcc_assert (rval != dfs_skip_bases);
1735       return rval;
1736     }
1737   
1738   return NULL_TREE;
1739 }
1740
1741 /* Like dfs_walk_once except that only accessible bases are walked.
1742    FRIENDS_P indicates whether friendship of the local context
1743    should be considered when determining accessibility.  */
1744
1745 static tree
1746 dfs_walk_once_accessible (tree binfo, bool friends_p,
1747                             tree (*pre_fn) (tree, void *),
1748                             tree (*post_fn) (tree, void *), void *data)
1749 {
1750   bool diamond_shaped = CLASSTYPE_DIAMOND_SHAPED_P (BINFO_TYPE (binfo));
1751   tree rval = dfs_walk_once_accessible_r (binfo, friends_p, diamond_shaped,
1752                                           pre_fn, post_fn, data);
1753   
1754   if (diamond_shaped)
1755     {
1756       if (!BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
1757         {
1758           /* We are at the top of the hierarchy, and can use the
1759              CLASSTYPE_VBASECLASSES list for unmarking the virtual
1760              bases.  */
1761           VEC (tree) *vbases;
1762           unsigned ix;
1763           tree base_binfo;
1764           
1765           for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (binfo)), ix = 0;
1766                VEC_iterate (tree, vbases, ix, base_binfo); ix++)
1767             BINFO_MARKED (base_binfo) = 0;
1768         }
1769       else
1770         dfs_unmark_r (binfo);
1771     }
1772   return rval;
1773 }
1774
1775 /* Check that virtual overrider OVERRIDER is acceptable for base function
1776    BASEFN. Issue diagnostic, and return zero, if unacceptable.  */
1777
1778 int
1779 check_final_overrider (tree overrider, tree basefn)
1780 {
1781   tree over_type = TREE_TYPE (overrider);
1782   tree base_type = TREE_TYPE (basefn);
1783   tree over_return = TREE_TYPE (over_type);
1784   tree base_return = TREE_TYPE (base_type);
1785   tree over_throw = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (over_type);
1786   tree base_throw = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (base_type);
1787   int fail = 0;
1788
1789   if (DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider))
1790     return 0;
1791
1792   if (same_type_p (base_return, over_return))
1793     /* OK */;
1794   else if ((CLASS_TYPE_P (over_return) && CLASS_TYPE_P (base_return))
1795            || (TREE_CODE (base_return) == TREE_CODE (over_return)
1796                && POINTER_TYPE_P (base_return)))
1797     {
1798       /* Potentially covariant.  */
1799       unsigned base_quals, over_quals;
1800       
1801       fail = !POINTER_TYPE_P (base_return);
1802       if (!fail)
1803         {
1804           fail = cp_type_quals (base_return) != cp_type_quals (over_return);
1805           
1806           base_return = TREE_TYPE (base_return);
1807           over_return = TREE_TYPE (over_return);
1808         }
1809       base_quals = cp_type_quals (base_return);
1810       over_quals = cp_type_quals (over_return);
1811
1812       if ((base_quals & over_quals) != over_quals)
1813         fail = 1;
1814       
1815       if (CLASS_TYPE_P (base_return) && CLASS_TYPE_P (over_return))
1816         {
1817           tree binfo = lookup_base (over_return, base_return,
1818                                     ba_check | ba_quiet, NULL);
1819
1820           if (!binfo)
1821             fail = 1;
1822         }
1823       else if (!pedantic
1824                && can_convert (TREE_TYPE (base_type), TREE_TYPE (over_type)))
1825         /* GNU extension, allow trivial pointer conversions such as
1826            converting to void *, or qualification conversion.  */
1827         {
1828           /* can_convert will permit user defined conversion from a
1829              (reference to) class type. We must reject them.  */
1830           over_return = non_reference (TREE_TYPE (over_type));
1831           if (CLASS_TYPE_P (over_return))
1832             fail = 2;
1833         }
1834       else
1835         fail = 2;
1836     }
1837   else
1838     fail = 2;
1839   if (!fail)
1840     /* OK */;
1841   else
1842     {
1843       if (fail == 1)
1844         {
1845           cp_error_at ("invalid covariant return type for %q#D", overrider);
1846           cp_error_at ("  overriding %q#D", basefn);
1847         }
1848       else
1849         {
1850           cp_error_at ("conflicting return type specified for %q#D",
1851                        overrider);
1852           cp_error_at ("  overriding %q#D", basefn);
1853         }
1854       DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider) = 1;
1855       return 0;
1856     }
1857   
1858   /* Check throw specifier is at least as strict.  */
1859   if (!comp_except_specs (base_throw, over_throw, 0))
1860     {
1861       cp_error_at ("looser throw specifier for %q#F", overrider);
1862       cp_error_at ("  overriding %q#F", basefn);
1863       DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider) = 1;
1864       return 0;
1865     }
1866   
1867   return 1;
1868 }
1869
1870 /* Given a class TYPE, and a function decl FNDECL, look for
1871    virtual functions in TYPE's hierarchy which FNDECL overrides.
1872    We do not look in TYPE itself, only its bases.
1873    
1874    Returns nonzero, if we find any. Set FNDECL's DECL_VIRTUAL_P, if we
1875    find that it overrides anything.
1876    
1877    We check that every function which is overridden, is correctly
1878    overridden.  */
1879
1880 int
1881 look_for_overrides (tree type, tree fndecl)
1882 {
1883   tree binfo = TYPE_BINFO (type);
1884   tree base_binfo;
1885   int ix;
1886   int found = 0;
1887
1888   for (ix = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, ix, base_binfo); ix++)
1889     {
1890       tree basetype = BINFO_TYPE (base_binfo);
1891       
1892       if (TYPE_POLYMORPHIC_P (basetype))
1893         found += look_for_overrides_r (basetype, fndecl);
1894     }
1895   return found;
1896 }
1897
1898 /* Look in TYPE for virtual functions with the same signature as
1899    FNDECL.  */
1900
1901 tree
1902 look_for_overrides_here (tree type, tree fndecl)
1903 {
1904   int ix;
1905
1906   /* If there are no methods in TYPE (meaning that only implicitly
1907      declared methods will ever be provided for TYPE), then there are
1908      no virtual functions.  */
1909   if (!CLASSTYPE_METHOD_VEC (type))
1910     return NULL_TREE;
1911
1912   if (DECL_MAYBE_IN_CHARGE_DESTRUCTOR_P (fndecl))
1913     ix = CLASSTYPE_DESTRUCTOR_SLOT;
1914   else
1915     ix = lookup_fnfields_1 (type, DECL_NAME (fndecl));
1916   if (ix >= 0)
1917     {
1918       tree fns = VEC_index (tree, CLASSTYPE_METHOD_VEC (type), ix);
1919   
1920       for (; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
1921         {
1922           tree fn = OVL_CURRENT (fns);
1923
1924           if (!DECL_VIRTUAL_P (fn))
1925             /* Not a virtual.  */;
1926           else if (DECL_CONTEXT (fn) != type)
1927             /* Introduced with a using declaration.  */;
1928           else if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (fndecl))
1929             {
1930               tree btypes = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1931               tree dtypes = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl));
1932               if (compparms (TREE_CHAIN (btypes), dtypes))
1933                 return fn;
1934             }
1935           else if (same_signature_p (fndecl, fn))
1936             return fn;
1937         }
1938     }
1939   return NULL_TREE;
1940 }
1941
1942 /* Look in TYPE for virtual functions overridden by FNDECL. Check both
1943    TYPE itself and its bases.  */
1944
1945 static int
1946 look_for_overrides_r (tree type, tree fndecl)
1947 {
1948   tree fn = look_for_overrides_here (type, fndecl);
1949   if (fn)
1950     {
1951       if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (fndecl))
1952         {
1953           /* A static member function cannot match an inherited
1954              virtual member function.  */
1955           cp_error_at ("%q#D cannot be declared", fndecl);
1956           cp_error_at ("  since %q#D declared in base class", fn);
1957         }
1958       else
1959         {
1960           /* It's definitely virtual, even if not explicitly set.  */
1961           DECL_VIRTUAL_P (fndecl) = 1;
1962           check_final_overrider (fndecl, fn);
1963         }
1964       return 1;
1965     }
1966
1967   /* We failed to find one declared in this class. Look in its bases.  */
1968   return look_for_overrides (type, fndecl);
1969 }
1970
1971 /* Called via dfs_walk from dfs_get_pure_virtuals.  */
1972
1973 static tree
1974 dfs_get_pure_virtuals (tree binfo, void *data)
1975 {
1976   tree type = (tree) data;
1977
1978   /* We're not interested in primary base classes; the derived class
1979      of which they are a primary base will contain the information we
1980      need.  */
1981   if (!BINFO_PRIMARY_P (binfo))
1982     {
1983       tree virtuals;
1984       
1985       for (virtuals = BINFO_VIRTUALS (binfo);
1986            virtuals;
1987            virtuals = TREE_CHAIN (virtuals))
1988         if (DECL_PURE_VIRTUAL_P (BV_FN (virtuals)))
1989           VEC_safe_push (tree, CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type),
1990                          BV_FN (virtuals));
1991     }
1992
1993   return NULL_TREE;
1994 }
1995
1996 /* Set CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS for TYPE.  */
1997
1998 void
1999 get_pure_virtuals (tree type)
2000 {
2001   /* Clear the CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS list; whatever is already there
2002      is going to be overridden.  */
2003   CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type) = NULL;
2004   /* Now, run through all the bases which are not primary bases, and
2005      collect the pure virtual functions.  We look at the vtable in
2006      each class to determine what pure virtual functions are present.
2007      (A primary base is not interesting because the derived class of
2008      which it is a primary base will contain vtable entries for the
2009      pure virtuals in the base class.  */
2010   dfs_walk_once (TYPE_BINFO (type), NULL, dfs_get_pure_virtuals, type);
2011 }
2012 \f
2013 /* Debug info for C++ classes can get very large; try to avoid
2014    emitting it everywhere.
2015
2016    Note that this optimization wins even when the target supports
2017    BINCL (if only slightly), and reduces the amount of work for the
2018    linker.  */
2019
2020 void
2021 maybe_suppress_debug_info (tree t)
2022 {
2023   if (write_symbols == NO_DEBUG)
2024     return;
2025
2026   /* We might have set this earlier in cp_finish_decl.  */
2027   TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_MAIN_DECL (t)) = 0;
2028
2029   /* If we already know how we're handling this class, handle debug info
2030      the same way.  */
2031   if (CLASSTYPE_INTERFACE_KNOWN (t))
2032     {
2033       if (CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t))
2034         TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_MAIN_DECL (t)) = 1;
2035       /* else don't set it.  */
2036     }
2037   /* If the class has a vtable, write out the debug info along with
2038      the vtable.  */
2039   else if (TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t))
2040     TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_MAIN_DECL (t)) = 1;
2041
2042   /* Otherwise, just emit the debug info normally.  */
2043 }
2044
2045 /* Note that we want debugging information for a base class of a class
2046    whose vtable is being emitted.  Normally, this would happen because
2047    calling the constructor for a derived class implies calling the
2048    constructors for all bases, which involve initializing the
2049    appropriate vptr with the vtable for the base class; but in the
2050    presence of optimization, this initialization may be optimized
2051    away, so we tell finish_vtable_vardecl that we want the debugging
2052    information anyway.  */
2053
2054 static tree
2055 dfs_debug_mark (tree binfo, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2056 {
2057   tree t = BINFO_TYPE (binfo);
2058
2059   if (CLASSTYPE_DEBUG_REQUESTED (t))
2060     return dfs_skip_bases;
2061
2062   CLASSTYPE_DEBUG_REQUESTED (t) = 1;
2063
2064   return NULL_TREE;
2065 }
2066
2067 /* Write out the debugging information for TYPE, whose vtable is being
2068    emitted.  Also walk through our bases and note that we want to
2069    write out information for them.  This avoids the problem of not
2070    writing any debug info for intermediate basetypes whose
2071    constructors, and thus the references to their vtables, and thus
2072    the vtables themselves, were optimized away.  */
2073
2074 void
2075 note_debug_info_needed (tree type)
2076 {
2077   if (TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_NAME (type)))
2078     {
2079       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_NAME (type)) = 0;
2080       rest_of_type_compilation (type, toplevel_bindings_p ());
2081     }
2082
2083   dfs_walk_all (TYPE_BINFO (type), dfs_debug_mark, NULL, 0);
2084 }
2085 \f
2086 void
2087 print_search_statistics (void)
2088 {
2089 #ifdef GATHER_STATISTICS
2090   fprintf (stderr, "%d fields searched in %d[%d] calls to lookup_field[_1]\n",
2091            n_fields_searched, n_calls_lookup_field, n_calls_lookup_field_1);
2092   fprintf (stderr, "%d fnfields searched in %d calls to lookup_fnfields\n",
2093            n_outer_fields_searched, n_calls_lookup_fnfields);
2094   fprintf (stderr, "%d calls to get_base_type\n", n_calls_get_base_type);
2095 #else /* GATHER_STATISTICS */
2096   fprintf (stderr, "no search statistics\n");
2097 #endif /* GATHER_STATISTICS */
2098 }
2099
2100 void
2101 reinit_search_statistics (void)
2102 {
2103 #ifdef GATHER_STATISTICS
2104   n_fields_searched = 0;
2105   n_calls_lookup_field = 0, n_calls_lookup_field_1 = 0;
2106   n_calls_lookup_fnfields = 0, n_calls_lookup_fnfields_1 = 0;
2107   n_calls_get_base_type = 0;
2108   n_outer_fields_searched = 0;
2109   n_contexts_saved = 0;
2110 #endif /* GATHER_STATISTICS */
2111 }
2112
2113 /* Helper for lookup_conversions_r.  TO_TYPE is the type converted to
2114    by a conversion op in base BINFO.  VIRTUAL_DEPTH is nonzero if
2115    BINFO is morally virtual, and VIRTUALNESS is nonzero if virtual
2116    bases have been encountered already in the tree walk.  PARENT_CONVS
2117    is the list of lists of conversion functions that could hide CONV
2118    and OTHER_CONVS is the list of lists of conversion functions that
2119    could hide or be hidden by CONV, should virtualness be involved in
2120    the hierarchy.  Merely checking the conversion op's name is not
2121    enough because two conversion operators to the same type can have
2122    different names.  Return nonzero if we are visible.  */
2123
2124 static int
2125 check_hidden_convs (tree binfo, int virtual_depth, int virtualness,
2126                     tree to_type, tree parent_convs, tree other_convs)
2127 {
2128   tree level, probe;
2129
2130   /* See if we are hidden by a parent conversion.  */
2131   for (level = parent_convs; level; level = TREE_CHAIN (level))
2132     for (probe = TREE_VALUE (level); probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
2133       if (same_type_p (to_type, TREE_TYPE (probe)))
2134         return 0;
2135
2136   if (virtual_depth || virtualness)
2137     {
2138      /* In a virtual hierarchy, we could be hidden, or could hide a
2139         conversion function on the other_convs list.  */
2140       for (level = other_convs; level; level = TREE_CHAIN (level))
2141         {
2142           int we_hide_them;
2143           int they_hide_us;
2144           tree *prev, other;
2145           
2146           if (!(virtual_depth || TREE_STATIC (level)))
2147             /* Neither is morally virtual, so cannot hide each other. */
2148             continue;
2149           
2150           if (!TREE_VALUE (level))
2151             /* They evaporated away already.  */
2152             continue;
2153
2154           they_hide_us = (virtual_depth
2155                           && original_binfo (binfo, TREE_PURPOSE (level)));
2156           we_hide_them = (!they_hide_us && TREE_STATIC (level)
2157                           && original_binfo (TREE_PURPOSE (level), binfo));
2158
2159           if (!(we_hide_them || they_hide_us))
2160             /* Neither is within the other, so no hiding can occur.  */
2161             continue;
2162           
2163           for (prev = &TREE_VALUE (level), other = *prev; other;)
2164             {
2165               if (same_type_p (to_type, TREE_TYPE (other)))
2166                 {
2167                   if (they_hide_us)
2168                     /* We are hidden. */
2169                     return 0;
2170
2171                   if (we_hide_them)
2172                     {
2173                       /* We hide the other one.  */
2174                       other = TREE_CHAIN (other);
2175                       *prev = other;
2176                       continue;
2177                     }
2178                 }
2179               prev = &TREE_CHAIN (other);
2180               other = *prev;
2181             }
2182         }
2183     }
2184   return 1;
2185 }
2186
2187 /* Helper for lookup_conversions_r.  PARENT_CONVS is a list of lists
2188    of conversion functions, the first slot will be for the current
2189    binfo, if MY_CONVS is non-NULL.  CHILD_CONVS is the list of lists
2190    of conversion functions from children of the current binfo,
2191    concatenated with conversions from elsewhere in the hierarchy --
2192    that list begins with OTHER_CONVS.  Return a single list of lists
2193    containing only conversions from the current binfo and its
2194    children.  */
2195
2196 static tree
2197 split_conversions (tree my_convs, tree parent_convs,
2198                    tree child_convs, tree other_convs)
2199 {
2200   tree t;
2201   tree prev;
2202   
2203   /* Remove the original other_convs portion from child_convs.  */
2204   for (prev = NULL, t = child_convs;
2205        t != other_convs; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
2206     continue;
2207   
2208   if (prev)
2209     TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
2210   else
2211     child_convs = NULL_TREE;
2212
2213   /* Attach the child convs to any we had at this level.  */
2214   if (my_convs)
2215     {
2216       my_convs = parent_convs;
2217       TREE_CHAIN (my_convs) = child_convs;
2218     }
2219   else
2220     my_convs = child_convs;
2221   
2222   return my_convs;
2223 }
2224
2225 /* Worker for lookup_conversions.  Lookup conversion functions in
2226    BINFO and its children.  VIRTUAL_DEPTH is nonzero, if BINFO is in
2227    a morally virtual base, and VIRTUALNESS is nonzero, if we've
2228    encountered virtual bases already in the tree walk.  PARENT_CONVS &
2229    PARENT_TPL_CONVS are lists of list of conversions within parent
2230    binfos.  OTHER_CONVS and OTHER_TPL_CONVS are conversions found
2231    elsewhere in the tree.  Return the conversions found within this
2232    portion of the graph in CONVS and TPL_CONVS.  Return nonzero is we
2233    encountered virtualness.  We keep template and non-template
2234    conversions separate, to avoid unnecessary type comparisons.
2235
2236    The located conversion functions are held in lists of lists.  The
2237    TREE_VALUE of the outer list is the list of conversion functions
2238    found in a particular binfo.  The TREE_PURPOSE of both the outer
2239    and inner lists is the binfo at which those conversions were
2240    found.  TREE_STATIC is set for those lists within of morally
2241    virtual binfos.  The TREE_VALUE of the inner list is the conversion
2242    function or overload itself.  The TREE_TYPE of each inner list node
2243    is the converted-to type.  */
2244
2245 static int
2246 lookup_conversions_r (tree binfo,
2247                       int virtual_depth, int virtualness,
2248                       tree parent_convs, tree parent_tpl_convs,
2249                       tree other_convs, tree other_tpl_convs,
2250                       tree *convs, tree *tpl_convs)
2251 {
2252   int my_virtualness = 0;
2253   tree my_convs = NULL_TREE;
2254   tree my_tpl_convs = NULL_TREE;
2255   tree child_convs = NULL_TREE;
2256   tree child_tpl_convs = NULL_TREE;
2257   unsigned i;
2258   tree base_binfo;
2259   VEC(tree) *method_vec = CLASSTYPE_METHOD_VEC (BINFO_TYPE (binfo));
2260   tree conv;
2261
2262   /* If we have no conversion operators, then don't look.  */
2263   if (!TYPE_HAS_CONVERSION (BINFO_TYPE (binfo)))
2264     {
2265       *convs = *tpl_convs = NULL_TREE;
2266       
2267       return 0;
2268     }
2269   
2270   if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
2271     virtual_depth++;
2272   
2273   /* First, locate the unhidden ones at this level.  */
2274   for (i = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT; 
2275        VEC_iterate (tree, method_vec, i, conv);
2276        ++i)
2277     {
2278       tree cur = OVL_CURRENT (conv);
2279
2280       if (!DECL_CONV_FN_P (cur))
2281         break;
2282
2283       if (TREE_CODE (cur) == TEMPLATE_DECL)
2284         {
2285           /* Only template conversions can be overloaded, and we must
2286              flatten them out and check each one individually.  */
2287           tree tpls;
2288
2289           for (tpls = conv; tpls; tpls = OVL_NEXT (tpls))
2290             {
2291               tree tpl = OVL_CURRENT (tpls);
2292               tree type = DECL_CONV_FN_TYPE (tpl);
2293               
2294               if (check_hidden_convs (binfo, virtual_depth, virtualness,
2295                                       type, parent_tpl_convs, other_tpl_convs))
2296                 {
2297                   my_tpl_convs = tree_cons (binfo, tpl, my_tpl_convs);
2298                   TREE_TYPE (my_tpl_convs) = type;
2299                   if (virtual_depth)
2300                     {
2301                       TREE_STATIC (my_tpl_convs) = 1;
2302                       my_virtualness = 1;
2303                     }
2304                 }
2305             }
2306         }
2307       else
2308         {
2309           tree name = DECL_NAME (cur);
2310
2311           if (!IDENTIFIER_MARKED (name))
2312             {
2313               tree type = DECL_CONV_FN_TYPE (cur);
2314               
2315               if (check_hidden_convs (binfo, virtual_depth, virtualness,
2316                                       type, parent_convs, other_convs))
2317                 {
2318                   my_convs = tree_cons (binfo, conv, my_convs);
2319                   TREE_TYPE (my_convs) = type;
2320                   if (virtual_depth)
2321                     {
2322                       TREE_STATIC (my_convs) = 1;
2323                       my_virtualness = 1;
2324                     }
2325                   IDENTIFIER_MARKED (name) = 1;
2326                 }
2327             }
2328         }
2329     }
2330
2331   if (my_convs)
2332     {
2333       parent_convs = tree_cons (binfo, my_convs, parent_convs);
2334       if (virtual_depth)
2335         TREE_STATIC (parent_convs) = 1;
2336     }
2337   
2338   if (my_tpl_convs)
2339     {
2340       parent_tpl_convs = tree_cons (binfo, my_tpl_convs, parent_tpl_convs);
2341       if (virtual_depth)
2342         TREE_STATIC (parent_convs) = 1;
2343     }
2344
2345   child_convs = other_convs;
2346   child_tpl_convs = other_tpl_convs;
2347   
2348   /* Now iterate over each base, looking for more conversions.  */
2349   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
2350     {
2351       tree base_convs, base_tpl_convs;
2352       unsigned base_virtualness;
2353
2354       base_virtualness = lookup_conversions_r (base_binfo,
2355                                                virtual_depth, virtualness,
2356                                                parent_convs, parent_tpl_convs,
2357                                                child_convs, child_tpl_convs,
2358                                                &base_convs, &base_tpl_convs);
2359       if (base_virtualness)
2360         my_virtualness = virtualness = 1;
2361       child_convs = chainon (base_convs, child_convs);
2362       child_tpl_convs = chainon (base_tpl_convs, child_tpl_convs);
2363     }
2364
2365   /* Unmark the conversions found at this level  */
2366   for (conv = my_convs; conv; conv = TREE_CHAIN (conv))
2367     IDENTIFIER_MARKED (DECL_NAME (OVL_CURRENT (TREE_VALUE (conv)))) = 0;
2368
2369   *convs = split_conversions (my_convs, parent_convs,
2370                               child_convs, other_convs);
2371   *tpl_convs = split_conversions (my_tpl_convs, parent_tpl_convs,
2372                                   child_tpl_convs, other_tpl_convs);
2373   
2374   return my_virtualness;
2375 }
2376
2377 /* Return a TREE_LIST containing all the non-hidden user-defined
2378    conversion functions for TYPE (and its base-classes).  The
2379    TREE_VALUE of each node is the FUNCTION_DECL of the conversion
2380    function.  The TREE_PURPOSE is the BINFO from which the conversion
2381    functions in this node were selected.  This function is effectively
2382    performing a set of member lookups as lookup_fnfield does, but
2383    using the type being converted to as the unique key, rather than the
2384    field name.  */
2385
2386 tree
2387 lookup_conversions (tree type)
2388 {
2389   tree convs, tpl_convs;
2390   tree list = NULL_TREE;
2391   
2392   complete_type (type);
2393   if (!TYPE_BINFO (type))
2394     return NULL_TREE;
2395   
2396   lookup_conversions_r (TYPE_BINFO (type), 0, 0,
2397                         NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE,
2398                         &convs, &tpl_convs);
2399   
2400   /* Flatten the list-of-lists */
2401   for (; convs; convs = TREE_CHAIN (convs))
2402     {
2403       tree probe, next;
2404
2405       for (probe = TREE_VALUE (convs); probe; probe = next)
2406         {
2407           next = TREE_CHAIN (probe);
2408
2409           TREE_CHAIN (probe) = list;
2410           list = probe;
2411         }
2412     }
2413   
2414   for (; tpl_convs; tpl_convs = TREE_CHAIN (tpl_convs))
2415     {
2416       tree probe, next;
2417
2418       for (probe = TREE_VALUE (tpl_convs); probe; probe = next)
2419         {
2420           next = TREE_CHAIN (probe);
2421
2422           TREE_CHAIN (probe) = list;
2423           list = probe;
2424         }
2425     }
2426   
2427   return list;
2428 }
2429
2430 /* Returns the binfo of the first direct or indirect virtual base derived
2431    from BINFO, or NULL if binfo is not via virtual.  */
2432
2433 tree
2434 binfo_from_vbase (tree binfo)
2435 {
2436   for (; binfo; binfo = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2437     {
2438       if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
2439         return binfo;
2440     }
2441   return NULL_TREE;
2442 }
2443
2444 /* Returns the binfo of the first direct or indirect virtual base derived
2445    from BINFO up to the TREE_TYPE, LIMIT, or NULL if binfo is not
2446    via virtual.  */
2447
2448 tree
2449 binfo_via_virtual (tree binfo, tree limit)
2450 {
2451   if (limit && !CLASSTYPE_VBASECLASSES (limit))
2452     /* LIMIT has no virtual bases, so BINFO cannot be via one.  */
2453     return NULL_TREE;
2454   
2455   for (; binfo && !SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), limit);
2456        binfo = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2457     {
2458       if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
2459         return binfo;
2460     }
2461   return NULL_TREE;
2462 }
2463
2464 /* BINFO is a base binfo in the complete type BINFO_TYPE (HERE).
2465    Find the equivalent binfo within whatever graph HERE is located.
2466    This is the inverse of original_binfo.  */
2467
2468 tree
2469 copied_binfo (tree binfo, tree here)
2470 {
2471   tree result = NULL_TREE;
2472   
2473   if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
2474     {
2475       tree t;
2476
2477       for (t = here; BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t);
2478            t = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t))
2479         continue;
2480
2481       result = binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (binfo), BINFO_TYPE (t));
2482     }
2483   else if (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2484     {
2485       tree cbinfo;
2486       tree base_binfo;
2487       int ix;
2488       
2489       cbinfo = copied_binfo (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo), here);
2490       for (ix = 0; BINFO_BASE_ITERATE (cbinfo, ix, base_binfo); ix++)
2491         if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (base_binfo), BINFO_TYPE (binfo)))
2492           {
2493             result = base_binfo;
2494             break;
2495           }
2496     }
2497   else
2498     {
2499       gcc_assert (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (here), BINFO_TYPE (binfo)));
2500       result = here;
2501     }
2502
2503   gcc_assert (result);
2504   return result;
2505 }
2506
2507 tree
2508 binfo_for_vbase (tree base, tree t)
2509 {
2510   unsigned ix;
2511   tree binfo;
2512   VEC (tree) *vbases;
2513   
2514   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (t), ix = 0;
2515        VEC_iterate (tree, vbases, ix, binfo); ix++)
2516     if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), base))
2517       return binfo;
2518   return NULL;
2519 }
2520
2521 /* BINFO is some base binfo of HERE, within some other
2522    hierarchy. Return the equivalent binfo, but in the hierarchy
2523    dominated by HERE.  This is the inverse of copied_binfo.  If BINFO
2524    is not a base binfo of HERE, returns NULL_TREE.  */
2525
2526 tree
2527 original_binfo (tree binfo, tree here)
2528 {
2529   tree result = NULL;
2530   
2531   if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (binfo), BINFO_TYPE (here)))
2532     result = here;
2533   else if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
2534     result = (CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (here))
2535               ? binfo_for_vbase (BINFO_TYPE (binfo), BINFO_TYPE (here))
2536               : NULL_TREE);
2537   else if (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2538     {
2539       tree base_binfos;
2540       
2541       base_binfos = original_binfo (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo), here);
2542       if (base_binfos)
2543         {
2544           int ix;
2545           tree base_binfo;
2546           
2547           for (ix = 0; (base_binfo = BINFO_BASE_BINFO (base_binfos, ix)); ix++)
2548             if (SAME_BINFO_TYPE_P (BINFO_TYPE (base_binfo),
2549                                    BINFO_TYPE (binfo)))
2550               {
2551                 result = base_binfo;
2552                 break;
2553               }
2554         }
2555     }
2556   
2557   return result;
2558 }
2559