OSDN Git Service

PR libstdc++/11953
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cp / semantics.c
1 /* Perform the semantic phase of parsing, i.e., the process of
2    building tree structure, checking semantic consistency, and
3    building RTL.  These routines are used both during actual parsing
4    and during the instantiation of template functions.
5
6    Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
7    Free Software Foundation, Inc.
8    Written by Mark Mitchell (mmitchell@usa.net) based on code found
9    formerly in parse.y and pt.c.
10
11    This file is part of GCC.
12
13    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
14    under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
16    any later version.
17
18    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but
19    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
21    General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
25    Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
26    02110-1301, USA.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32 #include "tree.h"
33 #include "cp-tree.h"
34 #include "c-common.h"
35 #include "tree-inline.h"
36 #include "tree-mudflap.h"
37 #include "except.h"
38 #include "toplev.h"
39 #include "flags.h"
40 #include "rtl.h"
41 #include "expr.h"
42 #include "output.h"
43 #include "timevar.h"
44 #include "debug.h"
45 #include "diagnostic.h"
46 #include "cgraph.h"
47 #include "tree-iterator.h"
48 #include "vec.h"
49 #include "target.h"
50
51 /* There routines provide a modular interface to perform many parsing
52    operations.  They may therefore be used during actual parsing, or
53    during template instantiation, which may be regarded as a
54    degenerate form of parsing.  */
55
56 static tree maybe_convert_cond (tree);
57 static tree simplify_aggr_init_exprs_r (tree *, int *, void *);
58 static void emit_associated_thunks (tree);
59 static tree finalize_nrv_r (tree *, int *, void *);
60
61
62 /* Deferred Access Checking Overview
63    ---------------------------------
64
65    Most C++ expressions and declarations require access checking
66    to be performed during parsing.  However, in several cases,
67    this has to be treated differently.
68
69    For member declarations, access checking has to be deferred
70    until more information about the declaration is known.  For
71    example:
72
73      class A {
74          typedef int X;
75        public:
76          X f();
77      };
78
79      A::X A::f();
80      A::X g();
81
82    When we are parsing the function return type `A::X', we don't
83    really know if this is allowed until we parse the function name.
84
85    Furthermore, some contexts require that access checking is
86    never performed at all.  These include class heads, and template
87    instantiations.
88
89    Typical use of access checking functions is described here:
90
91    1. When we enter a context that requires certain access checking
92       mode, the function `push_deferring_access_checks' is called with
93       DEFERRING argument specifying the desired mode.  Access checking
94       may be performed immediately (dk_no_deferred), deferred
95       (dk_deferred), or not performed (dk_no_check).
96
97    2. When a declaration such as a type, or a variable, is encountered,
98       the function `perform_or_defer_access_check' is called.  It
99       maintains a TREE_LIST of all deferred checks.
100
101    3. The global `current_class_type' or `current_function_decl' is then
102       setup by the parser.  `enforce_access' relies on these information
103       to check access.
104
105    4. Upon exiting the context mentioned in step 1,
106       `perform_deferred_access_checks' is called to check all declaration
107       stored in the TREE_LIST.   `pop_deferring_access_checks' is then
108       called to restore the previous access checking mode.
109
110       In case of parsing error, we simply call `pop_deferring_access_checks'
111       without `perform_deferred_access_checks'.  */
112
113 typedef struct deferred_access GTY(())
114 {
115   /* A TREE_LIST representing name-lookups for which we have deferred
116      checking access controls.  We cannot check the accessibility of
117      names used in a decl-specifier-seq until we know what is being
118      declared because code like:
119
120        class A {
121          class B {};
122          B* f();
123        }
124
125        A::B* A::f() { return 0; }
126
127      is valid, even though `A::B' is not generally accessible.
128
129      The TREE_PURPOSE of each node is the scope used to qualify the
130      name being looked up; the TREE_VALUE is the DECL to which the
131      name was resolved.  */
132   tree deferred_access_checks;
133
134   /* The current mode of access checks.  */
135   enum deferring_kind deferring_access_checks_kind;
136
137 } deferred_access;
138 DEF_VEC_O (deferred_access);
139 DEF_VEC_ALLOC_O (deferred_access,gc);
140
141 /* Data for deferred access checking.  */
142 static GTY(()) VEC(deferred_access,gc) *deferred_access_stack;
143 static GTY(()) unsigned deferred_access_no_check;
144
145 /* Save the current deferred access states and start deferred
146    access checking iff DEFER_P is true.  */
147
148 void
149 push_deferring_access_checks (deferring_kind deferring)
150 {
151   /* For context like template instantiation, access checking
152      disabling applies to all nested context.  */
153   if (deferred_access_no_check || deferring == dk_no_check)
154     deferred_access_no_check++;
155   else
156     {
157       deferred_access *ptr;
158
159       ptr = VEC_safe_push (deferred_access, gc, deferred_access_stack, NULL);
160       ptr->deferred_access_checks = NULL_TREE;
161       ptr->deferring_access_checks_kind = deferring;
162     }
163 }
164
165 /* Resume deferring access checks again after we stopped doing
166    this previously.  */
167
168 void
169 resume_deferring_access_checks (void)
170 {
171   if (!deferred_access_no_check)
172     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
173       ->deferring_access_checks_kind = dk_deferred;
174 }
175
176 /* Stop deferring access checks.  */
177
178 void
179 stop_deferring_access_checks (void)
180 {
181   if (!deferred_access_no_check)
182     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
183       ->deferring_access_checks_kind = dk_no_deferred;
184 }
185
186 /* Discard the current deferred access checks and restore the
187    previous states.  */
188
189 void
190 pop_deferring_access_checks (void)
191 {
192   if (deferred_access_no_check)
193     deferred_access_no_check--;
194   else
195     VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
196 }
197
198 /* Returns a TREE_LIST representing the deferred checks.
199    The TREE_PURPOSE of each node is the type through which the
200    access occurred; the TREE_VALUE is the declaration named.
201    */
202
203 tree
204 get_deferred_access_checks (void)
205 {
206   if (deferred_access_no_check)
207     return NULL;
208   else
209     return (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
210             ->deferred_access_checks);
211 }
212
213 /* Take current deferred checks and combine with the
214    previous states if we also defer checks previously.
215    Otherwise perform checks now.  */
216
217 void
218 pop_to_parent_deferring_access_checks (void)
219 {
220   if (deferred_access_no_check)
221     deferred_access_no_check--;
222   else
223     {
224       tree checks;
225       deferred_access *ptr;
226
227       checks = (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
228                 ->deferred_access_checks);
229
230       VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
231       ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
232       if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
233         {
234           /* Check access.  */
235           for (; checks; checks = TREE_CHAIN (checks))
236             enforce_access (TREE_PURPOSE (checks),
237                             TREE_VALUE (checks), TREE_VALUE (checks));
238         }
239       else
240         {
241           /* Merge with parent.  */
242           tree next;
243           tree original = ptr->deferred_access_checks;
244
245           for (; checks; checks = next)
246             {
247               tree probe;
248
249               next = TREE_CHAIN (checks);
250
251               for (probe = original; probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
252                 if (TREE_VALUE (probe) == TREE_VALUE (checks)
253                     && TREE_PURPOSE (probe) == TREE_PURPOSE (checks))
254                   goto found;
255               /* Insert into parent's checks.  */
256               TREE_CHAIN (checks) = ptr->deferred_access_checks;
257               ptr->deferred_access_checks = checks;
258             found:;
259             }
260         }
261     }
262 }
263
264 /* Perform the access checks in CHECKS.  The TREE_PURPOSE of each node
265    is the BINFO indicating the qualifying scope used to access the
266    DECL node stored in the TREE_VALUE of the node.  */
267
268 void
269 perform_access_checks (tree checks)
270 {
271   while (checks)
272     {
273       enforce_access (TREE_PURPOSE (checks),
274                       TREE_VALUE (checks), TREE_VALUE (checks));
275       checks = TREE_CHAIN (checks);
276     }
277 }
278
279 /* Perform the deferred access checks.
280
281    After performing the checks, we still have to keep the list
282    `deferred_access_stack->deferred_access_checks' since we may want
283    to check access for them again later in a different context.
284    For example:
285
286      class A {
287        typedef int X;
288        static X a;
289      };
290      A::X A::a, x;      // No error for `A::a', error for `x'
291
292    We have to perform deferred access of `A::X', first with `A::a',
293    next with `x'.  */
294
295 void
296 perform_deferred_access_checks (void)
297 {
298   perform_access_checks (get_deferred_access_checks ());
299 }
300
301 /* Defer checking the accessibility of DECL, when looked up in
302    BINFO. DIAG_DECL is the declaration to use to print diagnostics.  */
303
304 void
305 perform_or_defer_access_check (tree binfo, tree decl, tree diag_decl)
306 {
307   tree check;
308   deferred_access *ptr;
309
310   /* Exit if we are in a context that no access checking is performed.
311      */
312   if (deferred_access_no_check)
313     return;
314
315   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
316
317   ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
318
319   /* If we are not supposed to defer access checks, just check now.  */
320   if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
321     {
322       enforce_access (binfo, decl, diag_decl);
323       return;
324     }
325
326   /* See if we are already going to perform this check.  */
327   for (check = ptr->deferred_access_checks;
328        check;
329        check = TREE_CHAIN (check))
330     if (TREE_VALUE (check) == decl && TREE_PURPOSE (check) == binfo)
331       return;
332   /* If not, record the check.  */
333   ptr->deferred_access_checks
334     = tree_cons (binfo, decl, ptr->deferred_access_checks);
335 }
336
337 /* Returns nonzero if the current statement is a full expression,
338    i.e. temporaries created during that statement should be destroyed
339    at the end of the statement.  */
340
341 int
342 stmts_are_full_exprs_p (void)
343 {
344   return current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p;
345 }
346
347 /* T is a statement.  Add it to the statement-tree.  This is the C++
348    version.  The C/ObjC frontends have a slightly different version of
349    this function.  */
350
351 tree
352 add_stmt (tree t)
353 {
354   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
355
356   if (EXPR_P (t) && code != LABEL_EXPR)
357     {
358       if (!EXPR_HAS_LOCATION (t))
359         SET_EXPR_LOCATION (t, input_location);
360
361       /* When we expand a statement-tree, we must know whether or not the
362          statements are full-expressions.  We record that fact here.  */
363       STMT_IS_FULL_EXPR_P (t) = stmts_are_full_exprs_p ();
364     }
365
366   /* Add T to the statement-tree.  Non-side-effect statements need to be
367      recorded during statement expressions.  */
368   append_to_statement_list_force (t, &cur_stmt_list);
369
370   return t;
371 }
372
373 /* Returns the stmt_tree (if any) to which statements are currently
374    being added.  If there is no active statement-tree, NULL is
375    returned.  */
376
377 stmt_tree
378 current_stmt_tree (void)
379 {
380   return (cfun
381           ? &cfun->language->base.x_stmt_tree
382           : &scope_chain->x_stmt_tree);
383 }
384
385 /* If statements are full expressions, wrap STMT in a CLEANUP_POINT_EXPR.  */
386
387 static tree
388 maybe_cleanup_point_expr (tree expr)
389 {
390   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
391     expr = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (expr), expr);
392   return expr;
393 }
394
395 /* Like maybe_cleanup_point_expr except have the type of the new expression be
396    void so we don't need to create a temporary variable to hold the inner
397    expression.  The reason why we do this is because the original type might be
398    an aggregate and we cannot create a temporary variable for that type.  */
399
400 static tree
401 maybe_cleanup_point_expr_void (tree expr)
402 {
403   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
404     expr = fold_build_cleanup_point_expr (void_type_node, expr);
405   return expr;
406 }
407
408
409
410 /* Create a declaration statement for the declaration given by the DECL.  */
411
412 void
413 add_decl_expr (tree decl)
414 {
415   tree r = build_stmt (DECL_EXPR, decl);
416   if (DECL_INITIAL (decl)
417       || (DECL_SIZE (decl) && TREE_SIDE_EFFECTS (DECL_SIZE (decl))))
418     r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
419   add_stmt (r);
420 }
421
422 /* Nonzero if TYPE is an anonymous union or struct type.  We have to use a
423    flag for this because "A union for which objects or pointers are
424    declared is not an anonymous union" [class.union].  */
425
426 int
427 anon_aggr_type_p (tree node)
428 {
429   return ANON_AGGR_TYPE_P (node);
430 }
431
432 /* Finish a scope.  */
433
434 tree
435 do_poplevel (tree stmt_list)
436 {
437   tree block = NULL;
438
439   if (stmts_are_full_exprs_p ())
440     block = poplevel (kept_level_p (), 1, 0);
441
442   stmt_list = pop_stmt_list (stmt_list);
443
444   if (!processing_template_decl)
445     {
446       stmt_list = c_build_bind_expr (block, stmt_list);
447       /* ??? See c_end_compound_stmt re statement expressions.  */
448     }
449
450   return stmt_list;
451 }
452
453 /* Begin a new scope.  */
454
455 static tree
456 do_pushlevel (scope_kind sk)
457 {
458   tree ret = push_stmt_list ();
459   if (stmts_are_full_exprs_p ())
460     begin_scope (sk, NULL);
461   return ret;
462 }
463
464 /* Queue a cleanup.  CLEANUP is an expression/statement to be executed
465    when the current scope is exited.  EH_ONLY is true when this is not
466    meant to apply to normal control flow transfer.  */
467
468 void
469 push_cleanup (tree decl, tree cleanup, bool eh_only)
470 {
471   tree stmt = build_stmt (CLEANUP_STMT, NULL, cleanup, decl);
472   CLEANUP_EH_ONLY (stmt) = eh_only;
473   add_stmt (stmt);
474   CLEANUP_BODY (stmt) = push_stmt_list ();
475 }
476
477 /* Begin a conditional that might contain a declaration.  When generating
478    normal code, we want the declaration to appear before the statement
479    containing the conditional.  When generating template code, we want the
480    conditional to be rendered as the raw DECL_EXPR.  */
481
482 static void
483 begin_cond (tree *cond_p)
484 {
485   if (processing_template_decl)
486     *cond_p = push_stmt_list ();
487 }
488
489 /* Finish such a conditional.  */
490
491 static void
492 finish_cond (tree *cond_p, tree expr)
493 {
494   if (processing_template_decl)
495     {
496       tree cond = pop_stmt_list (*cond_p);
497       if (TREE_CODE (cond) == DECL_EXPR)
498         expr = cond;
499     }
500   *cond_p = expr;
501 }
502
503 /* If *COND_P specifies a conditional with a declaration, transform the
504    loop such that
505             while (A x = 42) { }
506             for (; A x = 42;) { }
507    becomes
508             while (true) { A x = 42; if (!x) break; }
509             for (;;) { A x = 42; if (!x) break; }
510    The statement list for BODY will be empty if the conditional did
511    not declare anything.  */
512
513 static void
514 simplify_loop_decl_cond (tree *cond_p, tree body)
515 {
516   tree cond, if_stmt;
517
518   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (body))
519     return;
520
521   cond = *cond_p;
522   *cond_p = boolean_true_node;
523
524   if_stmt = begin_if_stmt ();
525   cond = build_unary_op (TRUTH_NOT_EXPR, cond, 0);
526   finish_if_stmt_cond (cond, if_stmt);
527   finish_break_stmt ();
528   finish_then_clause (if_stmt);
529   finish_if_stmt (if_stmt);
530 }
531
532 /* Finish a goto-statement.  */
533
534 tree
535 finish_goto_stmt (tree destination)
536 {
537   if (TREE_CODE (destination) == IDENTIFIER_NODE)
538     destination = lookup_label (destination);
539
540   /* We warn about unused labels with -Wunused.  That means we have to
541      mark the used labels as used.  */
542   if (TREE_CODE (destination) == LABEL_DECL)
543     TREE_USED (destination) = 1;
544   else
545     {
546       /* The DESTINATION is being used as an rvalue.  */
547       if (!processing_template_decl)
548         destination = decay_conversion (destination);
549       /* We don't inline calls to functions with computed gotos.
550          Those functions are typically up to some funny business,
551          and may be depending on the labels being at particular
552          addresses, or some such.  */
553       DECL_UNINLINABLE (current_function_decl) = 1;
554     }
555
556   check_goto (destination);
557
558   return add_stmt (build_stmt (GOTO_EXPR, destination));
559 }
560
561 /* COND is the condition-expression for an if, while, etc.,
562    statement.  Convert it to a boolean value, if appropriate.  */
563
564 static tree
565 maybe_convert_cond (tree cond)
566 {
567   /* Empty conditions remain empty.  */
568   if (!cond)
569     return NULL_TREE;
570
571   /* Wait until we instantiate templates before doing conversion.  */
572   if (processing_template_decl)
573     return cond;
574
575   /* Do the conversion.  */
576   cond = convert_from_reference (cond);
577   return condition_conversion (cond);
578 }
579
580 /* Finish an expression-statement, whose EXPRESSION is as indicated.  */
581
582 tree
583 finish_expr_stmt (tree expr)
584 {
585   tree r = NULL_TREE;
586
587   if (expr != NULL_TREE)
588     {
589       if (!processing_template_decl)
590         {
591           if (warn_sequence_point)
592             verify_sequence_points (expr);
593           expr = convert_to_void (expr, "statement");
594         }
595       else if (!type_dependent_expression_p (expr))
596         convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "statement");
597
598       /* Simplification of inner statement expressions, compound exprs,
599          etc can result in us already having an EXPR_STMT.  */
600       if (TREE_CODE (expr) != CLEANUP_POINT_EXPR)
601         {
602           if (TREE_CODE (expr) != EXPR_STMT)
603             expr = build_stmt (EXPR_STMT, expr);
604           expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
605         }
606
607       r = add_stmt (expr);
608     }
609
610   finish_stmt ();
611
612   return r;
613 }
614
615
616 /* Begin an if-statement.  Returns a newly created IF_STMT if
617    appropriate.  */
618
619 tree
620 begin_if_stmt (void)
621 {
622   tree r, scope;
623   scope = do_pushlevel (sk_block);
624   r = build_stmt (IF_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
625   TREE_CHAIN (r) = scope;
626   begin_cond (&IF_COND (r));
627   return r;
628 }
629
630 /* Process the COND of an if-statement, which may be given by
631    IF_STMT.  */
632
633 void
634 finish_if_stmt_cond (tree cond, tree if_stmt)
635 {
636   finish_cond (&IF_COND (if_stmt), maybe_convert_cond (cond));
637   add_stmt (if_stmt);
638   THEN_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
639 }
640
641 /* Finish the then-clause of an if-statement, which may be given by
642    IF_STMT.  */
643
644 tree
645 finish_then_clause (tree if_stmt)
646 {
647   THEN_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (THEN_CLAUSE (if_stmt));
648   return if_stmt;
649 }
650
651 /* Begin the else-clause of an if-statement.  */
652
653 void
654 begin_else_clause (tree if_stmt)
655 {
656   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
657 }
658
659 /* Finish the else-clause of an if-statement, which may be given by
660    IF_STMT.  */
661
662 void
663 finish_else_clause (tree if_stmt)
664 {
665   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (ELSE_CLAUSE (if_stmt));
666 }
667
668 /* Finish an if-statement.  */
669
670 void
671 finish_if_stmt (tree if_stmt)
672 {
673   tree scope = TREE_CHAIN (if_stmt);
674   TREE_CHAIN (if_stmt) = NULL;
675   add_stmt (do_poplevel (scope));
676   finish_stmt ();
677   empty_body_warning (THEN_CLAUSE (if_stmt), ELSE_CLAUSE (if_stmt));
678 }
679
680 /* Begin a while-statement.  Returns a newly created WHILE_STMT if
681    appropriate.  */
682
683 tree
684 begin_while_stmt (void)
685 {
686   tree r;
687   r = build_stmt (WHILE_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
688   add_stmt (r);
689   WHILE_BODY (r) = do_pushlevel (sk_block);
690   begin_cond (&WHILE_COND (r));
691   return r;
692 }
693
694 /* Process the COND of a while-statement, which may be given by
695    WHILE_STMT.  */
696
697 void
698 finish_while_stmt_cond (tree cond, tree while_stmt)
699 {
700   finish_cond (&WHILE_COND (while_stmt), maybe_convert_cond (cond));
701   simplify_loop_decl_cond (&WHILE_COND (while_stmt), WHILE_BODY (while_stmt));
702 }
703
704 /* Finish a while-statement, which may be given by WHILE_STMT.  */
705
706 void
707 finish_while_stmt (tree while_stmt)
708 {
709   WHILE_BODY (while_stmt) = do_poplevel (WHILE_BODY (while_stmt));
710   finish_stmt ();
711 }
712
713 /* Begin a do-statement.  Returns a newly created DO_STMT if
714    appropriate.  */
715
716 tree
717 begin_do_stmt (void)
718 {
719   tree r = build_stmt (DO_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
720   add_stmt (r);
721   DO_BODY (r) = push_stmt_list ();
722   return r;
723 }
724
725 /* Finish the body of a do-statement, which may be given by DO_STMT.  */
726
727 void
728 finish_do_body (tree do_stmt)
729 {
730   DO_BODY (do_stmt) = pop_stmt_list (DO_BODY (do_stmt));
731 }
732
733 /* Finish a do-statement, which may be given by DO_STMT, and whose
734    COND is as indicated.  */
735
736 void
737 finish_do_stmt (tree cond, tree do_stmt)
738 {
739   cond = maybe_convert_cond (cond);
740   DO_COND (do_stmt) = cond;
741   finish_stmt ();
742 }
743
744 /* Finish a return-statement.  The EXPRESSION returned, if any, is as
745    indicated.  */
746
747 tree
748 finish_return_stmt (tree expr)
749 {
750   tree r;
751   bool no_warning;
752
753   expr = check_return_expr (expr, &no_warning);
754
755   if (flag_openmp && !check_omp_return ())
756     return error_mark_node;
757   if (!processing_template_decl)
758     {
759       if (DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl)
760           || (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
761               && targetm.cxx.cdtor_returns_this ()))
762         {
763           /* Similarly, all destructors must run destructors for
764              base-classes before returning.  So, all returns in a
765              destructor get sent to the DTOR_LABEL; finish_function emits
766              code to return a value there.  */
767           return finish_goto_stmt (cdtor_label);
768         }
769     }
770
771   r = build_stmt (RETURN_EXPR, expr);
772   TREE_NO_WARNING (r) |= no_warning;
773   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
774   r = add_stmt (r);
775   finish_stmt ();
776
777   return r;
778 }
779
780 /* Begin a for-statement.  Returns a new FOR_STMT if appropriate.  */
781
782 tree
783 begin_for_stmt (void)
784 {
785   tree r;
786
787   r = build_stmt (FOR_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE,
788                   NULL_TREE, NULL_TREE);
789
790   if (flag_new_for_scope > 0)
791     TREE_CHAIN (r) = do_pushlevel (sk_for);
792
793   if (processing_template_decl)
794     FOR_INIT_STMT (r) = push_stmt_list ();
795
796   return r;
797 }
798
799 /* Finish the for-init-statement of a for-statement, which may be
800    given by FOR_STMT.  */
801
802 void
803 finish_for_init_stmt (tree for_stmt)
804 {
805   if (processing_template_decl)
806     FOR_INIT_STMT (for_stmt) = pop_stmt_list (FOR_INIT_STMT (for_stmt));
807   add_stmt (for_stmt);
808   FOR_BODY (for_stmt) = do_pushlevel (sk_block);
809   begin_cond (&FOR_COND (for_stmt));
810 }
811
812 /* Finish the COND of a for-statement, which may be given by
813    FOR_STMT.  */
814
815 void
816 finish_for_cond (tree cond, tree for_stmt)
817 {
818   finish_cond (&FOR_COND (for_stmt), maybe_convert_cond (cond));
819   simplify_loop_decl_cond (&FOR_COND (for_stmt), FOR_BODY (for_stmt));
820 }
821
822 /* Finish the increment-EXPRESSION in a for-statement, which may be
823    given by FOR_STMT.  */
824
825 void
826 finish_for_expr (tree expr, tree for_stmt)
827 {
828   if (!expr)
829     return;
830   /* If EXPR is an overloaded function, issue an error; there is no
831      context available to use to perform overload resolution.  */
832   if (type_unknown_p (expr))
833     {
834       cxx_incomplete_type_error (expr, TREE_TYPE (expr));
835       expr = error_mark_node;
836     }
837   if (!processing_template_decl)
838     {
839       if (warn_sequence_point)
840         verify_sequence_points (expr);
841       expr = convert_to_void (expr, "3rd expression in for");
842     }
843   else if (!type_dependent_expression_p (expr))
844     convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "3rd expression in for");
845   expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
846   FOR_EXPR (for_stmt) = expr;
847 }
848
849 /* Finish the body of a for-statement, which may be given by
850    FOR_STMT.  The increment-EXPR for the loop must be
851    provided.  */
852
853 void
854 finish_for_stmt (tree for_stmt)
855 {
856   FOR_BODY (for_stmt) = do_poplevel (FOR_BODY (for_stmt));
857
858   /* Pop the scope for the body of the loop.  */
859   if (flag_new_for_scope > 0)
860     {
861       tree scope = TREE_CHAIN (for_stmt);
862       TREE_CHAIN (for_stmt) = NULL;
863       add_stmt (do_poplevel (scope));
864     }
865
866   finish_stmt ();
867 }
868
869 /* Finish a break-statement.  */
870
871 tree
872 finish_break_stmt (void)
873 {
874   return add_stmt (build_stmt (BREAK_STMT));
875 }
876
877 /* Finish a continue-statement.  */
878
879 tree
880 finish_continue_stmt (void)
881 {
882   return add_stmt (build_stmt (CONTINUE_STMT));
883 }
884
885 /* Begin a switch-statement.  Returns a new SWITCH_STMT if
886    appropriate.  */
887
888 tree
889 begin_switch_stmt (void)
890 {
891   tree r, scope;
892
893   r = build_stmt (SWITCH_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
894
895   scope = do_pushlevel (sk_block);
896   TREE_CHAIN (r) = scope;
897   begin_cond (&SWITCH_STMT_COND (r));
898
899   return r;
900 }
901
902 /* Finish the cond of a switch-statement.  */
903
904 void
905 finish_switch_cond (tree cond, tree switch_stmt)
906 {
907   tree orig_type = NULL;
908   if (!processing_template_decl)
909     {
910       tree index;
911
912       /* Convert the condition to an integer or enumeration type.  */
913       cond = build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, cond, true);
914       if (cond == NULL_TREE)
915         {
916           error ("switch quantity not an integer");
917           cond = error_mark_node;
918         }
919       orig_type = TREE_TYPE (cond);
920       if (cond != error_mark_node)
921         {
922           /* [stmt.switch]
923
924              Integral promotions are performed.  */
925           cond = perform_integral_promotions (cond);
926           cond = maybe_cleanup_point_expr (cond);
927         }
928
929       if (cond != error_mark_node)
930         {
931           index = get_unwidened (cond, NULL_TREE);
932           /* We can't strip a conversion from a signed type to an unsigned,
933              because if we did, int_fits_type_p would do the wrong thing
934              when checking case values for being in range,
935              and it's too hard to do the right thing.  */
936           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (cond))
937               == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (index)))
938             cond = index;
939         }
940     }
941   finish_cond (&SWITCH_STMT_COND (switch_stmt), cond);
942   SWITCH_STMT_TYPE (switch_stmt) = orig_type;
943   add_stmt (switch_stmt);
944   push_switch (switch_stmt);
945   SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt) = push_stmt_list ();
946 }
947
948 /* Finish the body of a switch-statement, which may be given by
949    SWITCH_STMT.  The COND to switch on is indicated.  */
950
951 void
952 finish_switch_stmt (tree switch_stmt)
953 {
954   tree scope;
955
956   SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt) =
957     pop_stmt_list (SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt));
958   pop_switch ();
959   finish_stmt ();
960
961   scope = TREE_CHAIN (switch_stmt);
962   TREE_CHAIN (switch_stmt) = NULL;
963   add_stmt (do_poplevel (scope));
964 }
965
966 /* Begin a try-block.  Returns a newly-created TRY_BLOCK if
967    appropriate.  */
968
969 tree
970 begin_try_block (void)
971 {
972   tree r = build_stmt (TRY_BLOCK, NULL_TREE, NULL_TREE);
973   add_stmt (r);
974   TRY_STMTS (r) = push_stmt_list ();
975   return r;
976 }
977
978 /* Likewise, for a function-try-block.  The block returned in
979    *COMPOUND_STMT is an artificial outer scope, containing the
980    function-try-block.  */
981
982 tree
983 begin_function_try_block (tree *compound_stmt)
984 {
985   tree r;
986   /* This outer scope does not exist in the C++ standard, but we need
987      a place to put __FUNCTION__ and similar variables.  */
988   *compound_stmt = begin_compound_stmt (0);
989   r = begin_try_block ();
990   FN_TRY_BLOCK_P (r) = 1;
991   return r;
992 }
993
994 /* Finish a try-block, which may be given by TRY_BLOCK.  */
995
996 void
997 finish_try_block (tree try_block)
998 {
999   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
1000   TRY_HANDLERS (try_block) = push_stmt_list ();
1001 }
1002
1003 /* Finish the body of a cleanup try-block, which may be given by
1004    TRY_BLOCK.  */
1005
1006 void
1007 finish_cleanup_try_block (tree try_block)
1008 {
1009   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
1010 }
1011
1012 /* Finish an implicitly generated try-block, with a cleanup is given
1013    by CLEANUP.  */
1014
1015 void
1016 finish_cleanup (tree cleanup, tree try_block)
1017 {
1018   TRY_HANDLERS (try_block) = cleanup;
1019   CLEANUP_P (try_block) = 1;
1020 }
1021
1022 /* Likewise, for a function-try-block.  */
1023
1024 void
1025 finish_function_try_block (tree try_block)
1026 {
1027   finish_try_block (try_block);
1028   /* FIXME : something queer about CTOR_INITIALIZER somehow following
1029      the try block, but moving it inside.  */
1030   in_function_try_handler = 1;
1031 }
1032
1033 /* Finish a handler-sequence for a try-block, which may be given by
1034    TRY_BLOCK.  */
1035
1036 void
1037 finish_handler_sequence (tree try_block)
1038 {
1039   TRY_HANDLERS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_HANDLERS (try_block));
1040   check_handlers (TRY_HANDLERS (try_block));
1041 }
1042
1043 /* Finish the handler-seq for a function-try-block, given by
1044    TRY_BLOCK.  COMPOUND_STMT is the outer block created by
1045    begin_function_try_block.  */
1046
1047 void
1048 finish_function_handler_sequence (tree try_block, tree compound_stmt)
1049 {
1050   in_function_try_handler = 0;
1051   finish_handler_sequence (try_block);
1052   finish_compound_stmt (compound_stmt);
1053 }
1054
1055 /* Begin a handler.  Returns a HANDLER if appropriate.  */
1056
1057 tree
1058 begin_handler (void)
1059 {
1060   tree r;
1061
1062   r = build_stmt (HANDLER, NULL_TREE, NULL_TREE);
1063   add_stmt (r);
1064
1065   /* Create a binding level for the eh_info and the exception object
1066      cleanup.  */
1067   HANDLER_BODY (r) = do_pushlevel (sk_catch);
1068
1069   return r;
1070 }
1071
1072 /* Finish the handler-parameters for a handler, which may be given by
1073    HANDLER.  DECL is the declaration for the catch parameter, or NULL
1074    if this is a `catch (...)' clause.  */
1075
1076 void
1077 finish_handler_parms (tree decl, tree handler)
1078 {
1079   tree type = NULL_TREE;
1080   if (processing_template_decl)
1081     {
1082       if (decl)
1083         {
1084           decl = pushdecl (decl);
1085           decl = push_template_decl (decl);
1086           HANDLER_PARMS (handler) = decl;
1087           type = TREE_TYPE (decl);
1088         }
1089     }
1090   else
1091     type = expand_start_catch_block (decl);
1092   HANDLER_TYPE (handler) = type;
1093   if (!processing_template_decl && type)
1094     mark_used (eh_type_info (type));
1095 }
1096
1097 /* Finish a handler, which may be given by HANDLER.  The BLOCKs are
1098    the return value from the matching call to finish_handler_parms.  */
1099
1100 void
1101 finish_handler (tree handler)
1102 {
1103   if (!processing_template_decl)
1104     expand_end_catch_block ();
1105   HANDLER_BODY (handler) = do_poplevel (HANDLER_BODY (handler));
1106 }
1107
1108 /* Begin a compound statement.  FLAGS contains some bits that control the
1109    behavior and context.  If BCS_NO_SCOPE is set, the compound statement
1110    does not define a scope.  If BCS_FN_BODY is set, this is the outermost
1111    block of a function.  If BCS_TRY_BLOCK is set, this is the block
1112    created on behalf of a TRY statement.  Returns a token to be passed to
1113    finish_compound_stmt.  */
1114
1115 tree
1116 begin_compound_stmt (unsigned int flags)
1117 {
1118   tree r;
1119
1120   if (flags & BCS_NO_SCOPE)
1121     {
1122       r = push_stmt_list ();
1123       STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (r) = 1;
1124
1125       /* Normally, we try hard to keep the BLOCK for a statement-expression.
1126          But, if it's a statement-expression with a scopeless block, there's
1127          nothing to keep, and we don't want to accidentally keep a block
1128          *inside* the scopeless block.  */
1129       keep_next_level (false);
1130     }
1131   else
1132     r = do_pushlevel (flags & BCS_TRY_BLOCK ? sk_try : sk_block);
1133
1134   /* When processing a template, we need to remember where the braces were,
1135      so that we can set up identical scopes when instantiating the template
1136      later.  BIND_EXPR is a handy candidate for this.
1137      Note that do_poplevel won't create a BIND_EXPR itself here (and thus
1138      result in nested BIND_EXPRs), since we don't build BLOCK nodes when
1139      processing templates.  */
1140   if (processing_template_decl)
1141     {
1142       r = build3 (BIND_EXPR, NULL, NULL, r, NULL);
1143       BIND_EXPR_TRY_BLOCK (r) = (flags & BCS_TRY_BLOCK) != 0;
1144       BIND_EXPR_BODY_BLOCK (r) = (flags & BCS_FN_BODY) != 0;
1145       TREE_SIDE_EFFECTS (r) = 1;
1146     }
1147
1148   return r;
1149 }
1150
1151 /* Finish a compound-statement, which is given by STMT.  */
1152
1153 void
1154 finish_compound_stmt (tree stmt)
1155 {
1156   if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
1157     BIND_EXPR_BODY (stmt) = do_poplevel (BIND_EXPR_BODY (stmt));
1158   else if (STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (stmt))
1159     stmt = pop_stmt_list (stmt);
1160   else
1161     {
1162       /* Destroy any ObjC "super" receivers that may have been
1163          created.  */
1164       objc_clear_super_receiver ();
1165
1166       stmt = do_poplevel (stmt);
1167     }
1168
1169   /* ??? See c_end_compound_stmt wrt statement expressions.  */
1170   add_stmt (stmt);
1171   finish_stmt ();
1172 }
1173
1174 /* Finish an asm-statement, whose components are a STRING, some
1175    OUTPUT_OPERANDS, some INPUT_OPERANDS, and some CLOBBERS.  Also note
1176    whether the asm-statement should be considered volatile.  */
1177
1178 tree
1179 finish_asm_stmt (int volatile_p, tree string, tree output_operands,
1180                  tree input_operands, tree clobbers)
1181 {
1182   tree r;
1183   tree t;
1184   int ninputs = list_length (input_operands);
1185   int noutputs = list_length (output_operands);
1186
1187   if (!processing_template_decl)
1188     {
1189       const char *constraint;
1190       const char **oconstraints;
1191       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1192       tree operand;
1193       int i;
1194
1195       oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (char *));
1196
1197       string = resolve_asm_operand_names (string, output_operands,
1198                                           input_operands);
1199
1200       for (i = 0, t = output_operands; t; t = TREE_CHAIN (t), ++i)
1201         {
1202           operand = TREE_VALUE (t);
1203
1204           /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
1205              proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using
1206              casts in the output operands.  In cases like longlong.h, this
1207              becomes a primitive form of typechecking -- if the cast can be
1208              removed, then the output operand had a type of the proper width;
1209              otherwise we'll get an error.  Gross, but ...  */
1210           STRIP_NOPS (operand);
1211
1212           if (!lvalue_or_else (operand, lv_asm))
1213             operand = error_mark_node;
1214
1215           if (operand != error_mark_node
1216               && (TREE_READONLY (operand)
1217                   || CP_TYPE_CONST_P (TREE_TYPE (operand))
1218                   /* Functions are not modifiable, even though they are
1219                      lvalues.  */
1220                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (operand)) == FUNCTION_TYPE
1221                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (operand)) == METHOD_TYPE
1222                   /* If it's an aggregate and any field is const, then it is
1223                      effectively const.  */
1224                   || (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (operand))
1225                       && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (operand)))))
1226             readonly_error (operand, "assignment (via 'asm' output)", 0);
1227
1228           constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1229           oconstraints[i] = constraint;
1230
1231           if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
1232                                        &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
1233             {
1234               /* If the operand is going to end up in memory,
1235                  mark it addressable.  */
1236               if (!allows_reg && !cxx_mark_addressable (operand))
1237                 operand = error_mark_node;
1238             }
1239           else
1240             operand = error_mark_node;
1241
1242           TREE_VALUE (t) = operand;
1243         }
1244
1245       for (i = 0, t = input_operands; t; ++i, t = TREE_CHAIN (t))
1246         {
1247           constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1248           operand = decay_conversion (TREE_VALUE (t));
1249
1250           /* If the type of the operand hasn't been determined (e.g.,
1251              because it involves an overloaded function), then issue
1252              an error message.  There's no context available to
1253              resolve the overloading.  */
1254           if (TREE_TYPE (operand) == unknown_type_node)
1255             {
1256               error ("type of asm operand %qE could not be determined",
1257                      TREE_VALUE (t));
1258               operand = error_mark_node;
1259             }
1260
1261           if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
1262                                       oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
1263             {
1264               /* If the operand is going to end up in memory,
1265                  mark it addressable.  */
1266               if (!allows_reg && allows_mem)
1267                 {
1268                   /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
1269                      should be rejected or made deprecated.  */
1270                   STRIP_NOPS (operand);
1271                   if (!cxx_mark_addressable (operand))
1272                     operand = error_mark_node;
1273                 }
1274             }
1275           else
1276             operand = error_mark_node;
1277
1278           TREE_VALUE (t) = operand;
1279         }
1280     }
1281
1282   r = build_stmt (ASM_EXPR, string,
1283                   output_operands, input_operands,
1284                   clobbers);
1285   ASM_VOLATILE_P (r) = volatile_p || noutputs == 0;
1286   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
1287   return add_stmt (r);
1288 }
1289
1290 /* Finish a label with the indicated NAME.  */
1291
1292 tree
1293 finish_label_stmt (tree name)
1294 {
1295   tree decl = define_label (input_location, name);
1296
1297   if (decl  == error_mark_node)
1298     return error_mark_node;
1299
1300   return add_stmt (build_stmt (LABEL_EXPR, decl));
1301 }
1302
1303 /* Finish a series of declarations for local labels.  G++ allows users
1304    to declare "local" labels, i.e., labels with scope.  This extension
1305    is useful when writing code involving statement-expressions.  */
1306
1307 void
1308 finish_label_decl (tree name)
1309 {
1310   tree decl = declare_local_label (name);
1311   add_decl_expr (decl);
1312 }
1313
1314 /* When DECL goes out of scope, make sure that CLEANUP is executed.  */
1315
1316 void
1317 finish_decl_cleanup (tree decl, tree cleanup)
1318 {
1319   push_cleanup (decl, cleanup, false);
1320 }
1321
1322 /* If the current scope exits with an exception, run CLEANUP.  */
1323
1324 void
1325 finish_eh_cleanup (tree cleanup)
1326 {
1327   push_cleanup (NULL, cleanup, true);
1328 }
1329
1330 /* The MEM_INITS is a list of mem-initializers, in reverse of the
1331    order they were written by the user.  Each node is as for
1332    emit_mem_initializers.  */
1333
1334 void
1335 finish_mem_initializers (tree mem_inits)
1336 {
1337   /* Reorder the MEM_INITS so that they are in the order they appeared
1338      in the source program.  */
1339   mem_inits = nreverse (mem_inits);
1340
1341   if (processing_template_decl)
1342     add_stmt (build_min_nt (CTOR_INITIALIZER, mem_inits));
1343   else
1344     emit_mem_initializers (mem_inits);
1345 }
1346
1347 /* Finish a parenthesized expression EXPR.  */
1348
1349 tree
1350 finish_parenthesized_expr (tree expr)
1351 {
1352   if (EXPR_P (expr))
1353     /* This inhibits warnings in c_common_truthvalue_conversion.  */
1354     TREE_NO_WARNING (expr) = 1;
1355
1356   if (TREE_CODE (expr) == OFFSET_REF)
1357     /* [expr.unary.op]/3 The qualified id of a pointer-to-member must not be
1358        enclosed in parentheses.  */
1359     PTRMEM_OK_P (expr) = 0;
1360
1361   if (TREE_CODE (expr) == STRING_CST)
1362     PAREN_STRING_LITERAL_P (expr) = 1;
1363
1364   return expr;
1365 }
1366
1367 /* Finish a reference to a non-static data member (DECL) that is not
1368    preceded by `.' or `->'.  */
1369
1370 tree
1371 finish_non_static_data_member (tree decl, tree object, tree qualifying_scope)
1372 {
1373   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL);
1374
1375   if (!object)
1376     {
1377       if (current_function_decl
1378           && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
1379         error ("invalid use of member %q+D in static member function", decl);
1380       else
1381         error ("invalid use of non-static data member %q+D", decl);
1382       error ("from this location");
1383
1384       return error_mark_node;
1385     }
1386   TREE_USED (current_class_ptr) = 1;
1387   if (processing_template_decl && !qualifying_scope)
1388     {
1389       tree type = TREE_TYPE (decl);
1390
1391       if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
1392         type = TREE_TYPE (type);
1393       else
1394         {
1395           /* Set the cv qualifiers.  */
1396           int quals = cp_type_quals (TREE_TYPE (current_class_ref));
1397
1398           if (DECL_MUTABLE_P (decl))
1399             quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
1400
1401           quals |= cp_type_quals (TREE_TYPE (decl));
1402           type = cp_build_qualified_type (type, quals);
1403         }
1404
1405       return build_min (COMPONENT_REF, type, object, decl, NULL_TREE);
1406     }
1407   else
1408     {
1409       tree access_type = TREE_TYPE (object);
1410       tree lookup_context = context_for_name_lookup (decl);
1411
1412       while (!DERIVED_FROM_P (lookup_context, access_type))
1413         {
1414           access_type = TYPE_CONTEXT (access_type);
1415           while (access_type && DECL_P (access_type))
1416             access_type = DECL_CONTEXT (access_type);
1417
1418           if (!access_type)
1419             {
1420               error ("object missing in reference to %q+D", decl);
1421               error ("from this location");
1422               return error_mark_node;
1423             }
1424         }
1425
1426       /* If PROCESSING_TEMPLATE_DECL is nonzero here, then
1427          QUALIFYING_SCOPE is also non-null.  Wrap this in a SCOPE_REF
1428          for now.  */
1429       if (processing_template_decl)
1430         return build_qualified_name (TREE_TYPE (decl),
1431                                      qualifying_scope,
1432                                      DECL_NAME (decl),
1433                                      /*template_p=*/false);
1434
1435       perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (access_type), decl,
1436                                      decl);
1437
1438       /* If the data member was named `C::M', convert `*this' to `C'
1439          first.  */
1440       if (qualifying_scope)
1441         {
1442           tree binfo = NULL_TREE;
1443           object = build_scoped_ref (object, qualifying_scope,
1444                                      &binfo);
1445         }
1446
1447       return build_class_member_access_expr (object, decl,
1448                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
1449                                              /*preserve_reference=*/false);
1450     }
1451 }
1452
1453 /* DECL was the declaration to which a qualified-id resolved.  Issue
1454    an error message if it is not accessible.  If OBJECT_TYPE is
1455    non-NULL, we have just seen `x->' or `x.' and OBJECT_TYPE is the
1456    type of `*x', or `x', respectively.  If the DECL was named as
1457    `A::B' then NESTED_NAME_SPECIFIER is `A'.  */
1458
1459 void
1460 check_accessibility_of_qualified_id (tree decl,
1461                                      tree object_type,
1462                                      tree nested_name_specifier)
1463 {
1464   tree scope;
1465   tree qualifying_type = NULL_TREE;
1466
1467   /* If we're not checking, return immediately.  */
1468   if (deferred_access_no_check)
1469     return;
1470
1471   /* Determine the SCOPE of DECL.  */
1472   scope = context_for_name_lookup (decl);
1473   /* If the SCOPE is not a type, then DECL is not a member.  */
1474   if (!TYPE_P (scope))
1475     return;
1476   /* Compute the scope through which DECL is being accessed.  */
1477   if (object_type
1478       /* OBJECT_TYPE might not be a class type; consider:
1479
1480            class A { typedef int I; };
1481            I *p;
1482            p->A::I::~I();
1483
1484          In this case, we will have "A::I" as the DECL, but "I" as the
1485          OBJECT_TYPE.  */
1486       && CLASS_TYPE_P (object_type)
1487       && DERIVED_FROM_P (scope, object_type))
1488     /* If we are processing a `->' or `.' expression, use the type of the
1489        left-hand side.  */
1490     qualifying_type = object_type;
1491   else if (nested_name_specifier)
1492     {
1493       /* If the reference is to a non-static member of the
1494          current class, treat it as if it were referenced through
1495          `this'.  */
1496       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (decl)
1497           && current_class_ptr
1498           && DERIVED_FROM_P (scope, current_class_type))
1499         qualifying_type = current_class_type;
1500       /* Otherwise, use the type indicated by the
1501          nested-name-specifier.  */
1502       else
1503         qualifying_type = nested_name_specifier;
1504     }
1505   else
1506     /* Otherwise, the name must be from the current class or one of
1507        its bases.  */
1508     qualifying_type = currently_open_derived_class (scope);
1509
1510   if (qualifying_type 
1511       /* It is possible for qualifying type to be a TEMPLATE_TYPE_PARM
1512          or similar in a default argument value.  */
1513       && CLASS_TYPE_P (qualifying_type)
1514       && !dependent_type_p (qualifying_type))
1515     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (qualifying_type), decl,
1516                                    decl);
1517 }
1518
1519 /* EXPR is the result of a qualified-id.  The QUALIFYING_CLASS was the
1520    class named to the left of the "::" operator.  DONE is true if this
1521    expression is a complete postfix-expression; it is false if this
1522    expression is followed by '->', '[', '(', etc.  ADDRESS_P is true
1523    iff this expression is the operand of '&'.  TEMPLATE_P is true iff
1524    the qualified-id was of the form "A::template B".  TEMPLATE_ARG_P
1525    is true iff this qualified name appears as a template argument.  */
1526
1527 tree
1528 finish_qualified_id_expr (tree qualifying_class,
1529                           tree expr,
1530                           bool done,
1531                           bool address_p,
1532                           bool template_p,
1533                           bool template_arg_p)
1534 {
1535   gcc_assert (TYPE_P (qualifying_class));
1536
1537   if (error_operand_p (expr))
1538     return error_mark_node;
1539
1540   if (DECL_P (expr) || BASELINK_P (expr))
1541     mark_used (expr);
1542
1543   if (template_p)
1544     check_template_keyword (expr);
1545
1546   /* If EXPR occurs as the operand of '&', use special handling that
1547      permits a pointer-to-member.  */
1548   if (address_p && done)
1549     {
1550       if (TREE_CODE (expr) == SCOPE_REF)
1551         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
1552       expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr,
1553                                /*address_p=*/true);
1554       return expr;
1555     }
1556
1557   /* Within the scope of a class, turn references to non-static
1558      members into expression of the form "this->...".  */
1559   if (template_arg_p)
1560     /* But, within a template argument, we do not want make the
1561        transformation, as there is no "this" pointer.  */
1562     ;
1563   else if (TREE_CODE (expr) == FIELD_DECL)
1564     expr = finish_non_static_data_member (expr, current_class_ref,
1565                                           qualifying_class);
1566   else if (BASELINK_P (expr) && !processing_template_decl)
1567     {
1568       tree fns;
1569
1570       /* See if any of the functions are non-static members.  */
1571       fns = BASELINK_FUNCTIONS (expr);
1572       if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1573         fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
1574       /* If so, the expression may be relative to the current
1575          class.  */
1576       if (!shared_member_p (fns)
1577           && current_class_type
1578           && DERIVED_FROM_P (qualifying_class, current_class_type))
1579         expr = (build_class_member_access_expr
1580                 (maybe_dummy_object (qualifying_class, NULL),
1581                  expr,
1582                  BASELINK_ACCESS_BINFO (expr),
1583                  /*preserve_reference=*/false));
1584       else if (done)
1585         /* The expression is a qualified name whose address is not
1586            being taken.  */
1587         expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr, /*address_p=*/false);
1588     }
1589
1590   return expr;
1591 }
1592
1593 /* Begin a statement-expression.  The value returned must be passed to
1594    finish_stmt_expr.  */
1595
1596 tree
1597 begin_stmt_expr (void)
1598 {
1599   return push_stmt_list ();
1600 }
1601
1602 /* Process the final expression of a statement expression. EXPR can be
1603    NULL, if the final expression is empty.  Return a STATEMENT_LIST
1604    containing all the statements in the statement-expression, or
1605    ERROR_MARK_NODE if there was an error.  */
1606
1607 tree
1608 finish_stmt_expr_expr (tree expr, tree stmt_expr)
1609 {
1610   if (error_operand_p (expr))
1611     return error_mark_node;
1612
1613   /* If the last statement does not have "void" type, then the value
1614      of the last statement is the value of the entire expression.  */
1615   if (expr)
1616     {
1617       tree type = TREE_TYPE (expr);
1618
1619       if (processing_template_decl)
1620         {
1621           expr = build_stmt (EXPR_STMT, expr);
1622           expr = add_stmt (expr);
1623           /* Mark the last statement so that we can recognize it as such at
1624              template-instantiation time.  */
1625           EXPR_STMT_STMT_EXPR_RESULT (expr) = 1;
1626         }
1627       else if (VOID_TYPE_P (type))
1628         {
1629           /* Just treat this like an ordinary statement.  */
1630           expr = finish_expr_stmt (expr);
1631         }
1632       else
1633         {
1634           /* It actually has a value we need to deal with.  First, force it
1635              to be an rvalue so that we won't need to build up a copy
1636              constructor call later when we try to assign it to something.  */
1637           expr = force_rvalue (expr);
1638           if (error_operand_p (expr))
1639             return error_mark_node;
1640
1641           /* Update for array-to-pointer decay.  */
1642           type = TREE_TYPE (expr);
1643
1644           /* Wrap it in a CLEANUP_POINT_EXPR and add it to the list like a
1645              normal statement, but don't convert to void or actually add
1646              the EXPR_STMT.  */
1647           if (TREE_CODE (expr) != CLEANUP_POINT_EXPR)
1648             expr = maybe_cleanup_point_expr (expr);
1649           add_stmt (expr);
1650         }
1651
1652       /* The type of the statement-expression is the type of the last
1653          expression.  */
1654       TREE_TYPE (stmt_expr) = type;
1655     }
1656
1657   return stmt_expr;
1658 }
1659
1660 /* Finish a statement-expression.  EXPR should be the value returned
1661    by the previous begin_stmt_expr.  Returns an expression
1662    representing the statement-expression.  */
1663
1664 tree
1665 finish_stmt_expr (tree stmt_expr, bool has_no_scope)
1666 {
1667   tree type;
1668   tree result;
1669
1670   if (error_operand_p (stmt_expr))
1671     return error_mark_node;
1672
1673   gcc_assert (TREE_CODE (stmt_expr) == STATEMENT_LIST);
1674
1675   type = TREE_TYPE (stmt_expr);
1676   result = pop_stmt_list (stmt_expr);
1677   TREE_TYPE (result) = type;
1678
1679   if (processing_template_decl)
1680     {
1681       result = build_min (STMT_EXPR, type, result);
1682       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
1683       STMT_EXPR_NO_SCOPE (result) = has_no_scope;
1684     }
1685   else if (CLASS_TYPE_P (type))
1686     {
1687       /* Wrap the statement-expression in a TARGET_EXPR so that the
1688          temporary object created by the final expression is destroyed at
1689          the end of the full-expression containing the
1690          statement-expression.  */
1691       result = force_target_expr (type, result);
1692     }
1693
1694   return result;
1695 }
1696
1697 /* Perform Koenig lookup.  FN is the postfix-expression representing
1698    the function (or functions) to call; ARGS are the arguments to the
1699    call.  Returns the functions to be considered by overload
1700    resolution.  */
1701
1702 tree
1703 perform_koenig_lookup (tree fn, tree args)
1704 {
1705   tree identifier = NULL_TREE;
1706   tree functions = NULL_TREE;
1707
1708   /* Find the name of the overloaded function.  */
1709   if (TREE_CODE (fn) == IDENTIFIER_NODE)
1710     identifier = fn;
1711   else if (is_overloaded_fn (fn))
1712     {
1713       functions = fn;
1714       identifier = DECL_NAME (get_first_fn (functions));
1715     }
1716   else if (DECL_P (fn))
1717     {
1718       functions = fn;
1719       identifier = DECL_NAME (fn);
1720     }
1721
1722   /* A call to a namespace-scope function using an unqualified name.
1723
1724      Do Koenig lookup -- unless any of the arguments are
1725      type-dependent.  */
1726   if (!any_type_dependent_arguments_p (args))
1727     {
1728       fn = lookup_arg_dependent (identifier, functions, args);
1729       if (!fn)
1730         /* The unqualified name could not be resolved.  */
1731         fn = unqualified_fn_lookup_error (identifier);
1732     }
1733
1734   return fn;
1735 }
1736
1737 /* Generate an expression for `FN (ARGS)'.
1738
1739    If DISALLOW_VIRTUAL is true, the call to FN will be not generated
1740    as a virtual call, even if FN is virtual.  (This flag is set when
1741    encountering an expression where the function name is explicitly
1742    qualified.  For example a call to `X::f' never generates a virtual
1743    call.)
1744
1745    Returns code for the call.  */
1746
1747 tree
1748 finish_call_expr (tree fn, tree args, bool disallow_virtual, bool koenig_p)
1749 {
1750   tree result;
1751   tree orig_fn;
1752   tree orig_args;
1753
1754   if (fn == error_mark_node || args == error_mark_node)
1755     return error_mark_node;
1756
1757   /* ARGS should be a list of arguments.  */
1758   gcc_assert (!args || TREE_CODE (args) == TREE_LIST);
1759   gcc_assert (!TYPE_P (fn));
1760
1761   orig_fn = fn;
1762   orig_args = args;
1763
1764   if (processing_template_decl)
1765     {
1766       if (type_dependent_expression_p (fn)
1767           || any_type_dependent_arguments_p (args))
1768         {
1769           result = build_nt (CALL_EXPR, fn, args, NULL_TREE);
1770           KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
1771           return result;
1772         }
1773       if (!BASELINK_P (fn)
1774           && TREE_CODE (fn) != PSEUDO_DTOR_EXPR
1775           && TREE_TYPE (fn) != unknown_type_node)
1776         fn = build_non_dependent_expr (fn);
1777       args = build_non_dependent_args (orig_args);
1778     }
1779
1780   if (is_overloaded_fn (fn))
1781     fn = baselink_for_fns (fn);
1782
1783   result = NULL_TREE;
1784   if (BASELINK_P (fn))
1785     {
1786       tree object;
1787
1788       /* A call to a member function.  From [over.call.func]:
1789
1790            If the keyword this is in scope and refers to the class of
1791            that member function, or a derived class thereof, then the
1792            function call is transformed into a qualified function call
1793            using (*this) as the postfix-expression to the left of the
1794            . operator.... [Otherwise] a contrived object of type T
1795            becomes the implied object argument.
1796
1797         This paragraph is unclear about this situation:
1798
1799           struct A { void f(); };
1800           struct B : public A {};
1801           struct C : public A { void g() { B::f(); }};
1802
1803         In particular, for `B::f', this paragraph does not make clear
1804         whether "the class of that member function" refers to `A' or
1805         to `B'.  We believe it refers to `B'.  */
1806       if (current_class_type
1807           && DERIVED_FROM_P (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
1808                              current_class_type)
1809           && current_class_ref)
1810         object = maybe_dummy_object (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
1811                                      NULL);
1812       else
1813         {
1814           tree representative_fn;
1815
1816           representative_fn = BASELINK_FUNCTIONS (fn);
1817           if (TREE_CODE (representative_fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1818             representative_fn = TREE_OPERAND (representative_fn, 0);
1819           representative_fn = get_first_fn (representative_fn);
1820           object = build_dummy_object (DECL_CONTEXT (representative_fn));
1821         }
1822
1823       if (processing_template_decl)
1824         {
1825           if (type_dependent_expression_p (object))
1826             return build_nt (CALL_EXPR, orig_fn, orig_args, NULL_TREE);
1827           object = build_non_dependent_expr (object);
1828         }
1829
1830       result = build_new_method_call (object, fn, args, NULL_TREE,
1831                                       (disallow_virtual
1832                                        ? LOOKUP_NONVIRTUAL : 0),
1833                                       /*fn_p=*/NULL);
1834     }
1835   else if (is_overloaded_fn (fn))
1836     {
1837       /* If the function is an overloaded builtin, resolve it.  */
1838       if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
1839           && (DECL_BUILT_IN_CLASS (fn) == BUILT_IN_NORMAL
1840               || DECL_BUILT_IN_CLASS (fn) == BUILT_IN_MD))
1841         result = resolve_overloaded_builtin (fn, args);
1842
1843       if (!result)
1844         /* A call to a namespace-scope function.  */
1845         result = build_new_function_call (fn, args, koenig_p);
1846     }
1847   else if (TREE_CODE (fn) == PSEUDO_DTOR_EXPR)
1848     {
1849       if (args)
1850         error ("arguments to destructor are not allowed");
1851       /* Mark the pseudo-destructor call as having side-effects so
1852          that we do not issue warnings about its use.  */
1853       result = build1 (NOP_EXPR,
1854                        void_type_node,
1855                        TREE_OPERAND (fn, 0));
1856       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
1857     }
1858   else if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (fn)))
1859     /* If the "function" is really an object of class type, it might
1860        have an overloaded `operator ()'.  */
1861     result = build_new_op (CALL_EXPR, LOOKUP_NORMAL, fn, args, NULL_TREE,
1862                            /*overloaded_p=*/NULL);
1863
1864   if (!result)
1865     /* A call where the function is unknown.  */
1866     result = build_function_call (fn, args);
1867
1868   if (processing_template_decl)
1869     {
1870       result = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (result), orig_fn,
1871                        orig_args, NULL_TREE);
1872       KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
1873     }
1874   return result;
1875 }
1876
1877 /* Finish a call to a postfix increment or decrement or EXPR.  (Which
1878    is indicated by CODE, which should be POSTINCREMENT_EXPR or
1879    POSTDECREMENT_EXPR.)  */
1880
1881 tree
1882 finish_increment_expr (tree expr, enum tree_code code)
1883 {
1884   return build_x_unary_op (code, expr);
1885 }
1886
1887 /* Finish a use of `this'.  Returns an expression for `this'.  */
1888
1889 tree
1890 finish_this_expr (void)
1891 {
1892   tree result;
1893
1894   if (current_class_ptr)
1895     {
1896       result = current_class_ptr;
1897     }
1898   else if (current_function_decl
1899            && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
1900     {
1901       error ("%<this%> is unavailable for static member functions");
1902       result = error_mark_node;
1903     }
1904   else
1905     {
1906       if (current_function_decl)
1907         error ("invalid use of %<this%> in non-member function");
1908       else
1909         error ("invalid use of %<this%> at top level");
1910       result = error_mark_node;
1911     }
1912
1913   return result;
1914 }
1915
1916 /* Finish a pseudo-destructor expression.  If SCOPE is NULL, the
1917    expression was of the form `OBJECT.~DESTRUCTOR' where DESTRUCTOR is
1918    the TYPE for the type given.  If SCOPE is non-NULL, the expression
1919    was of the form `OBJECT.SCOPE::~DESTRUCTOR'.  */
1920
1921 tree
1922 finish_pseudo_destructor_expr (tree object, tree scope, tree destructor)
1923 {
1924   if (destructor == error_mark_node)
1925     return error_mark_node;
1926
1927   gcc_assert (TYPE_P (destructor));
1928
1929   if (!processing_template_decl)
1930     {
1931       if (scope == error_mark_node)
1932         {
1933           error ("invalid qualifying scope in pseudo-destructor name");
1934           return error_mark_node;
1935         }
1936
1937       /* [expr.pseudo] says both:
1938
1939            The type designated by the pseudo-destructor-name shall be
1940            the same as the object type.
1941
1942          and:
1943
1944            The cv-unqualified versions of the object type and of the
1945            type designated by the pseudo-destructor-name shall be the
1946            same type.
1947
1948          We implement the more generous second sentence, since that is
1949          what most other compilers do.  */
1950       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (object),
1951                                                       destructor))
1952         {
1953           error ("%qE is not of type %qT", object, destructor);
1954           return error_mark_node;
1955         }
1956     }
1957
1958   return build3 (PSEUDO_DTOR_EXPR, void_type_node, object, scope, destructor);
1959 }
1960
1961 /* Finish an expression of the form CODE EXPR.  */
1962
1963 tree
1964 finish_unary_op_expr (enum tree_code code, tree expr)
1965 {
1966   tree result = build_x_unary_op (code, expr);
1967   /* Inside a template, build_x_unary_op does not fold the
1968      expression. So check whether the result is folded before
1969      setting TREE_NEGATED_INT.  */
1970   if (code == NEGATE_EXPR && TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1971       && TREE_CODE (result) == INTEGER_CST
1972       && !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (result))
1973       && INT_CST_LT (result, integer_zero_node))
1974     {
1975       /* RESULT may be a cached INTEGER_CST, so we must copy it before
1976          setting TREE_NEGATED_INT.  */
1977       result = copy_node (result);
1978       TREE_NEGATED_INT (result) = 1;
1979     }
1980   overflow_warning (result);
1981   return result;
1982 }
1983
1984 /* Finish a compound-literal expression.  TYPE is the type to which
1985    the INITIALIZER_LIST is being cast.  */
1986
1987 tree
1988 finish_compound_literal (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *initializer_list)
1989 {
1990   tree var;
1991   tree compound_literal;
1992
1993   if (!TYPE_OBJ_P (type))
1994     {
1995       error ("compound literal of non-object type %qT", type);
1996       return error_mark_node;
1997     }
1998
1999   /* Build a CONSTRUCTOR for the INITIALIZER_LIST.  */
2000   compound_literal = build_constructor (NULL_TREE, initializer_list);
2001   if (processing_template_decl)
2002     {
2003       TREE_TYPE (compound_literal) = type;
2004       /* Mark the expression as a compound literal.  */
2005       TREE_HAS_CONSTRUCTOR (compound_literal) = 1;
2006       return compound_literal;
2007     }
2008
2009   /* Create a temporary variable to represent the compound literal.  */
2010   var = create_temporary_var (type);
2011   if (!current_function_decl)
2012     {
2013       /* If this compound-literal appears outside of a function, then
2014          the corresponding variable has static storage duration, just
2015          like the variable in whose initializer it appears.  */
2016       TREE_STATIC (var) = 1;
2017       /* The variable has internal linkage, since there is no need to
2018          reference it from another translation unit.  */
2019       TREE_PUBLIC (var) = 0;
2020       /* It must have a name, so that the name mangler can mangle it.  */
2021       DECL_NAME (var) = make_anon_name ();
2022     }
2023   /* We must call pushdecl, since the gimplifier complains if the
2024      variable has not been declared via a BIND_EXPR.  */
2025   pushdecl (var);
2026   /* Initialize the variable as we would any other variable with a
2027      brace-enclosed initializer.  */
2028   cp_finish_decl (var, compound_literal,
2029                   /*init_const_expr_p=*/false,
2030                   /*asmspec_tree=*/NULL_TREE,
2031                   LOOKUP_ONLYCONVERTING);
2032   return var;
2033 }
2034
2035 /* Return the declaration for the function-name variable indicated by
2036    ID.  */
2037
2038 tree
2039 finish_fname (tree id)
2040 {
2041   tree decl;
2042
2043   decl = fname_decl (C_RID_CODE (id), id);
2044   if (processing_template_decl)
2045     decl = DECL_NAME (decl);
2046   return decl;
2047 }
2048
2049 /* Finish a translation unit.  */
2050
2051 void
2052 finish_translation_unit (void)
2053 {
2054   /* In case there were missing closebraces,
2055      get us back to the global binding level.  */
2056   pop_everything ();
2057   while (current_namespace != global_namespace)
2058     pop_namespace ();
2059
2060   /* Do file scope __FUNCTION__ et al.  */
2061   finish_fname_decls ();
2062 }
2063
2064 /* Finish a template type parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
2065    Returns the parameter.  */
2066
2067 tree
2068 finish_template_type_parm (tree aggr, tree identifier)
2069 {
2070   if (aggr != class_type_node)
2071     {
2072       pedwarn ("template type parameters must use the keyword %<class%> or %<typename%>");
2073       aggr = class_type_node;
2074     }
2075
2076   return build_tree_list (aggr, identifier);
2077 }
2078
2079 /* Finish a template template parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
2080    Returns the parameter.  */
2081
2082 tree
2083 finish_template_template_parm (tree aggr, tree identifier)
2084 {
2085   tree decl = build_decl (TYPE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2086   tree tmpl = build_lang_decl (TEMPLATE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2087   DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl) = current_template_parms;
2088   DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl) = decl;
2089   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2090   end_template_decl ();
2091
2092   gcc_assert (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl));
2093
2094   return finish_template_type_parm (aggr, tmpl);
2095 }
2096
2097 /* ARGUMENT is the default-argument value for a template template
2098    parameter.  If ARGUMENT is invalid, issue error messages and return
2099    the ERROR_MARK_NODE.  Otherwise, ARGUMENT itself is returned.  */
2100
2101 tree
2102 check_template_template_default_arg (tree argument)
2103 {
2104   if (TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_DECL
2105       && TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
2106       && TREE_CODE (argument) != UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
2107     {
2108       if (TREE_CODE (argument) == TYPE_DECL)
2109         error ("invalid use of type %qT as a default value for a template "
2110                "template-parameter", TREE_TYPE (argument));
2111       else
2112         error ("invalid default argument for a template template parameter");
2113       return error_mark_node;
2114     }
2115
2116   return argument;
2117 }
2118
2119 /* Begin a class definition, as indicated by T.  */
2120
2121 tree
2122 begin_class_definition (tree t, tree attributes)
2123 {
2124   if (t == error_mark_node)
2125     return error_mark_node;
2126
2127   if (processing_template_parmlist)
2128     {
2129       error ("definition of %q#T inside template parameter list", t);
2130       return error_mark_node;
2131     }
2132   /* A non-implicit typename comes from code like:
2133
2134        template <typename T> struct A {
2135          template <typename U> struct A<T>::B ...
2136
2137      This is erroneous.  */
2138   else if (TREE_CODE (t) == TYPENAME_TYPE)
2139     {
2140       error ("invalid definition of qualified type %qT", t);
2141       t = error_mark_node;
2142     }
2143
2144   if (t == error_mark_node || ! IS_AGGR_TYPE (t))
2145     {
2146       t = make_aggr_type (RECORD_TYPE);
2147       pushtag (make_anon_name (), t, /*tag_scope=*/ts_current);
2148     }
2149
2150   /* Update the location of the decl.  */
2151   DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_NAME (t)) = input_location;
2152
2153   if (TYPE_BEING_DEFINED (t))
2154     {
2155       t = make_aggr_type (TREE_CODE (t));
2156       pushtag (TYPE_IDENTIFIER (t), t, /*tag_scope=*/ts_current);
2157     }
2158   maybe_process_partial_specialization (t);
2159   pushclass (t);
2160   TYPE_BEING_DEFINED (t) = 1;
2161
2162   cplus_decl_attributes (&t, attributes, (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE);
2163
2164   if (flag_pack_struct)
2165     {
2166       tree v;
2167       TYPE_PACKED (t) = 1;
2168       /* Even though the type is being defined for the first time
2169          here, there might have been a forward declaration, so there
2170          might be cv-qualified variants of T.  */
2171       for (v = TYPE_NEXT_VARIANT (t); v; v = TYPE_NEXT_VARIANT (v))
2172         TYPE_PACKED (v) = 1;
2173     }
2174   /* Reset the interface data, at the earliest possible
2175      moment, as it might have been set via a class foo;
2176      before.  */
2177   if (! TYPE_ANONYMOUS_P (t))
2178     {
2179       struct c_fileinfo *finfo = get_fileinfo (input_filename);
2180       CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t) = finfo->interface_only;
2181       SET_CLASSTYPE_INTERFACE_UNKNOWN_X
2182         (t, finfo->interface_unknown);
2183     }
2184   reset_specialization();
2185
2186   /* Make a declaration for this class in its own scope.  */
2187   build_self_reference ();
2188
2189   return t;
2190 }
2191
2192 /* Finish the member declaration given by DECL.  */
2193
2194 void
2195 finish_member_declaration (tree decl)
2196 {
2197   if (decl == error_mark_node || decl == NULL_TREE)
2198     return;
2199
2200   if (decl == void_type_node)
2201     /* The COMPONENT was a friend, not a member, and so there's
2202        nothing for us to do.  */
2203     return;
2204
2205   /* We should see only one DECL at a time.  */
2206   gcc_assert (TREE_CHAIN (decl) == NULL_TREE);
2207
2208   /* Set up access control for DECL.  */
2209   TREE_PRIVATE (decl)
2210     = (current_access_specifier == access_private_node);
2211   TREE_PROTECTED (decl)
2212     = (current_access_specifier == access_protected_node);
2213   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL)
2214     {
2215       TREE_PRIVATE (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PRIVATE (decl);
2216       TREE_PROTECTED (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PROTECTED (decl);
2217     }
2218
2219   /* Mark the DECL as a member of the current class.  */
2220   DECL_CONTEXT (decl) = current_class_type;
2221
2222   /* [dcl.link]
2223
2224      A C language linkage is ignored for the names of class members
2225      and the member function type of class member functions.  */
2226   if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl) && DECL_LANGUAGE (decl) == lang_c)
2227     SET_DECL_LANGUAGE (decl, lang_cplusplus);
2228
2229   /* Put functions on the TYPE_METHODS list and everything else on the
2230      TYPE_FIELDS list.  Note that these are built up in reverse order.
2231      We reverse them (to obtain declaration order) in finish_struct.  */
2232   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
2233       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2234     {
2235       /* We also need to add this function to the
2236          CLASSTYPE_METHOD_VEC.  */
2237       if (add_method (current_class_type, decl, NULL_TREE))
2238         {
2239           TREE_CHAIN (decl) = TYPE_METHODS (current_class_type);
2240           TYPE_METHODS (current_class_type) = decl;
2241
2242           maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl,
2243                                               /*friend_p=*/0);
2244         }
2245     }
2246   /* Enter the DECL into the scope of the class.  */
2247   else if ((TREE_CODE (decl) == USING_DECL && !DECL_DEPENDENT_P (decl))
2248            || pushdecl_class_level (decl))
2249     {
2250       /* All TYPE_DECLs go at the end of TYPE_FIELDS.  Ordinary fields
2251          go at the beginning.  The reason is that lookup_field_1
2252          searches the list in order, and we want a field name to
2253          override a type name so that the "struct stat hack" will
2254          work.  In particular:
2255
2256            struct S { enum E { }; int E } s;
2257            s.E = 3;
2258
2259          is valid.  In addition, the FIELD_DECLs must be maintained in
2260          declaration order so that class layout works as expected.
2261          However, we don't need that order until class layout, so we
2262          save a little time by putting FIELD_DECLs on in reverse order
2263          here, and then reversing them in finish_struct_1.  (We could
2264          also keep a pointer to the correct insertion points in the
2265          list.)  */
2266
2267       if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2268         TYPE_FIELDS (current_class_type)
2269           = chainon (TYPE_FIELDS (current_class_type), decl);
2270       else
2271         {
2272           TREE_CHAIN (decl) = TYPE_FIELDS (current_class_type);
2273           TYPE_FIELDS (current_class_type) = decl;
2274         }
2275
2276       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl,
2277                                           /*friend_p=*/0);
2278     }
2279
2280   if (pch_file)
2281     note_decl_for_pch (decl);
2282 }
2283
2284 /* DECL has been declared while we are building a PCH file.  Perform
2285    actions that we might normally undertake lazily, but which can be
2286    performed now so that they do not have to be performed in
2287    translation units which include the PCH file.  */
2288
2289 void
2290 note_decl_for_pch (tree decl)
2291 {
2292   gcc_assert (pch_file);
2293
2294   /* There's a good chance that we'll have to mangle names at some
2295      point, even if only for emission in debugging information.  */
2296   if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2297        || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2298       && !processing_template_decl)
2299     mangle_decl (decl);
2300 }
2301
2302 /* Finish processing a complete template declaration.  The PARMS are
2303    the template parameters.  */
2304
2305 void
2306 finish_template_decl (tree parms)
2307 {
2308   if (parms)
2309     end_template_decl ();
2310   else
2311     end_specialization ();
2312 }
2313
2314 /* Finish processing a template-id (which names a type) of the form
2315    NAME < ARGS >.  Return the TYPE_DECL for the type named by the
2316    template-id.  If ENTERING_SCOPE is nonzero we are about to enter
2317    the scope of template-id indicated.  */
2318
2319 tree
2320 finish_template_type (tree name, tree args, int entering_scope)
2321 {
2322   tree decl;
2323
2324   decl = lookup_template_class (name, args,
2325                                 NULL_TREE, NULL_TREE, entering_scope,
2326                                 tf_warning_or_error | tf_user);
2327   if (decl != error_mark_node)
2328     decl = TYPE_STUB_DECL (decl);
2329
2330   return decl;
2331 }
2332
2333 /* Finish processing a BASE_CLASS with the indicated ACCESS_SPECIFIER.
2334    Return a TREE_LIST containing the ACCESS_SPECIFIER and the
2335    BASE_CLASS, or NULL_TREE if an error occurred.  The
2336    ACCESS_SPECIFIER is one of
2337    access_{default,public,protected_private}_node.  For a virtual base
2338    we set TREE_TYPE.  */
2339
2340 tree
2341 finish_base_specifier (tree base, tree access, bool virtual_p)
2342 {
2343   tree result;
2344
2345   if (base == error_mark_node)
2346     {
2347       error ("invalid base-class specification");
2348       result = NULL_TREE;
2349     }
2350   else if (! is_aggr_type (base, 1))
2351     result = NULL_TREE;
2352   else
2353     {
2354       if (cp_type_quals (base) != 0)
2355         {
2356           error ("base class %qT has cv qualifiers", base);
2357           base = TYPE_MAIN_VARIANT (base);
2358         }
2359       result = build_tree_list (access, base);
2360       if (virtual_p)
2361         TREE_TYPE (result) = integer_type_node;
2362     }
2363
2364   return result;
2365 }
2366
2367 /* Issue a diagnostic that NAME cannot be found in SCOPE.  DECL is
2368    what we found when we tried to do the lookup.  */
2369
2370 void
2371 qualified_name_lookup_error (tree scope, tree name, tree decl)
2372 {
2373   if (scope == error_mark_node)
2374     ; /* We already complained.  */
2375   else if (TYPE_P (scope))
2376     {
2377       if (!COMPLETE_TYPE_P (scope))
2378         error ("incomplete type %qT used in nested name specifier", scope);
2379       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
2380         {
2381           error ("reference to %<%T::%D%> is ambiguous", scope, name);
2382           print_candidates (decl);
2383         }
2384       else
2385         error ("%qD is not a member of %qT", name, scope);
2386     }
2387   else if (scope != global_namespace)
2388     error ("%qD is not a member of %qD", name, scope);
2389   else
2390     error ("%<::%D%> has not been declared", name);
2391 }
2392
2393 /* If FNS is a member function, a set of member functions, or a
2394    template-id referring to one or more member functions, return a
2395    BASELINK for FNS, incorporating the current access context.
2396    Otherwise, return FNS unchanged.  */
2397
2398 tree
2399 baselink_for_fns (tree fns)
2400 {
2401   tree fn;
2402   tree cl;
2403
2404   if (BASELINK_P (fns) 
2405       || error_operand_p (fns))
2406     return fns;
2407   
2408   fn = fns;
2409   if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2410     fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
2411   fn = get_first_fn (fn);
2412   if (!DECL_FUNCTION_MEMBER_P (fn))
2413     return fns;
2414
2415   cl = currently_open_derived_class (DECL_CONTEXT (fn));
2416   if (!cl)
2417     cl = DECL_CONTEXT (fn);
2418   cl = TYPE_BINFO (cl);
2419   return build_baselink (cl, cl, fns, /*optype=*/NULL_TREE);
2420 }
2421
2422 /* ID_EXPRESSION is a representation of parsed, but unprocessed,
2423    id-expression.  (See cp_parser_id_expression for details.)  SCOPE,
2424    if non-NULL, is the type or namespace used to explicitly qualify
2425    ID_EXPRESSION.  DECL is the entity to which that name has been
2426    resolved.
2427
2428    *CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are presently parsing a
2429    constant-expression.  In that case, *NON_CONSTANT_EXPRESSION_P will
2430    be set to true if this expression isn't permitted in a
2431    constant-expression, but it is otherwise not set by this function.
2432    *ALLOW_NON_CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are parsing a
2433    constant-expression, but a non-constant expression is also
2434    permissible.
2435
2436    DONE is true if this expression is a complete postfix-expression;
2437    it is false if this expression is followed by '->', '[', '(', etc.
2438    ADDRESS_P is true iff this expression is the operand of '&'.
2439    TEMPLATE_P is true iff the qualified-id was of the form
2440    "A::template B".  TEMPLATE_ARG_P is true iff this qualified name
2441    appears as a template argument.
2442
2443    If an error occurs, and it is the kind of error that might cause
2444    the parser to abort a tentative parse, *ERROR_MSG is filled in.  It
2445    is the caller's responsibility to issue the message.  *ERROR_MSG
2446    will be a string with static storage duration, so the caller need
2447    not "free" it.
2448
2449    Return an expression for the entity, after issuing appropriate
2450    diagnostics.  This function is also responsible for transforming a
2451    reference to a non-static member into a COMPONENT_REF that makes
2452    the use of "this" explicit.
2453
2454    Upon return, *IDK will be filled in appropriately.  */
2455
2456 tree
2457 finish_id_expression (tree id_expression,
2458                       tree decl,
2459                       tree scope,
2460                       cp_id_kind *idk,
2461                       bool integral_constant_expression_p,
2462                       bool allow_non_integral_constant_expression_p,
2463                       bool *non_integral_constant_expression_p,
2464                       bool template_p,
2465                       bool done,
2466                       bool address_p,
2467                       bool template_arg_p,
2468                       const char **error_msg)
2469 {
2470   /* Initialize the output parameters.  */
2471   *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2472   *error_msg = NULL;
2473
2474   if (id_expression == error_mark_node)
2475     return error_mark_node;
2476   /* If we have a template-id, then no further lookup is
2477      required.  If the template-id was for a template-class, we
2478      will sometimes have a TYPE_DECL at this point.  */
2479   else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2480            || TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2481     ;
2482   /* Look up the name.  */
2483   else
2484     {
2485       if (decl == error_mark_node)
2486         {
2487           /* Name lookup failed.  */
2488           if (scope
2489               && (!TYPE_P (scope)
2490                   || (!dependent_type_p (scope)
2491                       && !(TREE_CODE (id_expression) == IDENTIFIER_NODE
2492                            && IDENTIFIER_TYPENAME_P (id_expression)
2493                            && dependent_type_p (TREE_TYPE (id_expression))))))
2494             {
2495               /* If the qualifying type is non-dependent (and the name
2496                  does not name a conversion operator to a dependent
2497                  type), issue an error.  */
2498               qualified_name_lookup_error (scope, id_expression, decl);
2499               return error_mark_node;
2500             }
2501           else if (!scope)
2502             {
2503               /* It may be resolved via Koenig lookup.  */
2504               *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED;
2505               return id_expression;
2506             }
2507           else
2508             decl = id_expression;
2509         }
2510       /* If DECL is a variable that would be out of scope under
2511          ANSI/ISO rules, but in scope in the ARM, name lookup
2512          will succeed.  Issue a diagnostic here.  */
2513       else
2514         decl = check_for_out_of_scope_variable (decl);
2515
2516       /* Remember that the name was used in the definition of
2517          the current class so that we can check later to see if
2518          the meaning would have been different after the class
2519          was entirely defined.  */
2520       if (!scope && decl != error_mark_node)
2521         maybe_note_name_used_in_class (id_expression, decl);
2522
2523       /* Disallow uses of local variables from containing functions.  */
2524       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
2525         {
2526           tree context = decl_function_context (decl);
2527           if (context != NULL_TREE && context != current_function_decl
2528               && ! TREE_STATIC (decl))
2529             {
2530               error (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2531                      ? "use of %<auto%> variable from containing function"
2532                      : "use of parameter from containing function");
2533               error ("  %q+#D declared here", decl);
2534               return error_mark_node;
2535             }
2536         }
2537     }
2538
2539   /* If we didn't find anything, or what we found was a type,
2540      then this wasn't really an id-expression.  */
2541   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL
2542       && !DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2543     {
2544       *error_msg = "missing template arguments";
2545       return error_mark_node;
2546     }
2547   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
2548            || TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2549     {
2550       *error_msg = "expected primary-expression";
2551       return error_mark_node;
2552     }
2553
2554   /* If the name resolved to a template parameter, there is no
2555      need to look it up again later.  */
2556   if ((TREE_CODE (decl) == CONST_DECL && DECL_TEMPLATE_PARM_P (decl))
2557       || TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2558     {
2559       tree r;
2560
2561       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2562       if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2563         decl = TEMPLATE_PARM_DECL (decl);
2564       r = convert_from_reference (DECL_INITIAL (decl));
2565
2566       if (integral_constant_expression_p
2567           && !dependent_type_p (TREE_TYPE (decl))
2568           && !(INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (r))))
2569         {
2570           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
2571             error ("template parameter %qD of type %qT is not allowed in "
2572                    "an integral constant expression because it is not of "
2573                    "integral or enumeration type", decl, TREE_TYPE (decl));
2574           *non_integral_constant_expression_p = true;
2575         }
2576       return r;
2577     }
2578   /* Similarly, we resolve enumeration constants to their
2579      underlying values.  */
2580   else if (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
2581     {
2582       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2583       if (!processing_template_decl)
2584         {
2585           used_types_insert (TREE_TYPE (decl));
2586           return DECL_INITIAL (decl);
2587         }
2588       return decl;
2589     }
2590   else
2591     {
2592       bool dependent_p;
2593
2594       /* If the declaration was explicitly qualified indicate
2595          that.  The semantics of `A::f(3)' are different than
2596          `f(3)' if `f' is virtual.  */
2597       *idk = (scope
2598               ? CP_ID_KIND_QUALIFIED
2599               : (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2600                  ? CP_ID_KIND_TEMPLATE_ID
2601                  : CP_ID_KIND_UNQUALIFIED));
2602
2603
2604       /* [temp.dep.expr]
2605
2606          An id-expression is type-dependent if it contains an
2607          identifier that was declared with a dependent type.
2608
2609          The standard is not very specific about an id-expression that
2610          names a set of overloaded functions.  What if some of them
2611          have dependent types and some of them do not?  Presumably,
2612          such a name should be treated as a dependent name.  */
2613       /* Assume the name is not dependent.  */
2614       dependent_p = false;
2615       if (!processing_template_decl)
2616         /* No names are dependent outside a template.  */
2617         ;
2618       /* A template-id where the name of the template was not resolved
2619          is definitely dependent.  */
2620       else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2621                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (decl, 0))
2622                    == IDENTIFIER_NODE))
2623         dependent_p = true;
2624       /* For anything except an overloaded function, just check its
2625          type.  */
2626       else if (!is_overloaded_fn (decl))
2627         dependent_p
2628           = dependent_type_p (TREE_TYPE (decl));
2629       /* For a set of overloaded functions, check each of the
2630          functions.  */
2631       else
2632         {
2633           tree fns = decl;
2634
2635           if (BASELINK_P (fns))
2636             fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
2637
2638           /* For a template-id, check to see if the template
2639              arguments are dependent.  */
2640           if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2641             {
2642               tree args = TREE_OPERAND (fns, 1);
2643               dependent_p = any_dependent_template_arguments_p (args);
2644               /* The functions are those referred to by the
2645                  template-id.  */
2646               fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
2647             }
2648
2649           /* If there are no dependent template arguments, go through
2650              the overloaded functions.  */
2651           while (fns && !dependent_p)
2652             {
2653               tree fn = OVL_CURRENT (fns);
2654
2655               /* Member functions of dependent classes are
2656                  dependent.  */
2657               if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
2658                   && type_dependent_expression_p (fn))
2659                 dependent_p = true;
2660               else if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
2661                        && dependent_template_p (fn))
2662                 dependent_p = true;
2663
2664               fns = OVL_NEXT (fns);
2665             }
2666         }
2667
2668       /* If the name was dependent on a template parameter, we will
2669          resolve the name at instantiation time.  */
2670       if (dependent_p)
2671         {
2672           /* Create a SCOPE_REF for qualified names, if the scope is
2673              dependent.  */
2674           if (scope)
2675             {
2676               /* Since this name was dependent, the expression isn't
2677                  constant -- yet.  No error is issued because it might
2678                  be constant when things are instantiated.  */
2679               if (integral_constant_expression_p)
2680                 *non_integral_constant_expression_p = true;
2681               if (TYPE_P (scope))
2682                 {
2683                   if (address_p && done)
2684                     decl = finish_qualified_id_expr (scope, decl,
2685                                                      done, address_p,
2686                                                      template_p,
2687                                                      template_arg_p);
2688                   else if (dependent_type_p (scope))
2689                     decl = build_qualified_name (/*type=*/NULL_TREE,
2690                                                  scope,
2691                                                  id_expression,
2692                                                  template_p);
2693                   else if (DECL_P (decl))
2694                     decl = build_qualified_name (TREE_TYPE (decl),
2695                                                  scope,
2696                                                  id_expression,
2697                                                  template_p);
2698                 }
2699               if (TREE_TYPE (decl))
2700                 decl = convert_from_reference (decl);
2701               return decl;
2702             }
2703           /* A TEMPLATE_ID already contains all the information we
2704              need.  */
2705           if (TREE_CODE (id_expression) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2706             return id_expression;
2707           *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED_DEPENDENT;
2708           /* If we found a variable, then name lookup during the
2709              instantiation will always resolve to the same VAR_DECL
2710              (or an instantiation thereof).  */
2711           if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2712               || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
2713             return convert_from_reference (decl);
2714           /* The same is true for FIELD_DECL, but we also need to
2715              make sure that the syntax is correct.  */
2716           else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
2717             {
2718               /* Since SCOPE is NULL here, this is an unqualified name.
2719                  Access checking has been performed during name lookup
2720                  already.  Turn off checking to avoid duplicate errors.  */
2721               push_deferring_access_checks (dk_no_check);
2722               decl = finish_non_static_data_member
2723                        (decl, current_class_ref,
2724                         /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
2725               pop_deferring_access_checks ();
2726               return decl;
2727             }
2728           return id_expression;
2729         }
2730
2731       /* Only certain kinds of names are allowed in constant
2732          expression.  Enumerators and template parameters have already
2733          been handled above.  */
2734       if (integral_constant_expression_p
2735           && ! DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
2736           && ! builtin_valid_in_constant_expr_p (decl))
2737         {
2738           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
2739             {
2740               error ("%qD cannot appear in a constant-expression", decl);
2741               return error_mark_node;
2742             }
2743           *non_integral_constant_expression_p = true;
2744         }
2745
2746       if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2747         {
2748           error ("use of namespace %qD as expression", decl);
2749           return error_mark_node;
2750         }
2751       else if (DECL_CLASS_TEMPLATE_P (decl))
2752         {
2753           error ("use of class template %qT as expression", decl);
2754           return error_mark_node;
2755         }
2756       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
2757         {
2758           /* Ambiguous reference to base members.  */
2759           error ("request for member %qD is ambiguous in "
2760                  "multiple inheritance lattice", id_expression);
2761           print_candidates (decl);
2762           return error_mark_node;
2763         }
2764
2765       /* Mark variable-like entities as used.  Functions are similarly
2766          marked either below or after overload resolution.  */
2767       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2768           || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
2769           || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
2770         mark_used (decl);
2771
2772       if (scope)
2773         {
2774           decl = (adjust_result_of_qualified_name_lookup
2775                   (decl, scope, current_class_type));
2776
2777           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2778             mark_used (decl);
2779
2780           if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL || BASELINK_P (decl))
2781             decl = finish_qualified_id_expr (scope,
2782                                              decl,
2783                                              done,
2784                                              address_p,
2785                                              template_p,
2786                                              template_arg_p);
2787           else
2788             {
2789               tree r = convert_from_reference (decl);
2790
2791               if (processing_template_decl && TYPE_P (scope))
2792                 r = build_qualified_name (TREE_TYPE (r),
2793                                           scope, decl,
2794                                           template_p);
2795               decl = r;
2796             }
2797         }
2798       else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
2799         {
2800           /* Since SCOPE is NULL here, this is an unqualified name.
2801              Access checking has been performed during name lookup
2802              already.  Turn off checking to avoid duplicate errors.  */
2803           push_deferring_access_checks (dk_no_check);
2804           decl = finish_non_static_data_member (decl, current_class_ref,
2805                                                 /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
2806           pop_deferring_access_checks ();
2807         }
2808       else if (is_overloaded_fn (decl))
2809         {
2810           tree first_fn;
2811
2812           first_fn = decl;
2813           if (TREE_CODE (first_fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2814             first_fn = TREE_OPERAND (first_fn, 0);
2815           first_fn = get_first_fn (first_fn);
2816           if (TREE_CODE (first_fn) == TEMPLATE_DECL)
2817             first_fn = DECL_TEMPLATE_RESULT (first_fn);
2818
2819           if (!really_overloaded_fn (decl))
2820             mark_used (first_fn);
2821
2822           if (!template_arg_p
2823               && TREE_CODE (first_fn) == FUNCTION_DECL
2824               && DECL_FUNCTION_MEMBER_P (first_fn)
2825               && !shared_member_p (decl))
2826             {
2827               /* A set of member functions.  */
2828               decl = maybe_dummy_object (DECL_CONTEXT (first_fn), 0);
2829               return finish_class_member_access_expr (decl, id_expression,
2830                                                       /*template_p=*/false);
2831             }
2832
2833           decl = baselink_for_fns (decl);
2834         }
2835       else
2836         {
2837           if (DECL_P (decl) && DECL_NONLOCAL (decl)
2838               && DECL_CLASS_SCOPE_P (decl)
2839               && DECL_CONTEXT (decl) != current_class_type)
2840             {
2841               tree path;
2842
2843               path = currently_open_derived_class (DECL_CONTEXT (decl));
2844               perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (path), decl, decl);
2845             }
2846
2847           decl = convert_from_reference (decl);
2848         }
2849     }
2850
2851   if (TREE_DEPRECATED (decl))
2852     warn_deprecated_use (decl);
2853
2854   return decl;
2855 }
2856
2857 /* Implement the __typeof keyword: Return the type of EXPR, suitable for
2858    use as a type-specifier.  */
2859
2860 tree
2861 finish_typeof (tree expr)
2862 {
2863   tree type;
2864
2865   if (type_dependent_expression_p (expr))
2866     {
2867       type = make_aggr_type (TYPEOF_TYPE);
2868       TYPEOF_TYPE_EXPR (type) = expr;
2869
2870       return type;
2871     }
2872
2873   type = TREE_TYPE (expr);
2874
2875   if (!type || type == unknown_type_node)
2876     {
2877       error ("type of %qE is unknown", expr);
2878       return error_mark_node;
2879     }
2880
2881   return type;
2882 }
2883
2884 /* Perform C++-specific checks for __builtin_offsetof before calling
2885    fold_offsetof.  */
2886
2887 tree
2888 finish_offsetof (tree expr)
2889 {
2890   if (TREE_CODE (expr) == PSEUDO_DTOR_EXPR)
2891     {
2892       error ("cannot apply %<offsetof%> to destructor %<~%T%>",
2893               TREE_OPERAND (expr, 2));
2894       return error_mark_node;
2895     }
2896   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == FUNCTION_TYPE
2897       || TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == METHOD_TYPE
2898       || TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == UNKNOWN_TYPE)
2899     {
2900       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF)
2901         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
2902       error ("cannot apply %<offsetof%> to member function %qD", expr);
2903       return error_mark_node;
2904     }
2905   return fold_offsetof (expr, NULL_TREE);
2906 }
2907
2908 /* Called from expand_body via walk_tree.  Replace all AGGR_INIT_EXPRs
2909    with equivalent CALL_EXPRs.  */
2910
2911 static tree
2912 simplify_aggr_init_exprs_r (tree* tp,
2913                             int* walk_subtrees,
2914                             void* data ATTRIBUTE_UNUSED)
2915 {
2916   /* We don't need to walk into types; there's nothing in a type that
2917      needs simplification.  (And, furthermore, there are places we
2918      actively don't want to go.  For example, we don't want to wander
2919      into the default arguments for a FUNCTION_DECL that appears in a
2920      CALL_EXPR.)  */
2921   if (TYPE_P (*tp))
2922     {
2923       *walk_subtrees = 0;
2924       return NULL_TREE;
2925     }
2926   /* Only AGGR_INIT_EXPRs are interesting.  */
2927   else if (TREE_CODE (*tp) != AGGR_INIT_EXPR)
2928     return NULL_TREE;
2929
2930   simplify_aggr_init_expr (tp);
2931
2932   /* Keep iterating.  */
2933   return NULL_TREE;
2934 }
2935
2936 /* Replace the AGGR_INIT_EXPR at *TP with an equivalent CALL_EXPR.  This
2937    function is broken out from the above for the benefit of the tree-ssa
2938    project.  */
2939
2940 void
2941 simplify_aggr_init_expr (tree *tp)
2942 {
2943   tree aggr_init_expr = *tp;
2944
2945   /* Form an appropriate CALL_EXPR.  */
2946   tree fn = TREE_OPERAND (aggr_init_expr, 0);
2947   tree args = TREE_OPERAND (aggr_init_expr, 1);
2948   tree slot = TREE_OPERAND (aggr_init_expr, 2);
2949   tree type = TREE_TYPE (slot);
2950
2951   tree call_expr;
2952   enum style_t { ctor, arg, pcc } style;
2953
2954   if (AGGR_INIT_VIA_CTOR_P (aggr_init_expr))
2955     style = ctor;
2956 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2957   else if (1)
2958     style = pcc;
2959 #endif
2960   else
2961     {
2962       gcc_assert (TREE_ADDRESSABLE (type));
2963       style = arg;
2964     }
2965
2966   if (style == ctor)
2967     {
2968       /* Replace the first argument to the ctor with the address of the
2969          slot.  */
2970       tree addr;
2971
2972       args = TREE_CHAIN (args);
2973       cxx_mark_addressable (slot);
2974       addr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (type), slot);
2975       args = tree_cons (NULL_TREE, addr, args);
2976     }
2977
2978   call_expr = build3 (CALL_EXPR,
2979                       TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))),
2980                       fn, args, NULL_TREE);
2981
2982   if (style == arg)
2983     {
2984       /* Just mark it addressable here, and leave the rest to
2985          expand_call{,_inline}.  */
2986       cxx_mark_addressable (slot);
2987       CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (call_expr) = true;
2988       call_expr = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (call_expr), slot, call_expr);
2989     }
2990   else if (style == pcc)
2991     {
2992       /* If we're using the non-reentrant PCC calling convention, then we
2993          need to copy the returned value out of the static buffer into the
2994          SLOT.  */
2995       push_deferring_access_checks (dk_no_check);
2996       call_expr = build_aggr_init (slot, call_expr,
2997                                    DIRECT_BIND | LOOKUP_ONLYCONVERTING);
2998       pop_deferring_access_checks ();
2999       call_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (slot), call_expr, slot);
3000     }
3001
3002   *tp = call_expr;
3003 }
3004
3005 /* Emit all thunks to FN that should be emitted when FN is emitted.  */
3006
3007 static void
3008 emit_associated_thunks (tree fn)
3009 {
3010   /* When we use vcall offsets, we emit thunks with the virtual
3011      functions to which they thunk. The whole point of vcall offsets
3012      is so that you can know statically the entire set of thunks that
3013      will ever be needed for a given virtual function, thereby
3014      enabling you to output all the thunks with the function itself.  */
3015   if (DECL_VIRTUAL_P (fn))
3016     {
3017       tree thunk;
3018
3019       for (thunk = DECL_THUNKS (fn); thunk; thunk = TREE_CHAIN (thunk))
3020         {
3021           if (!THUNK_ALIAS (thunk))
3022             {
3023               use_thunk (thunk, /*emit_p=*/1);
3024               if (DECL_RESULT_THUNK_P (thunk))
3025                 {
3026                   tree probe;
3027
3028                   for (probe = DECL_THUNKS (thunk);
3029                        probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
3030                     use_thunk (probe, /*emit_p=*/1);
3031                 }
3032             }
3033           else
3034             gcc_assert (!DECL_THUNKS (thunk));
3035         }
3036     }
3037 }
3038
3039 /* Generate RTL for FN.  */
3040
3041 void
3042 expand_body (tree fn)
3043 {
3044   tree saved_function;
3045
3046   /* Compute the appropriate object-file linkage for inline
3047      functions.  */
3048   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (fn))
3049     import_export_decl (fn);
3050
3051   /* If FN is external, then there's no point in generating RTL for
3052      it.  This situation can arise with an inline function under
3053      `-fexternal-templates'; we instantiate the function, even though
3054      we're not planning on emitting it, in case we get a chance to
3055      inline it.  */
3056   if (DECL_EXTERNAL (fn))
3057     return;
3058
3059   /* ??? When is this needed?  */
3060   saved_function = current_function_decl;
3061
3062   /* Emit any thunks that should be emitted at the same time as FN.  */
3063   emit_associated_thunks (fn);
3064
3065   /* This function is only called from cgraph, or recursively from
3066      emit_associated_thunks.  In neither case should we be currently
3067      generating trees for a function.  */
3068   gcc_assert (function_depth == 0);
3069
3070   tree_rest_of_compilation (fn);
3071
3072   current_function_decl = saved_function;
3073
3074   if (DECL_CLONED_FUNCTION_P (fn))
3075     {
3076       /* If this is a clone, go through the other clones now and mark
3077          their parameters used.  We have to do that here, as we don't
3078          know whether any particular clone will be expanded, and
3079          therefore cannot pick one arbitrarily.  */
3080       tree probe;
3081
3082       for (probe = TREE_CHAIN (DECL_CLONED_FUNCTION (fn));
3083            probe && DECL_CLONED_FUNCTION_P (probe);
3084            probe = TREE_CHAIN (probe))
3085         {
3086           tree parms;
3087
3088           for (parms = DECL_ARGUMENTS (probe);
3089                parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
3090             TREE_USED (parms) = 1;
3091         }
3092     }
3093 }
3094
3095 /* Generate RTL for FN.  */
3096
3097 void
3098 expand_or_defer_fn (tree fn)
3099 {
3100   /* When the parser calls us after finishing the body of a template
3101      function, we don't really want to expand the body.  */
3102   if (processing_template_decl)
3103     {
3104       /* Normally, collection only occurs in rest_of_compilation.  So,
3105          if we don't collect here, we never collect junk generated
3106          during the processing of templates until we hit a
3107          non-template function.  It's not safe to do this inside a
3108          nested class, though, as the parser may have local state that
3109          is not a GC root.  */
3110       if (!function_depth)
3111         ggc_collect ();
3112       return;
3113     }
3114
3115   /* Replace AGGR_INIT_EXPRs with appropriate CALL_EXPRs.  */
3116   walk_tree_without_duplicates (&DECL_SAVED_TREE (fn),
3117                                 simplify_aggr_init_exprs_r,
3118                                 NULL);
3119
3120   /* If this is a constructor or destructor body, we have to clone
3121      it.  */
3122   if (maybe_clone_body (fn))
3123     {
3124       /* We don't want to process FN again, so pretend we've written
3125          it out, even though we haven't.  */
3126       TREE_ASM_WRITTEN (fn) = 1;
3127       return;
3128     }
3129
3130   /* If this function is marked with the constructor attribute, add it
3131      to the list of functions to be called along with constructors
3132      from static duration objects.  */
3133   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (fn))
3134     static_ctors = tree_cons (NULL_TREE, fn, static_ctors);
3135
3136   /* If this function is marked with the destructor attribute, add it
3137      to the list of functions to be called along with destructors from
3138      static duration objects.  */
3139   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (fn))
3140     static_dtors = tree_cons (NULL_TREE, fn, static_dtors);
3141
3142   /* We make a decision about linkage for these functions at the end
3143      of the compilation.  Until that point, we do not want the back
3144      end to output them -- but we do want it to see the bodies of
3145      these functions so that it can inline them as appropriate.  */
3146   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (fn) || DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (fn))
3147     {
3148       if (DECL_INTERFACE_KNOWN (fn))
3149         /* We've already made a decision as to how this function will
3150            be handled.  */;
3151       else if (!at_eof)
3152         {
3153           DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
3154           DECL_NOT_REALLY_EXTERN (fn) = 1;
3155           note_vague_linkage_fn (fn);
3156           /* A non-template inline function with external linkage will
3157              always be COMDAT.  As we must eventually determine the
3158              linkage of all functions, and as that causes writes to
3159              the data mapped in from the PCH file, it's advantageous
3160              to mark the functions at this point.  */
3161           if (!DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (fn))
3162             {
3163               /* This function must have external linkage, as
3164                  otherwise DECL_INTERFACE_KNOWN would have been
3165                  set.  */
3166               gcc_assert (TREE_PUBLIC (fn));
3167               comdat_linkage (fn);
3168               DECL_INTERFACE_KNOWN (fn) = 1;
3169             }
3170         }
3171       else
3172         import_export_decl (fn);
3173
3174       /* If the user wants us to keep all inline functions, then mark
3175          this function as needed so that finish_file will make sure to
3176          output it later.  */
3177       if (flag_keep_inline_functions && DECL_DECLARED_INLINE_P (fn))
3178         mark_needed (fn);
3179     }
3180
3181   /* There's no reason to do any of the work here if we're only doing
3182      semantic analysis; this code just generates RTL.  */
3183   if (flag_syntax_only)
3184     return;
3185
3186   function_depth++;
3187
3188   /* Expand or defer, at the whim of the compilation unit manager.  */
3189   cgraph_finalize_function (fn, function_depth > 1);
3190
3191   function_depth--;
3192 }
3193
3194 struct nrv_data
3195 {
3196   tree var;
3197   tree result;
3198   htab_t visited;
3199 };
3200
3201 /* Helper function for walk_tree, used by finalize_nrv below.  */
3202
3203 static tree
3204 finalize_nrv_r (tree* tp, int* walk_subtrees, void* data)
3205 {
3206   struct nrv_data *dp = (struct nrv_data *)data;
3207   void **slot;
3208
3209   /* No need to walk into types.  There wouldn't be any need to walk into
3210      non-statements, except that we have to consider STMT_EXPRs.  */
3211   if (TYPE_P (*tp))
3212     *walk_subtrees = 0;
3213   /* Change all returns to just refer to the RESULT_DECL; this is a nop,
3214      but differs from using NULL_TREE in that it indicates that we care
3215      about the value of the RESULT_DECL.  */
3216   else if (TREE_CODE (*tp) == RETURN_EXPR)
3217     TREE_OPERAND (*tp, 0) = dp->result;
3218   /* Change all cleanups for the NRV to only run when an exception is
3219      thrown.  */
3220   else if (TREE_CODE (*tp) == CLEANUP_STMT
3221            && CLEANUP_DECL (*tp) == dp->var)
3222     CLEANUP_EH_ONLY (*tp) = 1;
3223   /* Replace the DECL_EXPR for the NRV with an initialization of the
3224      RESULT_DECL, if needed.  */
3225   else if (TREE_CODE (*tp) == DECL_EXPR
3226            && DECL_EXPR_DECL (*tp) == dp->var)
3227     {
3228       tree init;
3229       if (DECL_INITIAL (dp->var)
3230           && DECL_INITIAL (dp->var) != error_mark_node)
3231         {
3232           init = build2 (INIT_EXPR, void_type_node, dp->result,
3233                          DECL_INITIAL (dp->var));
3234           DECL_INITIAL (dp->var) = error_mark_node;
3235         }
3236       else
3237         init = build_empty_stmt ();
3238       SET_EXPR_LOCUS (init, EXPR_LOCUS (*tp));
3239       *tp = init;
3240     }
3241   /* And replace all uses of the NRV with the RESULT_DECL.  */
3242   else if (*tp == dp->var)
3243     *tp = dp->result;
3244
3245   /* Avoid walking into the same tree more than once.  Unfortunately, we
3246      can't just use walk_tree_without duplicates because it would only call
3247      us for the first occurrence of dp->var in the function body.  */
3248   slot = htab_find_slot (dp->visited, *tp, INSERT);
3249   if (*slot)
3250     *walk_subtrees = 0;
3251   else
3252     *slot = *tp;
3253
3254   /* Keep iterating.  */
3255   return NULL_TREE;
3256 }
3257
3258 /* Called from finish_function to implement the named return value
3259    optimization by overriding all the RETURN_EXPRs and pertinent
3260    CLEANUP_STMTs and replacing all occurrences of VAR with RESULT, the
3261    RESULT_DECL for the function.  */
3262
3263 void
3264 finalize_nrv (tree *tp, tree var, tree result)
3265 {
3266   struct nrv_data data;
3267
3268   /* Copy debugging information from VAR to RESULT.  */
3269   DECL_NAME (result) = DECL_NAME (var);
3270   DECL_ARTIFICIAL (result) = DECL_ARTIFICIAL (var);
3271   DECL_IGNORED_P (result) = DECL_IGNORED_P (var);
3272   DECL_SOURCE_LOCATION (result) = DECL_SOURCE_LOCATION (var);
3273   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (result) = DECL_ABSTRACT_ORIGIN (var);
3274   /* Don't forget that we take its address.  */
3275   TREE_ADDRESSABLE (result) = TREE_ADDRESSABLE (var);
3276
3277   data.var = var;
3278   data.result = result;
3279   data.visited = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
3280   walk_tree (tp, finalize_nrv_r, &data, 0);
3281   htab_delete (data.visited);
3282 }
3283 \f
3284 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
3285    Remove any elements from the list that are invalid.  */
3286
3287 tree
3288 finish_omp_clauses (tree clauses)
3289 {
3290   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
3291   tree c, t, *pc = &clauses;
3292   const char *name;
3293
3294   bitmap_obstack_initialize (NULL);
3295   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
3296   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
3297   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
3298
3299   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
3300     {
3301       bool remove = false;
3302
3303       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
3304         {
3305         case OMP_CLAUSE_SHARED:
3306           name = "shared";
3307           goto check_dup_generic;
3308         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
3309           name = "private";
3310           goto check_dup_generic;
3311         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3312           name = "reduction";
3313           goto check_dup_generic;
3314         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
3315           name = "copyprivate";
3316           goto check_dup_generic;
3317         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3318           name = "copyin";
3319           goto check_dup_generic;
3320         check_dup_generic:
3321           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3322           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3323             {
3324               if (processing_template_decl)
3325                 break;
3326               error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
3327               remove = true;
3328             }
3329           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3330                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
3331                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
3332             {
3333               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
3334               remove = true;
3335             }
3336           else
3337             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
3338           break;
3339
3340         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
3341           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3342           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3343             {
3344               if (processing_template_decl)
3345                 break;
3346               error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
3347               remove = true;
3348             }
3349           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3350                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
3351             {
3352               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
3353               remove = true;
3354             }
3355           else
3356             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
3357           break;
3358
3359         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3360           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3361           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3362             {
3363               if (processing_template_decl)
3364                 break;
3365               error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
3366               remove = true;
3367             }
3368           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3369                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
3370             {
3371               error ("%qE appears more than once in data clauses", t);
3372               remove = true;
3373             }
3374           else
3375             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
3376           break;
3377
3378         case OMP_CLAUSE_IF:
3379           t = OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c);
3380           t = maybe_convert_cond (t);
3381           if (t == error_mark_node)
3382             remove = true;
3383           OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c) = t;
3384           break;
3385
3386         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
3387           t = OMP_CLAUSE_NUM_THREADS_EXPR (c);
3388           if (t == error_mark_node)
3389             remove = true;
3390           else if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
3391                    && !type_dependent_expression_p (t))
3392             {
3393               error ("num_threads expression must be integral");
3394               remove = true;
3395             }
3396           break;
3397
3398         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
3399           t = OMP_CLAUSE_SCHEDULE_CHUNK_EXPR (c);
3400           if (t == NULL)
3401             ;
3402           else if (t == error_mark_node)
3403             remove = true;
3404           else if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
3405                    && !type_dependent_expression_p (t))
3406             {
3407               error ("schedule chunk size expression must be integral");
3408               remove = true;
3409             }
3410           break;
3411
3412         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
3413         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
3414         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
3415           break;
3416
3417         default:
3418           gcc_unreachable ();
3419         }
3420
3421       if (remove)
3422         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3423       else
3424         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3425     }
3426
3427   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
3428     {
3429       enum tree_code c_kind = OMP_CLAUSE_CODE (c);
3430       bool remove = false;
3431       bool need_complete_non_reference = false;
3432       bool need_default_ctor = false;
3433       bool need_copy_ctor = false;
3434       bool need_copy_assignment = false;
3435       bool need_implicitly_determined = false;
3436       tree type, inner_type;
3437
3438       switch (c_kind)
3439         {
3440         case OMP_CLAUSE_SHARED:
3441           name = "shared";
3442           need_implicitly_determined = true;
3443           break;
3444         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
3445           name = "private";
3446           need_complete_non_reference = true;
3447           need_default_ctor = true;
3448           need_implicitly_determined = true;
3449           break;
3450         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
3451           name = "firstprivate";
3452           need_complete_non_reference = true;
3453           need_copy_ctor = true;
3454           need_implicitly_determined = true;
3455           break;
3456         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3457           name = "lastprivate";
3458           need_complete_non_reference = true;
3459           need_copy_assignment = true;
3460           need_implicitly_determined = true;
3461           break;
3462         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3463           name = "reduction";
3464           need_implicitly_determined = true;
3465           break;
3466         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
3467           name = "copyprivate";
3468           need_copy_assignment = true;
3469           break;
3470         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3471           name = "copyin";
3472           need_copy_assignment = true;
3473           break;
3474         default:
3475           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3476           continue;
3477         }
3478
3479       t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3480       if (processing_template_decl
3481           && TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3482         {
3483           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3484           continue;
3485         }
3486
3487       switch (c_kind)
3488         {
3489         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3490           if (!bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
3491             need_default_ctor = true;
3492           break;
3493
3494         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3495           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
3496               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3497             {
3498               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
3499               remove = true;
3500             }
3501           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3502             {
3503               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
3504               switch (r_code)
3505                 {
3506                 case PLUS_EXPR:
3507                 case MULT_EXPR:
3508                 case MINUS_EXPR:
3509                   break;
3510                 default:
3511                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
3512                          t, operator_name_info[r_code].name);
3513                   remove = true;
3514                 }
3515             }
3516           break;
3517
3518         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3519           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
3520             {
3521               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
3522               remove = true;
3523             }
3524           break;
3525
3526         default:
3527           break;
3528         }
3529
3530       if (need_complete_non_reference)
3531         {
3532           t = require_complete_type (t);
3533           if (t == error_mark_node)
3534             remove = true;
3535           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == REFERENCE_TYPE)
3536             {
3537               error ("%qE has reference type for %qs", t, name);
3538               remove = true;
3539             }
3540         }
3541       if (need_implicitly_determined)
3542         {
3543           const char *share_name = NULL;
3544
3545           if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
3546             share_name = "threadprivate";
3547           else switch (cxx_omp_predetermined_sharing (t))
3548             {
3549             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
3550               break;
3551             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
3552               share_name = "shared";
3553               break;
3554             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
3555               share_name = "private";
3556               break;
3557             default:
3558               gcc_unreachable ();
3559             }
3560           if (share_name)
3561             {
3562               error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
3563                      t, share_name, name);
3564               remove = true;
3565             }
3566         }
3567
3568       /* We're interested in the base element, not arrays.  */
3569       inner_type = type = TREE_TYPE (t);
3570       while (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE)
3571         inner_type = TREE_TYPE (inner_type);
3572
3573       /* Check for special function availability by building a call to one.
3574          Save the results, because later we won't be in the right context
3575          for making these queries.  */
3576       if (CLASS_TYPE_P (inner_type)
3577           && (need_default_ctor || need_copy_ctor || need_copy_assignment))
3578         {
3579           int save_errorcount = errorcount;
3580           tree info;
3581
3582           /* Always allocate 3 elements for simplicity.  These are the
3583              function decls for the ctor, dtor, and assignment op.
3584              This layout is known to the three lang hooks,
3585              cxx_omp_clause_default_init, cxx_omp_clause_copy_init,
3586              and cxx_omp_clause_assign_op.  */
3587           info = make_tree_vec (3);
3588           CP_OMP_CLAUSE_INFO (c) = info;
3589
3590           if (need_default_ctor
3591               || (need_copy_ctor
3592                   && !TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (inner_type)))
3593             {
3594               if (need_default_ctor)
3595                 t = NULL;
3596               else
3597                 {
3598                   t = build_int_cst (build_pointer_type (inner_type), 0);
3599                   t = build1 (INDIRECT_REF, inner_type, t);
3600                   t = build_tree_list (NULL, t);
3601                 }
3602               t = build_special_member_call (NULL_TREE,
3603                                              complete_ctor_identifier,
3604                                              t, inner_type, LOOKUP_NORMAL);
3605               t = get_callee_fndecl (t);
3606               TREE_VEC_ELT (info, 0) = t;
3607             }
3608
3609           if ((need_default_ctor || need_copy_ctor)
3610               && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (inner_type))
3611             {
3612               t = build_int_cst (build_pointer_type (inner_type), 0);
3613               t = build1 (INDIRECT_REF, inner_type, t);
3614               t = build_special_member_call (t, complete_dtor_identifier,
3615                                              NULL, inner_type, LOOKUP_NORMAL);
3616               t = get_callee_fndecl (t);
3617               TREE_VEC_ELT (info, 1) = t;
3618             }
3619
3620           if (need_copy_assignment
3621               && !TYPE_HAS_TRIVIAL_ASSIGN_REF (inner_type))
3622             {
3623               t = build_int_cst (build_pointer_type (inner_type), 0);
3624               t = build1 (INDIRECT_REF, inner_type, t);
3625               t = build_special_member_call (t, ansi_assopname (NOP_EXPR),
3626                                              build_tree_list (NULL, t),
3627                                              inner_type, LOOKUP_NORMAL);
3628
3629               /* We'll have called convert_from_reference on the call, which
3630                  may well have added an indirect_ref.  It's unneeded here,
3631                  and in the way, so kill it.  */
3632               if (TREE_CODE (t) == INDIRECT_REF)
3633                 t = TREE_OPERAND (t, 0);
3634
3635               t = get_callee_fndecl (t);
3636               TREE_VEC_ELT (info, 2) = t;
3637             }
3638
3639           if (errorcount != save_errorcount)
3640             remove = true;
3641         }
3642
3643       if (remove)
3644         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3645       else
3646         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3647     }
3648
3649   bitmap_obstack_release (NULL);
3650   return clauses;
3651 }
3652
3653 /* For all variables in the tree_list VARS, mark them as thread local.  */
3654
3655 void
3656 finish_omp_threadprivate (tree vars)
3657 {
3658   tree t;
3659
3660   /* Mark every variable in VARS to be assigned thread local storage.  */
3661   for (t = vars; t; t = TREE_CHAIN (t))
3662     {
3663       tree v = TREE_PURPOSE (t);
3664
3665       /* If V had already been marked threadprivate, it doesn't matter
3666          whether it had been used prior to this point.  */
3667       if (TREE_USED (v)
3668           && (DECL_LANG_SPECIFIC (v) == NULL
3669               || !CP_DECL_THREADPRIVATE_P (v)))
3670         error ("%qE declared %<threadprivate%> after first use", v);
3671       else if (! TREE_STATIC (v) && ! DECL_EXTERNAL (v))
3672         error ("automatic variable %qE cannot be %<threadprivate%>", v);
3673       else if (! COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (v)))
3674         error ("%<threadprivate%> %qE has incomplete type", v);
3675       else if (TREE_STATIC (v) && TYPE_P (CP_DECL_CONTEXT (v)))
3676         error ("%<threadprivate%> %qE is not file, namespace "
3677                "or block scope variable", v);
3678       else
3679         {
3680           /* Allocate a LANG_SPECIFIC structure for V, if needed.  */
3681           if (DECL_LANG_SPECIFIC (v) == NULL)
3682             {
3683               retrofit_lang_decl (v);
3684
3685               /* Make sure that DECL_DISCRIMINATOR_P continues to be true
3686                  after the allocation of the lang_decl structure.  */
3687               if (DECL_DISCRIMINATOR_P (v))
3688                 DECL_LANG_SPECIFIC (v)->decl_flags.u2sel = 1;
3689             }
3690
3691           if (! DECL_THREAD_LOCAL_P (v))
3692             {
3693               DECL_TLS_MODEL (v) = decl_default_tls_model (v);
3694               /* If rtl has been already set for this var, call
3695                  make_decl_rtl once again, so that encode_section_info
3696                  has a chance to look at the new decl flags.  */
3697               if (DECL_RTL_SET_P (v))
3698                 make_decl_rtl (v);
3699             }
3700           CP_DECL_THREADPRIVATE_P (v) = 1;
3701         }
3702     }
3703 }
3704
3705 /* Build an OpenMP structured block.  */
3706
3707 tree
3708 begin_omp_structured_block (void)
3709 {
3710   return do_pushlevel (sk_omp);
3711 }
3712
3713 tree
3714 finish_omp_structured_block (tree block)
3715 {
3716   return do_poplevel (block);
3717 }
3718
3719 /* Similarly, except force the retention of the BLOCK.  */
3720
3721 tree
3722 begin_omp_parallel (void)
3723 {
3724   keep_next_level (true);
3725   return begin_omp_structured_block ();
3726 }
3727
3728 tree
3729 finish_omp_parallel (tree clauses, tree body)
3730 {
3731   tree stmt;
3732
3733   body = finish_omp_structured_block (body);
3734
3735   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
3736   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
3737   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
3738   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = body;
3739
3740   return add_stmt (stmt);
3741 }
3742
3743 /* Build and validate an OMP_FOR statement.  CLAUSES, BODY, COND, INCR
3744    are directly for their associated operands in the statement.  DECL
3745    and INIT are a combo; if DECL is NULL then INIT ought to be a
3746    MODIFY_EXPR, and the DECL should be extracted.  PRE_BODY are
3747    optional statements that need to go before the loop into its
3748    sk_omp scope.  */
3749
3750 tree
3751 finish_omp_for (location_t locus, tree decl, tree init, tree cond,
3752                 tree incr, tree body, tree pre_body)
3753 {
3754   if (decl == NULL)
3755     {
3756       if (init != NULL)
3757         switch (TREE_CODE (init))
3758           {
3759           case MODIFY_EXPR:
3760             decl = TREE_OPERAND (init, 0);
3761             init = TREE_OPERAND (init, 1);
3762             break;
3763           case MODOP_EXPR:
3764             if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (init, 1)) == NOP_EXPR)
3765               {
3766                 decl = TREE_OPERAND (init, 0);
3767                 init = TREE_OPERAND (init, 2);
3768               }
3769             break;
3770           default:
3771             break;
3772           }
3773
3774       if (decl == NULL)
3775         {
3776           error ("expected iteration declaration or initialization");
3777           return NULL;
3778         }
3779     }
3780
3781   if (type_dependent_expression_p (decl)
3782       || type_dependent_expression_p (init)
3783       || (cond && type_dependent_expression_p (cond))
3784       || (incr && type_dependent_expression_p (incr)))
3785     {
3786       tree stmt;
3787
3788       if (cond == NULL)
3789         {
3790           error ("%Hmissing controlling predicate", &locus);
3791           return NULL;
3792         }
3793
3794       if (incr == NULL)
3795         {
3796           error ("%Hmissing increment expression", &locus);
3797           return NULL;
3798         }
3799
3800       stmt = make_node (OMP_FOR);
3801
3802       /* This is really just a place-holder.  We'll be decomposing this
3803          again and going through the build_modify_expr path below when
3804          we instantiate the thing.  */
3805       init = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, decl, init);
3806
3807       TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
3808       OMP_FOR_INIT (stmt) = init;
3809       OMP_FOR_COND (stmt) = cond;
3810       OMP_FOR_INCR (stmt) = incr;
3811       OMP_FOR_BODY (stmt) = body;
3812       OMP_FOR_PRE_BODY (stmt) = pre_body;
3813
3814       SET_EXPR_LOCATION (stmt, locus);
3815       return add_stmt (stmt);
3816     }
3817
3818   if (!DECL_P (decl))
3819     {
3820       error ("expected iteration declaration or initialization");
3821       return NULL;
3822     }
3823
3824   if (pre_body == NULL || IS_EMPTY_STMT (pre_body))
3825     pre_body = NULL;
3826   else if (! processing_template_decl)
3827     {
3828       add_stmt (pre_body);
3829       pre_body = NULL;
3830     }
3831   init = build_modify_expr (decl, NOP_EXPR, init);
3832   return c_finish_omp_for (locus, decl, init, cond, incr, body, pre_body);
3833 }
3834
3835 void
3836 finish_omp_atomic (enum tree_code code, tree lhs, tree rhs)
3837 {
3838   tree orig_lhs;
3839   tree orig_rhs;
3840   bool dependent_p;
3841   tree stmt;
3842
3843   orig_lhs = lhs;
3844   orig_rhs = rhs;
3845   dependent_p = false;
3846   stmt = NULL_TREE;
3847
3848   /* Even in a template, we can detect invalid uses of the atomic
3849      pragma if neither LHS nor RHS is type-dependent.  */
3850   if (processing_template_decl)
3851     {
3852       dependent_p = (type_dependent_expression_p (lhs) 
3853                      || type_dependent_expression_p (rhs));
3854       if (!dependent_p)
3855         {
3856           lhs = build_non_dependent_expr (lhs);
3857           rhs = build_non_dependent_expr (rhs);
3858         }
3859     }
3860   if (!dependent_p)
3861     {
3862       stmt = c_finish_omp_atomic (code, lhs, rhs);
3863       if (stmt == error_mark_node)
3864         return;
3865     }
3866   if (processing_template_decl)
3867     {
3868       stmt = build2 (OMP_ATOMIC, void_type_node, orig_lhs, orig_rhs);
3869       OMP_ATOMIC_DEPENDENT_P (stmt) = 1;
3870       OMP_ATOMIC_CODE (stmt) = code;
3871     }
3872   add_stmt (stmt);
3873 }
3874
3875 void
3876 finish_omp_barrier (void)
3877 {
3878   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_BARRIER];
3879   tree stmt = finish_call_expr (fn, NULL, false, false);
3880   finish_expr_stmt (stmt);
3881 }
3882
3883 void
3884 finish_omp_flush (void)
3885 {
3886   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_SYNCHRONIZE];
3887   tree stmt = finish_call_expr (fn, NULL, false, false);
3888   finish_expr_stmt (stmt);
3889 }
3890
3891 /* True if OpenMP sharing attribute of DECL is predetermined.  */
3892
3893 enum omp_clause_default_kind
3894 cxx_omp_predetermined_sharing (tree decl)
3895 {
3896   enum omp_clause_default_kind kind;
3897
3898   kind = c_omp_predetermined_sharing (decl);
3899   if (kind != OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED)
3900     return kind;
3901
3902   /* Static data members are predetermined as shared.  */
3903   if (TREE_STATIC (decl))
3904     {
3905       tree ctx = CP_DECL_CONTEXT (decl);
3906       if (TYPE_P (ctx) && IS_AGGR_TYPE (ctx))
3907         return OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED;
3908     }
3909
3910   return OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED;
3911 }
3912 \f
3913 void
3914 init_cp_semantics (void)
3915 {
3916 }
3917 \f
3918 /* Build a STATIC_ASSERT for a static assertion with the condition
3919    CONDITION and the message text MESSAGE.  LOCATION is the location
3920    of the static assertion in the source code.  When MEMBER_P, this
3921    static assertion is a member of a class.  */
3922 void 
3923 finish_static_assert (tree condition, tree message, location_t location, 
3924                       bool member_p)
3925 {
3926   if (type_dependent_expression_p (condition) 
3927       || value_dependent_expression_p (condition))
3928     {
3929       /* We're in a template; build a STATIC_ASSERT and put it in
3930          the right place. */
3931       tree assertion;
3932
3933       assertion = make_node (STATIC_ASSERT);
3934       STATIC_ASSERT_CONDITION (assertion) = condition;
3935       STATIC_ASSERT_MESSAGE (assertion) = message;
3936       STATIC_ASSERT_SOURCE_LOCATION (assertion) = location;
3937
3938       if (member_p)
3939         maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, 
3940                                             assertion,
3941                                             /*friend_p=*/0);
3942       else
3943         add_stmt (assertion);
3944
3945       return;
3946     }
3947
3948   /* Fold the expression and convert it to a boolean value. */
3949   condition = fold_non_dependent_expr (condition);
3950   condition = cp_convert (boolean_type_node, condition);
3951
3952   if (TREE_CODE (condition) == INTEGER_CST && !integer_zerop (condition))
3953     /* Do nothing; the condition is satisfied. */
3954     ;
3955   else 
3956     {
3957       location_t saved_loc = input_location;
3958
3959       input_location = location;
3960       if (TREE_CODE (condition) == INTEGER_CST 
3961           && integer_zerop (condition))
3962         /* Report the error. */
3963         error ("static assertion failed: %E", message);
3964       else if (condition && condition != error_mark_node)
3965         error ("non-constant condition for static assertion");
3966       input_location = saved_loc;
3967     }
3968 }
3969
3970 #include "gt-cp-semantics.h"