OSDN Git Service

* semantics.c (finish_pseudo_destructor_expr): Allow differing
[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 /* Obstack used for remembering decision points of breadth-first.  */
40
41 static struct obstack search_obstack;
42
43 /* Methods for pushing and popping objects to and from obstacks.  */
44
45 struct stack_level *
46 push_stack_level (struct obstack *obstack, char *tp,/* Sony NewsOS 5.0 compiler doesn't like void * here.  */
47                   int size)
48 {
49   struct stack_level *stack;
50   obstack_grow (obstack, tp, size);
51   stack = (struct stack_level *) ((char*)obstack_next_free (obstack) - size);
52   obstack_finish (obstack);
53   stack->obstack = obstack;
54   stack->first = (tree *) obstack_base (obstack);
55   stack->limit = obstack_room (obstack) / sizeof (tree *);
56   return stack;
57 }
58
59 struct stack_level *
60 pop_stack_level (struct stack_level *stack)
61 {
62   struct stack_level *tem = stack;
63   struct obstack *obstack = tem->obstack;
64   stack = tem->prev;
65   obstack_free (obstack, tem);
66   return stack;
67 }
68
69 #define search_level stack_level
70 static struct search_level *search_stack;
71
72 struct vbase_info 
73 {
74   /* The class dominating the hierarchy.  */
75   tree type;
76   /* A pointer to a complete object of the indicated TYPE.  */
77   tree decl_ptr;
78   tree inits;
79 };
80
81 static tree dfs_check_overlap (tree, void *);
82 static tree dfs_no_overlap_yet (tree, int, void *);
83 static base_kind lookup_base_r (tree, tree, base_access, bool, tree *);
84 static int dynamic_cast_base_recurse (tree, tree, bool, tree *);
85 static tree marked_pushdecls_p (tree, int, void *);
86 static tree unmarked_pushdecls_p (tree, int, void *);
87 static tree dfs_debug_unmarkedp (tree, int, void *);
88 static tree dfs_debug_mark (tree, void *);
89 static tree dfs_push_type_decls (tree, void *);
90 static tree dfs_push_decls (tree, void *);
91 static tree dfs_unuse_fields (tree, void *);
92 static tree add_conversions (tree, void *);
93 static int look_for_overrides_r (tree, tree);
94 static struct search_level *push_search_level (struct stack_level *,
95                                                struct obstack *);
96 static struct search_level *pop_search_level (struct stack_level *);
97 static tree bfs_walk (tree, tree (*) (tree, void *),
98                       tree (*) (tree, int, void *), void *);
99 static tree lookup_field_queue_p (tree, int, void *);
100 static int shared_member_p (tree);
101 static tree lookup_field_r (tree, void *);
102 static tree dfs_accessible_queue_p (tree, int, void *);
103 static tree dfs_accessible_p (tree, void *);
104 static tree dfs_access_in_type (tree, void *);
105 static access_kind access_in_type (tree, tree);
106 static int protected_accessible_p (tree, tree, tree);
107 static int friend_accessible_p (tree, tree, tree);
108 static void setup_class_bindings (tree, int);
109 static int template_self_reference_p (tree, tree);
110 static tree dfs_get_pure_virtuals (tree, void *);
111
112 /* Allocate a level of searching.  */
113
114 static struct search_level *
115 push_search_level (struct stack_level *stack, struct obstack *obstack)
116 {
117   struct search_level tem;
118
119   tem.prev = stack;
120   return push_stack_level (obstack, (char *)&tem, sizeof (tem));
121 }
122
123 /* Discard a level of search allocation.  */
124
125 static struct search_level *
126 pop_search_level (struct stack_level *obstack)
127 {
128   struct search_level *stack = pop_stack_level (obstack);
129
130   return stack;
131 }
132 \f
133 /* Variables for gathering statistics.  */
134 #ifdef GATHER_STATISTICS
135 static int n_fields_searched;
136 static int n_calls_lookup_field, n_calls_lookup_field_1;
137 static int n_calls_lookup_fnfields, n_calls_lookup_fnfields_1;
138 static int n_calls_get_base_type;
139 static int n_outer_fields_searched;
140 static int n_contexts_saved;
141 #endif /* GATHER_STATISTICS */
142
143 \f
144 /* Worker for lookup_base.  BINFO is the binfo we are searching at,
145    BASE is the RECORD_TYPE we are searching for.  ACCESS is the
146    required access checks.  IS_VIRTUAL indicates if BINFO is morally
147    virtual.
148
149    If BINFO is of the required type, then *BINFO_PTR is examined to
150    compare with any other instance of BASE we might have already
151    discovered. *BINFO_PTR is initialized and a base_kind return value
152    indicates what kind of base was located.
153
154    Otherwise BINFO's bases are searched.  */
155
156 static base_kind
157 lookup_base_r (tree binfo, tree base, base_access access,
158                bool is_virtual,                 /* inside a virtual part */
159                tree *binfo_ptr)
160 {
161   int i;
162   tree bases, accesses;
163   base_kind found = bk_not_base;
164   
165   if (same_type_p (BINFO_TYPE (binfo), base))
166     {
167       /* We have found a base. Check against what we have found
168          already.  */
169       found = bk_same_type;
170       if (is_virtual)
171         found = bk_via_virtual;
172       
173       if (!*binfo_ptr)
174         *binfo_ptr = binfo;
175       else if (binfo != *binfo_ptr)
176         {
177           if (access != ba_any)
178             *binfo_ptr = NULL;
179           else if (!is_virtual)
180             /* Prefer a non-virtual base.  */
181             *binfo_ptr = binfo;
182           found = bk_ambig;
183         }
184       
185       return found;
186     }
187   
188   bases = BINFO_BASETYPES (binfo);
189   accesses = BINFO_BASEACCESSES (binfo);
190   if (!bases)
191     return bk_not_base;
192   
193   for (i = TREE_VEC_LENGTH (bases); i--;)
194     {
195       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (bases, i);
196       base_kind bk;
197
198       bk = lookup_base_r (base_binfo, base,
199                           access,
200                           is_virtual || TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo),
201                           binfo_ptr);
202
203       switch (bk)
204         {
205         case bk_ambig:
206           if (access != ba_any)
207             return bk;
208           found = bk;
209           break;
210           
211         case bk_same_type:
212           bk = bk_proper_base;
213           /* Fall through.  */
214         case bk_proper_base:
215           my_friendly_assert (found == bk_not_base, 20010723);
216           found = bk;
217           break;
218           
219         case bk_via_virtual:
220           if (found != bk_ambig)
221             found = bk;
222           break;
223           
224         case bk_not_base:
225           break;
226
227         default:
228           abort ();
229         }
230     }
231   return found;
232 }
233
234 /* Returns true if type BASE is accessible in T.  (BASE is known to be
235    a (possibly non-proper) base class of T.)  */
236
237 bool
238 accessible_base_p (tree t, tree base)
239 {
240   tree decl;
241
242   /* [class.access.base]
243
244      A base class is said to be accessible if an invented public
245      member of the base class is accessible.  
246
247      If BASE is a non-proper base, this condition is trivially
248      true.  */
249   if (same_type_p (t, base))
250     return true;
251   /* Rather than inventing a public member, we use the implicit
252      public typedef created in the scope of every class.  */
253   decl = TYPE_FIELDS (base);
254   while (!DECL_SELF_REFERENCE_P (decl))
255     decl = TREE_CHAIN (decl);
256   while (ANON_AGGR_TYPE_P (t))
257     t = TYPE_CONTEXT (t);
258   return accessible_p (t, decl);
259 }
260
261 /* Lookup BASE in the hierarchy dominated by T.  Do access checking as
262    ACCESS specifies.  Return the binfo we discover.  If KIND_PTR is
263    non-NULL, fill with information about what kind of base we
264    discovered.
265
266    If the base is inaccessible, or ambiguous, and the ba_quiet bit is
267    not set in ACCESS, then an error is issued and error_mark_node is
268    returned.  If the ba_quiet bit is set, then no error is issued and
269    NULL_TREE is returned.  */
270
271 tree
272 lookup_base (tree t, tree base, base_access access, base_kind *kind_ptr)
273 {
274   tree binfo = NULL;            /* The binfo we've found so far.  */
275   tree t_binfo = NULL;
276   base_kind bk;
277   
278   if (t == error_mark_node || base == error_mark_node)
279     {
280       if (kind_ptr)
281         *kind_ptr = bk_not_base;
282       return error_mark_node;
283     }
284   my_friendly_assert (TYPE_P (base), 20011127);
285   
286   if (!TYPE_P (t))
287     {
288       t_binfo = t;
289       t = BINFO_TYPE (t);
290     }
291   else 
292     t_binfo = TYPE_BINFO (t);
293
294   /* Ensure that the types are instantiated.  */
295   t = complete_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
296   base = complete_type (TYPE_MAIN_VARIANT (base));
297   
298   bk = lookup_base_r (t_binfo, base, access, 0, &binfo);
299
300   /* Check that the base is unambiguous and accessible.  */
301   if (access != ba_any)
302     switch (bk)
303       {
304       case bk_not_base:
305         break;
306
307       case bk_ambig:
308         binfo = NULL_TREE;
309         if (!(access & ba_quiet))
310           {
311             error ("`%T' is an ambiguous base of `%T'", base, t);
312             binfo = error_mark_node;
313           }
314         break;
315
316       default:
317         if ((access & ~ba_quiet) != ba_ignore
318             /* If BASE is incomplete, then BASE and TYPE are probably
319                the same, in which case BASE is accessible.  If they
320                are not the same, then TYPE is invalid.  In that case,
321                there's no need to issue another error here, and
322                there's no implicit typedef to use in the code that
323                follows, so we skip the check.  */
324             && COMPLETE_TYPE_P (base)
325             && !accessible_base_p (t, base))
326           {
327             if (!(access & ba_quiet))
328               {
329                 error ("`%T' is an inaccessible base of `%T'", base, t);
330                 binfo = error_mark_node;
331               }
332             else
333               binfo = NULL_TREE;
334             bk = bk_inaccessible;
335           }
336         break;
337       }
338
339   if (kind_ptr)
340     *kind_ptr = bk;
341   
342   return binfo;
343 }
344
345 /* Worker function for get_dynamic_cast_base_type.  */
346
347 static int
348 dynamic_cast_base_recurse (tree subtype, tree binfo, bool is_via_virtual,
349                            tree *offset_ptr)
350 {
351   tree binfos, accesses;
352   int i, n_baselinks;
353   int worst = -2;
354   
355   if (BINFO_TYPE (binfo) == subtype)
356     {
357       if (is_via_virtual)
358         return -1;
359       else
360         {
361           *offset_ptr = BINFO_OFFSET (binfo);
362           return 0;
363         }
364     }
365   
366   binfos = BINFO_BASETYPES (binfo);
367   accesses = BINFO_BASEACCESSES (binfo);
368   n_baselinks = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
369   for (i = 0; i < n_baselinks; i++)
370     {
371       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
372       tree base_access = TREE_VEC_ELT (accesses, i);
373       int rval;
374       
375       if (base_access != access_public_node)
376         continue;
377       rval = dynamic_cast_base_recurse
378              (subtype, base_binfo,
379               is_via_virtual || TREE_VIA_VIRTUAL (base_binfo), offset_ptr);
380       if (worst == -2)
381         worst = rval;
382       else if (rval >= 0)
383         worst = worst >= 0 ? -3 : worst;
384       else if (rval == -1)
385         worst = -1;
386       else if (rval == -3 && worst != -1)
387         worst = -3;
388     }
389   return worst;
390 }
391
392 /* The dynamic cast runtime needs a hint about how the static SUBTYPE type
393    started from is related to the required TARGET type, in order to optimize
394    the inheritance graph search. This information is independent of the
395    current context, and ignores private paths, hence get_base_distance is
396    inappropriate. Return a TREE specifying the base offset, BOFF.
397    BOFF >= 0, there is only one public non-virtual SUBTYPE base at offset BOFF,
398       and there are no public virtual SUBTYPE bases.
399    BOFF == -1, SUBTYPE occurs as multiple public virtual or non-virtual bases.
400    BOFF == -2, SUBTYPE is not a public base.
401    BOFF == -3, SUBTYPE occurs as multiple public non-virtual bases.  */
402
403 tree
404 get_dynamic_cast_base_type (tree subtype, tree target)
405 {
406   tree offset = NULL_TREE;
407   int boff = dynamic_cast_base_recurse (subtype, TYPE_BINFO (target),
408                                         false, &offset);
409   
410   if (!boff)
411     return offset;
412   offset = build_int_2 (boff, -1);
413   TREE_TYPE (offset) = ssizetype;
414   return offset;
415 }
416
417 /* Search for a member with name NAME in a multiple inheritance
418    lattice specified by TYPE.  If it does not exist, return NULL_TREE.
419    If the member is ambiguously referenced, return `error_mark_node'.
420    Otherwise, return a DECL with the indicated name.  If WANT_TYPE is
421    true, type declarations are preferred.  */
422
423 /* Do a 1-level search for NAME as a member of TYPE.  The caller must
424    figure out whether it can access this field.  (Since it is only one
425    level, this is reasonable.)  */
426
427 tree
428 lookup_field_1 (tree type, tree name, bool want_type)
429 {
430   tree field;
431
432   if (TREE_CODE (type) == TEMPLATE_TYPE_PARM
433       || TREE_CODE (type) == BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
434       || TREE_CODE (type) == TYPENAME_TYPE)
435     /* The TYPE_FIELDS of a TEMPLATE_TYPE_PARM and 
436        BOUND_TEMPLATE_TEMPLATE_PARM are not fields at all;
437        instead TYPE_FIELDS is the TEMPLATE_PARM_INDEX.  (Miraculously,
438        the code often worked even when we treated the index as a list
439        of fields!)
440        The TYPE_FIELDS of TYPENAME_TYPE is its TYPENAME_TYPE_FULLNAME.  */
441     return NULL_TREE;
442
443   if (TYPE_NAME (type)
444       && DECL_LANG_SPECIFIC (TYPE_NAME (type))
445       && DECL_SORTED_FIELDS (TYPE_NAME (type)))
446     {
447       tree *fields = &DECL_SORTED_FIELDS (TYPE_NAME (type))->elts[0];
448       int lo = 0, hi = DECL_SORTED_FIELDS (TYPE_NAME (type))->len;
449       int i;
450
451       while (lo < hi)
452         {
453           i = (lo + hi) / 2;
454
455 #ifdef GATHER_STATISTICS
456           n_fields_searched++;
457 #endif /* GATHER_STATISTICS */
458
459           if (DECL_NAME (fields[i]) > name)
460             hi = i;
461           else if (DECL_NAME (fields[i]) < name)
462             lo = i + 1;
463           else
464             {
465               field = NULL_TREE;
466
467               /* We might have a nested class and a field with the
468                  same name; we sorted them appropriately via
469                  field_decl_cmp, so just look for the first or last
470                  field with this name.  */
471               if (want_type)
472                 {
473                   do
474                     field = fields[i--];
475                   while (i >= lo && DECL_NAME (fields[i]) == name);
476                   if (TREE_CODE (field) != TYPE_DECL
477                       && !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (field))
478                     field = NULL_TREE;
479                 }
480               else
481                 {
482                   do
483                     field = fields[i++];
484                   while (i < hi && DECL_NAME (fields[i]) == name);
485                 }
486               return field;
487             }
488         }
489       return NULL_TREE;
490     }
491
492   field = TYPE_FIELDS (type);
493
494 #ifdef GATHER_STATISTICS
495   n_calls_lookup_field_1++;
496 #endif /* GATHER_STATISTICS */
497   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
498     {
499 #ifdef GATHER_STATISTICS
500       n_fields_searched++;
501 #endif /* GATHER_STATISTICS */
502       my_friendly_assert (DECL_P (field), 0);
503       if (DECL_NAME (field) == NULL_TREE
504           && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (field)))
505         {
506           tree temp = lookup_field_1 (TREE_TYPE (field), name, want_type);
507           if (temp)
508             return temp;
509         }
510       if (TREE_CODE (field) == USING_DECL)
511         /* For now, we're just treating member using declarations as
512            old ARM-style access declarations.  Thus, there's no reason
513            to return a USING_DECL, and the rest of the compiler can't
514            handle it.  Once the class is defined, these are purged
515            from TYPE_FIELDS anyhow; see handle_using_decl.  */
516         continue;
517
518       if (DECL_NAME (field) == name
519           && (!want_type 
520               || TREE_CODE (field) == TYPE_DECL
521               || DECL_CLASS_TEMPLATE_P (field)))
522         return field;
523     }
524   /* Not found.  */
525   if (name == vptr_identifier)
526     {
527       /* Give the user what s/he thinks s/he wants.  */
528       if (TYPE_POLYMORPHIC_P (type))
529         return TYPE_VFIELD (type);
530     }
531   return NULL_TREE;
532 }
533
534 /* There are a number of cases we need to be aware of here:
535                          current_class_type     current_function_decl
536      global                     NULL                    NULL
537      fn-local                   NULL                    SET
538      class-local                SET                     NULL
539      class->fn                  SET                     SET
540      fn->class                  SET                     SET
541
542    Those last two make life interesting.  If we're in a function which is
543    itself inside a class, we need decls to go into the fn's decls (our
544    second case below).  But if we're in a class and the class itself is
545    inside a function, we need decls to go into the decls for the class.  To
546    achieve this last goal, we must see if, when both current_class_ptr and
547    current_function_decl are set, the class was declared inside that
548    function.  If so, we know to put the decls into the class's scope.  */
549
550 tree
551 current_scope (void)
552 {
553   if (current_function_decl == NULL_TREE)
554     return current_class_type;
555   if (current_class_type == NULL_TREE)
556     return current_function_decl;
557   if ((DECL_FUNCTION_MEMBER_P (current_function_decl)
558        && same_type_p (DECL_CONTEXT (current_function_decl),
559                        current_class_type))
560       || (DECL_FRIEND_CONTEXT (current_function_decl)
561           && same_type_p (DECL_FRIEND_CONTEXT (current_function_decl),
562                           current_class_type)))
563     return current_function_decl;
564
565   return current_class_type;
566 }
567
568 /* Returns nonzero if we are currently in a function scope.  Note
569    that this function returns zero if we are within a local class, but
570    not within a member function body of the local class.  */
571
572 int
573 at_function_scope_p (void)
574 {
575   tree cs = current_scope ();
576   return cs && TREE_CODE (cs) == FUNCTION_DECL;
577 }
578
579 /* Returns true if the innermost active scope is a class scope.  */
580
581 bool
582 at_class_scope_p (void)
583 {
584   tree cs = current_scope ();
585   return cs && TYPE_P (cs);
586 }
587
588 /* Returns true if the innermost active scope is a namespace scope.  */
589
590 bool
591 at_namespace_scope_p (void)
592 {
593   /* We are in a namespace scope if we are not it a class scope or a
594      function scope.  */
595   return !current_scope();
596 }
597
598 /* Return the scope of DECL, as appropriate when doing name-lookup.  */
599
600 tree
601 context_for_name_lookup (tree decl)
602 {
603   /* [class.union]
604      
605      For the purposes of name lookup, after the anonymous union
606      definition, the members of the anonymous union are considered to
607      have been defined in the scope in which the anonymous union is
608      declared.  */ 
609   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
610
611   while (context && TYPE_P (context) && ANON_AGGR_TYPE_P (context))
612     context = TYPE_CONTEXT (context);
613   if (!context)
614     context = global_namespace;
615
616   return context;
617 }
618
619 /* The accessibility routines use BINFO_ACCESS for scratch space
620    during the computation of the accessibility of some declaration.  */
621
622 #define BINFO_ACCESS(NODE) \
623   ((access_kind) ((TREE_PUBLIC (NODE) << 1) | TREE_PRIVATE (NODE)))
624
625 /* Set the access associated with NODE to ACCESS.  */
626
627 #define SET_BINFO_ACCESS(NODE, ACCESS)                  \
628   ((TREE_PUBLIC (NODE) = ((ACCESS) & 2) != 0),  \
629    (TREE_PRIVATE (NODE) = ((ACCESS) & 1) != 0))
630
631 /* Called from access_in_type via dfs_walk.  Calculate the access to
632    DATA (which is really a DECL) in BINFO.  */
633
634 static tree
635 dfs_access_in_type (tree binfo, void *data)
636 {
637   tree decl = (tree) data;
638   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
639   access_kind access = ak_none;
640
641   if (context_for_name_lookup (decl) == type)
642     {
643       /* If we have descended to the scope of DECL, just note the
644          appropriate access.  */
645       if (TREE_PRIVATE (decl))
646         access = ak_private;
647       else if (TREE_PROTECTED (decl))
648         access = ak_protected;
649       else
650         access = ak_public;
651     }
652   else 
653     {
654       /* First, check for an access-declaration that gives us more
655          access to the DECL.  The CONST_DECL for an enumeration
656          constant will not have DECL_LANG_SPECIFIC, and thus no
657          DECL_ACCESS.  */
658       if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl) && !DECL_DISCRIMINATOR_P (decl))
659         {
660           tree decl_access = purpose_member (type, DECL_ACCESS (decl));
661           
662           if (decl_access)
663             {
664               decl_access = TREE_VALUE (decl_access);
665               
666               if (decl_access == access_public_node)
667                 access = ak_public;
668               else if (decl_access == access_protected_node)
669                 access = ak_protected;
670               else if (decl_access == access_private_node)
671                 access = ak_private;
672               else
673                 my_friendly_assert (false, 20030217);
674             }
675         }
676
677       if (!access)
678         {
679           int i;
680           int n_baselinks;
681           tree binfos, accesses;
682           
683           /* Otherwise, scan our baseclasses, and pick the most favorable
684              access.  */
685           binfos = BINFO_BASETYPES (binfo);
686           accesses = BINFO_BASEACCESSES (binfo);
687           n_baselinks = binfos ? TREE_VEC_LENGTH (binfos) : 0;
688           for (i = 0; i < n_baselinks; ++i)
689             {
690               tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
691               tree base_access = TREE_VEC_ELT (accesses, i);
692               access_kind base_access_now = BINFO_ACCESS (base_binfo);
693
694               if (base_access_now == ak_none || base_access_now == ak_private)
695                 /* If it was not accessible in the base, or only
696                    accessible as a private member, we can't access it
697                    all.  */
698                 base_access_now = ak_none;
699               else if (base_access == access_protected_node)
700                 /* Public and protected members in the base become
701                    protected here.  */
702                 base_access_now = ak_protected;
703               else if (base_access == access_private_node)
704                 /* Public and protected members in the base become
705                    private here.  */
706                 base_access_now = ak_private;
707
708               /* See if the new access, via this base, gives more
709                  access than our previous best access.  */
710               if (base_access_now != ak_none
711                   && (access == ak_none || base_access_now < access))
712                 {
713                   access = base_access_now;
714
715                   /* If the new access is public, we can't do better.  */
716                   if (access == ak_public)
717                     break;
718                 }
719             }
720         }
721     }
722
723   /* Note the access to DECL in TYPE.  */
724   SET_BINFO_ACCESS (binfo, access);
725
726   /* Mark TYPE as visited so that if we reach it again we do not
727      duplicate our efforts here.  */
728   BINFO_MARKED (binfo) = 1;
729
730   return NULL_TREE;
731 }
732
733 /* Return the access to DECL in TYPE.  */
734
735 static access_kind
736 access_in_type (tree type, tree decl)
737 {
738   tree binfo = TYPE_BINFO (type);
739
740   /* We must take into account
741
742        [class.paths]
743
744        If a name can be reached by several paths through a multiple
745        inheritance graph, the access is that of the path that gives
746        most access.  
747
748     The algorithm we use is to make a post-order depth-first traversal
749     of the base-class hierarchy.  As we come up the tree, we annotate
750     each node with the most lenient access.  */
751   dfs_walk_real (binfo, 0, dfs_access_in_type, unmarkedp, decl);
752   dfs_walk (binfo, dfs_unmark, markedp,  0);
753
754   return BINFO_ACCESS (binfo);
755 }
756
757 /* Called from accessible_p via dfs_walk.  */
758
759 static tree
760 dfs_accessible_queue_p (tree derived, int ix, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
761 {
762   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
763   
764   if (BINFO_MARKED (binfo))
765     return NULL_TREE;
766
767   /* If this class is inherited via private or protected inheritance,
768      then we can't see it, unless we are a friend of the derived class.  */
769   if (BINFO_BASEACCESS (derived, ix) != access_public_node
770       && !is_friend (BINFO_TYPE (derived), current_scope ()))
771     return NULL_TREE;
772
773   return binfo;
774 }
775
776 /* Called from accessible_p via dfs_walk.  */
777
778 static tree
779 dfs_accessible_p (tree binfo, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
780 {
781   access_kind access;
782
783   BINFO_MARKED (binfo) = 1;
784   access = BINFO_ACCESS (binfo);
785   if (access != ak_none
786       && is_friend (BINFO_TYPE (binfo), current_scope ()))
787     return binfo;
788
789   return NULL_TREE;
790 }
791
792 /* Returns nonzero if it is OK to access DECL through an object
793    indicated by BINFO in the context of DERIVED.  */
794
795 static int
796 protected_accessible_p (tree decl, tree derived, tree binfo)
797 {
798   access_kind access;
799
800   /* We're checking this clause from [class.access.base]
801
802        m as a member of N is protected, and the reference occurs in a
803        member or friend of class N, or in a member or friend of a
804        class P derived from N, where m as a member of P is private or
805        protected.  
806
807     Here DERIVED is a possible P and DECL is m.  accessible_p will
808     iterate over various values of N, but the access to m in DERIVED
809     does not change.
810
811     Note that I believe that the passage above is wrong, and should read
812     "...is private or protected or public"; otherwise you get bizarre results
813     whereby a public using-decl can prevent you from accessing a protected
814     member of a base.  (jason 2000/02/28)  */
815
816   /* If DERIVED isn't derived from m's class, then it can't be a P.  */
817   if (!DERIVED_FROM_P (context_for_name_lookup (decl), derived))
818     return 0;
819
820   access = access_in_type (derived, decl);
821
822   /* If m is inaccessible in DERIVED, then it's not a P.  */
823   if (access == ak_none)
824     return 0;
825   
826   /* [class.protected]
827
828      When a friend or a member function of a derived class references
829      a protected nonstatic member of a base class, an access check
830      applies in addition to those described earlier in clause
831      _class.access_) Except when forming a pointer to member
832      (_expr.unary.op_), the access must be through a pointer to,
833      reference to, or object of the derived class itself (or any class
834      derived from that class) (_expr.ref_).  If the access is to form
835      a pointer to member, the nested-name-specifier shall name the
836      derived class (or any class derived from that class).  */
837   if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (decl))
838     {
839       /* We can tell through what the reference is occurring by
840          chasing BINFO up to the root.  */
841       tree t = binfo;
842       while (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t))
843         t = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t);
844       
845       if (!DERIVED_FROM_P (derived, BINFO_TYPE (t)))
846         return 0;
847     }
848
849   return 1;
850 }
851
852 /* Returns nonzero if SCOPE is a friend of a type which would be able
853    to access DECL through the object indicated by BINFO.  */
854
855 static int
856 friend_accessible_p (tree scope, tree decl, tree binfo)
857 {
858   tree befriending_classes;
859   tree t;
860
861   if (!scope)
862     return 0;
863
864   if (TREE_CODE (scope) == FUNCTION_DECL
865       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (scope))
866     befriending_classes = DECL_BEFRIENDING_CLASSES (scope);
867   else if (TYPE_P (scope))
868     befriending_classes = CLASSTYPE_BEFRIENDING_CLASSES (scope);
869   else
870     return 0;
871
872   for (t = befriending_classes; t; t = TREE_CHAIN (t))
873     if (protected_accessible_p (decl, TREE_VALUE (t), binfo))
874       return 1;
875
876   /* Nested classes are implicitly friends of their enclosing types, as
877      per core issue 45 (this is a change from the standard).  */
878   if (TYPE_P (scope))
879     for (t = TYPE_CONTEXT (scope); t && TYPE_P (t); t = TYPE_CONTEXT (t))
880       if (protected_accessible_p (decl, t, binfo))
881         return 1;
882
883   if (TREE_CODE (scope) == FUNCTION_DECL
884       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (scope))
885     {
886       /* Perhaps this SCOPE is a member of a class which is a 
887          friend.  */ 
888       if (DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
889           && friend_accessible_p (DECL_CONTEXT (scope), decl, binfo))
890         return 1;
891
892       /* Or an instantiation of something which is a friend.  */
893       if (DECL_TEMPLATE_INFO (scope))
894         return friend_accessible_p (DECL_TI_TEMPLATE (scope), decl, binfo);
895     }
896   else if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INFO (scope))
897     return friend_accessible_p (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (scope), decl, binfo);
898
899   return 0;
900 }
901
902 /* DECL is a declaration from a base class of TYPE, which was the
903    class used to name DECL.  Return nonzero if, in the current
904    context, DECL is accessible.  If TYPE is actually a BINFO node,
905    then we can tell in what context the access is occurring by looking
906    at the most derived class along the path indicated by BINFO.  */
907
908 int 
909 accessible_p (tree type, tree decl)
910 {
911   tree binfo;
912   tree t;
913   tree scope;
914   access_kind access;
915
916   /* Nonzero if it's OK to access DECL if it has protected
917      accessibility in TYPE.  */
918   int protected_ok = 0;
919
920   /* If this declaration is in a block or namespace scope, there's no
921      access control.  */
922   if (!TYPE_P (context_for_name_lookup (decl)))
923     return 1;
924
925   /* There is no need to perform access checks inside a thunk.  */
926   scope = current_scope ();
927   if (scope && DECL_THUNK_P (scope))
928     return 1;
929
930   /* In a template declaration, we cannot be sure whether the
931      particular specialization that is instantiated will be a friend
932      or not.  Therefore, all access checks are deferred until
933      instantiation.  */
934   if (processing_template_decl)
935     return 1;
936
937   if (!TYPE_P (type))
938     {
939       binfo = type;
940       type = BINFO_TYPE (type);
941     }
942   else
943     binfo = TYPE_BINFO (type);
944
945   /* [class.access.base]
946
947      A member m is accessible when named in class N if
948
949      --m as a member of N is public, or
950
951      --m as a member of N is private, and the reference occurs in a
952        member or friend of class N, or
953
954      --m as a member of N is protected, and the reference occurs in a
955        member or friend of class N, or in a member or friend of a
956        class P derived from N, where m as a member of P is private or
957        protected, or
958
959      --there exists a base class B of N that is accessible at the point
960        of reference, and m is accessible when named in class B.  
961
962     We walk the base class hierarchy, checking these conditions.  */
963
964   /* Figure out where the reference is occurring.  Check to see if
965      DECL is private or protected in this scope, since that will
966      determine whether protected access is allowed.  */
967   if (current_class_type)
968     protected_ok = protected_accessible_p (decl, current_class_type, binfo);
969
970   /* Now, loop through the classes of which we are a friend.  */
971   if (!protected_ok)
972     protected_ok = friend_accessible_p (scope, decl, binfo);
973
974   /* Standardize the binfo that access_in_type will use.  We don't
975      need to know what path was chosen from this point onwards.  */
976   binfo = TYPE_BINFO (type);
977
978   /* Compute the accessibility of DECL in the class hierarchy
979      dominated by type.  */
980   access = access_in_type (type, decl);
981   if (access == ak_public
982       || (access == ak_protected && protected_ok))
983     return 1;
984   else
985     {
986       /* Walk the hierarchy again, looking for a base class that allows
987          access.  */
988       t = dfs_walk (binfo, dfs_accessible_p, dfs_accessible_queue_p, 0);
989       /* Clear any mark bits.  Note that we have to walk the whole tree
990          here, since we have aborted the previous walk from some point
991          deep in the tree.  */
992       dfs_walk (binfo, dfs_unmark, 0,  0);
993
994       return t != NULL_TREE;
995     }
996 }
997
998 struct lookup_field_info {
999   /* The type in which we're looking.  */
1000   tree type;
1001   /* The name of the field for which we're looking.  */
1002   tree name;
1003   /* If non-NULL, the current result of the lookup.  */
1004   tree rval;
1005   /* The path to RVAL.  */
1006   tree rval_binfo;
1007   /* If non-NULL, the lookup was ambiguous, and this is a list of the
1008      candidates.  */
1009   tree ambiguous;
1010   /* If nonzero, we are looking for types, not data members.  */
1011   int want_type;
1012   /* If something went wrong, a message indicating what.  */
1013   const char *errstr;
1014 };
1015
1016 /* Returns nonzero if BINFO is not hidden by the value found by the
1017    lookup so far.  If BINFO is hidden, then there's no need to look in
1018    it.  DATA is really a struct lookup_field_info.  Called from
1019    lookup_field via breadth_first_search.  */
1020
1021 static tree
1022 lookup_field_queue_p (tree derived, int ix, void *data)
1023 {
1024   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
1025   struct lookup_field_info *lfi = (struct lookup_field_info *) data;
1026
1027   /* Don't look for constructors or destructors in base classes.  */
1028   if (IDENTIFIER_CTOR_OR_DTOR_P (lfi->name))
1029     return NULL_TREE;
1030
1031   /* If this base class is hidden by the best-known value so far, we
1032      don't need to look.  */
1033   if (lfi->rval_binfo && original_binfo (binfo, lfi->rval_binfo))
1034     return NULL_TREE;
1035
1036   /* If this is a dependent base, don't look in it.  */
1037   if (BINFO_DEPENDENT_BASE_P (binfo))
1038     return NULL_TREE;
1039   
1040   return binfo;
1041 }
1042
1043 /* Within the scope of a template class, you can refer to the to the
1044    current specialization with the name of the template itself.  For
1045    example:
1046    
1047      template <typename T> struct S { S* sp; }
1048
1049    Returns nonzero if DECL is such a declaration in a class TYPE.  */
1050
1051 static int
1052 template_self_reference_p (tree type, tree decl)
1053 {
1054   return  (CLASSTYPE_USE_TEMPLATE (type)
1055            && PRIMARY_TEMPLATE_P (CLASSTYPE_TI_TEMPLATE (type))
1056            && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
1057            && DECL_ARTIFICIAL (decl)
1058            && DECL_NAME (decl) == constructor_name (type));
1059 }
1060
1061
1062 /* Nonzero for a class member means that it is shared between all objects
1063    of that class.
1064
1065    [class.member.lookup]:If the resulting set of declarations are not all
1066    from sub-objects of the same type, or the set has a  nonstatic  member
1067    and  includes members from distinct sub-objects, there is an ambiguity
1068    and the program is ill-formed.
1069
1070    This function checks that T contains no nonstatic members.  */
1071
1072 static int
1073 shared_member_p (tree t)
1074 {
1075   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == TYPE_DECL \
1076       || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
1077     return 1;
1078   if (is_overloaded_fn (t))
1079     {
1080       for (; t; t = OVL_NEXT (t))
1081         {
1082           tree fn = OVL_CURRENT (t);
1083           if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (fn))
1084             return 0;
1085         }
1086       return 1;
1087     }
1088   return 0;
1089 }
1090
1091 /* DATA is really a struct lookup_field_info.  Look for a field with
1092    the name indicated there in BINFO.  If this function returns a
1093    non-NULL value it is the result of the lookup.  Called from
1094    lookup_field via breadth_first_search.  */
1095
1096 static tree
1097 lookup_field_r (tree binfo, void *data)
1098 {
1099   struct lookup_field_info *lfi = (struct lookup_field_info *) data;
1100   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
1101   tree nval = NULL_TREE;
1102
1103   /* First, look for a function.  There can't be a function and a data
1104      member with the same name, and if there's a function and a type
1105      with the same name, the type is hidden by the function.  */
1106   if (!lfi->want_type)
1107     {
1108       int idx = lookup_fnfields_1 (type, lfi->name);
1109       if (idx >= 0)
1110         nval = TREE_VEC_ELT (CLASSTYPE_METHOD_VEC (type), idx);
1111     }
1112
1113   if (!nval)
1114     /* Look for a data member or type.  */
1115     nval = lookup_field_1 (type, lfi->name, lfi->want_type);
1116
1117   /* If there is no declaration with the indicated name in this type,
1118      then there's nothing to do.  */
1119   if (!nval)
1120     return NULL_TREE;
1121
1122   /* If we're looking up a type (as with an elaborated type specifier)
1123      we ignore all non-types we find.  */
1124   if (lfi->want_type && TREE_CODE (nval) != TYPE_DECL
1125       && !DECL_CLASS_TEMPLATE_P (nval))
1126     {
1127       if (lfi->name == TYPE_IDENTIFIER (type))
1128         {
1129           /* If the aggregate has no user defined constructors, we allow
1130              it to have fields with the same name as the enclosing type.
1131              If we are looking for that name, find the corresponding
1132              TYPE_DECL.  */
1133           for (nval = TREE_CHAIN (nval); nval; nval = TREE_CHAIN (nval))
1134             if (DECL_NAME (nval) == lfi->name
1135                 && TREE_CODE (nval) == TYPE_DECL)
1136               break;
1137         }
1138       else
1139         nval = NULL_TREE;
1140       if (!nval && CLASSTYPE_NESTED_UTDS (type) != NULL)
1141         {
1142           binding_entry e = binding_table_find (CLASSTYPE_NESTED_UTDS (type),
1143                                                 lfi->name);
1144           if (e != NULL)
1145             nval = TYPE_MAIN_DECL (e->type);
1146           else 
1147             return NULL_TREE;
1148         }
1149     }
1150
1151   /* You must name a template base class with a template-id.  */
1152   if (!same_type_p (type, lfi->type) 
1153       && template_self_reference_p (type, nval))
1154     return NULL_TREE;
1155
1156   /* If the lookup already found a match, and the new value doesn't
1157      hide the old one, we might have an ambiguity.  */
1158   if (lfi->rval_binfo && !original_binfo (lfi->rval_binfo, binfo))
1159     {
1160       if (nval == lfi->rval && shared_member_p (nval))
1161         /* The two things are really the same.  */
1162         ;
1163       else if (original_binfo (binfo, lfi->rval_binfo))
1164         /* The previous value hides the new one.  */
1165         ;
1166       else
1167         {
1168           /* We have a real ambiguity.  We keep a chain of all the
1169              candidates.  */
1170           if (!lfi->ambiguous && lfi->rval)
1171             {
1172               /* This is the first time we noticed an ambiguity.  Add
1173                  what we previously thought was a reasonable candidate
1174                  to the list.  */
1175               lfi->ambiguous = tree_cons (NULL_TREE, lfi->rval, NULL_TREE);
1176               TREE_TYPE (lfi->ambiguous) = error_mark_node;
1177             }
1178
1179           /* Add the new value.  */
1180           lfi->ambiguous = tree_cons (NULL_TREE, nval, lfi->ambiguous);
1181           TREE_TYPE (lfi->ambiguous) = error_mark_node;
1182           lfi->errstr = "request for member `%D' is ambiguous";
1183         }
1184     }
1185   else
1186     {
1187       lfi->rval = nval;
1188       lfi->rval_binfo = binfo;
1189     }
1190
1191   return NULL_TREE;
1192 }
1193
1194 /* Return a "baselink" which BASELINK_BINFO, BASELINK_ACCESS_BINFO,
1195    BASELINK_FUNCTIONS, and BASELINK_OPTYPE set to BINFO, ACCESS_BINFO,
1196    FUNCTIONS, and OPTYPE respectively.  */
1197
1198 tree
1199 build_baselink (tree binfo, tree access_binfo, tree functions, tree optype)
1200 {
1201   tree baselink;
1202
1203   my_friendly_assert (TREE_CODE (functions) == FUNCTION_DECL
1204                       || TREE_CODE (functions) == TEMPLATE_DECL
1205                       || TREE_CODE (functions) == TEMPLATE_ID_EXPR
1206                       || TREE_CODE (functions) == OVERLOAD,
1207                       20020730);
1208   my_friendly_assert (!optype || TYPE_P (optype), 20020730);
1209   my_friendly_assert (TREE_TYPE (functions), 20020805);
1210
1211   baselink = make_node (BASELINK);
1212   TREE_TYPE (baselink) = TREE_TYPE (functions);
1213   BASELINK_BINFO (baselink) = binfo;
1214   BASELINK_ACCESS_BINFO (baselink) = access_binfo;
1215   BASELINK_FUNCTIONS (baselink) = functions;
1216   BASELINK_OPTYPE (baselink) = optype;
1217
1218   return baselink;
1219 }
1220
1221 /* Look for a member named NAME in an inheritance lattice dominated by
1222    XBASETYPE.  If PROTECT is 0 or two, we do not check access.  If it
1223    is 1, we enforce accessibility.  If PROTECT is zero, then, for an
1224    ambiguous lookup, we return NULL.  If PROTECT is 1, we issue error
1225    messages about inaccessible or ambiguous lookup.  If PROTECT is 2,
1226    we return a TREE_LIST whose TREE_TYPE is error_mark_node and whose
1227    TREE_VALUEs are the list of ambiguous candidates.
1228
1229    WANT_TYPE is 1 when we should only return TYPE_DECLs.
1230
1231    If nothing can be found return NULL_TREE and do not issue an error.  */
1232
1233 tree
1234 lookup_member (tree xbasetype, tree name, int protect, bool want_type)
1235 {
1236   tree rval, rval_binfo = NULL_TREE;
1237   tree type = NULL_TREE, basetype_path = NULL_TREE;
1238   struct lookup_field_info lfi;
1239
1240   /* rval_binfo is the binfo associated with the found member, note,
1241      this can be set with useful information, even when rval is not
1242      set, because it must deal with ALL members, not just non-function
1243      members.  It is used for ambiguity checking and the hidden
1244      checks.  Whereas rval is only set if a proper (not hidden)
1245      non-function member is found.  */
1246
1247   const char *errstr = 0;
1248
1249   my_friendly_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE, 20030624);
1250
1251   if (TREE_CODE (xbasetype) == TREE_VEC)
1252     {
1253       type = BINFO_TYPE (xbasetype);
1254       basetype_path = xbasetype;
1255     }
1256   else
1257     {
1258       my_friendly_assert (IS_AGGR_TYPE_CODE (TREE_CODE (xbasetype)), 20030624);
1259       type = xbasetype;
1260       basetype_path = TYPE_BINFO (type);
1261       my_friendly_assert (!BINFO_INHERITANCE_CHAIN (basetype_path), 980827);
1262     }
1263
1264   if (type == current_class_type && TYPE_BEING_DEFINED (type)
1265       && IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name))
1266     {
1267       tree field = IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name);
1268       if (! is_overloaded_fn (field)
1269           && ! (want_type && TREE_CODE (field) != TYPE_DECL))
1270         /* We're in the scope of this class, and the value has already
1271            been looked up.  Just return the cached value.  */
1272         return field;
1273     }
1274
1275   complete_type (type);
1276
1277 #ifdef GATHER_STATISTICS
1278   n_calls_lookup_field++;
1279 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1280
1281   memset (&lfi, 0, sizeof (lfi));
1282   lfi.type = type;
1283   lfi.name = name;
1284   lfi.want_type = want_type;
1285   bfs_walk (basetype_path, &lookup_field_r, &lookup_field_queue_p, &lfi);
1286   rval = lfi.rval;
1287   rval_binfo = lfi.rval_binfo;
1288   if (rval_binfo)
1289     type = BINFO_TYPE (rval_binfo);
1290   errstr = lfi.errstr;
1291
1292   /* If we are not interested in ambiguities, don't report them;
1293      just return NULL_TREE.  */
1294   if (!protect && lfi.ambiguous)
1295     return NULL_TREE;
1296   
1297   if (protect == 2) 
1298     {
1299       if (lfi.ambiguous)
1300         return lfi.ambiguous;
1301       else
1302         protect = 0;
1303     }
1304
1305   /* [class.access]
1306
1307      In the case of overloaded function names, access control is
1308      applied to the function selected by overloaded resolution.  */
1309   if (rval && protect && !is_overloaded_fn (rval))
1310     perform_or_defer_access_check (basetype_path, rval);
1311
1312   if (errstr && protect)
1313     {
1314       error (errstr, name, type);
1315       if (lfi.ambiguous)
1316         print_candidates (lfi.ambiguous);
1317       rval = error_mark_node;
1318     }
1319
1320   if (rval && is_overloaded_fn (rval)) 
1321     rval = build_baselink (rval_binfo, basetype_path, rval,
1322                            (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name)
1323                            ? TREE_TYPE (name): NULL_TREE));
1324   return rval;
1325 }
1326
1327 /* Like lookup_member, except that if we find a function member we
1328    return NULL_TREE.  */
1329
1330 tree
1331 lookup_field (tree xbasetype, tree name, int protect, bool want_type)
1332 {
1333   tree rval = lookup_member (xbasetype, name, protect, want_type);
1334   
1335   /* Ignore functions.  */
1336   if (rval && BASELINK_P (rval))
1337     return NULL_TREE;
1338
1339   return rval;
1340 }
1341
1342 /* Like lookup_member, except that if we find a non-function member we
1343    return NULL_TREE.  */
1344
1345 tree
1346 lookup_fnfields (tree xbasetype, tree name, int protect)
1347 {
1348   tree rval = lookup_member (xbasetype, name, protect, /*want_type=*/false);
1349
1350   /* Ignore non-functions.  */
1351   if (rval && !BASELINK_P (rval))
1352     return NULL_TREE;
1353
1354   return rval;
1355 }
1356
1357 /* Return the index in the CLASSTYPE_METHOD_VEC for CLASS_TYPE
1358    corresponding to "operator TYPE ()", or -1 if there is no such
1359    operator.  Only CLASS_TYPE itself is searched; this routine does
1360    not scan the base classes of CLASS_TYPE.  */
1361
1362 static int
1363 lookup_conversion_operator (tree class_type, tree type)
1364 {
1365   int pass;
1366   int i;
1367
1368   tree methods = CLASSTYPE_METHOD_VEC (class_type);
1369
1370   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1371     for (i = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT; 
1372          i < TREE_VEC_LENGTH (methods);
1373          ++i)
1374       {
1375         tree fn = TREE_VEC_ELT (methods, i);
1376         /* The size of the vector may have some unused slots at the
1377            end.  */
1378         if (!fn)
1379           break;
1380
1381         /* All the conversion operators come near the beginning of the
1382            class.  Therefore, if FN is not a conversion operator, there
1383            is no matching conversion operator in CLASS_TYPE.  */
1384         fn = OVL_CURRENT (fn);
1385         if (!DECL_CONV_FN_P (fn))
1386           break;
1387         
1388         if (pass == 0)
1389           {
1390             /* On the first pass we only consider exact matches.  If
1391                the types match, this slot is the one where the right
1392                conversion operators can be found.  */
1393             if (TREE_CODE (fn) != TEMPLATE_DECL
1394                 && same_type_p (DECL_CONV_FN_TYPE (fn), type))
1395               return i;
1396           }
1397         else
1398           {
1399             /* On the second pass we look for template conversion
1400                operators.  It may be possible to instantiate the
1401                template to get the type desired.  All of the template
1402                conversion operators share a slot.  By looking for
1403                templates second we ensure that specializations are
1404                preferred over templates.  */
1405             if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL)
1406               return i;
1407           }
1408       }
1409
1410   return -1;
1411 }
1412
1413 /* TYPE is a class type. Return the index of the fields within
1414    the method vector with name NAME, or -1 is no such field exists.  */
1415
1416 int
1417 lookup_fnfields_1 (tree type, tree name)
1418 {
1419   tree method_vec;
1420   tree *methods;
1421   tree tmp;
1422   int i;
1423   int len;
1424
1425   if (!CLASS_TYPE_P (type))
1426     return -1;
1427
1428   method_vec = CLASSTYPE_METHOD_VEC (type);
1429
1430   if (!method_vec)
1431     return -1;
1432
1433   methods = &TREE_VEC_ELT (method_vec, 0);
1434   len = TREE_VEC_LENGTH (method_vec);
1435
1436 #ifdef GATHER_STATISTICS
1437   n_calls_lookup_fnfields_1++;
1438 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1439
1440   /* Constructors are first...  */
1441   if (name == ctor_identifier)
1442     return (methods[CLASSTYPE_CONSTRUCTOR_SLOT] 
1443             ? CLASSTYPE_CONSTRUCTOR_SLOT : -1);
1444   /* and destructors are second.  */
1445   if (name == dtor_identifier)
1446     return (methods[CLASSTYPE_DESTRUCTOR_SLOT]
1447             ? CLASSTYPE_DESTRUCTOR_SLOT : -1);
1448   if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name))
1449     return lookup_conversion_operator (type, TREE_TYPE (name));
1450
1451   /* Skip the conversion operators.  */
1452   i = CLASSTYPE_FIRST_CONVERSION_SLOT;
1453   while (i < len && methods[i] && DECL_CONV_FN_P (OVL_CURRENT (methods[i])))
1454     i++;
1455
1456   /* If the type is complete, use binary search.  */
1457   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
1458     {
1459       int lo = i;
1460       int hi = len;
1461
1462       while (lo < hi)
1463         {
1464           i = (lo + hi) / 2;
1465
1466 #ifdef GATHER_STATISTICS
1467           n_outer_fields_searched++;
1468 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1469
1470           tmp = methods[i];
1471           /* This slot may be empty; we allocate more slots than we
1472              need.  In that case, the entry we're looking for is
1473              closer to the beginning of the list.  */
1474           if (tmp)
1475             tmp = DECL_NAME (OVL_CURRENT (tmp));
1476           if (!tmp || tmp > name)
1477             hi = i;
1478           else if (tmp < name)
1479             lo = i + 1;
1480           else
1481             return i;
1482         }
1483     }
1484   else
1485     for (; i < len && methods[i]; ++i)
1486       {
1487 #ifdef GATHER_STATISTICS
1488         n_outer_fields_searched++;
1489 #endif /* GATHER_STATISTICS */
1490         
1491         tmp = OVL_CURRENT (methods[i]);
1492         if (DECL_NAME (tmp) == name)
1493           return i;
1494       }
1495
1496   return -1;
1497 }
1498
1499 /* DECL is the result of a qualified name lookup.  QUALIFYING_SCOPE is
1500    the class or namespace used to qualify the name.  CONTEXT_CLASS is
1501    the class corresponding to the object in which DECL will be used.
1502    Return a possibly modified version of DECL that takes into account
1503    the CONTEXT_CLASS.
1504
1505    In particular, consider an expression like `B::m' in the context of
1506    a derived class `D'.  If `B::m' has been resolved to a BASELINK,
1507    then the most derived class indicated by the BASELINK_BINFO will be
1508    `B', not `D'.  This function makes that adjustment.  */
1509
1510 tree
1511 adjust_result_of_qualified_name_lookup (tree decl, 
1512                                         tree qualifying_scope,
1513                                         tree context_class)
1514 {
1515   if (context_class && CLASS_TYPE_P (qualifying_scope) 
1516       && DERIVED_FROM_P (qualifying_scope, context_class)
1517       && BASELINK_P (decl))
1518     {
1519       tree base;
1520
1521       my_friendly_assert (CLASS_TYPE_P (context_class), 20020808);
1522
1523       /* Look for the QUALIFYING_SCOPE as a base of the CONTEXT_CLASS.
1524          Because we do not yet know which function will be chosen by
1525          overload resolution, we cannot yet check either accessibility
1526          or ambiguity -- in either case, the choice of a static member
1527          function might make the usage valid.  */
1528       base = lookup_base (context_class, qualifying_scope,
1529                           ba_ignore | ba_quiet, NULL);
1530       if (base)
1531         {
1532           BASELINK_ACCESS_BINFO (decl) = base;
1533           BASELINK_BINFO (decl) 
1534             = lookup_base (base, BINFO_TYPE (BASELINK_BINFO (decl)),
1535                            ba_ignore | ba_quiet,
1536                            NULL);
1537         }
1538     }
1539
1540   return decl;
1541 }
1542
1543 \f
1544 /* Walk the class hierarchy dominated by TYPE.  FN is called for each
1545    type in the hierarchy, in a breadth-first preorder traversal.
1546    If it ever returns a non-NULL value, that value is immediately
1547    returned and the walk is terminated.  At each node, FN is passed a
1548    BINFO indicating the path from the currently visited base-class to
1549    TYPE.  Before each base-class is walked QFN is called.  If the
1550    value returned is nonzero, the base-class is walked; otherwise it
1551    is not.  If QFN is NULL, it is treated as a function which always
1552    returns 1.  Both FN and QFN are passed the DATA whenever they are
1553    called.
1554
1555    Implementation notes: Uses a circular queue, which starts off on
1556    the stack but gets moved to the malloc arena if it needs to be
1557    enlarged.  The underflow and overflow conditions are
1558    indistinguishable except by context: if head == tail and we just
1559    moved the head pointer, the queue is empty, but if we just moved
1560    the tail pointer, the queue is full.  
1561    Start with enough room for ten concurrent base classes.  That
1562    will be enough for most hierarchies.  */
1563 #define BFS_WALK_INITIAL_QUEUE_SIZE 10
1564
1565 static tree
1566 bfs_walk (tree binfo,
1567           tree (*fn) (tree, void *),
1568           tree (*qfn) (tree, int, void *),
1569           void *data)
1570 {
1571   tree rval = NULL_TREE;
1572
1573   tree bases_initial[BFS_WALK_INITIAL_QUEUE_SIZE];
1574   /* A circular queue of the base classes of BINFO.  These will be
1575      built up in breadth-first order, except where QFN prunes the
1576      search.  */
1577   size_t head, tail;
1578   size_t base_buffer_size = BFS_WALK_INITIAL_QUEUE_SIZE;
1579   tree *base_buffer = bases_initial;
1580
1581   head = tail = 0;
1582   base_buffer[tail++] = binfo;
1583
1584   while (head != tail)
1585     {
1586       int n_bases, ix;
1587       tree binfo = base_buffer[head++];
1588       if (head == base_buffer_size)
1589         head = 0;
1590
1591       /* Is this the one we're looking for?  If so, we're done.  */
1592       rval = fn (binfo, data);
1593       if (rval)
1594         goto done;
1595
1596       n_bases = BINFO_N_BASETYPES (binfo);
1597       for (ix = 0; ix != n_bases; ix++)
1598         {
1599           tree base_binfo;
1600           
1601           if (qfn)
1602             base_binfo = (*qfn) (binfo, ix, data);
1603           else
1604             base_binfo = BINFO_BASETYPE (binfo, ix);
1605           
1606           if (base_binfo)
1607             {
1608               base_buffer[tail++] = base_binfo;
1609               if (tail == base_buffer_size)
1610                 tail = 0;
1611               if (tail == head)
1612                 {
1613                   tree *new_buffer = xmalloc (2 * base_buffer_size
1614                                               * sizeof (tree));
1615                   memcpy (&new_buffer[0], &base_buffer[0],
1616                           tail * sizeof (tree));
1617                   memcpy (&new_buffer[head + base_buffer_size],
1618                           &base_buffer[head],
1619                           (base_buffer_size - head) * sizeof (tree));
1620                   if (base_buffer_size != BFS_WALK_INITIAL_QUEUE_SIZE)
1621                     free (base_buffer);
1622                   base_buffer = new_buffer;
1623                   head += base_buffer_size;
1624                   base_buffer_size *= 2;
1625                 }
1626             }
1627         }
1628     }
1629
1630  done:
1631   if (base_buffer_size != BFS_WALK_INITIAL_QUEUE_SIZE)
1632     free (base_buffer);
1633   return rval;
1634 }
1635
1636 /* Exactly like bfs_walk, except that a depth-first traversal is
1637    performed, and PREFN is called in preorder, while POSTFN is called
1638    in postorder.  */
1639
1640 tree
1641 dfs_walk_real (tree binfo,
1642                tree (*prefn) (tree, void *),
1643                tree (*postfn) (tree, void *),
1644                tree (*qfn) (tree, int, void *),
1645                void *data)
1646 {
1647   tree rval = NULL_TREE;
1648
1649   /* Call the pre-order walking function.  */
1650   if (prefn)
1651     {
1652       rval = (*prefn) (binfo, data);
1653       if (rval)
1654         return rval;
1655     }
1656
1657   /* Process the basetypes.  */
1658   if (BINFO_BASETYPES (binfo))
1659     {
1660       int i, n = TREE_VEC_LENGTH (BINFO_BASETYPES (binfo));
1661       for (i = 0; i != n; i++)
1662         {
1663           tree base_binfo;
1664       
1665           if (qfn)
1666             base_binfo = (*qfn) (binfo, i, data);
1667           else
1668             base_binfo = BINFO_BASETYPE (binfo, i);
1669           
1670           if (base_binfo)
1671             {
1672               rval = dfs_walk_real (base_binfo, prefn, postfn, qfn, data);
1673               if (rval)
1674                 return rval;
1675             }
1676         }
1677     }
1678
1679   /* Call the post-order walking function.  */
1680   if (postfn)
1681     rval = (*postfn) (binfo, data);
1682   
1683   return rval;
1684 }
1685
1686 /* Exactly like bfs_walk, except that a depth-first post-order traversal is
1687    performed.  */
1688
1689 tree
1690 dfs_walk (tree binfo,
1691           tree (*fn) (tree, void *),
1692           tree (*qfn) (tree, int, void *),
1693           void *data)
1694 {
1695   return dfs_walk_real (binfo, 0, fn, qfn, data);
1696 }
1697
1698 /* Check that virtual overrider OVERRIDER is acceptable for base function
1699    BASEFN. Issue diagnostic, and return zero, if unacceptable.  */
1700
1701 int
1702 check_final_overrider (tree overrider, tree basefn)
1703 {
1704   tree over_type = TREE_TYPE (overrider);
1705   tree base_type = TREE_TYPE (basefn);
1706   tree over_return = TREE_TYPE (over_type);
1707   tree base_return = TREE_TYPE (base_type);
1708   tree over_throw = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (over_type);
1709   tree base_throw = TYPE_RAISES_EXCEPTIONS (base_type);
1710   int fail = 0;
1711
1712   if (DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider))
1713     return 0;
1714
1715   if (same_type_p (base_return, over_return))
1716     /* OK */;
1717   else if ((CLASS_TYPE_P (over_return) && CLASS_TYPE_P (base_return))
1718            || (TREE_CODE (base_return) == TREE_CODE (over_return)
1719                && POINTER_TYPE_P (base_return)))
1720     {
1721       /* Potentially covariant.  */
1722       unsigned base_quals, over_quals;
1723       
1724       fail = !POINTER_TYPE_P (base_return);
1725       if (!fail)
1726         {
1727           fail = cp_type_quals (base_return) != cp_type_quals (over_return);
1728           
1729           base_return = TREE_TYPE (base_return);
1730           over_return = TREE_TYPE (over_return);
1731         }
1732       base_quals = cp_type_quals (base_return);
1733       over_quals = cp_type_quals (over_return);
1734
1735       if ((base_quals & over_quals) != over_quals)
1736         fail = 1;
1737       
1738       if (CLASS_TYPE_P (base_return) && CLASS_TYPE_P (over_return))
1739         {
1740           tree binfo = lookup_base (over_return, base_return,
1741                                     ba_check | ba_quiet, NULL);
1742
1743           if (!binfo)
1744             fail = 1;
1745         }
1746       else if (!pedantic
1747                && can_convert (TREE_TYPE (base_type), TREE_TYPE (over_type)))
1748         /* GNU extension, allow trivial pointer conversions such as
1749            converting to void *, or qualification conversion.  */
1750         {
1751           /* can_convert will permit user defined conversion from a
1752              (reference to) class type. We must reject them.  */
1753           over_return = non_reference (TREE_TYPE (over_type));
1754           if (CLASS_TYPE_P (over_return))
1755             fail = 2;
1756         }
1757       else
1758         fail = 2;
1759     }
1760   else
1761     fail = 2;
1762   if (!fail)
1763     /* OK */;
1764   else
1765     {
1766       if (fail == 1)
1767         {
1768           cp_error_at ("invalid covariant return type for `%#D'", overrider);
1769           cp_error_at ("  overriding `%#D'", basefn);
1770         }
1771       else
1772         {
1773           cp_error_at ("conflicting return type specified for `%#D'",
1774                        overrider);
1775           cp_error_at ("  overriding `%#D'", basefn);
1776         }
1777       DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider) = 1;
1778       return 0;
1779     }
1780   
1781   /* Check throw specifier is at least as strict.  */
1782   if (!comp_except_specs (base_throw, over_throw, 0))
1783     {
1784       cp_error_at ("looser throw specifier for `%#F'", overrider);
1785       cp_error_at ("  overriding `%#F'", basefn);
1786       DECL_INVALID_OVERRIDER_P (overrider) = 1;
1787       return 0;
1788     }
1789   
1790   return 1;
1791 }
1792
1793 /* Given a class TYPE, and a function decl FNDECL, look for
1794    virtual functions in TYPE's hierarchy which FNDECL overrides.
1795    We do not look in TYPE itself, only its bases.
1796    
1797    Returns nonzero, if we find any. Set FNDECL's DECL_VIRTUAL_P, if we
1798    find that it overrides anything.
1799    
1800    We check that every function which is overridden, is correctly
1801    overridden.  */
1802
1803 int
1804 look_for_overrides (tree type, tree fndecl)
1805 {
1806   tree binfo = TYPE_BINFO (type);
1807   tree basebinfos = BINFO_BASETYPES (binfo);
1808   int nbasebinfos = basebinfos ? TREE_VEC_LENGTH (basebinfos) : 0;
1809   int ix;
1810   int found = 0;
1811
1812   for (ix = 0; ix != nbasebinfos; ix++)
1813     {
1814       tree basetype = BINFO_TYPE (TREE_VEC_ELT (basebinfos, ix));
1815       
1816       if (TYPE_POLYMORPHIC_P (basetype))
1817         found += look_for_overrides_r (basetype, fndecl);
1818     }
1819   return found;
1820 }
1821
1822 /* Look in TYPE for virtual functions with the same signature as
1823    FNDECL.  */
1824
1825 tree
1826 look_for_overrides_here (tree type, tree fndecl)
1827 {
1828   int ix;
1829
1830   if (DECL_MAYBE_IN_CHARGE_DESTRUCTOR_P (fndecl))
1831     ix = CLASSTYPE_DESTRUCTOR_SLOT;
1832   else
1833     ix = lookup_fnfields_1 (type, DECL_NAME (fndecl));
1834   if (ix >= 0)
1835     {
1836       tree fns = TREE_VEC_ELT (CLASSTYPE_METHOD_VEC (type), ix);
1837   
1838       for (; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
1839         {
1840           tree fn = OVL_CURRENT (fns);
1841
1842           if (!DECL_VIRTUAL_P (fn))
1843             /* Not a virtual.  */;
1844           else if (DECL_CONTEXT (fn) != type)
1845             /* Introduced with a using declaration.  */;
1846           else if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (fndecl))
1847             {
1848               tree btypes = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1849               tree dtypes = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl));
1850               if (compparms (TREE_CHAIN (btypes), dtypes))
1851                 return fn;
1852             }
1853           else if (same_signature_p (fndecl, fn))
1854             return fn;
1855         }
1856     }
1857   return NULL_TREE;
1858 }
1859
1860 /* Look in TYPE for virtual functions overridden by FNDECL. Check both
1861    TYPE itself and its bases.  */
1862
1863 static int
1864 look_for_overrides_r (tree type, tree fndecl)
1865 {
1866   tree fn = look_for_overrides_here (type, fndecl);
1867   if (fn)
1868     {
1869       if (DECL_STATIC_FUNCTION_P (fndecl))
1870         {
1871           /* A static member function cannot match an inherited
1872              virtual member function.  */
1873           cp_error_at ("`%#D' cannot be declared", fndecl);
1874           cp_error_at ("  since `%#D' declared in base class", fn);
1875         }
1876       else
1877         {
1878           /* It's definitely virtual, even if not explicitly set.  */
1879           DECL_VIRTUAL_P (fndecl) = 1;
1880           check_final_overrider (fndecl, fn);
1881         }
1882       return 1;
1883     }
1884
1885   /* We failed to find one declared in this class. Look in its bases.  */
1886   return look_for_overrides (type, fndecl);
1887 }
1888
1889 /* Called via dfs_walk from dfs_get_pure_virtuals.  */
1890
1891 static tree
1892 dfs_get_pure_virtuals (tree binfo, void *data)
1893 {
1894   tree type = (tree) data;
1895
1896   /* We're not interested in primary base classes; the derived class
1897      of which they are a primary base will contain the information we
1898      need.  */
1899   if (!BINFO_PRIMARY_P (binfo))
1900     {
1901       tree virtuals;
1902       
1903       for (virtuals = BINFO_VIRTUALS (binfo);
1904            virtuals;
1905            virtuals = TREE_CHAIN (virtuals))
1906         if (DECL_PURE_VIRTUAL_P (BV_FN (virtuals)))
1907           CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type) 
1908             = tree_cons (NULL_TREE, BV_FN (virtuals),
1909                          CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type));
1910     }
1911   
1912   BINFO_MARKED (binfo) = 1;
1913
1914   return NULL_TREE;
1915 }
1916
1917 /* Set CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS for TYPE.  */
1918
1919 void
1920 get_pure_virtuals (tree type)
1921 {
1922   tree vbases;
1923
1924   /* Clear the CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS list; whatever is already there
1925      is going to be overridden.  */
1926   CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type) = NULL_TREE;
1927   /* Now, run through all the bases which are not primary bases, and
1928      collect the pure virtual functions.  We look at the vtable in
1929      each class to determine what pure virtual functions are present.
1930      (A primary base is not interesting because the derived class of
1931      which it is a primary base will contain vtable entries for the
1932      pure virtuals in the base class.  */
1933   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_get_pure_virtuals, unmarkedp, type);
1934   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_unmark, markedp, type);
1935
1936   /* Put the pure virtuals in dfs order.  */
1937   CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type) = nreverse (CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type));
1938
1939   for (vbases = CLASSTYPE_VBASECLASSES (type); 
1940        vbases; 
1941        vbases = TREE_CHAIN (vbases))
1942     {
1943       tree virtuals;
1944
1945       for (virtuals = BINFO_VIRTUALS (TREE_VALUE (vbases));
1946            virtuals;
1947            virtuals = TREE_CHAIN (virtuals))
1948         {
1949           tree base_fndecl = BV_FN (virtuals);
1950           if (DECL_NEEDS_FINAL_OVERRIDER_P (base_fndecl))
1951             error ("`%#D' needs a final overrider", base_fndecl);
1952         }
1953     }
1954 }
1955 \f
1956 /* DEPTH-FIRST SEARCH ROUTINES.  */
1957
1958 tree 
1959 markedp (tree derived, int ix, void *data ATTRIBUTE_UNUSED) 
1960 {
1961   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
1962   
1963   return BINFO_MARKED (binfo) ? binfo : NULL_TREE; 
1964 }
1965
1966 tree
1967 unmarkedp (tree derived, int ix, void *data ATTRIBUTE_UNUSED) 
1968 {
1969   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
1970   
1971   return !BINFO_MARKED (binfo) ? binfo : NULL_TREE; 
1972 }
1973
1974 static tree
1975 marked_pushdecls_p (tree derived, int ix, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1976 {
1977   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
1978   
1979   return (!BINFO_DEPENDENT_BASE_P (binfo)
1980           && BINFO_PUSHDECLS_MARKED (binfo)) ? binfo : NULL_TREE; 
1981 }
1982
1983 static tree
1984 unmarked_pushdecls_p (tree derived, int ix, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1985
1986   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
1987   
1988   return (!BINFO_DEPENDENT_BASE_P (binfo)
1989           && !BINFO_PUSHDECLS_MARKED (binfo)) ? binfo : NULL_TREE;
1990 }
1991
1992 /* The worker functions for `dfs_walk'.  These do not need to
1993    test anything (vis a vis marking) if they are paired with
1994    a predicate function (above).  */
1995
1996 tree
1997 dfs_unmark (tree binfo, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1998 {
1999   BINFO_MARKED (binfo) = 0;
2000   return NULL_TREE;
2001 }
2002
2003 \f
2004 /* Debug info for C++ classes can get very large; try to avoid
2005    emitting it everywhere.
2006
2007    Note that this optimization wins even when the target supports
2008    BINCL (if only slightly), and reduces the amount of work for the
2009    linker.  */
2010
2011 void
2012 maybe_suppress_debug_info (tree t)
2013 {
2014   /* We can't do the usual TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG thing with DWARF, which
2015      does not support name references between translation units.  It supports
2016      symbolic references between translation units, but only within a single
2017      executable or shared library.
2018
2019      For DWARF 2, we handle TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG by pretending
2020      that the type was never defined, so we only get the members we
2021      actually define.  */
2022   if (write_symbols == DWARF_DEBUG || write_symbols == NO_DEBUG)
2023     return;
2024
2025   /* We might have set this earlier in cp_finish_decl.  */
2026   TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_MAIN_DECL (t)) = 0;
2027
2028   /* If we already know how we're handling this class, handle debug info
2029      the same way.  */
2030   if (CLASSTYPE_INTERFACE_KNOWN (t))
2031     {
2032       if (CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t))
2033         TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_MAIN_DECL (t)) = 1;
2034       /* else don't set it.  */
2035     }
2036   /* If the class has a vtable, write out the debug info along with
2037      the vtable.  */
2038   else if (TYPE_CONTAINS_VPTR_P (t))
2039     TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_MAIN_DECL (t)) = 1;
2040
2041   /* Otherwise, just emit the debug info normally.  */
2042 }
2043
2044 /* Note that we want debugging information for a base class of a class
2045    whose vtable is being emitted.  Normally, this would happen because
2046    calling the constructor for a derived class implies calling the
2047    constructors for all bases, which involve initializing the
2048    appropriate vptr with the vtable for the base class; but in the
2049    presence of optimization, this initialization may be optimized
2050    away, so we tell finish_vtable_vardecl that we want the debugging
2051    information anyway.  */
2052
2053 static tree
2054 dfs_debug_mark (tree binfo, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2055 {
2056   tree t = BINFO_TYPE (binfo);
2057
2058   CLASSTYPE_DEBUG_REQUESTED (t) = 1;
2059
2060   return NULL_TREE;
2061 }
2062
2063 /* Returns BINFO if we haven't already noted that we want debugging
2064    info for this base class.  */
2065
2066 static tree 
2067 dfs_debug_unmarkedp (tree derived, int ix, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2068 {
2069   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
2070   
2071   return (!CLASSTYPE_DEBUG_REQUESTED (BINFO_TYPE (binfo)) 
2072           ? binfo : NULL_TREE);
2073 }
2074
2075 /* Write out the debugging information for TYPE, whose vtable is being
2076    emitted.  Also walk through our bases and note that we want to
2077    write out information for them.  This avoids the problem of not
2078    writing any debug info for intermediate basetypes whose
2079    constructors, and thus the references to their vtables, and thus
2080    the vtables themselves, were optimized away.  */
2081
2082 void
2083 note_debug_info_needed (tree type)
2084 {
2085   if (TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_NAME (type)))
2086     {
2087       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_NAME (type)) = 0;
2088       rest_of_type_compilation (type, toplevel_bindings_p ());
2089     }
2090
2091   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_debug_mark, dfs_debug_unmarkedp, 0);
2092 }
2093 \f
2094 /* Subroutines of push_class_decls ().  */
2095
2096 static void
2097 setup_class_bindings (tree name, int type_binding_p)
2098 {
2099   tree type_binding = NULL_TREE;
2100   tree value_binding;
2101
2102   /* If we've already done the lookup for this declaration, we're
2103      done.  */
2104   if (IDENTIFIER_CLASS_VALUE (name))
2105     return;
2106
2107   /* First, deal with the type binding.  */
2108   if (type_binding_p)
2109     {
2110       type_binding = lookup_member (current_class_type, name,
2111                                     /*protect=*/2, /*want_type=*/true);
2112       if (TREE_CODE (type_binding) == TREE_LIST 
2113           && TREE_TYPE (type_binding) == error_mark_node)
2114         /* NAME is ambiguous.  */
2115         push_class_level_binding (name, type_binding);
2116       else
2117         pushdecl_class_level (type_binding);
2118     }
2119
2120   /* Now, do the value binding.  */
2121   value_binding = lookup_member (current_class_type, name,
2122                                  /*protect=*/2, /*want_type=*/false);
2123
2124   if (type_binding_p
2125       && (TREE_CODE (value_binding) == TYPE_DECL
2126           || DECL_CLASS_TEMPLATE_P (value_binding)
2127           || (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST
2128               && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node
2129               && (TREE_CODE (TREE_VALUE (value_binding))
2130                   == TYPE_DECL))))
2131     /* We found a type-binding, even when looking for a non-type
2132        binding.  This means that we already processed this binding
2133        above.  */;
2134   else if (value_binding)
2135     {
2136       if (TREE_CODE (value_binding) == TREE_LIST 
2137           && TREE_TYPE (value_binding) == error_mark_node)
2138         /* NAME is ambiguous.  */
2139         push_class_level_binding (name, value_binding);
2140       else
2141         {
2142           if (BASELINK_P (value_binding))
2143             /* NAME is some overloaded functions.  */
2144             value_binding = BASELINK_FUNCTIONS (value_binding);
2145           /* Two conversion operators that convert to the same type
2146              may have different names.  (See
2147              mangle_conv_op_name_for_type.)  To avoid recording the
2148              same conversion operator declaration more than once we
2149              must check to see that the same operator was not already
2150              found under another name.  */
2151           if (IDENTIFIER_TYPENAME_P (name)
2152               && is_overloaded_fn (value_binding))
2153             {
2154               tree fns;
2155               for (fns = value_binding; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
2156                 if (IDENTIFIER_CLASS_VALUE (DECL_NAME (OVL_CURRENT (fns))))
2157                   return;
2158             }
2159           pushdecl_class_level (value_binding);
2160         }
2161     }
2162 }
2163
2164 /* Push class-level declarations for any names appearing in BINFO that
2165    are TYPE_DECLS.  */
2166
2167 static tree
2168 dfs_push_type_decls (tree binfo, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2169 {
2170   tree type;
2171   tree fields;
2172
2173   type = BINFO_TYPE (binfo);
2174   for (fields = TYPE_FIELDS (type); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
2175     if (DECL_NAME (fields) && TREE_CODE (fields) == TYPE_DECL
2176         && !(!same_type_p (type, current_class_type)
2177              && template_self_reference_p (type, fields)))
2178       setup_class_bindings (DECL_NAME (fields), /*type_binding_p=*/1);
2179
2180   /* We can't just use BINFO_MARKED because envelope_add_decl uses
2181      DERIVED_FROM_P, which calls get_base_distance.  */
2182   BINFO_PUSHDECLS_MARKED (binfo) = 1;
2183
2184   return NULL_TREE;
2185 }
2186
2187 /* Push class-level declarations for any names appearing in BINFO that
2188    are not TYPE_DECLS.  */
2189
2190 static tree
2191 dfs_push_decls (tree binfo, void *data)
2192 {
2193   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
2194   tree method_vec;
2195   tree fields;
2196   
2197   for (fields = TYPE_FIELDS (type); fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
2198     if (DECL_NAME (fields) 
2199         && TREE_CODE (fields) != TYPE_DECL
2200         && TREE_CODE (fields) != USING_DECL
2201         && !DECL_ARTIFICIAL (fields))
2202       setup_class_bindings (DECL_NAME (fields), /*type_binding_p=*/0);
2203     else if (TREE_CODE (fields) == FIELD_DECL
2204              && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
2205       dfs_push_decls (TYPE_BINFO (TREE_TYPE (fields)), data);
2206   
2207   method_vec = (CLASS_TYPE_P (type) 
2208                 ? CLASSTYPE_METHOD_VEC (type) : NULL_TREE);
2209   
2210   if (method_vec && TREE_VEC_LENGTH (method_vec) >= 3)
2211     {
2212       tree *methods;
2213       tree *end;
2214       
2215       /* Farm out constructors and destructors.  */
2216       end = TREE_VEC_END (method_vec);
2217       
2218       for (methods = &TREE_VEC_ELT (method_vec, 2);
2219            methods < end && *methods;
2220            methods++)
2221         setup_class_bindings (DECL_NAME (OVL_CURRENT (*methods)), 
2222                               /*type_binding_p=*/0);
2223     }
2224
2225   BINFO_PUSHDECLS_MARKED (binfo) = 0;
2226
2227   return NULL_TREE;
2228 }
2229
2230 /* When entering the scope of a class, we cache all of the
2231    fields that that class provides within its inheritance
2232    lattice.  Where ambiguities result, we mark them
2233    with `error_mark_node' so that if they are encountered
2234    without explicit qualification, we can emit an error
2235    message.  */
2236
2237 void
2238 push_class_decls (tree type)
2239 {
2240   search_stack = push_search_level (search_stack, &search_obstack);
2241
2242   /* Enter type declarations and mark.  */
2243   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_push_type_decls, unmarked_pushdecls_p, 0);
2244
2245   /* Enter non-type declarations and unmark.  */
2246   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_push_decls, marked_pushdecls_p, 0);
2247 }
2248
2249 /* Here's a subroutine we need because C lacks lambdas.  */
2250
2251 static tree
2252 dfs_unuse_fields (tree binfo, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2253 {
2254   tree type = TREE_TYPE (binfo);
2255   tree fields;
2256
2257   if (TREE_CODE (type) == TYPENAME_TYPE)
2258     fields = TYPENAME_TYPE_FULLNAME (type);
2259   else if (TREE_CODE (type) == TYPEOF_TYPE)
2260     fields = TYPEOF_TYPE_EXPR (type);
2261   else if (TREE_CODE (type) == TEMPLATE_TYPE_PARM)
2262     fields = TEMPLATE_TYPE_PARM_INDEX (type);
2263   else
2264     fields = TYPE_FIELDS (type);
2265
2266   for (; fields; fields = TREE_CHAIN (fields))
2267     {
2268       if (TREE_CODE (fields) != FIELD_DECL || DECL_ARTIFICIAL (fields))
2269         continue;
2270
2271       TREE_USED (fields) = 0;
2272       if (DECL_NAME (fields) == NULL_TREE
2273           && ANON_AGGR_TYPE_P (TREE_TYPE (fields)))
2274         unuse_fields (TREE_TYPE (fields));
2275     }
2276
2277   return NULL_TREE;
2278 }
2279
2280 void
2281 unuse_fields (tree type)
2282 {
2283   dfs_walk (TYPE_BINFO (type), dfs_unuse_fields, unmarkedp, 0);
2284 }
2285
2286 void
2287 pop_class_decls (void)
2288 {
2289   /* We haven't pushed a search level when dealing with cached classes,
2290      so we'd better not try to pop it.  */
2291   if (search_stack)
2292     search_stack = pop_search_level (search_stack);
2293 }
2294
2295 void
2296 print_search_statistics (void)
2297 {
2298 #ifdef GATHER_STATISTICS
2299   fprintf (stderr, "%d fields searched in %d[%d] calls to lookup_field[_1]\n",
2300            n_fields_searched, n_calls_lookup_field, n_calls_lookup_field_1);
2301   fprintf (stderr, "%d fnfields searched in %d calls to lookup_fnfields\n",
2302            n_outer_fields_searched, n_calls_lookup_fnfields);
2303   fprintf (stderr, "%d calls to get_base_type\n", n_calls_get_base_type);
2304 #else /* GATHER_STATISTICS */
2305   fprintf (stderr, "no search statistics\n");
2306 #endif /* GATHER_STATISTICS */
2307 }
2308
2309 void
2310 init_search_processing (void)
2311 {
2312   gcc_obstack_init (&search_obstack);
2313 }
2314
2315 void
2316 reinit_search_statistics (void)
2317 {
2318 #ifdef GATHER_STATISTICS
2319   n_fields_searched = 0;
2320   n_calls_lookup_field = 0, n_calls_lookup_field_1 = 0;
2321   n_calls_lookup_fnfields = 0, n_calls_lookup_fnfields_1 = 0;
2322   n_calls_get_base_type = 0;
2323   n_outer_fields_searched = 0;
2324   n_contexts_saved = 0;
2325 #endif /* GATHER_STATISTICS */
2326 }
2327
2328 static tree
2329 add_conversions (tree binfo, void *data)
2330 {
2331   int i;
2332   tree method_vec = CLASSTYPE_METHOD_VEC (BINFO_TYPE (binfo));
2333   tree *conversions = (tree *) data;
2334
2335   /* Some builtin types have no method vector, not even an empty one.  */
2336   if (!method_vec)
2337     return NULL_TREE;
2338
2339   for (i = 2; i < TREE_VEC_LENGTH (method_vec); ++i)
2340     {
2341       tree tmp = TREE_VEC_ELT (method_vec, i);
2342       tree name;
2343
2344       if (!tmp || ! DECL_CONV_FN_P (OVL_CURRENT (tmp)))
2345         break;
2346
2347       name = DECL_NAME (OVL_CURRENT (tmp));
2348
2349       /* Make sure we don't already have this conversion.  */
2350       if (! IDENTIFIER_MARKED (name))
2351         {
2352           tree t;
2353
2354           /* Make sure that we do not already have a conversion
2355              operator for this type.  Merely checking the NAME is not
2356              enough because two conversion operators to the same type
2357              may not have the same NAME.  */
2358           for (t = *conversions; t; t = TREE_CHAIN (t))
2359             {
2360               tree fn;
2361               for (fn = TREE_VALUE (t); fn; fn = OVL_NEXT (fn))
2362                 if (same_type_p (TREE_TYPE (name),
2363                                  DECL_CONV_FN_TYPE (OVL_CURRENT (fn))))
2364                   break;
2365               if (fn)
2366                 break;
2367             }
2368           if (!t)
2369             {
2370               *conversions = tree_cons (binfo, tmp, *conversions);
2371               IDENTIFIER_MARKED (name) = 1;
2372             }
2373         }
2374     }
2375   return NULL_TREE;
2376 }
2377
2378 /* Return a TREE_LIST containing all the non-hidden user-defined
2379    conversion functions for TYPE (and its base-classes).  The
2380    TREE_VALUE of each node is a FUNCTION_DECL or an OVERLOAD
2381    containing the conversion functions.  The TREE_PURPOSE is the BINFO
2382    from which the conversion functions in this node were selected.  */
2383
2384 tree
2385 lookup_conversions (tree type)
2386 {
2387   tree t;
2388   tree conversions = NULL_TREE;
2389
2390   complete_type (type);
2391   bfs_walk (TYPE_BINFO (type), add_conversions, 0, &conversions);
2392
2393   for (t = conversions; t; t = TREE_CHAIN (t))
2394     IDENTIFIER_MARKED (DECL_NAME (OVL_CURRENT (TREE_VALUE (t)))) = 0;
2395
2396   return conversions;
2397 }
2398
2399 struct overlap_info 
2400 {
2401   tree compare_type;
2402   int found_overlap;
2403 };
2404
2405 /* Check whether the empty class indicated by EMPTY_BINFO is also present
2406    at offset 0 in COMPARE_TYPE, and set found_overlap if so.  */
2407
2408 static tree
2409 dfs_check_overlap (tree empty_binfo, void *data)
2410 {
2411   struct overlap_info *oi = (struct overlap_info *) data;
2412   tree binfo;
2413   for (binfo = TYPE_BINFO (oi->compare_type); 
2414        ; 
2415        binfo = BINFO_BASETYPE (binfo, 0))
2416     {
2417       if (BINFO_TYPE (binfo) == BINFO_TYPE (empty_binfo))
2418         {
2419           oi->found_overlap = 1;
2420           break;
2421         }
2422       else if (BINFO_BASETYPES (binfo) == NULL_TREE)
2423         break;
2424     }
2425
2426   return NULL_TREE;
2427 }
2428
2429 /* Trivial function to stop base traversal when we find something.  */
2430
2431 static tree
2432 dfs_no_overlap_yet (tree derived, int ix, void *data)
2433 {
2434   tree binfo = BINFO_BASETYPE (derived, ix);
2435   struct overlap_info *oi = (struct overlap_info *) data;
2436   
2437   return !oi->found_overlap ? binfo : NULL_TREE;
2438 }
2439
2440 /* Returns nonzero if EMPTY_TYPE or any of its bases can also be found at
2441    offset 0 in NEXT_TYPE.  Used in laying out empty base class subobjects.  */
2442
2443 int
2444 types_overlap_p (tree empty_type, tree next_type)
2445 {
2446   struct overlap_info oi;
2447
2448   if (! IS_AGGR_TYPE (next_type))
2449     return 0;
2450   oi.compare_type = next_type;
2451   oi.found_overlap = 0;
2452   dfs_walk (TYPE_BINFO (empty_type), dfs_check_overlap,
2453             dfs_no_overlap_yet, &oi);
2454   return oi.found_overlap;
2455 }
2456
2457 /* Given a vtable VAR, determine which of the inherited classes the vtable
2458    inherits (in a loose sense) functions from.
2459
2460    FIXME: This does not work with the new ABI.  */
2461
2462 tree
2463 binfo_for_vtable (tree var)
2464 {
2465   tree main_binfo = TYPE_BINFO (DECL_CONTEXT (var));
2466   tree binfos = TYPE_BINFO_BASETYPES (BINFO_TYPE (main_binfo));
2467   int n_baseclasses = CLASSTYPE_N_BASECLASSES (BINFO_TYPE (main_binfo));
2468   int i;
2469
2470   for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
2471     {
2472       tree base_binfo = TREE_VEC_ELT (binfos, i);
2473       if (base_binfo != NULL_TREE && BINFO_VTABLE (base_binfo) == var)
2474         return base_binfo;
2475     }
2476
2477   /* If no secondary base classes matched, return the primary base, if
2478      there is one.  */
2479   if (CLASSTYPE_HAS_PRIMARY_BASE_P (BINFO_TYPE (main_binfo)))
2480     return get_primary_binfo (main_binfo);
2481
2482   return main_binfo;
2483 }
2484
2485 /* Returns the binfo of the first direct or indirect virtual base derived
2486    from BINFO, or NULL if binfo is not via virtual.  */
2487
2488 tree
2489 binfo_from_vbase (tree binfo)
2490 {
2491   for (; binfo; binfo = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2492     {
2493       if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
2494         return binfo;
2495     }
2496   return NULL_TREE;
2497 }
2498
2499 /* Returns the binfo of the first direct or indirect virtual base derived
2500    from BINFO up to the TREE_TYPE, LIMIT, or NULL if binfo is not
2501    via virtual.  */
2502
2503 tree
2504 binfo_via_virtual (tree binfo, tree limit)
2505 {
2506   for (; binfo && (!limit || !same_type_p (BINFO_TYPE (binfo), limit));
2507        binfo = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2508     {
2509       if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
2510         return binfo;
2511     }
2512   return NULL_TREE;
2513 }
2514
2515 /* BINFO is a base binfo in the complete type BINFO_TYPE (HERE).
2516    Find the equivalent binfo within whatever graph HERE is located.
2517    This is the inverse of original_binfo.  */
2518
2519 tree
2520 copied_binfo (tree binfo, tree here)
2521 {
2522   tree result = NULL_TREE;
2523   
2524   if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
2525     {
2526       tree t;
2527
2528       for (t = here; BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t);
2529            t = BINFO_INHERITANCE_CHAIN (t))
2530         continue;
2531       
2532       result = purpose_member (BINFO_TYPE (binfo),
2533                                CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (t)));
2534       result = TREE_VALUE (result);
2535     }
2536   else if (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2537     {
2538       tree base_binfos;
2539       int ix, n;
2540       
2541       base_binfos = copied_binfo (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo), here);
2542       base_binfos = BINFO_BASETYPES (base_binfos);
2543       n = TREE_VEC_LENGTH (base_binfos);
2544       for (ix = 0; ix != n; ix++)
2545         {
2546           tree base = TREE_VEC_ELT (base_binfos, ix);
2547           
2548           if (BINFO_TYPE (base) == BINFO_TYPE (binfo))
2549             {
2550               result = base;
2551               break;
2552             }
2553         }
2554     }
2555   else
2556     {
2557       my_friendly_assert (BINFO_TYPE (here) == BINFO_TYPE (binfo), 20030202);
2558       result = here;
2559     }
2560
2561   my_friendly_assert (result, 20030202);
2562   return result;
2563 }
2564
2565 /* BINFO is some base binfo of HERE, within some other
2566    hierarchy. Return the equivalent binfo, but in the hierarchy
2567    dominated by HERE.  This is the inverse of copied_binfo.  If BINFO
2568    is not a base binfo of HERE, returns NULL_TREE.  */
2569
2570 tree
2571 original_binfo (tree binfo, tree here)
2572 {
2573   tree result = NULL;
2574   
2575   if (BINFO_TYPE (binfo) == BINFO_TYPE (here))
2576     result = here;
2577   else if (TREE_VIA_VIRTUAL (binfo))
2578     {
2579       result = purpose_member (BINFO_TYPE (binfo),
2580                                CLASSTYPE_VBASECLASSES (BINFO_TYPE (here)));
2581       if (result)
2582         result = TREE_VALUE (result);
2583     }
2584   else if (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo))
2585     {
2586       tree base_binfos;
2587       
2588       base_binfos = original_binfo (BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo), here);
2589       if (base_binfos)
2590         {
2591           int ix, n;
2592           
2593           base_binfos = BINFO_BASETYPES (base_binfos);
2594           n = TREE_VEC_LENGTH (base_binfos);
2595           for (ix = 0; ix != n; ix++)
2596             {
2597               tree base = TREE_VEC_ELT (base_binfos, ix);
2598               
2599               if (BINFO_TYPE (base) == BINFO_TYPE (binfo))
2600                 {
2601                   result = base;
2602                   break;
2603                 }
2604             }
2605         }
2606     }
2607   
2608   return result;
2609 }
2610