OSDN Git Service

PR c++/43109
[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, 2006, 2007,
7                  2008, 2009 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 3, 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 COPYING3.  If not see
25 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 #include "config.h"
28 #include "system.h"
29 #include "coretypes.h"
30 #include "tm.h"
31 #include "tree.h"
32 #include "cp-tree.h"
33 #include "c-common.h"
34 #include "tree-inline.h"
35 #include "tree-mudflap.h"
36 #include "except.h"
37 #include "toplev.h"
38 #include "flags.h"
39 #include "rtl.h"
40 #include "expr.h"
41 #include "output.h"
42 #include "timevar.h"
43 #include "debug.h"
44 #include "diagnostic.h"
45 #include "cgraph.h"
46 #include "tree-iterator.h"
47 #include "vec.h"
48 #include "target.h"
49 #include "gimple.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 finalize_nrv_r (tree *, int *, void *);
58 static tree capture_decltype (tree);
59 static tree thisify_lambda_field (tree);
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 VEC 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 VEC. `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 GTY(()) deferred_access {
114   /* A VEC representing name-lookups for which we have deferred
115      checking access controls.  We cannot check the accessibility of
116      names used in a decl-specifier-seq until we know what is being
117      declared because code like:
118
119        class A {
120          class B {};
121          B* f();
122        }
123
124        A::B* A::f() { return 0; }
125
126      is valid, even though `A::B' is not generally accessible.  */
127   VEC (deferred_access_check,gc)* GTY(()) deferred_access_checks;
128
129   /* The current mode of access checks.  */
130   enum deferring_kind deferring_access_checks_kind;
131
132 } deferred_access;
133 DEF_VEC_O (deferred_access);
134 DEF_VEC_ALLOC_O (deferred_access,gc);
135
136 /* Data for deferred access checking.  */
137 static GTY(()) VEC(deferred_access,gc) *deferred_access_stack;
138 static GTY(()) unsigned deferred_access_no_check;
139
140 /* Save the current deferred access states and start deferred
141    access checking iff DEFER_P is true.  */
142
143 void
144 push_deferring_access_checks (deferring_kind deferring)
145 {
146   /* For context like template instantiation, access checking
147      disabling applies to all nested context.  */
148   if (deferred_access_no_check || deferring == dk_no_check)
149     deferred_access_no_check++;
150   else
151     {
152       deferred_access *ptr;
153
154       ptr = VEC_safe_push (deferred_access, gc, deferred_access_stack, NULL);
155       ptr->deferred_access_checks = NULL;
156       ptr->deferring_access_checks_kind = deferring;
157     }
158 }
159
160 /* Resume deferring access checks again after we stopped doing
161    this previously.  */
162
163 void
164 resume_deferring_access_checks (void)
165 {
166   if (!deferred_access_no_check)
167     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
168       ->deferring_access_checks_kind = dk_deferred;
169 }
170
171 /* Stop deferring access checks.  */
172
173 void
174 stop_deferring_access_checks (void)
175 {
176   if (!deferred_access_no_check)
177     VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
178       ->deferring_access_checks_kind = dk_no_deferred;
179 }
180
181 /* Discard the current deferred access checks and restore the
182    previous states.  */
183
184 void
185 pop_deferring_access_checks (void)
186 {
187   if (deferred_access_no_check)
188     deferred_access_no_check--;
189   else
190     VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
191 }
192
193 /* Returns a TREE_LIST representing the deferred checks.
194    The TREE_PURPOSE of each node is the type through which the
195    access occurred; the TREE_VALUE is the declaration named.
196    */
197
198 VEC (deferred_access_check,gc)*
199 get_deferred_access_checks (void)
200 {
201   if (deferred_access_no_check)
202     return NULL;
203   else
204     return (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
205             ->deferred_access_checks);
206 }
207
208 /* Take current deferred checks and combine with the
209    previous states if we also defer checks previously.
210    Otherwise perform checks now.  */
211
212 void
213 pop_to_parent_deferring_access_checks (void)
214 {
215   if (deferred_access_no_check)
216     deferred_access_no_check--;
217   else
218     {
219       VEC (deferred_access_check,gc) *checks;
220       deferred_access *ptr;
221
222       checks = (VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack)
223                 ->deferred_access_checks);
224
225       VEC_pop (deferred_access, deferred_access_stack);
226       ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
227       if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
228         {
229           /* Check access.  */
230           perform_access_checks (checks);
231         }
232       else
233         {
234           /* Merge with parent.  */
235           int i, j;
236           deferred_access_check *chk, *probe;
237
238           for (i = 0 ;
239                VEC_iterate (deferred_access_check, checks, i, chk) ;
240                ++i)
241             {
242               for (j = 0 ;
243                    VEC_iterate (deferred_access_check,
244                                 ptr->deferred_access_checks, j, probe) ;
245                    ++j)
246                 {
247                   if (probe->binfo == chk->binfo &&
248                       probe->decl == chk->decl &&
249                       probe->diag_decl == chk->diag_decl)
250                     goto found;
251                 }
252               /* Insert into parent's checks.  */
253               VEC_safe_push (deferred_access_check, gc,
254                              ptr->deferred_access_checks, chk);
255             found:;
256             }
257         }
258     }
259 }
260
261 /* Perform the access checks in CHECKS.  The TREE_PURPOSE of each node
262    is the BINFO indicating the qualifying scope used to access the
263    DECL node stored in the TREE_VALUE of the node.  */
264
265 void
266 perform_access_checks (VEC (deferred_access_check,gc)* checks)
267 {
268   int i;
269   deferred_access_check *chk;
270
271   if (!checks)
272     return;
273
274   for (i = 0 ; VEC_iterate (deferred_access_check, checks, i, chk) ; ++i)
275     enforce_access (chk->binfo, chk->decl, chk->diag_decl);
276 }
277
278 /* Perform the deferred access checks.
279
280    After performing the checks, we still have to keep the list
281    `deferred_access_stack->deferred_access_checks' since we may want
282    to check access for them again later in a different context.
283    For example:
284
285      class A {
286        typedef int X;
287        static X a;
288      };
289      A::X A::a, x;      // No error for `A::a', error for `x'
290
291    We have to perform deferred access of `A::X', first with `A::a',
292    next with `x'.  */
293
294 void
295 perform_deferred_access_checks (void)
296 {
297   perform_access_checks (get_deferred_access_checks ());
298 }
299
300 /* Defer checking the accessibility of DECL, when looked up in
301    BINFO. DIAG_DECL is the declaration to use to print diagnostics.  */
302
303 void
304 perform_or_defer_access_check (tree binfo, tree decl, tree diag_decl)
305 {
306   int i;
307   deferred_access *ptr;
308   deferred_access_check *chk;
309   deferred_access_check *new_access;
310
311
312   /* Exit if we are in a context that no access checking is performed.
313      */
314   if (deferred_access_no_check)
315     return;
316
317   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
318
319   ptr = VEC_last (deferred_access, deferred_access_stack);
320
321   /* If we are not supposed to defer access checks, just check now.  */
322   if (ptr->deferring_access_checks_kind == dk_no_deferred)
323     {
324       enforce_access (binfo, decl, diag_decl);
325       return;
326     }
327
328   /* See if we are already going to perform this check.  */
329   for (i = 0 ;
330        VEC_iterate (deferred_access_check,
331                     ptr->deferred_access_checks, i, chk) ;
332        ++i)
333     {
334       if (chk->decl == decl && chk->binfo == binfo &&
335           chk->diag_decl == diag_decl)
336         {
337           return;
338         }
339     }
340   /* If not, record the check.  */
341   new_access =
342     VEC_safe_push (deferred_access_check, gc,
343                    ptr->deferred_access_checks, 0);
344   new_access->binfo = binfo;
345   new_access->decl = decl;
346   new_access->diag_decl = diag_decl;
347 }
348
349 /* Returns nonzero if the current statement is a full expression,
350    i.e. temporaries created during that statement should be destroyed
351    at the end of the statement.  */
352
353 int
354 stmts_are_full_exprs_p (void)
355 {
356   return current_stmt_tree ()->stmts_are_full_exprs_p;
357 }
358
359 /* T is a statement.  Add it to the statement-tree.  This is the C++
360    version.  The C/ObjC frontends have a slightly different version of
361    this function.  */
362
363 tree
364 add_stmt (tree t)
365 {
366   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
367
368   if (EXPR_P (t) && code != LABEL_EXPR)
369     {
370       if (!EXPR_HAS_LOCATION (t))
371         SET_EXPR_LOCATION (t, input_location);
372
373       /* When we expand a statement-tree, we must know whether or not the
374          statements are full-expressions.  We record that fact here.  */
375       STMT_IS_FULL_EXPR_P (t) = stmts_are_full_exprs_p ();
376     }
377
378   /* Add T to the statement-tree.  Non-side-effect statements need to be
379      recorded during statement expressions.  */
380   append_to_statement_list_force (t, &cur_stmt_list);
381
382   return t;
383 }
384
385 /* Returns the stmt_tree to which statements are currently being added.  */
386
387 stmt_tree
388 current_stmt_tree (void)
389 {
390   return (cfun
391           ? &cfun->language->base.x_stmt_tree
392           : &scope_chain->x_stmt_tree);
393 }
394
395 /* If statements are full expressions, wrap STMT in a CLEANUP_POINT_EXPR.  */
396
397 static tree
398 maybe_cleanup_point_expr (tree expr)
399 {
400   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
401     expr = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (expr), expr);
402   return expr;
403 }
404
405 /* Like maybe_cleanup_point_expr except have the type of the new expression be
406    void so we don't need to create a temporary variable to hold the inner
407    expression.  The reason why we do this is because the original type might be
408    an aggregate and we cannot create a temporary variable for that type.  */
409
410 static tree
411 maybe_cleanup_point_expr_void (tree expr)
412 {
413   if (!processing_template_decl && stmts_are_full_exprs_p ())
414     expr = fold_build_cleanup_point_expr (void_type_node, expr);
415   return expr;
416 }
417
418
419
420 /* Create a declaration statement for the declaration given by the DECL.  */
421
422 void
423 add_decl_expr (tree decl)
424 {
425   tree r = build_stmt (input_location, DECL_EXPR, decl);
426   if (DECL_INITIAL (decl)
427       || (DECL_SIZE (decl) && TREE_SIDE_EFFECTS (DECL_SIZE (decl))))
428     r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
429   add_stmt (r);
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 (input_location, 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 (input_location, 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       if (check_for_bare_parameter_packs (expr))
501         *cond_p = error_mark_node;
502     }
503   *cond_p = expr;
504 }
505
506 /* If *COND_P specifies a conditional with a declaration, transform the
507    loop such that
508             while (A x = 42) { }
509             for (; A x = 42;) { }
510    becomes
511             while (true) { A x = 42; if (!x) break; }
512             for (;;) { A x = 42; if (!x) break; }
513    The statement list for BODY will be empty if the conditional did
514    not declare anything.  */
515
516 static void
517 simplify_loop_decl_cond (tree *cond_p, tree body)
518 {
519   tree cond, if_stmt;
520
521   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (body))
522     return;
523
524   cond = *cond_p;
525   *cond_p = boolean_true_node;
526
527   if_stmt = begin_if_stmt ();
528   cond = cp_build_unary_op (TRUTH_NOT_EXPR, cond, 0, tf_warning_or_error);
529   finish_if_stmt_cond (cond, if_stmt);
530   finish_break_stmt ();
531   finish_then_clause (if_stmt);
532   finish_if_stmt (if_stmt);
533 }
534
535 /* Finish a goto-statement.  */
536
537 tree
538 finish_goto_stmt (tree destination)
539 {
540   if (TREE_CODE (destination) == IDENTIFIER_NODE)
541     destination = lookup_label (destination);
542
543   /* We warn about unused labels with -Wunused.  That means we have to
544      mark the used labels as used.  */
545   if (TREE_CODE (destination) == LABEL_DECL)
546     TREE_USED (destination) = 1;
547   else
548     {
549       /* The DESTINATION is being used as an rvalue.  */
550       if (!processing_template_decl)
551         {
552           destination = decay_conversion (destination);
553           destination = cp_convert (ptr_type_node, destination);
554           if (error_operand_p (destination))
555             return NULL_TREE;
556         }
557       /* We don't inline calls to functions with computed gotos.
558          Those functions are typically up to some funny business,
559          and may be depending on the labels being at particular
560          addresses, or some such.  */
561       DECL_UNINLINABLE (current_function_decl) = 1;
562     }
563
564   check_goto (destination);
565
566   return add_stmt (build_stmt (input_location, GOTO_EXPR, destination));
567 }
568
569 /* COND is the condition-expression for an if, while, etc.,
570    statement.  Convert it to a boolean value, if appropriate.
571    In addition, verify sequence points if -Wsequence-point is enabled.  */
572
573 static tree
574 maybe_convert_cond (tree cond)
575 {
576   /* Empty conditions remain empty.  */
577   if (!cond)
578     return NULL_TREE;
579
580   /* Wait until we instantiate templates before doing conversion.  */
581   if (processing_template_decl)
582     return cond;
583
584   if (warn_sequence_point)
585     verify_sequence_points (cond);
586
587   /* Do the conversion.  */
588   cond = convert_from_reference (cond);
589
590   if (TREE_CODE (cond) == MODIFY_EXPR
591       && !TREE_NO_WARNING (cond)
592       && warn_parentheses)
593     {
594       warning (OPT_Wparentheses,
595                "suggest parentheses around assignment used as truth value");
596       TREE_NO_WARNING (cond) = 1;
597     }
598
599   return condition_conversion (cond);
600 }
601
602 /* Finish an expression-statement, whose EXPRESSION is as indicated.  */
603
604 tree
605 finish_expr_stmt (tree expr)
606 {
607   tree r = NULL_TREE;
608
609   if (expr != NULL_TREE)
610     {
611       if (!processing_template_decl)
612         {
613           if (warn_sequence_point)
614             verify_sequence_points (expr);
615           expr = convert_to_void (expr, "statement", tf_warning_or_error);
616         }
617       else if (!type_dependent_expression_p (expr))
618         convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "statement", 
619                          tf_warning_or_error);
620
621       if (check_for_bare_parameter_packs (expr))
622         expr = error_mark_node;
623
624       /* Simplification of inner statement expressions, compound exprs,
625          etc can result in us already having an EXPR_STMT.  */
626       if (TREE_CODE (expr) != CLEANUP_POINT_EXPR)
627         {
628           if (TREE_CODE (expr) != EXPR_STMT)
629             expr = build_stmt (input_location, EXPR_STMT, expr);
630           expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
631         }
632
633       r = add_stmt (expr);
634     }
635
636   finish_stmt ();
637
638   return r;
639 }
640
641
642 /* Begin an if-statement.  Returns a newly created IF_STMT if
643    appropriate.  */
644
645 tree
646 begin_if_stmt (void)
647 {
648   tree r, scope;
649   scope = do_pushlevel (sk_block);
650   r = build_stmt (input_location, IF_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
651   TREE_CHAIN (r) = scope;
652   begin_cond (&IF_COND (r));
653   return r;
654 }
655
656 /* Process the COND of an if-statement, which may be given by
657    IF_STMT.  */
658
659 void
660 finish_if_stmt_cond (tree cond, tree if_stmt)
661 {
662   finish_cond (&IF_COND (if_stmt), maybe_convert_cond (cond));
663   add_stmt (if_stmt);
664   THEN_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
665 }
666
667 /* Finish the then-clause of an if-statement, which may be given by
668    IF_STMT.  */
669
670 tree
671 finish_then_clause (tree if_stmt)
672 {
673   THEN_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (THEN_CLAUSE (if_stmt));
674   return if_stmt;
675 }
676
677 /* Begin the else-clause of an if-statement.  */
678
679 void
680 begin_else_clause (tree if_stmt)
681 {
682   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = push_stmt_list ();
683 }
684
685 /* Finish the else-clause of an if-statement, which may be given by
686    IF_STMT.  */
687
688 void
689 finish_else_clause (tree if_stmt)
690 {
691   ELSE_CLAUSE (if_stmt) = pop_stmt_list (ELSE_CLAUSE (if_stmt));
692 }
693
694 /* Finish an if-statement.  */
695
696 void
697 finish_if_stmt (tree if_stmt)
698 {
699   tree scope = TREE_CHAIN (if_stmt);
700   TREE_CHAIN (if_stmt) = NULL;
701   add_stmt (do_poplevel (scope));
702   finish_stmt ();
703 }
704
705 /* Begin a while-statement.  Returns a newly created WHILE_STMT if
706    appropriate.  */
707
708 tree
709 begin_while_stmt (void)
710 {
711   tree r;
712   r = build_stmt (input_location, WHILE_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
713   add_stmt (r);
714   WHILE_BODY (r) = do_pushlevel (sk_block);
715   begin_cond (&WHILE_COND (r));
716   return r;
717 }
718
719 /* Process the COND of a while-statement, which may be given by
720    WHILE_STMT.  */
721
722 void
723 finish_while_stmt_cond (tree cond, tree while_stmt)
724 {
725   finish_cond (&WHILE_COND (while_stmt), maybe_convert_cond (cond));
726   simplify_loop_decl_cond (&WHILE_COND (while_stmt), WHILE_BODY (while_stmt));
727 }
728
729 /* Finish a while-statement, which may be given by WHILE_STMT.  */
730
731 void
732 finish_while_stmt (tree while_stmt)
733 {
734   WHILE_BODY (while_stmt) = do_poplevel (WHILE_BODY (while_stmt));
735   finish_stmt ();
736 }
737
738 /* Begin a do-statement.  Returns a newly created DO_STMT if
739    appropriate.  */
740
741 tree
742 begin_do_stmt (void)
743 {
744   tree r = build_stmt (input_location, DO_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE);
745   add_stmt (r);
746   DO_BODY (r) = push_stmt_list ();
747   return r;
748 }
749
750 /* Finish the body of a do-statement, which may be given by DO_STMT.  */
751
752 void
753 finish_do_body (tree do_stmt)
754 {
755   tree body = DO_BODY (do_stmt) = pop_stmt_list (DO_BODY (do_stmt));
756
757   if (TREE_CODE (body) == STATEMENT_LIST && STATEMENT_LIST_TAIL (body))
758     body = STATEMENT_LIST_TAIL (body)->stmt;
759
760   if (IS_EMPTY_STMT (body))
761     warning (OPT_Wempty_body,
762             "suggest explicit braces around empty body in %<do%> statement");
763 }
764
765 /* Finish a do-statement, which may be given by DO_STMT, and whose
766    COND is as indicated.  */
767
768 void
769 finish_do_stmt (tree cond, tree do_stmt)
770 {
771   cond = maybe_convert_cond (cond);
772   DO_COND (do_stmt) = cond;
773   finish_stmt ();
774 }
775
776 /* Finish a return-statement.  The EXPRESSION returned, if any, is as
777    indicated.  */
778
779 tree
780 finish_return_stmt (tree expr)
781 {
782   tree r;
783   bool no_warning;
784
785   expr = check_return_expr (expr, &no_warning);
786
787   if (flag_openmp && !check_omp_return ())
788     return error_mark_node;
789   if (!processing_template_decl)
790     {
791       if (warn_sequence_point)
792         verify_sequence_points (expr);
793       
794       if (DECL_DESTRUCTOR_P (current_function_decl)
795           || (DECL_CONSTRUCTOR_P (current_function_decl)
796               && targetm.cxx.cdtor_returns_this ()))
797         {
798           /* Similarly, all destructors must run destructors for
799              base-classes before returning.  So, all returns in a
800              destructor get sent to the DTOR_LABEL; finish_function emits
801              code to return a value there.  */
802           return finish_goto_stmt (cdtor_label);
803         }
804     }
805
806   r = build_stmt (input_location, RETURN_EXPR, expr);
807   TREE_NO_WARNING (r) |= no_warning;
808   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
809   r = add_stmt (r);
810   finish_stmt ();
811
812   return r;
813 }
814
815 /* Begin a for-statement.  Returns a new FOR_STMT if appropriate.  */
816
817 tree
818 begin_for_stmt (void)
819 {
820   tree r;
821
822   r = build_stmt (input_location, FOR_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE,
823                   NULL_TREE, NULL_TREE);
824
825   if (flag_new_for_scope > 0)
826     TREE_CHAIN (r) = do_pushlevel (sk_for);
827
828   if (processing_template_decl)
829     FOR_INIT_STMT (r) = push_stmt_list ();
830
831   return r;
832 }
833
834 /* Finish the for-init-statement of a for-statement, which may be
835    given by FOR_STMT.  */
836
837 void
838 finish_for_init_stmt (tree for_stmt)
839 {
840   if (processing_template_decl)
841     FOR_INIT_STMT (for_stmt) = pop_stmt_list (FOR_INIT_STMT (for_stmt));
842   add_stmt (for_stmt);
843   FOR_BODY (for_stmt) = do_pushlevel (sk_block);
844   begin_cond (&FOR_COND (for_stmt));
845 }
846
847 /* Finish the COND of a for-statement, which may be given by
848    FOR_STMT.  */
849
850 void
851 finish_for_cond (tree cond, tree for_stmt)
852 {
853   finish_cond (&FOR_COND (for_stmt), maybe_convert_cond (cond));
854   simplify_loop_decl_cond (&FOR_COND (for_stmt), FOR_BODY (for_stmt));
855 }
856
857 /* Finish the increment-EXPRESSION in a for-statement, which may be
858    given by FOR_STMT.  */
859
860 void
861 finish_for_expr (tree expr, tree for_stmt)
862 {
863   if (!expr)
864     return;
865   /* If EXPR is an overloaded function, issue an error; there is no
866      context available to use to perform overload resolution.  */
867   if (type_unknown_p (expr))
868     {
869       cxx_incomplete_type_error (expr, TREE_TYPE (expr));
870       expr = error_mark_node;
871     }
872   if (!processing_template_decl)
873     {
874       if (warn_sequence_point)
875         verify_sequence_points (expr);
876       expr = convert_to_void (expr, "3rd expression in for",
877                               tf_warning_or_error);
878     }
879   else if (!type_dependent_expression_p (expr))
880     convert_to_void (build_non_dependent_expr (expr), "3rd expression in for",
881                      tf_warning_or_error);
882   expr = maybe_cleanup_point_expr_void (expr);
883   if (check_for_bare_parameter_packs (expr))
884     expr = error_mark_node;
885   FOR_EXPR (for_stmt) = expr;
886 }
887
888 /* Finish the body of a for-statement, which may be given by
889    FOR_STMT.  The increment-EXPR for the loop must be
890    provided.  */
891
892 void
893 finish_for_stmt (tree for_stmt)
894 {
895   FOR_BODY (for_stmt) = do_poplevel (FOR_BODY (for_stmt));
896
897   /* Pop the scope for the body of the loop.  */
898   if (flag_new_for_scope > 0)
899     {
900       tree scope = TREE_CHAIN (for_stmt);
901       TREE_CHAIN (for_stmt) = NULL;
902       add_stmt (do_poplevel (scope));
903     }
904
905   finish_stmt ();
906 }
907
908 /* Finish a break-statement.  */
909
910 tree
911 finish_break_stmt (void)
912 {
913   return add_stmt (build_stmt (input_location, BREAK_STMT));
914 }
915
916 /* Finish a continue-statement.  */
917
918 tree
919 finish_continue_stmt (void)
920 {
921   return add_stmt (build_stmt (input_location, CONTINUE_STMT));
922 }
923
924 /* Begin a switch-statement.  Returns a new SWITCH_STMT if
925    appropriate.  */
926
927 tree
928 begin_switch_stmt (void)
929 {
930   tree r, scope;
931
932   r = build_stmt (input_location, SWITCH_STMT, NULL_TREE, NULL_TREE, NULL_TREE);
933
934   scope = do_pushlevel (sk_block);
935   TREE_CHAIN (r) = scope;
936   begin_cond (&SWITCH_STMT_COND (r));
937
938   return r;
939 }
940
941 /* Finish the cond of a switch-statement.  */
942
943 void
944 finish_switch_cond (tree cond, tree switch_stmt)
945 {
946   tree orig_type = NULL;
947   if (!processing_template_decl)
948     {
949       /* Convert the condition to an integer or enumeration type.  */
950       cond = build_expr_type_conversion (WANT_INT | WANT_ENUM, cond, true);
951       if (cond == NULL_TREE)
952         {
953           error ("switch quantity not an integer");
954           cond = error_mark_node;
955         }
956       orig_type = TREE_TYPE (cond);
957       if (cond != error_mark_node)
958         {
959           /* [stmt.switch]
960
961              Integral promotions are performed.  */
962           cond = perform_integral_promotions (cond);
963           cond = maybe_cleanup_point_expr (cond);
964         }
965     }
966   if (check_for_bare_parameter_packs (cond))
967     cond = error_mark_node;
968   else if (!processing_template_decl && warn_sequence_point)
969     verify_sequence_points (cond);
970
971   finish_cond (&SWITCH_STMT_COND (switch_stmt), cond);
972   SWITCH_STMT_TYPE (switch_stmt) = orig_type;
973   add_stmt (switch_stmt);
974   push_switch (switch_stmt);
975   SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt) = push_stmt_list ();
976 }
977
978 /* Finish the body of a switch-statement, which may be given by
979    SWITCH_STMT.  The COND to switch on is indicated.  */
980
981 void
982 finish_switch_stmt (tree switch_stmt)
983 {
984   tree scope;
985
986   SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt) =
987     pop_stmt_list (SWITCH_STMT_BODY (switch_stmt));
988   pop_switch ();
989   finish_stmt ();
990
991   scope = TREE_CHAIN (switch_stmt);
992   TREE_CHAIN (switch_stmt) = NULL;
993   add_stmt (do_poplevel (scope));
994 }
995
996 /* Begin a try-block.  Returns a newly-created TRY_BLOCK if
997    appropriate.  */
998
999 tree
1000 begin_try_block (void)
1001 {
1002   tree r = build_stmt (input_location, TRY_BLOCK, NULL_TREE, NULL_TREE);
1003   add_stmt (r);
1004   TRY_STMTS (r) = push_stmt_list ();
1005   return r;
1006 }
1007
1008 /* Likewise, for a function-try-block.  The block returned in
1009    *COMPOUND_STMT is an artificial outer scope, containing the
1010    function-try-block.  */
1011
1012 tree
1013 begin_function_try_block (tree *compound_stmt)
1014 {
1015   tree r;
1016   /* This outer scope does not exist in the C++ standard, but we need
1017      a place to put __FUNCTION__ and similar variables.  */
1018   *compound_stmt = begin_compound_stmt (0);
1019   r = begin_try_block ();
1020   FN_TRY_BLOCK_P (r) = 1;
1021   return r;
1022 }
1023
1024 /* Finish a try-block, which may be given by TRY_BLOCK.  */
1025
1026 void
1027 finish_try_block (tree try_block)
1028 {
1029   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
1030   TRY_HANDLERS (try_block) = push_stmt_list ();
1031 }
1032
1033 /* Finish the body of a cleanup try-block, which may be given by
1034    TRY_BLOCK.  */
1035
1036 void
1037 finish_cleanup_try_block (tree try_block)
1038 {
1039   TRY_STMTS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_STMTS (try_block));
1040 }
1041
1042 /* Finish an implicitly generated try-block, with a cleanup is given
1043    by CLEANUP.  */
1044
1045 void
1046 finish_cleanup (tree cleanup, tree try_block)
1047 {
1048   TRY_HANDLERS (try_block) = cleanup;
1049   CLEANUP_P (try_block) = 1;
1050 }
1051
1052 /* Likewise, for a function-try-block.  */
1053
1054 void
1055 finish_function_try_block (tree try_block)
1056 {
1057   finish_try_block (try_block);
1058   /* FIXME : something queer about CTOR_INITIALIZER somehow following
1059      the try block, but moving it inside.  */
1060   in_function_try_handler = 1;
1061 }
1062
1063 /* Finish a handler-sequence for a try-block, which may be given by
1064    TRY_BLOCK.  */
1065
1066 void
1067 finish_handler_sequence (tree try_block)
1068 {
1069   TRY_HANDLERS (try_block) = pop_stmt_list (TRY_HANDLERS (try_block));
1070   check_handlers (TRY_HANDLERS (try_block));
1071 }
1072
1073 /* Finish the handler-seq for a function-try-block, given by
1074    TRY_BLOCK.  COMPOUND_STMT is the outer block created by
1075    begin_function_try_block.  */
1076
1077 void
1078 finish_function_handler_sequence (tree try_block, tree compound_stmt)
1079 {
1080   in_function_try_handler = 0;
1081   finish_handler_sequence (try_block);
1082   finish_compound_stmt (compound_stmt);
1083 }
1084
1085 /* Begin a handler.  Returns a HANDLER if appropriate.  */
1086
1087 tree
1088 begin_handler (void)
1089 {
1090   tree r;
1091
1092   r = build_stmt (input_location, HANDLER, NULL_TREE, NULL_TREE);
1093   add_stmt (r);
1094
1095   /* Create a binding level for the eh_info and the exception object
1096      cleanup.  */
1097   HANDLER_BODY (r) = do_pushlevel (sk_catch);
1098
1099   return r;
1100 }
1101
1102 /* Finish the handler-parameters for a handler, which may be given by
1103    HANDLER.  DECL is the declaration for the catch parameter, or NULL
1104    if this is a `catch (...)' clause.  */
1105
1106 void
1107 finish_handler_parms (tree decl, tree handler)
1108 {
1109   tree type = NULL_TREE;
1110   if (processing_template_decl)
1111     {
1112       if (decl)
1113         {
1114           decl = pushdecl (decl);
1115           decl = push_template_decl (decl);
1116           HANDLER_PARMS (handler) = decl;
1117           type = TREE_TYPE (decl);
1118         }
1119     }
1120   else
1121     type = expand_start_catch_block (decl);
1122   HANDLER_TYPE (handler) = type;
1123   if (!processing_template_decl && type)
1124     mark_used (eh_type_info (type));
1125 }
1126
1127 /* Finish a handler, which may be given by HANDLER.  The BLOCKs are
1128    the return value from the matching call to finish_handler_parms.  */
1129
1130 void
1131 finish_handler (tree handler)
1132 {
1133   if (!processing_template_decl)
1134     expand_end_catch_block ();
1135   HANDLER_BODY (handler) = do_poplevel (HANDLER_BODY (handler));
1136 }
1137
1138 /* Begin a compound statement.  FLAGS contains some bits that control the
1139    behavior and context.  If BCS_NO_SCOPE is set, the compound statement
1140    does not define a scope.  If BCS_FN_BODY is set, this is the outermost
1141    block of a function.  If BCS_TRY_BLOCK is set, this is the block
1142    created on behalf of a TRY statement.  Returns a token to be passed to
1143    finish_compound_stmt.  */
1144
1145 tree
1146 begin_compound_stmt (unsigned int flags)
1147 {
1148   tree r;
1149
1150   if (flags & BCS_NO_SCOPE)
1151     {
1152       r = push_stmt_list ();
1153       STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (r) = 1;
1154
1155       /* Normally, we try hard to keep the BLOCK for a statement-expression.
1156          But, if it's a statement-expression with a scopeless block, there's
1157          nothing to keep, and we don't want to accidentally keep a block
1158          *inside* the scopeless block.  */
1159       keep_next_level (false);
1160     }
1161   else
1162     r = do_pushlevel (flags & BCS_TRY_BLOCK ? sk_try : sk_block);
1163
1164   /* When processing a template, we need to remember where the braces were,
1165      so that we can set up identical scopes when instantiating the template
1166      later.  BIND_EXPR is a handy candidate for this.
1167      Note that do_poplevel won't create a BIND_EXPR itself here (and thus
1168      result in nested BIND_EXPRs), since we don't build BLOCK nodes when
1169      processing templates.  */
1170   if (processing_template_decl)
1171     {
1172       r = build3 (BIND_EXPR, NULL, NULL, r, NULL);
1173       BIND_EXPR_TRY_BLOCK (r) = (flags & BCS_TRY_BLOCK) != 0;
1174       BIND_EXPR_BODY_BLOCK (r) = (flags & BCS_FN_BODY) != 0;
1175       TREE_SIDE_EFFECTS (r) = 1;
1176     }
1177
1178   return r;
1179 }
1180
1181 /* Finish a compound-statement, which is given by STMT.  */
1182
1183 void
1184 finish_compound_stmt (tree stmt)
1185 {
1186   if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
1187     BIND_EXPR_BODY (stmt) = do_poplevel (BIND_EXPR_BODY (stmt));
1188   else if (STATEMENT_LIST_NO_SCOPE (stmt))
1189     stmt = pop_stmt_list (stmt);
1190   else
1191     {
1192       /* Destroy any ObjC "super" receivers that may have been
1193          created.  */
1194       objc_clear_super_receiver ();
1195
1196       stmt = do_poplevel (stmt);
1197     }
1198
1199   /* ??? See c_end_compound_stmt wrt statement expressions.  */
1200   add_stmt (stmt);
1201   finish_stmt ();
1202 }
1203
1204 /* Finish an asm-statement, whose components are a STRING, some
1205    OUTPUT_OPERANDS, some INPUT_OPERANDS, some CLOBBERS and some
1206    LABELS.  Also note whether the asm-statement should be
1207    considered volatile.  */
1208
1209 tree
1210 finish_asm_stmt (int volatile_p, tree string, tree output_operands,
1211                  tree input_operands, tree clobbers, tree labels)
1212 {
1213   tree r;
1214   tree t;
1215   int ninputs = list_length (input_operands);
1216   int noutputs = list_length (output_operands);
1217
1218   if (!processing_template_decl)
1219     {
1220       const char *constraint;
1221       const char **oconstraints;
1222       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1223       tree operand;
1224       int i;
1225
1226       oconstraints = (const char **) alloca (noutputs * sizeof (char *));
1227
1228       string = resolve_asm_operand_names (string, output_operands,
1229                                           input_operands, labels);
1230
1231       for (i = 0, t = output_operands; t; t = TREE_CHAIN (t), ++i)
1232         {
1233           operand = TREE_VALUE (t);
1234
1235           /* ??? Really, this should not be here.  Users should be using a
1236              proper lvalue, dammit.  But there's a long history of using
1237              casts in the output operands.  In cases like longlong.h, this
1238              becomes a primitive form of typechecking -- if the cast can be
1239              removed, then the output operand had a type of the proper width;
1240              otherwise we'll get an error.  Gross, but ...  */
1241           STRIP_NOPS (operand);
1242
1243           if (!lvalue_or_else (operand, lv_asm, tf_warning_or_error))
1244             operand = error_mark_node;
1245
1246           if (operand != error_mark_node
1247               && (TREE_READONLY (operand)
1248                   || CP_TYPE_CONST_P (TREE_TYPE (operand))
1249                   /* Functions are not modifiable, even though they are
1250                      lvalues.  */
1251                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (operand)) == FUNCTION_TYPE
1252                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (operand)) == METHOD_TYPE
1253                   /* If it's an aggregate and any field is const, then it is
1254                      effectively const.  */
1255                   || (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (operand))
1256                       && C_TYPE_FIELDS_READONLY (TREE_TYPE (operand)))))
1257             readonly_error (operand, REK_ASSIGNMENT_ASM);
1258
1259           constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1260           oconstraints[i] = constraint;
1261
1262           if (parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
1263                                        &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
1264             {
1265               /* If the operand is going to end up in memory,
1266                  mark it addressable.  */
1267               if (!allows_reg && !cxx_mark_addressable (operand))
1268                 operand = error_mark_node;
1269             }
1270           else
1271             operand = error_mark_node;
1272
1273           TREE_VALUE (t) = operand;
1274         }
1275
1276       for (i = 0, t = input_operands; t; ++i, t = TREE_CHAIN (t))
1277         {
1278           constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1279           operand = decay_conversion (TREE_VALUE (t));
1280
1281           /* If the type of the operand hasn't been determined (e.g.,
1282              because it involves an overloaded function), then issue
1283              an error message.  There's no context available to
1284              resolve the overloading.  */
1285           if (TREE_TYPE (operand) == unknown_type_node)
1286             {
1287               error ("type of asm operand %qE could not be determined",
1288                      TREE_VALUE (t));
1289               operand = error_mark_node;
1290             }
1291
1292           if (parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, 0,
1293                                       oconstraints, &allows_mem, &allows_reg))
1294             {
1295               /* If the operand is going to end up in memory,
1296                  mark it addressable.  */
1297               if (!allows_reg && allows_mem)
1298                 {
1299                   /* Strip the nops as we allow this case.  FIXME, this really
1300                      should be rejected or made deprecated.  */
1301                   STRIP_NOPS (operand);
1302                   if (!cxx_mark_addressable (operand))
1303                     operand = error_mark_node;
1304                 }
1305             }
1306           else
1307             operand = error_mark_node;
1308
1309           TREE_VALUE (t) = operand;
1310         }
1311     }
1312
1313   r = build_stmt (input_location, ASM_EXPR, string,
1314                   output_operands, input_operands,
1315                   clobbers, labels);
1316   ASM_VOLATILE_P (r) = volatile_p || noutputs == 0;
1317   r = maybe_cleanup_point_expr_void (r);
1318   return add_stmt (r);
1319 }
1320
1321 /* Finish a label with the indicated NAME.  Returns the new label.  */
1322
1323 tree
1324 finish_label_stmt (tree name)
1325 {
1326   tree decl = define_label (input_location, name);
1327
1328   if (decl == error_mark_node)
1329     return error_mark_node;
1330
1331   add_stmt (build_stmt (input_location, LABEL_EXPR, decl));
1332
1333   return decl;
1334 }
1335
1336 /* Finish a series of declarations for local labels.  G++ allows users
1337    to declare "local" labels, i.e., labels with scope.  This extension
1338    is useful when writing code involving statement-expressions.  */
1339
1340 void
1341 finish_label_decl (tree name)
1342 {
1343   if (!at_function_scope_p ())
1344     {
1345       error ("__label__ declarations are only allowed in function scopes");
1346       return;
1347     }
1348
1349   add_decl_expr (declare_local_label (name));
1350 }
1351
1352 /* When DECL goes out of scope, make sure that CLEANUP is executed.  */
1353
1354 void
1355 finish_decl_cleanup (tree decl, tree cleanup)
1356 {
1357   push_cleanup (decl, cleanup, false);
1358 }
1359
1360 /* If the current scope exits with an exception, run CLEANUP.  */
1361
1362 void
1363 finish_eh_cleanup (tree cleanup)
1364 {
1365   push_cleanup (NULL, cleanup, true);
1366 }
1367
1368 /* The MEM_INITS is a list of mem-initializers, in reverse of the
1369    order they were written by the user.  Each node is as for
1370    emit_mem_initializers.  */
1371
1372 void
1373 finish_mem_initializers (tree mem_inits)
1374 {
1375   /* Reorder the MEM_INITS so that they are in the order they appeared
1376      in the source program.  */
1377   mem_inits = nreverse (mem_inits);
1378
1379   if (processing_template_decl)
1380     {
1381       tree mem;
1382
1383       for (mem = mem_inits; mem; mem = TREE_CHAIN (mem))
1384         {
1385           /* If the TREE_PURPOSE is a TYPE_PACK_EXPANSION, skip the
1386              check for bare parameter packs in the TREE_VALUE, because
1387              any parameter packs in the TREE_VALUE have already been
1388              bound as part of the TREE_PURPOSE.  See
1389              make_pack_expansion for more information.  */
1390           if (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (mem)) != TYPE_PACK_EXPANSION
1391               && check_for_bare_parameter_packs (TREE_VALUE (mem)))
1392             TREE_VALUE (mem) = error_mark_node;
1393         }
1394
1395       add_stmt (build_min_nt (CTOR_INITIALIZER, mem_inits));
1396     }
1397   else
1398     emit_mem_initializers (mem_inits);
1399 }
1400
1401 /* Finish a parenthesized expression EXPR.  */
1402
1403 tree
1404 finish_parenthesized_expr (tree expr)
1405 {
1406   if (EXPR_P (expr))
1407     /* This inhibits warnings in c_common_truthvalue_conversion.  */
1408     TREE_NO_WARNING (expr) = 1;
1409
1410   if (TREE_CODE (expr) == OFFSET_REF)
1411     /* [expr.unary.op]/3 The qualified id of a pointer-to-member must not be
1412        enclosed in parentheses.  */
1413     PTRMEM_OK_P (expr) = 0;
1414
1415   if (TREE_CODE (expr) == STRING_CST)
1416     PAREN_STRING_LITERAL_P (expr) = 1;
1417
1418   return expr;
1419 }
1420
1421 /* Finish a reference to a non-static data member (DECL) that is not
1422    preceded by `.' or `->'.  */
1423
1424 tree
1425 finish_non_static_data_member (tree decl, tree object, tree qualifying_scope)
1426 {
1427   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL);
1428
1429   if (!object && cp_unevaluated_operand != 0)
1430     {
1431       /* DR 613: Can use non-static data members without an associated
1432          object in sizeof/decltype/alignof.  */
1433       tree scope = qualifying_scope;
1434       if (scope == NULL_TREE)
1435         scope = context_for_name_lookup (decl);
1436       object = maybe_dummy_object (scope, NULL);
1437     }
1438
1439   if (!object)
1440     {
1441       if (current_function_decl
1442           && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
1443         error ("invalid use of member %q+D in static member function", decl);
1444       else
1445         error ("invalid use of non-static data member %q+D", decl);
1446       error ("from this location");
1447
1448       return error_mark_node;
1449     }
1450
1451   /* If decl is a non-capture field and object has a lambda type,
1452      then we have a reference to a member of 'this' from a
1453      lambda inside a non-static member function, and we must get to decl
1454      through the 'this' capture.  If decl is not a member of that object,
1455      either, then its access will still fail later.  */
1456   if (LAMBDA_TYPE_P (TREE_TYPE (object))
1457       && !LAMBDA_TYPE_P (DECL_CONTEXT (decl)))
1458     object = cp_build_indirect_ref (lambda_expr_this_capture
1459                                     (CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR
1460                                      (TREE_TYPE (object))),
1461                                     RO_NULL,
1462                                     /*complain=*/tf_warning_or_error);
1463
1464   if (current_class_ptr)
1465     TREE_USED (current_class_ptr) = 1;
1466   if (processing_template_decl && !qualifying_scope)
1467     {
1468       tree type = TREE_TYPE (decl);
1469
1470       if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
1471         type = TREE_TYPE (type);
1472       else
1473         {
1474           /* Set the cv qualifiers.  */
1475           int quals = (current_class_ref
1476                        ? cp_type_quals (TREE_TYPE (current_class_ref))
1477                        : TYPE_UNQUALIFIED);
1478
1479           if (DECL_MUTABLE_P (decl))
1480             quals &= ~TYPE_QUAL_CONST;
1481
1482           quals |= cp_type_quals (TREE_TYPE (decl));
1483           type = cp_build_qualified_type (type, quals);
1484         }
1485
1486       return build_min (COMPONENT_REF, type, object, decl, NULL_TREE);
1487     }
1488   /* If PROCESSING_TEMPLATE_DECL is nonzero here, then
1489      QUALIFYING_SCOPE is also non-null.  Wrap this in a SCOPE_REF
1490      for now.  */
1491   else if (processing_template_decl)
1492     return build_qualified_name (TREE_TYPE (decl),
1493                                  qualifying_scope,
1494                                  DECL_NAME (decl),
1495                                  /*template_p=*/false);
1496   else
1497     {
1498       tree access_type = TREE_TYPE (object);
1499       tree lookup_context = context_for_name_lookup (decl);
1500
1501       while (!DERIVED_FROM_P (lookup_context, access_type))
1502         {
1503           access_type = TYPE_CONTEXT (access_type);
1504           while (access_type && DECL_P (access_type))
1505             access_type = DECL_CONTEXT (access_type);
1506
1507           if (!access_type)
1508             {
1509               error ("object missing in reference to %q+D", decl);
1510               error ("from this location");
1511               return error_mark_node;
1512             }
1513         }
1514
1515       perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (access_type), decl,
1516                                      decl);
1517
1518       /* If the data member was named `C::M', convert `*this' to `C'
1519          first.  */
1520       if (qualifying_scope)
1521         {
1522           tree binfo = NULL_TREE;
1523           object = build_scoped_ref (object, qualifying_scope,
1524                                      &binfo);
1525         }
1526
1527       return build_class_member_access_expr (object, decl,
1528                                              /*access_path=*/NULL_TREE,
1529                                              /*preserve_reference=*/false,
1530                                              tf_warning_or_error);
1531     }
1532 }
1533
1534 /* If we are currently parsing a template and we encountered a typedef
1535    TYPEDEF_DECL that is being accessed though CONTEXT, this function
1536    adds the typedef to a list tied to the current template.
1537    At tempate instantiatin time, that list is walked and access check
1538    performed for each typedef.
1539    LOCATION is the location of the usage point of TYPEDEF_DECL.  */
1540
1541 void
1542 add_typedef_to_current_template_for_access_check (tree typedef_decl,
1543                                                   tree context,
1544                                                   location_t location)
1545 {
1546     tree template_info = NULL;
1547     tree cs = current_scope ();
1548
1549     if (!is_typedef_decl (typedef_decl)
1550         || !context
1551         || !CLASS_TYPE_P (context)
1552         || !cs)
1553       return;
1554
1555     if (CLASS_TYPE_P (cs) || TREE_CODE (cs) == FUNCTION_DECL)
1556       template_info = get_template_info (cs);
1557
1558     if (template_info
1559         && TI_TEMPLATE (template_info)
1560         && !currently_open_class (context))
1561       append_type_to_template_for_access_check (cs, typedef_decl,
1562                                                 context, location);
1563 }
1564
1565 /* DECL was the declaration to which a qualified-id resolved.  Issue
1566    an error message if it is not accessible.  If OBJECT_TYPE is
1567    non-NULL, we have just seen `x->' or `x.' and OBJECT_TYPE is the
1568    type of `*x', or `x', respectively.  If the DECL was named as
1569    `A::B' then NESTED_NAME_SPECIFIER is `A'.  */
1570
1571 void
1572 check_accessibility_of_qualified_id (tree decl,
1573                                      tree object_type,
1574                                      tree nested_name_specifier)
1575 {
1576   tree scope;
1577   tree qualifying_type = NULL_TREE;
1578
1579   /* If we are parsing a template declaration and if decl is a typedef,
1580      add it to a list tied to the template.
1581      At template instantiation time, that list will be walked and
1582      access check performed.  */
1583   add_typedef_to_current_template_for_access_check (decl,
1584                                                     nested_name_specifier
1585                                                     ? nested_name_specifier
1586                                                     : DECL_CONTEXT (decl),
1587                                                     input_location);
1588
1589   /* If we're not checking, return immediately.  */
1590   if (deferred_access_no_check)
1591     return;
1592
1593   /* Determine the SCOPE of DECL.  */
1594   scope = context_for_name_lookup (decl);
1595   /* If the SCOPE is not a type, then DECL is not a member.  */
1596   if (!TYPE_P (scope))
1597     return;
1598   /* Compute the scope through which DECL is being accessed.  */
1599   if (object_type
1600       /* OBJECT_TYPE might not be a class type; consider:
1601
1602            class A { typedef int I; };
1603            I *p;
1604            p->A::I::~I();
1605
1606          In this case, we will have "A::I" as the DECL, but "I" as the
1607          OBJECT_TYPE.  */
1608       && CLASS_TYPE_P (object_type)
1609       && DERIVED_FROM_P (scope, object_type))
1610     /* If we are processing a `->' or `.' expression, use the type of the
1611        left-hand side.  */
1612     qualifying_type = object_type;
1613   else if (nested_name_specifier)
1614     {
1615       /* If the reference is to a non-static member of the
1616          current class, treat it as if it were referenced through
1617          `this'.  */
1618       if (DECL_NONSTATIC_MEMBER_P (decl)
1619           && current_class_ptr
1620           && DERIVED_FROM_P (scope, current_class_type))
1621         qualifying_type = current_class_type;
1622       /* Otherwise, use the type indicated by the
1623          nested-name-specifier.  */
1624       else
1625         qualifying_type = nested_name_specifier;
1626     }
1627   else
1628     /* Otherwise, the name must be from the current class or one of
1629        its bases.  */
1630     qualifying_type = currently_open_derived_class (scope);
1631
1632   if (qualifying_type 
1633       /* It is possible for qualifying type to be a TEMPLATE_TYPE_PARM
1634          or similar in a default argument value.  */
1635       && CLASS_TYPE_P (qualifying_type)
1636       && !dependent_type_p (qualifying_type))
1637     perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (qualifying_type), decl,
1638                                    decl);
1639 }
1640
1641 /* EXPR is the result of a qualified-id.  The QUALIFYING_CLASS was the
1642    class named to the left of the "::" operator.  DONE is true if this
1643    expression is a complete postfix-expression; it is false if this
1644    expression is followed by '->', '[', '(', etc.  ADDRESS_P is true
1645    iff this expression is the operand of '&'.  TEMPLATE_P is true iff
1646    the qualified-id was of the form "A::template B".  TEMPLATE_ARG_P
1647    is true iff this qualified name appears as a template argument.  */
1648
1649 tree
1650 finish_qualified_id_expr (tree qualifying_class,
1651                           tree expr,
1652                           bool done,
1653                           bool address_p,
1654                           bool template_p,
1655                           bool template_arg_p)
1656 {
1657   gcc_assert (TYPE_P (qualifying_class));
1658
1659   if (error_operand_p (expr))
1660     return error_mark_node;
1661
1662   if (DECL_P (expr) || BASELINK_P (expr))
1663     mark_used (expr);
1664
1665   if (template_p)
1666     check_template_keyword (expr);
1667
1668   /* If EXPR occurs as the operand of '&', use special handling that
1669      permits a pointer-to-member.  */
1670   if (address_p && done)
1671     {
1672       if (TREE_CODE (expr) == SCOPE_REF)
1673         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
1674       expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr,
1675                                /*address_p=*/true);
1676       return expr;
1677     }
1678
1679   /* Within the scope of a class, turn references to non-static
1680      members into expression of the form "this->...".  */
1681   if (template_arg_p)
1682     /* But, within a template argument, we do not want make the
1683        transformation, as there is no "this" pointer.  */
1684     ;
1685   else if (TREE_CODE (expr) == FIELD_DECL)
1686     {
1687       push_deferring_access_checks (dk_no_check);
1688       expr = finish_non_static_data_member (expr, current_class_ref,
1689                                             qualifying_class);
1690       pop_deferring_access_checks ();
1691     }
1692   else if (BASELINK_P (expr) && !processing_template_decl)
1693     {
1694       tree fns;
1695
1696       /* See if any of the functions are non-static members.  */
1697       fns = BASELINK_FUNCTIONS (expr);
1698       if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1699         fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
1700       /* If so, the expression may be relative to 'this'.  */
1701       if (!shared_member_p (fns)
1702           && current_class_ref
1703           && DERIVED_FROM_P (qualifying_class, TREE_TYPE (current_class_ref)))
1704         expr = (build_class_member_access_expr
1705                 (maybe_dummy_object (qualifying_class, NULL),
1706                  expr,
1707                  BASELINK_ACCESS_BINFO (expr),
1708                  /*preserve_reference=*/false,
1709                  tf_warning_or_error));
1710       else if (done)
1711         /* The expression is a qualified name whose address is not
1712            being taken.  */
1713         expr = build_offset_ref (qualifying_class, expr, /*address_p=*/false);
1714     }
1715
1716   return expr;
1717 }
1718
1719 /* Begin a statement-expression.  The value returned must be passed to
1720    finish_stmt_expr.  */
1721
1722 tree
1723 begin_stmt_expr (void)
1724 {
1725   return push_stmt_list ();
1726 }
1727
1728 /* Process the final expression of a statement expression. EXPR can be
1729    NULL, if the final expression is empty.  Return a STATEMENT_LIST
1730    containing all the statements in the statement-expression, or
1731    ERROR_MARK_NODE if there was an error.  */
1732
1733 tree
1734 finish_stmt_expr_expr (tree expr, tree stmt_expr)
1735 {
1736   if (error_operand_p (expr))
1737     {
1738       /* The type of the statement-expression is the type of the last
1739          expression.  */
1740       TREE_TYPE (stmt_expr) = error_mark_node;
1741       return error_mark_node;
1742     }
1743
1744   /* If the last statement does not have "void" type, then the value
1745      of the last statement is the value of the entire expression.  */
1746   if (expr)
1747     {
1748       tree type = TREE_TYPE (expr);
1749
1750       if (processing_template_decl)
1751         {
1752           expr = build_stmt (input_location, EXPR_STMT, expr);
1753           expr = add_stmt (expr);
1754           /* Mark the last statement so that we can recognize it as such at
1755              template-instantiation time.  */
1756           EXPR_STMT_STMT_EXPR_RESULT (expr) = 1;
1757         }
1758       else if (VOID_TYPE_P (type))
1759         {
1760           /* Just treat this like an ordinary statement.  */
1761           expr = finish_expr_stmt (expr);
1762         }
1763       else
1764         {
1765           /* It actually has a value we need to deal with.  First, force it
1766              to be an rvalue so that we won't need to build up a copy
1767              constructor call later when we try to assign it to something.  */
1768           expr = force_rvalue (expr);
1769           if (error_operand_p (expr))
1770             return error_mark_node;
1771
1772           /* Update for array-to-pointer decay.  */
1773           type = TREE_TYPE (expr);
1774
1775           /* Wrap it in a CLEANUP_POINT_EXPR and add it to the list like a
1776              normal statement, but don't convert to void or actually add
1777              the EXPR_STMT.  */
1778           if (TREE_CODE (expr) != CLEANUP_POINT_EXPR)
1779             expr = maybe_cleanup_point_expr (expr);
1780           add_stmt (expr);
1781         }
1782
1783       /* The type of the statement-expression is the type of the last
1784          expression.  */
1785       TREE_TYPE (stmt_expr) = type;
1786     }
1787
1788   return stmt_expr;
1789 }
1790
1791 /* Finish a statement-expression.  EXPR should be the value returned
1792    by the previous begin_stmt_expr.  Returns an expression
1793    representing the statement-expression.  */
1794
1795 tree
1796 finish_stmt_expr (tree stmt_expr, bool has_no_scope)
1797 {
1798   tree type;
1799   tree result;
1800
1801   if (error_operand_p (stmt_expr))
1802     {
1803       pop_stmt_list (stmt_expr);
1804       return error_mark_node;
1805     }
1806
1807   gcc_assert (TREE_CODE (stmt_expr) == STATEMENT_LIST);
1808
1809   type = TREE_TYPE (stmt_expr);
1810   result = pop_stmt_list (stmt_expr);
1811   TREE_TYPE (result) = type;
1812
1813   if (processing_template_decl)
1814     {
1815       result = build_min (STMT_EXPR, type, result);
1816       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
1817       STMT_EXPR_NO_SCOPE (result) = has_no_scope;
1818     }
1819   else if (CLASS_TYPE_P (type))
1820     {
1821       /* Wrap the statement-expression in a TARGET_EXPR so that the
1822          temporary object created by the final expression is destroyed at
1823          the end of the full-expression containing the
1824          statement-expression.  */
1825       result = force_target_expr (type, result);
1826     }
1827
1828   return result;
1829 }
1830
1831 /* Returns the expression which provides the value of STMT_EXPR.  */
1832
1833 tree
1834 stmt_expr_value_expr (tree stmt_expr)
1835 {
1836   tree t = STMT_EXPR_STMT (stmt_expr);
1837
1838   if (TREE_CODE (t) == BIND_EXPR)
1839     t = BIND_EXPR_BODY (t);
1840
1841   if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST && STATEMENT_LIST_TAIL (t))
1842     t = STATEMENT_LIST_TAIL (t)->stmt;
1843
1844   if (TREE_CODE (t) == EXPR_STMT)
1845     t = EXPR_STMT_EXPR (t);
1846
1847   return t;
1848 }
1849
1850 /* Return TRUE iff EXPR_STMT is an empty list of
1851    expression statements.  */
1852
1853 bool
1854 empty_expr_stmt_p (tree expr_stmt)
1855 {
1856   tree body = NULL_TREE;
1857
1858   if (expr_stmt == void_zero_node)
1859     return true;
1860
1861   if (expr_stmt)
1862     {
1863       if (TREE_CODE (expr_stmt) == EXPR_STMT)
1864         body = EXPR_STMT_EXPR (expr_stmt);
1865       else if (TREE_CODE (expr_stmt) == STATEMENT_LIST)
1866         body = expr_stmt;
1867     }
1868
1869   if (body)
1870     {
1871       if (TREE_CODE (body) == STATEMENT_LIST)
1872         return tsi_end_p (tsi_start (body));
1873       else
1874         return empty_expr_stmt_p (body);
1875     }
1876   return false;
1877 }
1878
1879 /* Perform Koenig lookup.  FN is the postfix-expression representing
1880    the function (or functions) to call; ARGS are the arguments to the
1881    call.  Returns the functions to be considered by overload
1882    resolution.  */
1883
1884 tree
1885 perform_koenig_lookup (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
1886 {
1887   tree identifier = NULL_TREE;
1888   tree functions = NULL_TREE;
1889   tree tmpl_args = NULL_TREE;
1890   bool template_id = false;
1891
1892   if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
1893     {
1894       /* Use a separate flag to handle null args.  */
1895       template_id = true;
1896       tmpl_args = TREE_OPERAND (fn, 1);
1897       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
1898     }
1899
1900   /* Find the name of the overloaded function.  */
1901   if (TREE_CODE (fn) == IDENTIFIER_NODE)
1902     identifier = fn;
1903   else if (is_overloaded_fn (fn))
1904     {
1905       functions = fn;
1906       identifier = DECL_NAME (get_first_fn (functions));
1907     }
1908   else if (DECL_P (fn))
1909     {
1910       functions = fn;
1911       identifier = DECL_NAME (fn);
1912     }
1913
1914   /* A call to a namespace-scope function using an unqualified name.
1915
1916      Do Koenig lookup -- unless any of the arguments are
1917      type-dependent.  */
1918   if (!any_type_dependent_arguments_p (args)
1919       && !any_dependent_template_arguments_p (tmpl_args))
1920     {
1921       fn = lookup_arg_dependent (identifier, functions, args);
1922       if (!fn)
1923         /* The unqualified name could not be resolved.  */
1924         fn = unqualified_fn_lookup_error (identifier);
1925     }
1926
1927   if (fn && template_id)
1928     fn = build2 (TEMPLATE_ID_EXPR, unknown_type_node, fn, tmpl_args);
1929   
1930   return fn;
1931 }
1932
1933 /* Generate an expression for `FN (ARGS)'.  This may change the
1934    contents of ARGS.
1935
1936    If DISALLOW_VIRTUAL is true, the call to FN will be not generated
1937    as a virtual call, even if FN is virtual.  (This flag is set when
1938    encountering an expression where the function name is explicitly
1939    qualified.  For example a call to `X::f' never generates a virtual
1940    call.)
1941
1942    Returns code for the call.  */
1943
1944 tree
1945 finish_call_expr (tree fn, VEC(tree,gc) **args, bool disallow_virtual,
1946                   bool koenig_p, tsubst_flags_t complain)
1947 {
1948   tree result;
1949   tree orig_fn;
1950   VEC(tree,gc) *orig_args = NULL;
1951
1952   if (fn == error_mark_node)
1953     return error_mark_node;
1954
1955   gcc_assert (!TYPE_P (fn));
1956
1957   orig_fn = fn;
1958
1959   if (processing_template_decl)
1960     {
1961       if (type_dependent_expression_p (fn)
1962           || any_type_dependent_arguments_p (*args))
1963         {
1964           result = build_nt_call_vec (fn, *args);
1965           KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
1966           if (cfun)
1967             {
1968               do
1969                 {
1970                   tree fndecl = OVL_CURRENT (fn);
1971                   if (TREE_CODE (fndecl) != FUNCTION_DECL
1972                       || !TREE_THIS_VOLATILE (fndecl))
1973                     break;
1974                   fn = OVL_NEXT (fn);
1975                 }
1976               while (fn);
1977               if (!fn)
1978                 current_function_returns_abnormally = 1;
1979             }
1980           return result;
1981         }
1982       orig_args = make_tree_vector_copy (*args);
1983       if (!BASELINK_P (fn)
1984           && TREE_CODE (fn) != PSEUDO_DTOR_EXPR
1985           && TREE_TYPE (fn) != unknown_type_node)
1986         fn = build_non_dependent_expr (fn);
1987       make_args_non_dependent (*args);
1988     }
1989
1990   if (is_overloaded_fn (fn))
1991     fn = baselink_for_fns (fn);
1992
1993   result = NULL_TREE;
1994   if (BASELINK_P (fn))
1995     {
1996       tree object;
1997
1998       /* A call to a member function.  From [over.call.func]:
1999
2000            If the keyword this is in scope and refers to the class of
2001            that member function, or a derived class thereof, then the
2002            function call is transformed into a qualified function call
2003            using (*this) as the postfix-expression to the left of the
2004            . operator.... [Otherwise] a contrived object of type T
2005            becomes the implied object argument.
2006
2007         This paragraph is unclear about this situation:
2008
2009           struct A { void f(); };
2010           struct B : public A {};
2011           struct C : public A { void g() { B::f(); }};
2012
2013         In particular, for `B::f', this paragraph does not make clear
2014         whether "the class of that member function" refers to `A' or
2015         to `B'.  We believe it refers to `B'.  */
2016       if (current_class_type
2017           && DERIVED_FROM_P (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
2018                              current_class_type)
2019           && current_class_ref)
2020         object = maybe_dummy_object (BINFO_TYPE (BASELINK_ACCESS_BINFO (fn)),
2021                                      NULL);
2022       else
2023         {
2024           tree representative_fn;
2025
2026           representative_fn = BASELINK_FUNCTIONS (fn);
2027           if (TREE_CODE (representative_fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2028             representative_fn = TREE_OPERAND (representative_fn, 0);
2029           representative_fn = get_first_fn (representative_fn);
2030           object = build_dummy_object (DECL_CONTEXT (representative_fn));
2031         }
2032
2033       if (processing_template_decl)
2034         {
2035           if (type_dependent_expression_p (object))
2036             {
2037               tree ret = build_nt_call_vec (orig_fn, orig_args);
2038               release_tree_vector (orig_args);
2039               return ret;
2040             }
2041           object = build_non_dependent_expr (object);
2042         }
2043
2044       result = build_new_method_call (object, fn, args, NULL_TREE,
2045                                       (disallow_virtual
2046                                        ? LOOKUP_NONVIRTUAL : 0),
2047                                       /*fn_p=*/NULL,
2048                                       complain);
2049     }
2050   else if (is_overloaded_fn (fn))
2051     {
2052       /* If the function is an overloaded builtin, resolve it.  */
2053       if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
2054           && (DECL_BUILT_IN_CLASS (fn) == BUILT_IN_NORMAL
2055               || DECL_BUILT_IN_CLASS (fn) == BUILT_IN_MD))
2056         result = resolve_overloaded_builtin (input_location, fn, *args);
2057
2058       if (!result)
2059         /* A call to a namespace-scope function.  */
2060         result = build_new_function_call (fn, args, koenig_p, complain);
2061     }
2062   else if (TREE_CODE (fn) == PSEUDO_DTOR_EXPR)
2063     {
2064       if (!VEC_empty (tree, *args))
2065         error ("arguments to destructor are not allowed");
2066       /* Mark the pseudo-destructor call as having side-effects so
2067          that we do not issue warnings about its use.  */
2068       result = build1 (NOP_EXPR,
2069                        void_type_node,
2070                        TREE_OPERAND (fn, 0));
2071       TREE_SIDE_EFFECTS (result) = 1;
2072     }
2073   else if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (fn)))
2074     /* If the "function" is really an object of class type, it might
2075        have an overloaded `operator ()'.  */
2076     result = build_op_call (fn, args, complain);
2077
2078   if (!result)
2079     /* A call where the function is unknown.  */
2080     result = cp_build_function_call_vec (fn, args, complain);
2081
2082   if (processing_template_decl)
2083     {
2084       result = build_call_vec (TREE_TYPE (result), orig_fn, orig_args);
2085       KOENIG_LOOKUP_P (result) = koenig_p;
2086       release_tree_vector (orig_args);
2087     }
2088
2089   return result;
2090 }
2091
2092 /* Finish a call to a postfix increment or decrement or EXPR.  (Which
2093    is indicated by CODE, which should be POSTINCREMENT_EXPR or
2094    POSTDECREMENT_EXPR.)  */
2095
2096 tree
2097 finish_increment_expr (tree expr, enum tree_code code)
2098 {
2099   return build_x_unary_op (code, expr, tf_warning_or_error);
2100 }
2101
2102 /* Finish a use of `this'.  Returns an expression for `this'.  */
2103
2104 tree
2105 finish_this_expr (void)
2106 {
2107   tree result;
2108
2109   /* In a lambda expression, 'this' refers to the captured 'this'.  */
2110   if (current_function_decl
2111       && LAMBDA_FUNCTION_P (current_function_decl))
2112     result = (lambda_expr_this_capture
2113               (CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (current_class_type)));
2114   else if (current_class_ptr)
2115     result = current_class_ptr;
2116   else if (current_function_decl
2117            && DECL_STATIC_FUNCTION_P (current_function_decl))
2118     {
2119       error ("%<this%> is unavailable for static member functions");
2120       result = error_mark_node;
2121     }
2122   else
2123     {
2124       if (current_function_decl)
2125         error ("invalid use of %<this%> in non-member function");
2126       else
2127         error ("invalid use of %<this%> at top level");
2128       result = error_mark_node;
2129     }
2130
2131   return result;
2132 }
2133
2134 /* Finish a pseudo-destructor expression.  If SCOPE is NULL, the
2135    expression was of the form `OBJECT.~DESTRUCTOR' where DESTRUCTOR is
2136    the TYPE for the type given.  If SCOPE is non-NULL, the expression
2137    was of the form `OBJECT.SCOPE::~DESTRUCTOR'.  */
2138
2139 tree
2140 finish_pseudo_destructor_expr (tree object, tree scope, tree destructor)
2141 {
2142   if (object == error_mark_node || destructor == error_mark_node)
2143     return error_mark_node;
2144
2145   gcc_assert (TYPE_P (destructor));
2146
2147   if (!processing_template_decl)
2148     {
2149       if (scope == error_mark_node)
2150         {
2151           error ("invalid qualifying scope in pseudo-destructor name");
2152           return error_mark_node;
2153         }
2154       if (scope && TYPE_P (scope) && !check_dtor_name (scope, destructor))
2155         {
2156           error ("qualified type %qT does not match destructor name ~%qT",
2157                  scope, destructor);
2158           return error_mark_node;
2159         }
2160
2161
2162       /* [expr.pseudo] says both:
2163
2164            The type designated by the pseudo-destructor-name shall be
2165            the same as the object type.
2166
2167          and:
2168
2169            The cv-unqualified versions of the object type and of the
2170            type designated by the pseudo-destructor-name shall be the
2171            same type.
2172
2173          We implement the more generous second sentence, since that is
2174          what most other compilers do.  */
2175       if (!same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (TREE_TYPE (object),
2176                                                       destructor))
2177         {
2178           error ("%qE is not of type %qT", object, destructor);
2179           return error_mark_node;
2180         }
2181     }
2182
2183   return build3 (PSEUDO_DTOR_EXPR, void_type_node, object, scope, destructor);
2184 }
2185
2186 /* Finish an expression of the form CODE EXPR.  */
2187
2188 tree
2189 finish_unary_op_expr (enum tree_code code, tree expr)
2190 {
2191   tree result = build_x_unary_op (code, expr, tf_warning_or_error);
2192   /* Inside a template, build_x_unary_op does not fold the
2193      expression. So check whether the result is folded before
2194      setting TREE_NEGATED_INT.  */
2195   if (code == NEGATE_EXPR && TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
2196       && TREE_CODE (result) == INTEGER_CST
2197       && !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (result))
2198       && INT_CST_LT (result, integer_zero_node))
2199     {
2200       /* RESULT may be a cached INTEGER_CST, so we must copy it before
2201          setting TREE_NEGATED_INT.  */
2202       result = copy_node (result);
2203       TREE_NEGATED_INT (result) = 1;
2204     }
2205   if (TREE_OVERFLOW_P (result) && !TREE_OVERFLOW_P (expr))
2206     overflow_warning (input_location, result);
2207
2208   return result;
2209 }
2210
2211 /* Finish a compound-literal expression.  TYPE is the type to which
2212    the CONSTRUCTOR in COMPOUND_LITERAL is being cast.  */
2213
2214 tree
2215 finish_compound_literal (tree type, tree compound_literal)
2216 {
2217   if (type == error_mark_node)
2218     return error_mark_node;
2219
2220   if (!TYPE_OBJ_P (type))
2221     {
2222       error ("compound literal of non-object type %qT", type);
2223       return error_mark_node;
2224     }
2225
2226   if (processing_template_decl)
2227     {
2228       TREE_TYPE (compound_literal) = type;
2229       /* Mark the expression as a compound literal.  */
2230       TREE_HAS_CONSTRUCTOR (compound_literal) = 1;
2231       return compound_literal;
2232     }
2233
2234   type = complete_type (type);
2235
2236   if (TYPE_NON_AGGREGATE_CLASS (type))
2237     {
2238       /* Trying to deal with a CONSTRUCTOR instead of a TREE_LIST
2239          everywhere that deals with function arguments would be a pain, so
2240          just wrap it in a TREE_LIST.  The parser set a flag so we know
2241          that it came from T{} rather than T({}).  */
2242       CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT (compound_literal) = 1;
2243       compound_literal = build_tree_list (NULL_TREE, compound_literal);
2244       return build_functional_cast (type, compound_literal, tf_error);
2245     }
2246
2247   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
2248       && check_array_initializer (NULL_TREE, type, compound_literal))
2249     return error_mark_node;
2250   compound_literal = reshape_init (type, compound_literal);
2251   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2252     cp_complete_array_type (&type, compound_literal, false);
2253   compound_literal = digest_init (type, compound_literal);
2254   if ((!at_function_scope_p () || cp_type_readonly (type))
2255       && initializer_constant_valid_p (compound_literal, type))
2256     {
2257       tree decl = create_temporary_var (type);
2258       DECL_INITIAL (decl) = compound_literal;
2259       TREE_STATIC (decl) = 1;
2260       cp_apply_type_quals_to_decl (cp_type_quals (type), decl);
2261       decl = pushdecl_top_level (decl);
2262       DECL_NAME (decl) = make_anon_name ();
2263       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (decl, DECL_NAME (decl));
2264       return decl;
2265     }
2266   else
2267     return get_target_expr (compound_literal);
2268 }
2269
2270 /* Return the declaration for the function-name variable indicated by
2271    ID.  */
2272
2273 tree
2274 finish_fname (tree id)
2275 {
2276   tree decl;
2277
2278   decl = fname_decl (input_location, C_RID_CODE (id), id);
2279   if (processing_template_decl)
2280     decl = DECL_NAME (decl);
2281   return decl;
2282 }
2283
2284 /* Finish a translation unit.  */
2285
2286 void
2287 finish_translation_unit (void)
2288 {
2289   /* In case there were missing closebraces,
2290      get us back to the global binding level.  */
2291   pop_everything ();
2292   while (current_namespace != global_namespace)
2293     pop_namespace ();
2294
2295   /* Do file scope __FUNCTION__ et al.  */
2296   finish_fname_decls ();
2297 }
2298
2299 /* Finish a template type parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
2300    Returns the parameter.  */
2301
2302 tree
2303 finish_template_type_parm (tree aggr, tree identifier)
2304 {
2305   if (aggr != class_type_node)
2306     {
2307       permerror (input_location, "template type parameters must use the keyword %<class%> or %<typename%>");
2308       aggr = class_type_node;
2309     }
2310
2311   return build_tree_list (aggr, identifier);
2312 }
2313
2314 /* Finish a template template parameter, specified as AGGR IDENTIFIER.
2315    Returns the parameter.  */
2316
2317 tree
2318 finish_template_template_parm (tree aggr, tree identifier)
2319 {
2320   tree decl = build_decl (input_location,
2321                           TYPE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2322   tree tmpl = build_lang_decl (TEMPLATE_DECL, identifier, NULL_TREE);
2323   DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl) = current_template_parms;
2324   DECL_TEMPLATE_RESULT (tmpl) = decl;
2325   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2326   end_template_decl ();
2327
2328   gcc_assert (DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl));
2329
2330   check_default_tmpl_args (decl, DECL_TEMPLATE_PARMS (tmpl), 
2331                            /*is_primary=*/true, /*is_partial=*/false,
2332                            /*is_friend=*/0);
2333
2334   return finish_template_type_parm (aggr, tmpl);
2335 }
2336
2337 /* ARGUMENT is the default-argument value for a template template
2338    parameter.  If ARGUMENT is invalid, issue error messages and return
2339    the ERROR_MARK_NODE.  Otherwise, ARGUMENT itself is returned.  */
2340
2341 tree
2342 check_template_template_default_arg (tree argument)
2343 {
2344   if (TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_DECL
2345       && TREE_CODE (argument) != TEMPLATE_TEMPLATE_PARM
2346       && TREE_CODE (argument) != UNBOUND_CLASS_TEMPLATE)
2347     {
2348       if (TREE_CODE (argument) == TYPE_DECL)
2349         error ("invalid use of type %qT as a default value for a template "
2350                "template-parameter", TREE_TYPE (argument));
2351       else
2352         error ("invalid default argument for a template template parameter");
2353       return error_mark_node;
2354     }
2355
2356   return argument;
2357 }
2358
2359 /* Begin a class definition, as indicated by T.  */
2360
2361 tree
2362 begin_class_definition (tree t, tree attributes)
2363 {
2364   if (error_operand_p (t) || error_operand_p (TYPE_MAIN_DECL (t)))
2365     return error_mark_node;
2366
2367   if (processing_template_parmlist)
2368     {
2369       error ("definition of %q#T inside template parameter list", t);
2370       return error_mark_node;
2371     }
2372
2373   /* According to the C++ ABI, decimal classes defined in ISO/IEC TR 24733
2374      are passed the same as decimal scalar types.  */
2375   if (TREE_CODE (t) == RECORD_TYPE
2376       && !processing_template_decl)
2377     {
2378       tree ns = TYPE_CONTEXT (t);
2379       if (ns && TREE_CODE (ns) == NAMESPACE_DECL
2380           && DECL_CONTEXT (ns) == std_node
2381           && DECL_NAME (ns)
2382           && !strcmp (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (ns)), "decimal"))
2383         {
2384           const char *n = TYPE_NAME_STRING (t);
2385           if ((strcmp (n, "decimal32") == 0)
2386               || (strcmp (n, "decimal64") == 0)
2387               || (strcmp (n, "decimal128") == 0))
2388             TYPE_TRANSPARENT_AGGR (t) = 1;
2389         }
2390     }
2391
2392   /* A non-implicit typename comes from code like:
2393
2394        template <typename T> struct A {
2395          template <typename U> struct A<T>::B ...
2396
2397      This is erroneous.  */
2398   else if (TREE_CODE (t) == TYPENAME_TYPE)
2399     {
2400       error ("invalid definition of qualified type %qT", t);
2401       t = error_mark_node;
2402     }
2403
2404   if (t == error_mark_node || ! MAYBE_CLASS_TYPE_P (t))
2405     {
2406       t = make_class_type (RECORD_TYPE);
2407       pushtag (make_anon_name (), t, /*tag_scope=*/ts_current);
2408     }
2409
2410   /* Update the location of the decl.  */
2411   DECL_SOURCE_LOCATION (TYPE_NAME (t)) = input_location;
2412
2413   if (TYPE_BEING_DEFINED (t))
2414     {
2415       t = make_class_type (TREE_CODE (t));
2416       pushtag (TYPE_IDENTIFIER (t), t, /*tag_scope=*/ts_current);
2417     }
2418   maybe_process_partial_specialization (t);
2419   pushclass (t);
2420   TYPE_BEING_DEFINED (t) = 1;
2421
2422   cplus_decl_attributes (&t, attributes, (int) ATTR_FLAG_TYPE_IN_PLACE);
2423
2424   if (flag_pack_struct)
2425     {
2426       tree v;
2427       TYPE_PACKED (t) = 1;
2428       /* Even though the type is being defined for the first time
2429          here, there might have been a forward declaration, so there
2430          might be cv-qualified variants of T.  */
2431       for (v = TYPE_NEXT_VARIANT (t); v; v = TYPE_NEXT_VARIANT (v))
2432         TYPE_PACKED (v) = 1;
2433     }
2434   /* Reset the interface data, at the earliest possible
2435      moment, as it might have been set via a class foo;
2436      before.  */
2437   if (! TYPE_ANONYMOUS_P (t))
2438     {
2439       struct c_fileinfo *finfo = get_fileinfo (input_filename);
2440       CLASSTYPE_INTERFACE_ONLY (t) = finfo->interface_only;
2441       SET_CLASSTYPE_INTERFACE_UNKNOWN_X
2442         (t, finfo->interface_unknown);
2443     }
2444   reset_specialization();
2445
2446   /* Make a declaration for this class in its own scope.  */
2447   build_self_reference ();
2448
2449   return t;
2450 }
2451
2452 /* Finish the member declaration given by DECL.  */
2453
2454 void
2455 finish_member_declaration (tree decl)
2456 {
2457   if (decl == error_mark_node || decl == NULL_TREE)
2458     return;
2459
2460   if (decl == void_type_node)
2461     /* The COMPONENT was a friend, not a member, and so there's
2462        nothing for us to do.  */
2463     return;
2464
2465   /* We should see only one DECL at a time.  */
2466   gcc_assert (TREE_CHAIN (decl) == NULL_TREE);
2467
2468   /* Set up access control for DECL.  */
2469   TREE_PRIVATE (decl)
2470     = (current_access_specifier == access_private_node);
2471   TREE_PROTECTED (decl)
2472     = (current_access_specifier == access_protected_node);
2473   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL)
2474     {
2475       TREE_PRIVATE (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PRIVATE (decl);
2476       TREE_PROTECTED (DECL_TEMPLATE_RESULT (decl)) = TREE_PROTECTED (decl);
2477     }
2478
2479   /* Mark the DECL as a member of the current class.  */
2480   DECL_CONTEXT (decl) = current_class_type;
2481
2482   /* Check for bare parameter packs in the member variable declaration.  */
2483   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
2484     {
2485       if (check_for_bare_parameter_packs (TREE_TYPE (decl)))
2486         TREE_TYPE (decl) = error_mark_node;
2487       if (check_for_bare_parameter_packs (DECL_ATTRIBUTES (decl)))
2488         DECL_ATTRIBUTES (decl) = NULL_TREE;
2489     }
2490
2491   /* [dcl.link]
2492
2493      A C language linkage is ignored for the names of class members
2494      and the member function type of class member functions.  */
2495   if (DECL_LANG_SPECIFIC (decl) && DECL_LANGUAGE (decl) == lang_c)
2496     SET_DECL_LANGUAGE (decl, lang_cplusplus);
2497
2498   /* Put functions on the TYPE_METHODS list and everything else on the
2499      TYPE_FIELDS list.  Note that these are built up in reverse order.
2500      We reverse them (to obtain declaration order) in finish_struct.  */
2501   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
2502       || DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2503     {
2504       /* We also need to add this function to the
2505          CLASSTYPE_METHOD_VEC.  */
2506       if (add_method (current_class_type, decl, NULL_TREE))
2507         {
2508           TREE_CHAIN (decl) = TYPE_METHODS (current_class_type);
2509           TYPE_METHODS (current_class_type) = decl;
2510
2511           maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl,
2512                                               /*friend_p=*/0);
2513         }
2514     }
2515   /* Enter the DECL into the scope of the class.  */
2516   else if ((TREE_CODE (decl) == USING_DECL && !DECL_DEPENDENT_P (decl))
2517            || pushdecl_class_level (decl))
2518     {
2519       /* All TYPE_DECLs go at the end of TYPE_FIELDS.  Ordinary fields
2520          go at the beginning.  The reason is that lookup_field_1
2521          searches the list in order, and we want a field name to
2522          override a type name so that the "struct stat hack" will
2523          work.  In particular:
2524
2525            struct S { enum E { }; int E } s;
2526            s.E = 3;
2527
2528          is valid.  In addition, the FIELD_DECLs must be maintained in
2529          declaration order so that class layout works as expected.
2530          However, we don't need that order until class layout, so we
2531          save a little time by putting FIELD_DECLs on in reverse order
2532          here, and then reversing them in finish_struct_1.  (We could
2533          also keep a pointer to the correct insertion points in the
2534          list.)  */
2535
2536       if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2537         TYPE_FIELDS (current_class_type)
2538           = chainon (TYPE_FIELDS (current_class_type), decl);
2539       else
2540         {
2541           TREE_CHAIN (decl) = TYPE_FIELDS (current_class_type);
2542           TYPE_FIELDS (current_class_type) = decl;
2543         }
2544
2545       maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, decl,
2546                                           /*friend_p=*/0);
2547     }
2548
2549   if (pch_file)
2550     note_decl_for_pch (decl);
2551 }
2552
2553 /* DECL has been declared while we are building a PCH file.  Perform
2554    actions that we might normally undertake lazily, but which can be
2555    performed now so that they do not have to be performed in
2556    translation units which include the PCH file.  */
2557
2558 void
2559 note_decl_for_pch (tree decl)
2560 {
2561   gcc_assert (pch_file);
2562
2563   /* There's a good chance that we'll have to mangle names at some
2564      point, even if only for emission in debugging information.  */
2565   if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2566        || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2567       && !processing_template_decl)
2568     mangle_decl (decl);
2569 }
2570
2571 /* Finish processing a complete template declaration.  The PARMS are
2572    the template parameters.  */
2573
2574 void
2575 finish_template_decl (tree parms)
2576 {
2577   if (parms)
2578     end_template_decl ();
2579   else
2580     end_specialization ();
2581 }
2582
2583 /* Finish processing a template-id (which names a type) of the form
2584    NAME < ARGS >.  Return the TYPE_DECL for the type named by the
2585    template-id.  If ENTERING_SCOPE is nonzero we are about to enter
2586    the scope of template-id indicated.  */
2587
2588 tree
2589 finish_template_type (tree name, tree args, int entering_scope)
2590 {
2591   tree decl;
2592
2593   decl = lookup_template_class (name, args,
2594                                 NULL_TREE, NULL_TREE, entering_scope,
2595                                 tf_warning_or_error | tf_user);
2596   if (decl != error_mark_node)
2597     decl = TYPE_STUB_DECL (decl);
2598
2599   return decl;
2600 }
2601
2602 /* Finish processing a BASE_CLASS with the indicated ACCESS_SPECIFIER.
2603    Return a TREE_LIST containing the ACCESS_SPECIFIER and the
2604    BASE_CLASS, or NULL_TREE if an error occurred.  The
2605    ACCESS_SPECIFIER is one of
2606    access_{default,public,protected_private}_node.  For a virtual base
2607    we set TREE_TYPE.  */
2608
2609 tree
2610 finish_base_specifier (tree base, tree access, bool virtual_p)
2611 {
2612   tree result;
2613
2614   if (base == error_mark_node)
2615     {
2616       error ("invalid base-class specification");
2617       result = NULL_TREE;
2618     }
2619   else if (! MAYBE_CLASS_TYPE_P (base))
2620     {
2621       error ("%qT is not a class type", base);
2622       result = NULL_TREE;
2623     }
2624   else
2625     {
2626       if (cp_type_quals (base) != 0)
2627         {
2628           error ("base class %qT has cv qualifiers", base);
2629           base = TYPE_MAIN_VARIANT (base);
2630         }
2631       result = build_tree_list (access, base);
2632       if (virtual_p)
2633         TREE_TYPE (result) = integer_type_node;
2634     }
2635
2636   return result;
2637 }
2638
2639 /* Issue a diagnostic that NAME cannot be found in SCOPE.  DECL is
2640    what we found when we tried to do the lookup.
2641    LOCATION is the location of the NAME identifier;
2642    The location is used in the error message*/
2643
2644 void
2645 qualified_name_lookup_error (tree scope, tree name,
2646                              tree decl, location_t location)
2647 {
2648   if (scope == error_mark_node)
2649     ; /* We already complained.  */
2650   else if (TYPE_P (scope))
2651     {
2652       if (!COMPLETE_TYPE_P (scope))
2653         error_at (location, "incomplete type %qT used in nested name specifier",
2654                   scope);
2655       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
2656         {
2657           error_at (location, "reference to %<%T::%D%> is ambiguous",
2658                     scope, name);
2659           print_candidates (decl);
2660         }
2661       else
2662         error_at (location, "%qD is not a member of %qT", name, scope);
2663     }
2664   else if (scope != global_namespace)
2665     error_at (location, "%qD is not a member of %qD", name, scope);
2666   else
2667     error_at (location, "%<::%D%> has not been declared", name);
2668 }
2669
2670 /* If FNS is a member function, a set of member functions, or a
2671    template-id referring to one or more member functions, return a
2672    BASELINK for FNS, incorporating the current access context.
2673    Otherwise, return FNS unchanged.  */
2674
2675 tree
2676 baselink_for_fns (tree fns)
2677 {
2678   tree fn;
2679   tree cl;
2680
2681   if (BASELINK_P (fns) 
2682       || error_operand_p (fns))
2683     return fns;
2684   
2685   fn = fns;
2686   if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
2687     fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
2688   fn = get_first_fn (fn);
2689   if (!DECL_FUNCTION_MEMBER_P (fn))
2690     return fns;
2691
2692   cl = currently_open_derived_class (DECL_CONTEXT (fn));
2693   if (!cl)
2694     cl = DECL_CONTEXT (fn);
2695   cl = TYPE_BINFO (cl);
2696   return build_baselink (cl, cl, fns, /*optype=*/NULL_TREE);
2697 }
2698
2699 /* Returns true iff DECL is an automatic variable from a function outside
2700    the current one.  */
2701
2702 static bool
2703 outer_automatic_var_p (tree decl)
2704 {
2705   return ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
2706           && DECL_FUNCTION_SCOPE_P (decl)
2707           && !TREE_STATIC (decl)
2708           && DECL_CONTEXT (decl) != current_function_decl);
2709 }
2710
2711 /* Returns true iff DECL is a capture field from a lambda that is not our
2712    immediate context.  */
2713
2714 static bool
2715 outer_lambda_capture_p (tree decl)
2716 {
2717   return (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
2718           && LAMBDA_TYPE_P (DECL_CONTEXT (decl))
2719           && (!current_class_type
2720               || !DERIVED_FROM_P (DECL_CONTEXT (decl), current_class_type)));
2721 }
2722
2723 /* ID_EXPRESSION is a representation of parsed, but unprocessed,
2724    id-expression.  (See cp_parser_id_expression for details.)  SCOPE,
2725    if non-NULL, is the type or namespace used to explicitly qualify
2726    ID_EXPRESSION.  DECL is the entity to which that name has been
2727    resolved.
2728
2729    *CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are presently parsing a
2730    constant-expression.  In that case, *NON_CONSTANT_EXPRESSION_P will
2731    be set to true if this expression isn't permitted in a
2732    constant-expression, but it is otherwise not set by this function.
2733    *ALLOW_NON_CONSTANT_EXPRESSION_P is true if we are parsing a
2734    constant-expression, but a non-constant expression is also
2735    permissible.
2736
2737    DONE is true if this expression is a complete postfix-expression;
2738    it is false if this expression is followed by '->', '[', '(', etc.
2739    ADDRESS_P is true iff this expression is the operand of '&'.
2740    TEMPLATE_P is true iff the qualified-id was of the form
2741    "A::template B".  TEMPLATE_ARG_P is true iff this qualified name
2742    appears as a template argument.
2743
2744    If an error occurs, and it is the kind of error that might cause
2745    the parser to abort a tentative parse, *ERROR_MSG is filled in.  It
2746    is the caller's responsibility to issue the message.  *ERROR_MSG
2747    will be a string with static storage duration, so the caller need
2748    not "free" it.
2749
2750    Return an expression for the entity, after issuing appropriate
2751    diagnostics.  This function is also responsible for transforming a
2752    reference to a non-static member into a COMPONENT_REF that makes
2753    the use of "this" explicit.
2754
2755    Upon return, *IDK will be filled in appropriately.  */
2756 tree
2757 finish_id_expression (tree id_expression,
2758                       tree decl,
2759                       tree scope,
2760                       cp_id_kind *idk,
2761                       bool integral_constant_expression_p,
2762                       bool allow_non_integral_constant_expression_p,
2763                       bool *non_integral_constant_expression_p,
2764                       bool template_p,
2765                       bool done,
2766                       bool address_p,
2767                       bool template_arg_p,
2768                       const char **error_msg,
2769                       location_t location)
2770 {
2771   /* Initialize the output parameters.  */
2772   *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2773   *error_msg = NULL;
2774
2775   if (id_expression == error_mark_node)
2776     return error_mark_node;
2777   /* If we have a template-id, then no further lookup is
2778      required.  If the template-id was for a template-class, we
2779      will sometimes have a TYPE_DECL at this point.  */
2780   else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2781            || TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
2782     ;
2783   /* Look up the name.  */
2784   else
2785     {
2786       if (decl == error_mark_node)
2787         {
2788           /* Name lookup failed.  */
2789           if (scope
2790               && (!TYPE_P (scope)
2791                   || (!dependent_type_p (scope)
2792                       && !(TREE_CODE (id_expression) == IDENTIFIER_NODE
2793                            && IDENTIFIER_TYPENAME_P (id_expression)
2794                            && dependent_type_p (TREE_TYPE (id_expression))))))
2795             {
2796               /* If the qualifying type is non-dependent (and the name
2797                  does not name a conversion operator to a dependent
2798                  type), issue an error.  */
2799               qualified_name_lookup_error (scope, id_expression, decl, location);
2800               return error_mark_node;
2801             }
2802           else if (!scope)
2803             {
2804               /* It may be resolved via Koenig lookup.  */
2805               *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED;
2806               return id_expression;
2807             }
2808           else
2809             decl = id_expression;
2810         }
2811       /* If DECL is a variable that would be out of scope under
2812          ANSI/ISO rules, but in scope in the ARM, name lookup
2813          will succeed.  Issue a diagnostic here.  */
2814       else
2815         decl = check_for_out_of_scope_variable (decl);
2816
2817       /* Remember that the name was used in the definition of
2818          the current class so that we can check later to see if
2819          the meaning would have been different after the class
2820          was entirely defined.  */
2821       if (!scope && decl != error_mark_node)
2822         maybe_note_name_used_in_class (id_expression, decl);
2823
2824       /* Disallow uses of local variables from containing functions, except
2825          within lambda-expressions.  */
2826       if ((outer_automatic_var_p (decl)
2827            || outer_lambda_capture_p (decl))
2828           /* It's not a use (3.2) if we're in an unevaluated context.  */
2829           && !cp_unevaluated_operand)
2830         {
2831           tree context = DECL_CONTEXT (decl);
2832           tree containing_function = current_function_decl;
2833           tree lambda_stack = NULL_TREE;
2834           tree lambda_expr = NULL_TREE;
2835           tree initializer = decl;
2836
2837           /* Core issue 696: "[At the July 2009 meeting] the CWG expressed
2838              support for an approach in which a reference to a local
2839              [constant] automatic variable in a nested class or lambda body
2840              would enter the expression as an rvalue, which would reduce
2841              the complexity of the problem"
2842
2843              FIXME update for final resolution of core issue 696.  */
2844           if (DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl))
2845             return integral_constant_value (decl);
2846
2847           if (TYPE_P (context))
2848             {
2849               /* Implicit capture of an explicit capture.  */
2850               context = lambda_function (context);
2851               initializer = thisify_lambda_field (decl);
2852             }
2853
2854           /* If we are in a lambda function, we can move out until we hit
2855              1. the context,
2856              2. a non-lambda function, or
2857              3. a non-default capturing lambda function.  */
2858           while (context != containing_function
2859                  && LAMBDA_FUNCTION_P (containing_function))
2860             {
2861               lambda_expr = CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR
2862                 (DECL_CONTEXT (containing_function));
2863
2864               if (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda_expr)
2865                   == CPLD_NONE)
2866                 break;
2867
2868               lambda_stack = tree_cons (NULL_TREE,
2869                                         lambda_expr,
2870                                         lambda_stack);
2871
2872               containing_function
2873                 = decl_function_context (containing_function);
2874             }
2875
2876           if (context == containing_function)
2877             {
2878               decl = add_default_capture (lambda_stack,
2879                                           /*id=*/DECL_NAME (decl),
2880                                           initializer);
2881             }
2882           else if (lambda_expr)
2883             {
2884               error ("%qD is not captured", decl);
2885               return error_mark_node;
2886             }
2887           else
2888             {
2889               error (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
2890                      ? "use of %<auto%> variable from containing function"
2891                      : "use of parameter from containing function");
2892               error ("  %q+#D declared here", decl);
2893               return error_mark_node;
2894             }
2895         }
2896     }
2897
2898   /* If we didn't find anything, or what we found was a type,
2899      then this wasn't really an id-expression.  */
2900   if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_DECL
2901       && !DECL_FUNCTION_TEMPLATE_P (decl))
2902     {
2903       *error_msg = "missing template arguments";
2904       return error_mark_node;
2905     }
2906   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
2907            || TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
2908     {
2909       *error_msg = "expected primary-expression";
2910       return error_mark_node;
2911     }
2912
2913   /* If the name resolved to a template parameter, there is no
2914      need to look it up again later.  */
2915   if ((TREE_CODE (decl) == CONST_DECL && DECL_TEMPLATE_PARM_P (decl))
2916       || TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2917     {
2918       tree r;
2919
2920       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2921       if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_PARM_INDEX)
2922         decl = TEMPLATE_PARM_DECL (decl);
2923       r = convert_from_reference (DECL_INITIAL (decl));
2924
2925       if (integral_constant_expression_p
2926           && !dependent_type_p (TREE_TYPE (decl))
2927           && !(INTEGRAL_OR_ENUMERATION_TYPE_P (TREE_TYPE (r))))
2928         {
2929           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
2930             error ("template parameter %qD of type %qT is not allowed in "
2931                    "an integral constant expression because it is not of "
2932                    "integral or enumeration type", decl, TREE_TYPE (decl));
2933           *non_integral_constant_expression_p = true;
2934         }
2935       return r;
2936     }
2937   /* Similarly, we resolve enumeration constants to their
2938      underlying values.  */
2939   else if (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
2940     {
2941       *idk = CP_ID_KIND_NONE;
2942       if (!processing_template_decl)
2943         {
2944           used_types_insert (TREE_TYPE (decl));
2945           return DECL_INITIAL (decl);
2946         }
2947       return decl;
2948     }
2949   else
2950     {
2951       bool dependent_p;
2952
2953       /* If the declaration was explicitly qualified indicate
2954          that.  The semantics of `A::f(3)' are different than
2955          `f(3)' if `f' is virtual.  */
2956       *idk = (scope
2957               ? CP_ID_KIND_QUALIFIED
2958               : (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2959                  ? CP_ID_KIND_TEMPLATE_ID
2960                  : CP_ID_KIND_UNQUALIFIED));
2961
2962
2963       /* [temp.dep.expr]
2964
2965          An id-expression is type-dependent if it contains an
2966          identifier that was declared with a dependent type.
2967
2968          The standard is not very specific about an id-expression that
2969          names a set of overloaded functions.  What if some of them
2970          have dependent types and some of them do not?  Presumably,
2971          such a name should be treated as a dependent name.  */
2972       /* Assume the name is not dependent.  */
2973       dependent_p = false;
2974       if (!processing_template_decl)
2975         /* No names are dependent outside a template.  */
2976         ;
2977       /* A template-id where the name of the template was not resolved
2978          is definitely dependent.  */
2979       else if (TREE_CODE (decl) == TEMPLATE_ID_EXPR
2980                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (decl, 0))
2981                    == IDENTIFIER_NODE))
2982         dependent_p = true;
2983       /* For anything except an overloaded function, just check its
2984          type.  */
2985       else if (!is_overloaded_fn (decl))
2986         dependent_p
2987           = dependent_type_p (TREE_TYPE (decl));
2988       /* For a set of overloaded functions, check each of the
2989          functions.  */
2990       else
2991         {
2992           tree fns = decl;
2993
2994           if (BASELINK_P (fns))
2995             fns = BASELINK_FUNCTIONS (fns);
2996
2997           /* For a template-id, check to see if the template
2998              arguments are dependent.  */
2999           if (TREE_CODE (fns) == TEMPLATE_ID_EXPR)
3000             {
3001               tree args = TREE_OPERAND (fns, 1);
3002               dependent_p = any_dependent_template_arguments_p (args);
3003               /* The functions are those referred to by the
3004                  template-id.  */
3005               fns = TREE_OPERAND (fns, 0);
3006             }
3007
3008           /* If there are no dependent template arguments, go through
3009              the overloaded functions.  */
3010           while (fns && !dependent_p)
3011             {
3012               tree fn = OVL_CURRENT (fns);
3013
3014               /* Member functions of dependent classes are
3015                  dependent.  */
3016               if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL
3017                   && type_dependent_expression_p (fn))
3018                 dependent_p = true;
3019               else if (TREE_CODE (fn) == TEMPLATE_DECL
3020                        && dependent_template_p (fn))
3021                 dependent_p = true;
3022
3023               fns = OVL_NEXT (fns);
3024             }
3025         }
3026
3027       /* If the name was dependent on a template parameter, we will
3028          resolve the name at instantiation time.  */
3029       if (dependent_p)
3030         {
3031           /* Create a SCOPE_REF for qualified names, if the scope is
3032              dependent.  */
3033           if (scope)
3034             {
3035               if (TYPE_P (scope))
3036                 {
3037                   if (address_p && done)
3038                     decl = finish_qualified_id_expr (scope, decl,
3039                                                      done, address_p,
3040                                                      template_p,
3041                                                      template_arg_p);
3042                   else
3043                     {
3044                       tree type = NULL_TREE;
3045                       if (DECL_P (decl) && !dependent_scope_p (scope))
3046                         type = TREE_TYPE (decl);
3047                       decl = build_qualified_name (type,
3048                                                    scope,
3049                                                    id_expression,
3050                                                    template_p);
3051                     }
3052                 }
3053               if (TREE_TYPE (decl))
3054                 decl = convert_from_reference (decl);
3055               return decl;
3056             }
3057           /* A TEMPLATE_ID already contains all the information we
3058              need.  */
3059           if (TREE_CODE (id_expression) == TEMPLATE_ID_EXPR)
3060             return id_expression;
3061           *idk = CP_ID_KIND_UNQUALIFIED_DEPENDENT;
3062           /* If we found a variable, then name lookup during the
3063              instantiation will always resolve to the same VAR_DECL
3064              (or an instantiation thereof).  */
3065           if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3066               || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
3067             return convert_from_reference (decl);
3068           /* The same is true for FIELD_DECL, but we also need to
3069              make sure that the syntax is correct.  */
3070           else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
3071             {
3072               /* Since SCOPE is NULL here, this is an unqualified name.
3073                  Access checking has been performed during name lookup
3074                  already.  Turn off checking to avoid duplicate errors.  */
3075               push_deferring_access_checks (dk_no_check);
3076               decl = finish_non_static_data_member
3077                        (decl, current_class_ref,
3078                         /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
3079               pop_deferring_access_checks ();
3080               return decl;
3081             }
3082           return id_expression;
3083         }
3084
3085       /* Only certain kinds of names are allowed in constant
3086          expression.  Enumerators and template parameters have already
3087          been handled above.  */
3088       if (integral_constant_expression_p
3089           && ! DECL_INTEGRAL_CONSTANT_VAR_P (decl)
3090           && ! builtin_valid_in_constant_expr_p (decl))
3091         {
3092           if (!allow_non_integral_constant_expression_p)
3093             {
3094               error ("%qD cannot appear in a constant-expression", decl);
3095               return error_mark_node;
3096             }
3097           *non_integral_constant_expression_p = true;
3098         }
3099
3100       if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
3101         {
3102           error ("use of namespace %qD as expression", decl);
3103           return error_mark_node;
3104         }
3105       else if (DECL_CLASS_TEMPLATE_P (decl))
3106         {
3107           error ("use of class template %qT as expression", decl);
3108           return error_mark_node;
3109         }
3110       else if (TREE_CODE (decl) == TREE_LIST)
3111         {
3112           /* Ambiguous reference to base members.  */
3113           error ("request for member %qD is ambiguous in "
3114                  "multiple inheritance lattice", id_expression);
3115           print_candidates (decl);
3116           return error_mark_node;
3117         }
3118
3119       /* Mark variable-like entities as used.  Functions are similarly
3120          marked either below or after overload resolution.  */
3121       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3122           || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
3123           || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
3124         mark_used (decl);
3125
3126       if (scope)
3127         {
3128           decl = (adjust_result_of_qualified_name_lookup
3129                   (decl, scope, current_class_type));
3130
3131           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
3132             mark_used (decl);
3133
3134           if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL || BASELINK_P (decl))
3135             decl = finish_qualified_id_expr (scope,
3136                                              decl,
3137                                              done,
3138                                              address_p,
3139                                              template_p,
3140                                              template_arg_p);
3141           else
3142             {
3143               tree r = convert_from_reference (decl);
3144
3145               if (processing_template_decl && TYPE_P (scope))
3146                 r = build_qualified_name (TREE_TYPE (r),
3147                                           scope, decl,
3148                                           template_p);
3149               decl = r;
3150             }
3151         }
3152       else if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
3153         {
3154           /* Since SCOPE is NULL here, this is an unqualified name.
3155              Access checking has been performed during name lookup
3156              already.  Turn off checking to avoid duplicate errors.  */
3157           push_deferring_access_checks (dk_no_check);
3158           decl = finish_non_static_data_member (decl, current_class_ref,
3159                                                 /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
3160           pop_deferring_access_checks ();
3161         }
3162       else if (is_overloaded_fn (decl))
3163         {
3164           tree first_fn;
3165
3166           first_fn = decl;
3167           if (TREE_CODE (first_fn) == TEMPLATE_ID_EXPR)
3168             first_fn = TREE_OPERAND (first_fn, 0);
3169           first_fn = get_first_fn (first_fn);
3170           if (TREE_CODE (first_fn) == TEMPLATE_DECL)
3171             first_fn = DECL_TEMPLATE_RESULT (first_fn);
3172
3173           if (!really_overloaded_fn (decl))
3174             mark_used (first_fn);
3175
3176           if (!template_arg_p
3177               && TREE_CODE (first_fn) == FUNCTION_DECL
3178               && DECL_FUNCTION_MEMBER_P (first_fn)
3179               && !shared_member_p (decl))
3180             {
3181               /* A set of member functions.  */
3182               decl = maybe_dummy_object (DECL_CONTEXT (first_fn), 0);
3183               return finish_class_member_access_expr (decl, id_expression,
3184                                                       /*template_p=*/false,
3185                                                       tf_warning_or_error);
3186             }
3187
3188           decl = baselink_for_fns (decl);
3189         }
3190       else
3191         {
3192           if (DECL_P (decl) && DECL_NONLOCAL (decl)
3193               && DECL_CLASS_SCOPE_P (decl))
3194             {
3195               tree context = context_for_name_lookup (decl); 
3196               if (context != current_class_type)
3197                 {
3198                   tree path = currently_open_derived_class (context);
3199                   perform_or_defer_access_check (TYPE_BINFO (path),
3200                                                  decl, decl);
3201                 }
3202             }
3203
3204           decl = convert_from_reference (decl);
3205         }
3206     }
3207
3208   if (TREE_DEPRECATED (decl))
3209     warn_deprecated_use (decl, NULL_TREE);
3210
3211   return decl;
3212 }
3213
3214 /* Implement the __typeof keyword: Return the type of EXPR, suitable for
3215    use as a type-specifier.  */
3216
3217 tree
3218 finish_typeof (tree expr)
3219 {
3220   tree type;
3221
3222   if (type_dependent_expression_p (expr))
3223     {
3224       type = cxx_make_type (TYPEOF_TYPE);
3225       TYPEOF_TYPE_EXPR (type) = expr;
3226       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
3227
3228       return type;
3229     }
3230
3231   type = unlowered_expr_type (expr);
3232
3233   if (!type || type == unknown_type_node)
3234     {
3235       error ("type of %qE is unknown", expr);
3236       return error_mark_node;
3237     }
3238
3239   return type;
3240 }
3241
3242 /* Perform C++-specific checks for __builtin_offsetof before calling
3243    fold_offsetof.  */
3244
3245 tree
3246 finish_offsetof (tree expr)
3247 {
3248   if (TREE_CODE (expr) == PSEUDO_DTOR_EXPR)
3249     {
3250       error ("cannot apply %<offsetof%> to destructor %<~%T%>",
3251               TREE_OPERAND (expr, 2));
3252       return error_mark_node;
3253     }
3254   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == FUNCTION_TYPE
3255       || TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == METHOD_TYPE
3256       || TREE_CODE (TREE_TYPE (expr)) == UNKNOWN_TYPE)
3257     {
3258       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3259           || TREE_CODE (expr) == COMPOUND_EXPR)
3260         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
3261       error ("cannot apply %<offsetof%> to member function %qD", expr);
3262       return error_mark_node;
3263     }
3264   if (TREE_CODE (expr) == INDIRECT_REF && REFERENCE_REF_P (expr))
3265     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3266   return fold_offsetof (expr, NULL_TREE);
3267 }
3268
3269 /* Replace the AGGR_INIT_EXPR at *TP with an equivalent CALL_EXPR.  This
3270    function is broken out from the above for the benefit of the tree-ssa
3271    project.  */
3272
3273 void
3274 simplify_aggr_init_expr (tree *tp)
3275 {
3276   tree aggr_init_expr = *tp;
3277
3278   /* Form an appropriate CALL_EXPR.  */
3279   tree fn = AGGR_INIT_EXPR_FN (aggr_init_expr);
3280   tree slot = AGGR_INIT_EXPR_SLOT (aggr_init_expr);
3281   tree type = TREE_TYPE (slot);
3282
3283   tree call_expr;
3284   enum style_t { ctor, arg, pcc } style;
3285
3286   if (AGGR_INIT_VIA_CTOR_P (aggr_init_expr))
3287     style = ctor;
3288 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3289   else if (1)
3290     style = pcc;
3291 #endif
3292   else
3293     {
3294       gcc_assert (TREE_ADDRESSABLE (type));
3295       style = arg;
3296     }
3297
3298   call_expr = build_call_array_loc (input_location,
3299                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))),
3300                                     fn,
3301                                     aggr_init_expr_nargs (aggr_init_expr),
3302                                     AGGR_INIT_EXPR_ARGP (aggr_init_expr));
3303
3304   if (style == ctor)
3305     {
3306       /* Replace the first argument to the ctor with the address of the
3307          slot.  */
3308       cxx_mark_addressable (slot);
3309       CALL_EXPR_ARG (call_expr, 0) =
3310         build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (type), slot);
3311     }
3312   else if (style == arg)
3313     {
3314       /* Just mark it addressable here, and leave the rest to
3315          expand_call{,_inline}.  */
3316       cxx_mark_addressable (slot);
3317       CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (call_expr) = true;
3318       call_expr = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (call_expr), slot, call_expr);
3319     }
3320   else if (style == pcc)
3321     {
3322       /* If we're using the non-reentrant PCC calling convention, then we
3323          need to copy the returned value out of the static buffer into the
3324          SLOT.  */
3325       push_deferring_access_checks (dk_no_check);
3326       call_expr = build_aggr_init (slot, call_expr,
3327                                    DIRECT_BIND | LOOKUP_ONLYCONVERTING,
3328                                    tf_warning_or_error);
3329       pop_deferring_access_checks ();
3330       call_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (slot), call_expr, slot);
3331     }
3332
3333   if (AGGR_INIT_ZERO_FIRST (aggr_init_expr))
3334     {
3335       tree init = build_zero_init (type, NULL_TREE,
3336                                    /*static_storage_p=*/false);
3337       init = build2 (INIT_EXPR, void_type_node, slot, init);
3338       call_expr = build2 (COMPOUND_EXPR, TREE_TYPE (call_expr),
3339                           init, call_expr);
3340     }
3341
3342   *tp = call_expr;
3343 }
3344
3345 /* Emit all thunks to FN that should be emitted when FN is emitted.  */
3346
3347 void
3348 emit_associated_thunks (tree fn)
3349 {
3350   /* When we use vcall offsets, we emit thunks with the virtual
3351      functions to which they thunk. The whole point of vcall offsets
3352      is so that you can know statically the entire set of thunks that
3353      will ever be needed for a given virtual function, thereby
3354      enabling you to output all the thunks with the function itself.  */
3355   if (DECL_VIRTUAL_P (fn)
3356       /* Do not emit thunks for extern template instantiations.  */
3357       && ! DECL_REALLY_EXTERN (fn))
3358     {
3359       tree thunk;
3360
3361       for (thunk = DECL_THUNKS (fn); thunk; thunk = TREE_CHAIN (thunk))
3362         {
3363           if (!THUNK_ALIAS (thunk))
3364             {
3365               use_thunk (thunk, /*emit_p=*/1);
3366               if (DECL_RESULT_THUNK_P (thunk))
3367                 {
3368                   tree probe;
3369
3370                   for (probe = DECL_THUNKS (thunk);
3371                        probe; probe = TREE_CHAIN (probe))
3372                     use_thunk (probe, /*emit_p=*/1);
3373                 }
3374             }
3375           else
3376             gcc_assert (!DECL_THUNKS (thunk));
3377         }
3378     }
3379 }
3380
3381 /* Generate RTL for FN.  */
3382
3383 bool
3384 expand_or_defer_fn_1 (tree fn)
3385 {
3386   /* When the parser calls us after finishing the body of a template
3387      function, we don't really want to expand the body.  */
3388   if (processing_template_decl)
3389     {
3390       /* Normally, collection only occurs in rest_of_compilation.  So,
3391          if we don't collect here, we never collect junk generated
3392          during the processing of templates until we hit a
3393          non-template function.  It's not safe to do this inside a
3394          nested class, though, as the parser may have local state that
3395          is not a GC root.  */
3396       if (!function_depth)
3397         ggc_collect ();
3398       return false;
3399     }
3400
3401   gcc_assert (DECL_SAVED_TREE (fn));
3402
3403   /* If this is a constructor or destructor body, we have to clone
3404      it.  */
3405   if (maybe_clone_body (fn))
3406     {
3407       /* We don't want to process FN again, so pretend we've written
3408          it out, even though we haven't.  */
3409       TREE_ASM_WRITTEN (fn) = 1;
3410       DECL_SAVED_TREE (fn) = NULL_TREE;
3411       return false;
3412     }
3413
3414   /* We make a decision about linkage for these functions at the end
3415      of the compilation.  Until that point, we do not want the back
3416      end to output them -- but we do want it to see the bodies of
3417      these functions so that it can inline them as appropriate.  */
3418   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (fn) || DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (fn))
3419     {
3420       if (DECL_INTERFACE_KNOWN (fn))
3421         /* We've already made a decision as to how this function will
3422            be handled.  */;
3423       else if (!at_eof)
3424         {
3425           DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
3426           DECL_NOT_REALLY_EXTERN (fn) = 1;
3427           note_vague_linkage_fn (fn);
3428           /* A non-template inline function with external linkage will
3429              always be COMDAT.  As we must eventually determine the
3430              linkage of all functions, and as that causes writes to
3431              the data mapped in from the PCH file, it's advantageous
3432              to mark the functions at this point.  */
3433           if (!DECL_IMPLICIT_INSTANTIATION (fn))
3434             {
3435               /* This function must have external linkage, as
3436                  otherwise DECL_INTERFACE_KNOWN would have been
3437                  set.  */
3438               gcc_assert (TREE_PUBLIC (fn));
3439               comdat_linkage (fn);
3440               DECL_INTERFACE_KNOWN (fn) = 1;
3441             }
3442         }
3443       else
3444         import_export_decl (fn);
3445
3446       /* If the user wants us to keep all inline functions, then mark
3447          this function as needed so that finish_file will make sure to
3448          output it later.  Similarly, all dllexport'd functions must
3449          be emitted; there may be callers in other DLLs.  */
3450       if ((flag_keep_inline_functions && DECL_DECLARED_INLINE_P (fn))
3451           || lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (fn)))
3452         mark_needed (fn);
3453     }
3454
3455   /* There's no reason to do any of the work here if we're only doing
3456      semantic analysis; this code just generates RTL.  */
3457   if (flag_syntax_only)
3458     return false;
3459
3460   return true;
3461 }
3462
3463 void
3464 expand_or_defer_fn (tree fn)
3465 {
3466   if (expand_or_defer_fn_1 (fn))
3467     {
3468       function_depth++;
3469
3470       /* Expand or defer, at the whim of the compilation unit manager.  */
3471       cgraph_finalize_function (fn, function_depth > 1);
3472       emit_associated_thunks (fn);
3473
3474       function_depth--;
3475     }
3476 }
3477
3478 struct nrv_data
3479 {
3480   tree var;
3481   tree result;
3482   htab_t visited;
3483 };
3484
3485 /* Helper function for walk_tree, used by finalize_nrv below.  */
3486
3487 static tree
3488 finalize_nrv_r (tree* tp, int* walk_subtrees, void* data)
3489 {
3490   struct nrv_data *dp = (struct nrv_data *)data;
3491   void **slot;
3492
3493   /* No need to walk into types.  There wouldn't be any need to walk into
3494      non-statements, except that we have to consider STMT_EXPRs.  */
3495   if (TYPE_P (*tp))
3496     *walk_subtrees = 0;
3497   /* Change all returns to just refer to the RESULT_DECL; this is a nop,
3498      but differs from using NULL_TREE in that it indicates that we care
3499      about the value of the RESULT_DECL.  */
3500   else if (TREE_CODE (*tp) == RETURN_EXPR)
3501     TREE_OPERAND (*tp, 0) = dp->result;
3502   /* Change all cleanups for the NRV to only run when an exception is
3503      thrown.  */
3504   else if (TREE_CODE (*tp) == CLEANUP_STMT
3505            && CLEANUP_DECL (*tp) == dp->var)
3506     CLEANUP_EH_ONLY (*tp) = 1;
3507   /* Replace the DECL_EXPR for the NRV with an initialization of the
3508      RESULT_DECL, if needed.  */
3509   else if (TREE_CODE (*tp) == DECL_EXPR
3510            && DECL_EXPR_DECL (*tp) == dp->var)
3511     {
3512       tree init;
3513       if (DECL_INITIAL (dp->var)
3514           && DECL_INITIAL (dp->var) != error_mark_node)
3515         init = build2 (INIT_EXPR, void_type_node, dp->result,
3516                        DECL_INITIAL (dp->var));
3517       else
3518         init = build_empty_stmt (EXPR_LOCATION (*tp));
3519       DECL_INITIAL (dp->var) = NULL_TREE;
3520       SET_EXPR_LOCATION (init, EXPR_LOCATION (*tp));
3521       *tp = init;
3522     }
3523   /* And replace all uses of the NRV with the RESULT_DECL.  */
3524   else if (*tp == dp->var)
3525     *tp = dp->result;
3526
3527   /* Avoid walking into the same tree more than once.  Unfortunately, we
3528      can't just use walk_tree_without duplicates because it would only call
3529      us for the first occurrence of dp->var in the function body.  */
3530   slot = htab_find_slot (dp->visited, *tp, INSERT);
3531   if (*slot)
3532     *walk_subtrees = 0;
3533   else
3534     *slot = *tp;
3535
3536   /* Keep iterating.  */
3537   return NULL_TREE;
3538 }
3539
3540 /* Called from finish_function to implement the named return value
3541    optimization by overriding all the RETURN_EXPRs and pertinent
3542    CLEANUP_STMTs and replacing all occurrences of VAR with RESULT, the
3543    RESULT_DECL for the function.  */
3544
3545 void
3546 finalize_nrv (tree *tp, tree var, tree result)
3547 {
3548   struct nrv_data data;
3549
3550   /* Copy debugging information from VAR to RESULT.  */
3551   DECL_NAME (result) = DECL_NAME (var);
3552   DECL_ARTIFICIAL (result) = DECL_ARTIFICIAL (var);
3553   DECL_IGNORED_P (result) = DECL_IGNORED_P (var);
3554   DECL_SOURCE_LOCATION (result) = DECL_SOURCE_LOCATION (var);
3555   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (result) = DECL_ABSTRACT_ORIGIN (var);
3556   /* Don't forget that we take its address.  */
3557   TREE_ADDRESSABLE (result) = TREE_ADDRESSABLE (var);
3558
3559   data.var = var;
3560   data.result = result;
3561   data.visited = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
3562   cp_walk_tree (tp, finalize_nrv_r, &data, 0);
3563   htab_delete (data.visited);
3564 }
3565 \f
3566 /* Return the declaration for the function called by CALL_EXPR T,
3567    TYPE is the class type of the clause decl.  */
3568
3569 static tree
3570 omp_clause_info_fndecl (tree t, tree type)
3571 {
3572   tree ret = get_callee_fndecl (t);
3573
3574   if (ret)
3575     return ret;
3576
3577   gcc_assert (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR);
3578   t = CALL_EXPR_FN (t);
3579   STRIP_NOPS (t);
3580   if (TREE_CODE (t) == OBJ_TYPE_REF)
3581     {
3582       t = cp_fold_obj_type_ref (t, type);
3583       if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
3584           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == FUNCTION_DECL)
3585         return TREE_OPERAND (t, 0);
3586     }
3587
3588   return NULL_TREE;
3589 }
3590
3591 /* Create CP_OMP_CLAUSE_INFO for clause C.  Returns true if it is invalid.  */
3592
3593 bool
3594 cxx_omp_create_clause_info (tree c, tree type, bool need_default_ctor,
3595                             bool need_copy_ctor, bool need_copy_assignment)
3596 {
3597   int save_errorcount = errorcount;
3598   tree info, t;
3599
3600   /* Always allocate 3 elements for simplicity.  These are the
3601      function decls for the ctor, dtor, and assignment op.
3602      This layout is known to the three lang hooks,
3603      cxx_omp_clause_default_init, cxx_omp_clause_copy_init,
3604      and cxx_omp_clause_assign_op.  */
3605   info = make_tree_vec (3);
3606   CP_OMP_CLAUSE_INFO (c) = info;
3607
3608   if (need_default_ctor
3609       || (need_copy_ctor && !TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type)))
3610     {
3611       VEC(tree,gc) *vec;
3612
3613       if (need_default_ctor)
3614         vec = NULL;
3615       else
3616         {
3617           t = build_int_cst (build_pointer_type (type), 0);
3618           t = build1 (INDIRECT_REF, type, t);
3619           vec = make_tree_vector_single (t);
3620         }
3621       t = build_special_member_call (NULL_TREE, complete_ctor_identifier,
3622                                      &vec, type, LOOKUP_NORMAL,
3623                                      tf_warning_or_error);
3624
3625       if (vec != NULL)
3626         release_tree_vector (vec);
3627
3628       if (targetm.cxx.cdtor_returns_this () || errorcount)
3629         /* Because constructors and destructors return this,
3630            the call will have been cast to "void".  Remove the
3631            cast here.  We would like to use STRIP_NOPS, but it
3632            wouldn't work here because TYPE_MODE (t) and
3633            TYPE_MODE (TREE_OPERAND (t, 0)) are different.
3634            They are VOIDmode and Pmode, respectively.  */
3635         if (TREE_CODE (t) == NOP_EXPR)
3636           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3637
3638       TREE_VEC_ELT (info, 0) = get_callee_fndecl (t);
3639     }
3640
3641   if ((need_default_ctor || need_copy_ctor)
3642       && TYPE_HAS_NONTRIVIAL_DESTRUCTOR (type))
3643     {
3644       t = build_int_cst (build_pointer_type (type), 0);
3645       t = build1 (INDIRECT_REF, type, t);
3646       t = build_special_member_call (t, complete_dtor_identifier,
3647                                      NULL, type, LOOKUP_NORMAL,
3648                                      tf_warning_or_error);
3649
3650       if (targetm.cxx.cdtor_returns_this () || errorcount)
3651         /* Because constructors and destructors return this,
3652            the call will have been cast to "void".  Remove the
3653            cast here.  We would like to use STRIP_NOPS, but it
3654            wouldn't work here because TYPE_MODE (t) and
3655            TYPE_MODE (TREE_OPERAND (t, 0)) are different.
3656            They are VOIDmode and Pmode, respectively.  */
3657         if (TREE_CODE (t) == NOP_EXPR)
3658           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3659
3660       TREE_VEC_ELT (info, 1) = omp_clause_info_fndecl (t, type);
3661     }
3662
3663   if (need_copy_assignment && !TYPE_HAS_TRIVIAL_ASSIGN_REF (type))
3664     {
3665       VEC(tree,gc) *vec;
3666
3667       t = build_int_cst (build_pointer_type (type), 0);
3668       t = build1 (INDIRECT_REF, type, t);
3669       vec = make_tree_vector_single (t);
3670       t = build_special_member_call (t, ansi_assopname (NOP_EXPR),
3671                                      &vec, type, LOOKUP_NORMAL,
3672                                      tf_warning_or_error);
3673       release_tree_vector (vec);
3674
3675       /* We'll have called convert_from_reference on the call, which
3676          may well have added an indirect_ref.  It's unneeded here,
3677          and in the way, so kill it.  */
3678       if (TREE_CODE (t) == INDIRECT_REF)
3679         t = TREE_OPERAND (t, 0);
3680
3681       TREE_VEC_ELT (info, 2) = omp_clause_info_fndecl (t, type);
3682     }
3683
3684   return errorcount != save_errorcount;
3685 }
3686
3687 /* For all elements of CLAUSES, validate them vs OpenMP constraints.
3688    Remove any elements from the list that are invalid.  */
3689
3690 tree
3691 finish_omp_clauses (tree clauses)
3692 {
3693   bitmap_head generic_head, firstprivate_head, lastprivate_head;
3694   tree c, t, *pc = &clauses;
3695   const char *name;
3696
3697   bitmap_obstack_initialize (NULL);
3698   bitmap_initialize (&generic_head, &bitmap_default_obstack);
3699   bitmap_initialize (&firstprivate_head, &bitmap_default_obstack);
3700   bitmap_initialize (&lastprivate_head, &bitmap_default_obstack);
3701
3702   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
3703     {
3704       bool remove = false;
3705
3706       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
3707         {
3708         case OMP_CLAUSE_SHARED:
3709           name = "shared";
3710           goto check_dup_generic;
3711         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
3712           name = "private";
3713           goto check_dup_generic;
3714         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3715           name = "reduction";
3716           goto check_dup_generic;
3717         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
3718           name = "copyprivate";
3719           goto check_dup_generic;
3720         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3721           name = "copyin";
3722           goto check_dup_generic;
3723         check_dup_generic:
3724           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3725           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3726             {
3727               if (processing_template_decl)
3728                 break;
3729               if (DECL_P (t))
3730                 error ("%qD is not a variable in clause %qs", t, name);
3731               else
3732                 error ("%qE is not a variable in clause %qs", t, name);
3733               remove = true;
3734             }
3735           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3736                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t))
3737                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
3738             {
3739               error ("%qD appears more than once in data clauses", t);
3740               remove = true;
3741             }
3742           else
3743             bitmap_set_bit (&generic_head, DECL_UID (t));
3744           break;
3745
3746         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
3747           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3748           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3749             {
3750               if (processing_template_decl)
3751                 break;
3752               if (DECL_P (t))
3753                 error ("%qD is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
3754               else
3755                 error ("%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>", t);
3756               remove = true;
3757             }
3758           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3759                    || bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
3760             {
3761               error ("%qD appears more than once in data clauses", t);
3762               remove = true;
3763             }
3764           else
3765             bitmap_set_bit (&firstprivate_head, DECL_UID (t));
3766           break;
3767
3768         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3769           t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3770           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3771             {
3772               if (processing_template_decl)
3773                 break;
3774               if (DECL_P (t))
3775                 error ("%qD is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
3776               else
3777                 error ("%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>", t);
3778               remove = true;
3779             }
3780           else if (bitmap_bit_p (&generic_head, DECL_UID (t))
3781                    || bitmap_bit_p (&lastprivate_head, DECL_UID (t)))
3782             {
3783               error ("%qD appears more than once in data clauses", t);
3784               remove = true;
3785             }
3786           else
3787             bitmap_set_bit (&lastprivate_head, DECL_UID (t));
3788           break;
3789
3790         case OMP_CLAUSE_IF:
3791           t = OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c);
3792           t = maybe_convert_cond (t);
3793           if (t == error_mark_node)
3794             remove = true;
3795           OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c) = t;
3796           break;
3797
3798         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
3799           t = OMP_CLAUSE_NUM_THREADS_EXPR (c);
3800           if (t == error_mark_node)
3801             remove = true;
3802           else if (!type_dependent_expression_p (t)
3803                    && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3804             {
3805               error ("num_threads expression must be integral");
3806               remove = true;
3807             }
3808           break;
3809
3810         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
3811           t = OMP_CLAUSE_SCHEDULE_CHUNK_EXPR (c);
3812           if (t == NULL)
3813             ;
3814           else if (t == error_mark_node)
3815             remove = true;
3816           else if (!type_dependent_expression_p (t)
3817                    && !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3818             {
3819               error ("schedule chunk size expression must be integral");
3820               remove = true;
3821             }
3822           break;
3823
3824         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
3825         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
3826         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
3827         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
3828         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
3829           break;
3830
3831         default:
3832           gcc_unreachable ();
3833         }
3834
3835       if (remove)
3836         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3837       else
3838         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3839     }
3840
3841   for (pc = &clauses, c = clauses; c ; c = *pc)
3842     {
3843       enum omp_clause_code c_kind = OMP_CLAUSE_CODE (c);
3844       bool remove = false;
3845       bool need_complete_non_reference = false;
3846       bool need_default_ctor = false;
3847       bool need_copy_ctor = false;
3848       bool need_copy_assignment = false;
3849       bool need_implicitly_determined = false;
3850       tree type, inner_type;
3851
3852       switch (c_kind)
3853         {
3854         case OMP_CLAUSE_SHARED:
3855           name = "shared";
3856           need_implicitly_determined = true;
3857           break;
3858         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
3859           name = "private";
3860           need_complete_non_reference = true;
3861           need_default_ctor = true;
3862           need_implicitly_determined = true;
3863           break;
3864         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
3865           name = "firstprivate";
3866           need_complete_non_reference = true;
3867           need_copy_ctor = true;
3868           need_implicitly_determined = true;
3869           break;
3870         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3871           name = "lastprivate";
3872           need_complete_non_reference = true;
3873           need_copy_assignment = true;
3874           need_implicitly_determined = true;
3875           break;
3876         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3877           name = "reduction";
3878           need_implicitly_determined = true;
3879           break;
3880         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
3881           name = "copyprivate";
3882           need_copy_assignment = true;
3883           break;
3884         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3885           name = "copyin";
3886           need_copy_assignment = true;
3887           break;
3888         default:
3889           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3890           continue;
3891         }
3892
3893       t = OMP_CLAUSE_DECL (c);
3894       if (processing_template_decl
3895           && TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != PARM_DECL)
3896         {
3897           pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3898           continue;
3899         }
3900
3901       switch (c_kind)
3902         {
3903         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
3904           if (!bitmap_bit_p (&firstprivate_head, DECL_UID (t)))
3905             need_default_ctor = true;
3906           break;
3907
3908         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
3909           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
3910               || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3911             {
3912               error ("%qE has invalid type for %<reduction%>", t);
3913               remove = true;
3914             }
3915           else if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3916             {
3917               enum tree_code r_code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
3918               switch (r_code)
3919                 {
3920                 case PLUS_EXPR:
3921                 case MULT_EXPR:
3922                 case MINUS_EXPR:
3923                   break;
3924                 default:
3925                   error ("%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>",
3926                          t, operator_name_info[r_code].name);
3927                   remove = true;
3928                 }
3929             }
3930           break;
3931
3932         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
3933           if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL || !DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
3934             {
3935               error ("%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>", t);
3936               remove = true;
3937             }
3938           break;
3939
3940         default:
3941           break;
3942         }
3943
3944       if (need_complete_non_reference)
3945         {
3946           t = require_complete_type (t);
3947           if (t == error_mark_node)
3948             remove = true;
3949           else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == REFERENCE_TYPE)
3950             {
3951               error ("%qE has reference type for %qs", t, name);
3952               remove = true;
3953             }
3954         }
3955       if (need_implicitly_determined)
3956         {
3957           const char *share_name = NULL;
3958
3959           if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_THREAD_LOCAL_P (t))
3960             share_name = "threadprivate";
3961           else switch (cxx_omp_predetermined_sharing (t))
3962             {
3963             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_UNSPECIFIED:
3964               break;
3965             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED:
3966               share_name = "shared";
3967               break;
3968             case OMP_CLAUSE_DEFAULT_PRIVATE:
3969               share_name = "private";
3970               break;
3971             default:
3972               gcc_unreachable ();
3973             }
3974           if (share_name)
3975             {
3976               error ("%qE is predetermined %qs for %qs",
3977                      t, share_name, name);
3978               remove = true;
3979             }
3980         }
3981
3982       /* We're interested in the base element, not arrays.  */
3983       inner_type = type = TREE_TYPE (t);
3984       while (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE)
3985         inner_type = TREE_TYPE (inner_type);
3986
3987       /* Check for special function availability by building a call to one.
3988          Save the results, because later we won't be in the right context
3989          for making these queries.  */
3990       if (CLASS_TYPE_P (inner_type)
3991           && (need_default_ctor || need_copy_ctor || need_copy_assignment)
3992           && !type_dependent_expression_p (t)
3993           && cxx_omp_create_clause_info (c, inner_type, need_default_ctor,
3994                                          need_copy_ctor, need_copy_assignment))
3995         remove = true;
3996
3997       if (remove)
3998         *pc = OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
3999       else
4000         pc = &OMP_CLAUSE_CHAIN (c);
4001     }
4002
4003   bitmap_obstack_release (NULL);
4004   return clauses;
4005 }
4006
4007 /* For all variables in the tree_list VARS, mark them as thread local.  */
4008
4009 void
4010 finish_omp_threadprivate (tree vars)
4011 {
4012   tree t;
4013
4014   /* Mark every variable in VARS to be assigned thread local storage.  */
4015   for (t = vars; t; t = TREE_CHAIN (t))
4016     {
4017       tree v = TREE_PURPOSE (t);
4018
4019       if (error_operand_p (v))
4020         ;
4021       else if (TREE_CODE (v) != VAR_DECL)
4022         error ("%<threadprivate%> %qD is not file, namespace "
4023                "or block scope variable", v);
4024       /* If V had already been marked threadprivate, it doesn't matter
4025          whether it had been used prior to this point.  */
4026       else if (TREE_USED (v)
4027           && (DECL_LANG_SPECIFIC (v) == NULL
4028               || !CP_DECL_THREADPRIVATE_P (v)))
4029         error ("%qE declared %<threadprivate%> after first use", v);
4030       else if (! TREE_STATIC (v) && ! DECL_EXTERNAL (v))
4031         error ("automatic variable %qE cannot be %<threadprivate%>", v);
4032       else if (! COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (v)))
4033         error ("%<threadprivate%> %qE has incomplete type", v);
4034       else if (TREE_STATIC (v) && TYPE_P (CP_DECL_CONTEXT (v))
4035                && CP_DECL_CONTEXT (v) != current_class_type)
4036         error ("%<threadprivate%> %qE directive not "
4037                "in %qT definition", v, CP_DECL_CONTEXT (v));
4038       else
4039         {
4040           /* Allocate a LANG_SPECIFIC structure for V, if needed.  */
4041           if (DECL_LANG_SPECIFIC (v) == NULL)
4042             {
4043               retrofit_lang_decl (v);
4044
4045               /* Make sure that DECL_DISCRIMINATOR_P continues to be true
4046                  after the allocation of the lang_decl structure.  */
4047               if (DECL_DISCRIMINATOR_P (v))
4048                 DECL_LANG_SPECIFIC (v)->u.base.u2sel = 1;
4049             }
4050
4051           if (! DECL_THREAD_LOCAL_P (v))
4052             {
4053               DECL_TLS_MODEL (v) = decl_default_tls_model (v);
4054               /* If rtl has been already set for this var, call
4055                  make_decl_rtl once again, so that encode_section_info
4056                  has a chance to look at the new decl flags.  */
4057               if (DECL_RTL_SET_P (v))
4058                 make_decl_rtl (v);
4059             }
4060           CP_DECL_THREADPRIVATE_P (v) = 1;
4061         }
4062     }
4063 }
4064
4065 /* Build an OpenMP structured block.  */
4066
4067 tree
4068 begin_omp_structured_block (void)
4069 {
4070   return do_pushlevel (sk_omp);
4071 }
4072
4073 tree
4074 finish_omp_structured_block (tree block)
4075 {
4076   return do_poplevel (block);
4077 }
4078
4079 /* Similarly, except force the retention of the BLOCK.  */
4080
4081 tree
4082 begin_omp_parallel (void)
4083 {
4084   keep_next_level (true);
4085   return begin_omp_structured_block ();
4086 }
4087
4088 tree
4089 finish_omp_parallel (tree clauses, tree body)
4090 {
4091   tree stmt;
4092
4093   body = finish_omp_structured_block (body);
4094
4095   stmt = make_node (OMP_PARALLEL);
4096   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
4097   OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt) = clauses;
4098   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = body;
4099
4100   return add_stmt (stmt);
4101 }
4102
4103 tree
4104 begin_omp_task (void)
4105 {
4106   keep_next_level (true);
4107   return begin_omp_structured_block ();
4108 }
4109
4110 tree
4111 finish_omp_task (tree clauses, tree body)
4112 {
4113   tree stmt;
4114
4115   body = finish_omp_structured_block (body);
4116
4117   stmt = make_node (OMP_TASK);
4118   TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
4119   OMP_TASK_CLAUSES (stmt) = clauses;
4120   OMP_TASK_BODY (stmt) = body;
4121
4122   return add_stmt (stmt);
4123 }
4124
4125 /* Helper function for finish_omp_for.  Convert Ith random access iterator
4126    into integral iterator.  Return FALSE if successful.  */
4127
4128 static bool
4129 handle_omp_for_class_iterator (int i, location_t locus, tree declv, tree initv,
4130                                tree condv, tree incrv, tree *body,
4131                                tree *pre_body, tree clauses)
4132 {
4133   tree diff, iter_init, iter_incr = NULL, last;
4134   tree incr_var = NULL, orig_pre_body, orig_body, c;
4135   tree decl = TREE_VEC_ELT (declv, i);
4136   tree init = TREE_VEC_ELT (initv, i);
4137   tree cond = TREE_VEC_ELT (condv, i);
4138   tree incr = TREE_VEC_ELT (incrv, i);
4139   tree iter = decl;
4140   location_t elocus = locus;
4141
4142   if (init && EXPR_HAS_LOCATION (init))
4143     elocus = EXPR_LOCATION (init);
4144
4145   switch (TREE_CODE (cond))
4146     {
4147     case GT_EXPR:
4148     case GE_EXPR:
4149     case LT_EXPR:
4150     case LE_EXPR:
4151       if (TREE_OPERAND (cond, 1) == iter)
4152         cond = build2 (swap_tree_comparison (TREE_CODE (cond)),
4153                        TREE_TYPE (cond), iter, TREE_OPERAND (cond, 0));
4154       if (TREE_OPERAND (cond, 0) != iter)
4155         cond = error_mark_node;
4156       else
4157         {
4158           tree tem = build_x_binary_op (TREE_CODE (cond), iter, ERROR_MARK,
4159                                         TREE_OPERAND (cond, 1), ERROR_MARK,
4160                                         NULL, tf_warning_or_error);
4161           if (error_operand_p (tem))
4162             return true;
4163         }
4164       break;
4165     default:
4166       cond = error_mark_node;
4167       break;
4168     }
4169   if (cond == error_mark_node)
4170     {
4171       error_at (elocus, "invalid controlling predicate");
4172       return true;
4173     }
4174   diff = build_x_binary_op (MINUS_EXPR, TREE_OPERAND (cond, 1),
4175                             ERROR_MARK, iter, ERROR_MARK, NULL,
4176                             tf_warning_or_error);
4177   if (error_operand_p (diff))
4178     return true;
4179   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (diff)) != INTEGER_TYPE)
4180     {
4181       error_at (elocus, "difference between %qE and %qD does not have integer type",
4182                 TREE_OPERAND (cond, 1), iter);
4183       return true;
4184     }
4185
4186   switch (TREE_CODE (incr))
4187     {
4188     case PREINCREMENT_EXPR:
4189     case PREDECREMENT_EXPR:
4190     case POSTINCREMENT_EXPR:
4191     case POSTDECREMENT_EXPR:
4192       if (TREE_OPERAND (incr, 0) != iter)
4193         {
4194           incr = error_mark_node;
4195           break;
4196         }
4197       iter_incr = build_x_unary_op (TREE_CODE (incr), iter,
4198                                     tf_warning_or_error);
4199       if (error_operand_p (iter_incr))
4200         return true;
4201       else if (TREE_CODE (incr) == PREINCREMENT_EXPR
4202                || TREE_CODE (incr) == POSTINCREMENT_EXPR)
4203         incr = integer_one_node;
4204       else
4205         incr = integer_minus_one_node;
4206       break;
4207     case MODIFY_EXPR:
4208       if (TREE_OPERAND (incr, 0) != iter)
4209         incr = error_mark_node;
4210       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 1)) == PLUS_EXPR
4211                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 1)) == MINUS_EXPR)
4212         {
4213           tree rhs = TREE_OPERAND (incr, 1);
4214           if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == iter)
4215             {
4216               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 1)))
4217                   != INTEGER_TYPE)
4218                 incr = error_mark_node;
4219               else
4220                 {
4221                   iter_incr = build_x_modify_expr (iter, TREE_CODE (rhs),
4222                                                    TREE_OPERAND (rhs, 1),
4223                                                    tf_warning_or_error);
4224                   if (error_operand_p (iter_incr))
4225                     return true;
4226                   incr = TREE_OPERAND (rhs, 1);
4227                   incr = cp_convert (TREE_TYPE (diff), incr);
4228                   if (TREE_CODE (rhs) == MINUS_EXPR)
4229                     {
4230                       incr = build1 (NEGATE_EXPR, TREE_TYPE (diff), incr);
4231                       incr = fold_if_not_in_template (incr);
4232                     }
4233                   if (TREE_CODE (incr) != INTEGER_CST
4234                       && (TREE_CODE (incr) != NOP_EXPR
4235                           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 0))
4236                               != INTEGER_CST)))
4237                     iter_incr = NULL;
4238                 }
4239             }
4240           else if (TREE_OPERAND (rhs, 1) == iter)
4241             {
4242               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))) != INTEGER_TYPE
4243                   || TREE_CODE (rhs) != PLUS_EXPR)
4244                 incr = error_mark_node;
4245               else
4246                 {
4247                   iter_incr = build_x_binary_op (PLUS_EXPR,
4248                                                  TREE_OPERAND (rhs, 0),
4249                                                  ERROR_MARK, iter,
4250                                                  ERROR_MARK, NULL,
4251                                                  tf_warning_or_error);
4252                   if (error_operand_p (iter_incr))
4253                     return true;
4254                   iter_incr = build_x_modify_expr (iter, NOP_EXPR,
4255                                                    iter_incr,
4256                                                    tf_warning_or_error);
4257                   if (error_operand_p (iter_incr))
4258                     return true;
4259                   incr = TREE_OPERAND (rhs, 0);
4260                   iter_incr = NULL;
4261                 }
4262             }
4263           else
4264             incr = error_mark_node;
4265         }
4266       else
4267         incr = error_mark_node;
4268       break;
4269     default:
4270       incr = error_mark_node;
4271       break;
4272     }
4273
4274   if (incr == error_mark_node)
4275     {
4276       error_at (elocus, "invalid increment expression");
4277       return true;
4278     }
4279
4280   incr = cp_convert (TREE_TYPE (diff), incr);
4281   for (c = clauses; c ; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
4282     if (OMP_CLAUSE_CODE (c) == OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE
4283         && OMP_CLAUSE_DECL (c) == iter)
4284       break;
4285
4286   decl = create_temporary_var (TREE_TYPE (diff));
4287   pushdecl (decl);
4288   add_decl_expr (decl);
4289   last = create_temporary_var (TREE_TYPE (diff));
4290   pushdecl (last);
4291   add_decl_expr (last);
4292   if (c && iter_incr == NULL)
4293     {
4294       incr_var = create_temporary_var (TREE_TYPE (diff));
4295       pushdecl (incr_var);
4296       add_decl_expr (incr_var);
4297     }
4298   gcc_assert (stmts_are_full_exprs_p ());
4299
4300   orig_pre_body = *pre_body;
4301   *pre_body = push_stmt_list ();
4302   if (orig_pre_body)
4303     add_stmt (orig_pre_body);
4304   if (init != NULL)
4305     finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (iter, NOP_EXPR, init,
4306                                            tf_warning_or_error));
4307   init = build_int_cst (TREE_TYPE (diff), 0);
4308   if (c && iter_incr == NULL)
4309     {
4310       finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (incr_var, NOP_EXPR,
4311                                              incr, tf_warning_or_error));
4312       incr = incr_var;
4313       iter_incr = build_x_modify_expr (iter, PLUS_EXPR, incr,
4314                                        tf_warning_or_error);
4315     }
4316   finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (last, NOP_EXPR, init,
4317                                          tf_warning_or_error));
4318   *pre_body = pop_stmt_list (*pre_body);
4319
4320   cond = cp_build_binary_op (elocus,
4321                              TREE_CODE (cond), decl, diff,
4322                              tf_warning_or_error);
4323   incr = build_modify_expr (elocus, decl, NULL_TREE, PLUS_EXPR,
4324                             elocus, incr, NULL_TREE);
4325
4326   orig_body = *body;
4327   *body = push_stmt_list ();
4328   iter_init = build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (diff), decl, last);
4329   iter_init = build_x_modify_expr (iter, PLUS_EXPR, iter_init,
4330                                    tf_warning_or_error);
4331   iter_init = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, iter_init);
4332   finish_expr_stmt (iter_init);
4333   finish_expr_stmt (build_x_modify_expr (last, NOP_EXPR, decl,
4334                                          tf_warning_or_error));
4335   add_stmt (orig_body);
4336   *body = pop_stmt_list (*body);
4337
4338   if (c)
4339     {
4340       OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (c) = push_stmt_list ();
4341       finish_expr_stmt (iter_incr);
4342       OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (c)
4343         = pop_stmt_list (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (c));
4344     }
4345
4346   TREE_VEC_ELT (declv, i) = decl;
4347   TREE_VEC_ELT (initv, i) = init;
4348   TREE_VEC_ELT (condv, i) = cond;
4349   TREE_VEC_ELT (incrv, i) = incr;
4350
4351   return false;
4352 }
4353
4354 /* Build and validate an OMP_FOR statement.  CLAUSES, BODY, COND, INCR
4355    are directly for their associated operands in the statement.  DECL
4356    and INIT are a combo; if DECL is NULL then INIT ought to be a
4357    MODIFY_EXPR, and the DECL should be extracted.  PRE_BODY are
4358    optional statements that need to go before the loop into its
4359    sk_omp scope.  */
4360
4361 tree
4362 finish_omp_for (location_t locus, tree declv, tree initv, tree condv,
4363                 tree incrv, tree body, tree pre_body, tree clauses)
4364 {
4365   tree omp_for = NULL, orig_incr = NULL;
4366   tree decl, init, cond, incr;
4367   location_t elocus;
4368   int i;
4369
4370   gcc_assert (TREE_VEC_LENGTH (declv) == TREE_VEC_LENGTH (initv));
4371   gcc_assert (TREE_VEC_LENGTH (declv) == TREE_VEC_LENGTH (condv));
4372   gcc_assert (TREE_VEC_LENGTH (declv) == TREE_VEC_LENGTH (incrv));
4373   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (declv); i++)
4374     {
4375       decl = TREE_VEC_ELT (declv, i);
4376       init = TREE_VEC_ELT (initv, i);
4377       cond = TREE_VEC_ELT (condv, i);
4378       incr = TREE_VEC_ELT (incrv, i);
4379       elocus = locus;
4380
4381       if (decl == NULL)
4382         {
4383           if (init != NULL)
4384             switch (TREE_CODE (init))
4385               {
4386               case MODIFY_EXPR:
4387                 decl = TREE_OPERAND (init, 0);
4388                 init = TREE_OPERAND (init, 1);
4389                 break;
4390               case MODOP_EXPR:
4391                 if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (init, 1)) == NOP_EXPR)
4392                   {
4393                     decl = TREE_OPERAND (init, 0);
4394                     init = TREE_OPERAND (init, 2);
4395                   }
4396                 break;
4397               default:
4398                 break;
4399               }
4400
4401           if (decl == NULL)
4402             {
4403               error_at (locus,
4404                         "expected iteration declaration or initialization");
4405               return NULL;
4406             }
4407         }
4408
4409       if (init && EXPR_HAS_LOCATION (init))
4410         elocus = EXPR_LOCATION (init);
4411
4412       if (cond == NULL)
4413         {
4414           error_at (elocus, "missing controlling predicate");
4415           return NULL;
4416         }
4417
4418       if (incr == NULL)
4419         {
4420           error_at (elocus, "missing increment expression");
4421           return NULL;
4422         }
4423
4424       TREE_VEC_ELT (declv, i) = decl;
4425       TREE_VEC_ELT (initv, i) = init;
4426     }
4427
4428   if (dependent_omp_for_p (declv, initv, condv, incrv))
4429     {
4430       tree stmt;
4431
4432       stmt = make_node (OMP_FOR);
4433
4434       for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (declv); i++)
4435         {
4436           /* This is really just a place-holder.  We'll be decomposing this
4437              again and going through the cp_build_modify_expr path below when
4438              we instantiate the thing.  */
4439           TREE_VEC_ELT (initv, i)
4440             = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, TREE_VEC_ELT (declv, i),
4441                       TREE_VEC_ELT (initv, i));
4442         }
4443
4444       TREE_TYPE (stmt) = void_type_node;
4445       OMP_FOR_INIT (stmt) = initv;
4446       OMP_FOR_COND (stmt) = condv;
4447       OMP_FOR_INCR (stmt) = incrv;
4448       OMP_FOR_BODY (stmt) = body;
4449       OMP_FOR_PRE_BODY (stmt) = pre_body;
4450       OMP_FOR_CLAUSES (stmt) = clauses;
4451
4452       SET_EXPR_LOCATION (stmt, locus);
4453       return add_stmt (stmt);
4454     }
4455
4456   if (processing_template_decl)
4457     orig_incr = make_tree_vec (TREE_VEC_LENGTH (incrv));
4458
4459   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (declv); )
4460     {
4461       decl = TREE_VEC_ELT (declv, i);
4462       init = TREE_VEC_ELT (initv, i);
4463       cond = TREE_VEC_ELT (condv, i);
4464       incr = TREE_VEC_ELT (incrv, i);
4465       if (orig_incr)
4466         TREE_VEC_ELT (orig_incr, i) = incr;
4467       elocus = locus;
4468
4469       if (init && EXPR_HAS_LOCATION (init))
4470         elocus = EXPR_LOCATION (init);
4471
4472       if (!DECL_P (decl))
4473         {
4474           error_at (elocus, "expected iteration declaration or initialization");
4475           return NULL;
4476         }
4477
4478       if (incr && TREE_CODE (incr) == MODOP_EXPR)
4479         {
4480           if (orig_incr)
4481             TREE_VEC_ELT (orig_incr, i) = incr;
4482           incr = cp_build_modify_expr (TREE_OPERAND (incr, 0),
4483                                        TREE_CODE (TREE_OPERAND (incr, 1)),
4484                                        TREE_OPERAND (incr, 2),
4485                                        tf_warning_or_error);
4486         }
4487
4488       if (CLASS_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
4489         {
4490           if (handle_omp_for_class_iterator (i, locus, declv, initv, condv,
4491                                              incrv, &body, &pre_body, clauses))
4492             return NULL;
4493           continue;
4494         }
4495
4496       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
4497           && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != POINTER_TYPE)
4498         {
4499           error_at (elocus, "invalid type for iteration variable %qE", decl);
4500           return NULL;
4501         }
4502
4503       if (!processing_template_decl)
4504         {
4505           init = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (init), init);
4506           init = cp_build_modify_expr (decl, NOP_EXPR, init, tf_warning_or_error);
4507         }
4508       else
4509         init = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, decl, init);
4510       if (cond
4511           && TREE_SIDE_EFFECTS (cond)
4512           && COMPARISON_CLASS_P (cond)
4513           && !processing_template_decl)
4514         {
4515           tree t = TREE_OPERAND (cond, 0);
4516           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4517               && t != decl
4518               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4519                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4520             TREE_OPERAND (cond, 0)
4521               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4522
4523           t = TREE_OPERAND (cond, 1);
4524           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4525               && t != decl
4526               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4527                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4528             TREE_OPERAND (cond, 1)
4529               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4530         }
4531       if (decl == error_mark_node || init == error_mark_node)
4532         return NULL;
4533
4534       TREE_VEC_ELT (declv, i) = decl;
4535       TREE_VEC_ELT (initv, i) = init;
4536       TREE_VEC_ELT (condv, i) = cond;
4537       TREE_VEC_ELT (incrv, i) = incr;
4538       i++;
4539     }
4540
4541   if (IS_EMPTY_STMT (pre_body))
4542     pre_body = NULL;
4543
4544   omp_for = c_finish_omp_for (locus, declv, initv, condv, incrv,
4545                               body, pre_body);
4546
4547   if (omp_for == NULL)
4548     return NULL;
4549
4550   for (i = 0; i < TREE_VEC_LENGTH (OMP_FOR_INCR (omp_for)); i++)
4551     {
4552       decl = TREE_OPERAND (TREE_VEC_ELT (OMP_FOR_INIT (omp_for), i), 0);
4553       incr = TREE_VEC_ELT (OMP_FOR_INCR (omp_for), i);
4554
4555       if (TREE_CODE (incr) != MODIFY_EXPR)
4556         continue;
4557
4558       if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (incr, 1))
4559           && BINARY_CLASS_P (TREE_OPERAND (incr, 1))
4560           && !processing_template_decl)
4561         {
4562           tree t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 0);
4563           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4564               && t != decl
4565               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4566                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4567             TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 0)
4568               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4569
4570           t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 1);
4571           if (TREE_SIDE_EFFECTS (t)
4572               && t != decl
4573               && (TREE_CODE (t) != NOP_EXPR
4574                   || TREE_OPERAND (t, 0) != decl))
4575             TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (incr, 1), 1)
4576               = fold_build_cleanup_point_expr (TREE_TYPE (t), t);
4577         }
4578
4579       if (orig_incr)
4580         TREE_VEC_ELT (OMP_FOR_INCR (omp_for), i) = TREE_VEC_ELT (orig_incr, i);
4581     }
4582   if (omp_for != NULL)
4583     OMP_FOR_CLAUSES (omp_for) = clauses;
4584   return omp_for;
4585 }
4586
4587 void
4588 finish_omp_atomic (enum tree_code code, tree lhs, tree rhs)
4589 {
4590   tree orig_lhs;
4591   tree orig_rhs;
4592   bool dependent_p;
4593   tree stmt;
4594
4595   orig_lhs = lhs;
4596   orig_rhs = rhs;
4597   dependent_p = false;
4598   stmt = NULL_TREE;
4599
4600   /* Even in a template, we can detect invalid uses of the atomic
4601      pragma if neither LHS nor RHS is type-dependent.  */
4602   if (processing_template_decl)
4603     {
4604       dependent_p = (type_dependent_expression_p (lhs)
4605                      || type_dependent_expression_p (rhs));
4606       if (!dependent_p)
4607         {
4608           lhs = build_non_dependent_expr (lhs);
4609           rhs = build_non_dependent_expr (rhs);
4610         }
4611     }
4612   if (!dependent_p)
4613     {
4614       stmt = c_finish_omp_atomic (input_location, code, lhs, rhs);
4615       if (stmt == error_mark_node)
4616         return;
4617     }
4618   if (processing_template_decl)
4619     stmt = build2 (OMP_ATOMIC, void_type_node, integer_zero_node,
4620                    build2 (code, void_type_node, orig_lhs, orig_rhs));
4621   add_stmt (stmt);
4622 }
4623
4624 void
4625 finish_omp_barrier (void)
4626 {
4627   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_BARRIER];
4628   VEC(tree,gc) *vec = make_tree_vector ();
4629   tree stmt = finish_call_expr (fn, &vec, false, false, tf_warning_or_error);
4630   release_tree_vector (vec);
4631   finish_expr_stmt (stmt);
4632 }
4633
4634 void
4635 finish_omp_flush (void)
4636 {
4637   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_SYNCHRONIZE];
4638   VEC(tree,gc) *vec = make_tree_vector ();
4639   tree stmt = finish_call_expr (fn, &vec, false, false, tf_warning_or_error);
4640   release_tree_vector (vec);
4641   finish_expr_stmt (stmt);
4642 }
4643
4644 void
4645 finish_omp_taskwait (void)
4646 {
4647   tree fn = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_TASKWAIT];
4648   VEC(tree,gc) *vec = make_tree_vector ();
4649   tree stmt = finish_call_expr (fn, &vec, false, false, tf_warning_or_error);
4650   release_tree_vector (vec);
4651   finish_expr_stmt (stmt);
4652 }
4653 \f
4654 void
4655 init_cp_semantics (void)
4656 {
4657 }
4658 \f
4659 /* Build a STATIC_ASSERT for a static assertion with the condition
4660    CONDITION and the message text MESSAGE.  LOCATION is the location
4661    of the static assertion in the source code.  When MEMBER_P, this
4662    static assertion is a member of a class.  */
4663 void 
4664 finish_static_assert (tree condition, tree message, location_t location, 
4665                       bool member_p)
4666 {
4667   if (check_for_bare_parameter_packs (condition))
4668     condition = error_mark_node;
4669
4670   if (type_dependent_expression_p (condition) 
4671       || value_dependent_expression_p (condition))
4672     {
4673       /* We're in a template; build a STATIC_ASSERT and put it in
4674          the right place. */
4675       tree assertion;
4676
4677       assertion = make_node (STATIC_ASSERT);
4678       STATIC_ASSERT_CONDITION (assertion) = condition;
4679       STATIC_ASSERT_MESSAGE (assertion) = message;
4680       STATIC_ASSERT_SOURCE_LOCATION (assertion) = location;
4681
4682       if (member_p)
4683         maybe_add_class_template_decl_list (current_class_type, 
4684                                             assertion,
4685                                             /*friend_p=*/0);
4686       else
4687         add_stmt (assertion);
4688
4689       return;
4690     }
4691
4692   /* Fold the expression and convert it to a boolean value. */
4693   condition = fold_non_dependent_expr (condition);
4694   condition = cp_convert (boolean_type_node, condition);
4695
4696   if (TREE_CODE (condition) == INTEGER_CST && !integer_zerop (condition))
4697     /* Do nothing; the condition is satisfied. */
4698     ;
4699   else 
4700     {
4701       location_t saved_loc = input_location;
4702
4703       input_location = location;
4704       if (TREE_CODE (condition) == INTEGER_CST 
4705           && integer_zerop (condition))
4706         /* Report the error. */
4707         error ("static assertion failed: %E", message);
4708       else if (condition && condition != error_mark_node)
4709         error ("non-constant condition for static assertion");
4710       input_location = saved_loc;
4711     }
4712 }
4713 \f
4714 /* Returns the type of EXPR for cases where we can determine it even though
4715    EXPR is a type-dependent expression.  */
4716
4717 tree
4718 describable_type (tree expr)
4719 {
4720   tree type = NULL_TREE;
4721
4722   if (! type_dependent_expression_p (expr)
4723       && ! type_unknown_p (expr))
4724     {
4725       type = unlowered_expr_type (expr);
4726       if (real_lvalue_p (expr))
4727         type = build_reference_type (type);
4728     }
4729
4730   if (type)
4731     return type;
4732
4733   switch (TREE_CODE (expr))
4734     {
4735     case VAR_DECL:
4736     case PARM_DECL:
4737     case RESULT_DECL:
4738     case FUNCTION_DECL:
4739       return TREE_TYPE (expr);
4740       break;
4741
4742     case NEW_EXPR:
4743     case CONST_DECL:
4744     case TEMPLATE_PARM_INDEX:
4745     case CAST_EXPR:
4746     case STATIC_CAST_EXPR:
4747     case REINTERPRET_CAST_EXPR:
4748     case CONST_CAST_EXPR:
4749     case DYNAMIC_CAST_EXPR:
4750       type = TREE_TYPE (expr);
4751       break;
4752
4753     case INDIRECT_REF:
4754       {
4755         tree ptrtype = describable_type (TREE_OPERAND (expr, 0));
4756         if (ptrtype && POINTER_TYPE_P (ptrtype))
4757           type = build_reference_type (TREE_TYPE (ptrtype));
4758       }
4759       break;
4760
4761     default:
4762       if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)) == tcc_constant)
4763         type = TREE_TYPE (expr);
4764       break;
4765     }
4766
4767   if (type && type_uses_auto (type))
4768     return NULL_TREE;
4769   else
4770     return type;
4771 }
4772
4773 /* Implements the C++0x decltype keyword. Returns the type of EXPR,
4774    suitable for use as a type-specifier.
4775
4776    ID_EXPRESSION_OR_MEMBER_ACCESS_P is true when EXPR was parsed as an
4777    id-expression or a class member access, FALSE when it was parsed as
4778    a full expression.  */
4779
4780 tree
4781 finish_decltype_type (tree expr, bool id_expression_or_member_access_p)
4782 {
4783   tree orig_expr = expr;
4784   tree type = NULL_TREE;
4785
4786   if (!expr || error_operand_p (expr))
4787     return error_mark_node;
4788
4789   if (TYPE_P (expr)
4790       || TREE_CODE (expr) == TYPE_DECL
4791       || (TREE_CODE (expr) == BIT_NOT_EXPR
4792           && TYPE_P (TREE_OPERAND (expr, 0))))
4793     {
4794       error ("argument to decltype must be an expression");
4795       return error_mark_node;
4796     }
4797
4798   if (type_dependent_expression_p (expr)
4799       /* In a template, a COMPONENT_REF has an IDENTIFIER_NODE for op1 even
4800          if it isn't dependent, so that we can check access control at
4801          instantiation time, so defer the decltype as well (PR 42277).  */
4802       || (id_expression_or_member_access_p
4803           && processing_template_decl
4804           && TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF))
4805     {
4806       if (id_expression_or_member_access_p)
4807         {
4808           switch (TREE_CODE (expr))
4809             {
4810             case VAR_DECL:
4811             case PARM_DECL:
4812             case RESULT_DECL:
4813             case FUNCTION_DECL:
4814             case CONST_DECL:
4815             case TEMPLATE_PARM_INDEX:
4816               type = TREE_TYPE (expr);
4817               break;
4818
4819             default:
4820               break;
4821             }
4822         }
4823
4824       if (type && !type_uses_auto (type))
4825         return type;
4826
4827     treat_as_dependent:
4828       type = cxx_make_type (DECLTYPE_TYPE);
4829       DECLTYPE_TYPE_EXPR (type) = expr;
4830       DECLTYPE_TYPE_ID_EXPR_OR_MEMBER_ACCESS_P (type)
4831         = id_expression_or_member_access_p;
4832       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
4833
4834       return type;
4835     }
4836
4837   /* The type denoted by decltype(e) is defined as follows:  */
4838
4839   expr = resolve_nondeduced_context (expr);
4840   if (id_expression_or_member_access_p)
4841     {
4842       /* If e is an id-expression or a class member access (5.2.5
4843          [expr.ref]), decltype(e) is defined as the type of the entity
4844          named by e. If there is no such entity, or e names a set of
4845          overloaded functions, the program is ill-formed.  */
4846       if (TREE_CODE (expr) == IDENTIFIER_NODE)
4847         expr = lookup_name (expr);
4848
4849       if (TREE_CODE (expr) == INDIRECT_REF)
4850         /* This can happen when the expression is, e.g., "a.b". Just
4851            look at the underlying operand.  */
4852         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4853
4854       if (TREE_CODE (expr) == OFFSET_REF
4855           || TREE_CODE (expr) == MEMBER_REF)
4856         /* We're only interested in the field itself. If it is a
4857            BASELINK, we will need to see through it in the next
4858            step.  */
4859         expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
4860
4861       if (TREE_CODE (expr) == BASELINK)
4862         /* See through BASELINK nodes to the underlying functions.  */
4863         expr = BASELINK_FUNCTIONS (expr);
4864
4865       if (TREE_CODE (expr) == TEMPLATE_ID_EXPR)
4866         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4867
4868       if (TREE_CODE (expr) == OVERLOAD)
4869         {
4870           if (OVL_CHAIN (expr)
4871               || TREE_CODE (OVL_FUNCTION (expr)) == TEMPLATE_DECL)
4872             {
4873               error ("%qE refers to a set of overloaded functions", orig_expr);
4874               return error_mark_node;
4875             }
4876           else
4877             /* An overload set containing only one function: just look
4878                at that function.  */
4879             expr = OVL_FUNCTION (expr);
4880         }
4881
4882       switch (TREE_CODE (expr))
4883         {
4884         case FIELD_DECL:
4885           if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (expr))
4886             {
4887               type = DECL_BIT_FIELD_TYPE (expr);
4888               break;
4889             }
4890           /* Fall through for fields that aren't bitfields.  */
4891
4892         case FUNCTION_DECL:
4893         case VAR_DECL:
4894         case CONST_DECL:
4895         case PARM_DECL:
4896         case RESULT_DECL:
4897         case TEMPLATE_PARM_INDEX:
4898           type = TREE_TYPE (expr);
4899           break;
4900
4901         case ERROR_MARK:
4902           type = error_mark_node;
4903           break;
4904
4905         case COMPONENT_REF:
4906           type = is_bitfield_expr_with_lowered_type (expr);
4907           if (!type)
4908             type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1));
4909           break;
4910
4911         case BIT_FIELD_REF:
4912           gcc_unreachable ();
4913
4914         case INTEGER_CST:
4915           /* We can get here when the id-expression refers to an
4916              enumerator.  */
4917           type = TREE_TYPE (expr);
4918           break;
4919
4920         default:
4921           gcc_assert (TYPE_P (expr) || DECL_P (expr)
4922                       || TREE_CODE (expr) == SCOPE_REF);
4923           error ("argument to decltype must be an expression");
4924           return error_mark_node;
4925         }
4926     }
4927   else
4928     {
4929       /* Expressions of reference type are sometimes wrapped in
4930          INDIRECT_REFs.  INDIRECT_REFs are just internal compiler
4931          representation, not part of the language, so we have to look
4932          through them.  */
4933       if (TREE_CODE (expr) == INDIRECT_REF
4934           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
4935           == REFERENCE_TYPE)
4936         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
4937
4938       if (TREE_CODE (expr) == CALL_EXPR)
4939         {
4940           /* If e is a function call (5.2.2 [expr.call]) or an
4941            invocation of an overloaded operator (parentheses around e
4942            are ignored), decltype(e) is defined as the return type of
4943            that function.  */
4944           tree fndecl = get_callee_fndecl (expr);
4945           if (fndecl && fndecl != error_mark_node)
4946             type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl));
4947           else 
4948             {
4949               tree target_type = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (expr));
4950               if ((TREE_CODE (target_type) == REFERENCE_TYPE
4951                    || TREE_CODE (target_type) == POINTER_TYPE)
4952                   && (TREE_CODE (TREE_TYPE (target_type)) == FUNCTION_TYPE
4953                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (target_type)) == METHOD_TYPE))
4954                 type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (target_type));
4955               else if (processing_template_decl)
4956                 /* Within a template finish_call_expr doesn't resolve
4957                    CALL_EXPR_FN, so even though this decltype isn't really
4958                    dependent let's defer resolving it.  */
4959                 goto treat_as_dependent;
4960               else
4961                 sorry ("unable to determine the declared type of expression %<%E%>",
4962                        expr);
4963             }
4964         }
4965       else 
4966         {
4967           type = is_bitfield_expr_with_lowered_type (expr);
4968           if (type)
4969             {
4970               /* Bitfields are special, because their type encodes the
4971                  number of bits they store.  If the expression referenced a
4972                  bitfield, TYPE now has the declared type of that
4973                  bitfield.  */
4974               type = cp_build_qualified_type (type, 
4975                                               cp_type_quals (TREE_TYPE (expr)));
4976               
4977               if (real_lvalue_p (expr))
4978                 type = build_reference_type (type);
4979             }
4980           /* Within a lambda-expression:
4981
4982              Every occurrence of decltype((x)) where x is a possibly
4983              parenthesized id-expression that names an entity of
4984              automatic storage duration is treated as if x were
4985              transformed into an access to a corresponding data member
4986              of the closure type that would have been declared if x
4987              were a use of the denoted entity.  */
4988           else if (outer_automatic_var_p (expr)
4989                    && current_function_decl
4990                    && LAMBDA_FUNCTION_P (current_function_decl))
4991             type = capture_decltype (expr);
4992           else
4993             {
4994               /* Otherwise, where T is the type of e, if e is an lvalue,
4995                  decltype(e) is defined as T&, otherwise decltype(e) is
4996                  defined as T.  */
4997               type = TREE_TYPE (expr);
4998               if (type == error_mark_node)
4999                 return error_mark_node;
5000               else if (expr == current_class_ptr)
5001                 /* If the expression is just "this", we want the
5002                    cv-unqualified pointer for the "this" type.  */
5003                 type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5004               else if (real_lvalue_p (expr))
5005                 {
5006                   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
5007                     type = build_reference_type (type);
5008                 }
5009               else
5010                 type = non_reference (type);
5011             }
5012         }
5013     }
5014
5015   if (!type || type == unknown_type_node)
5016     {
5017       error ("type of %qE is unknown", expr);
5018       return error_mark_node;
5019     }
5020
5021   return type;
5022 }
5023
5024 /* Called from trait_expr_value to evaluate either __has_nothrow_assign or 
5025    __has_nothrow_copy, depending on assign_p.  */
5026
5027 static bool
5028 classtype_has_nothrow_assign_or_copy_p (tree type, bool assign_p)
5029 {
5030   tree fns;
5031
5032   if (assign_p)
5033     {
5034       int ix;
5035       ix = lookup_fnfields_1 (type, ansi_assopname (NOP_EXPR));
5036       if (ix < 0)
5037         return false;
5038       fns = VEC_index (tree, CLASSTYPE_METHOD_VEC (type), ix);
5039     } 
5040   else if (TYPE_HAS_INIT_REF (type))
5041     {
5042       /* If construction of the copy constructor was postponed, create
5043          it now.  */
5044       if (CLASSTYPE_LAZY_COPY_CTOR (type))
5045         lazily_declare_fn (sfk_copy_constructor, type);
5046       if (CLASSTYPE_LAZY_MOVE_CTOR (type))
5047         lazily_declare_fn (sfk_move_constructor, type);
5048       fns = CLASSTYPE_CONSTRUCTORS (type);
5049     }
5050   else
5051     return false;
5052
5053   for (; fns; fns = OVL_NEXT (fns))
5054     {
5055       tree fn = OVL_CURRENT (fns);
5056  
5057       if (assign_p)
5058         {
5059           if (copy_fn_p (fn) == 0)
5060             continue;
5061         }
5062       else if (copy_fn_p (fn) <= 0)
5063         continue;
5064
5065       if (!TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (fn)))
5066         return false;
5067     }
5068
5069   return true;
5070 }
5071
5072 /* Actually evaluates the trait.  */
5073
5074 static bool
5075 trait_expr_value (cp_trait_kind kind, tree type1, tree type2)
5076 {
5077   enum tree_code type_code1;
5078   tree t;
5079
5080   type_code1 = TREE_CODE (type1);
5081
5082   switch (kind)
5083     {
5084     case CPTK_HAS_NOTHROW_ASSIGN:
5085       type1 = strip_array_types (type1);
5086       return (!CP_TYPE_CONST_P (type1) && type_code1 != REFERENCE_TYPE
5087               && (trait_expr_value (CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN, type1, type2)
5088                   || (CLASS_TYPE_P (type1)
5089                       && classtype_has_nothrow_assign_or_copy_p (type1,
5090                                                                  true))));
5091
5092     case CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN:
5093       /* ??? The standard seems to be missing the "or array of such a class
5094          type" wording for this trait.  */
5095       type1 = strip_array_types (type1);
5096       return (!CP_TYPE_CONST_P (type1) && type_code1 != REFERENCE_TYPE
5097               && (trivial_type_p (type1)
5098                     || (CLASS_TYPE_P (type1)
5099                         && TYPE_HAS_TRIVIAL_ASSIGN_REF (type1))));
5100
5101     case CPTK_HAS_NOTHROW_CONSTRUCTOR:
5102       type1 = strip_array_types (type1);
5103       return (trait_expr_value (CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR, type1, type2) 
5104               || (CLASS_TYPE_P (type1)
5105                   && (t = locate_ctor (type1, NULL))
5106                   && TYPE_NOTHROW_P (TREE_TYPE (t))));
5107
5108     case CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR:
5109       type1 = strip_array_types (type1);
5110       return (trivial_type_p (type1)
5111               || (CLASS_TYPE_P (type1) && TYPE_HAS_TRIVIAL_DFLT (type1)));
5112
5113     case CPTK_HAS_NOTHROW_COPY:
5114       type1 = strip_array_types (type1);
5115       return (trait_expr_value (CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY, type1, type2)
5116               || (CLASS_TYPE_P (type1)
5117                   && classtype_has_nothrow_assign_or_copy_p (type1, false)));
5118
5119     case CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY:
5120       /* ??? The standard seems to be missing the "or array of such a class
5121          type" wording for this trait.  */
5122       type1 = strip_array_types (type1);
5123       return (trivial_type_p (type1) || type_code1 == REFERENCE_TYPE
5124               || (CLASS_TYPE_P (type1) && TYPE_HAS_TRIVIAL_INIT_REF (type1)));
5125
5126     case CPTK_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR:
5127       type1 = strip_array_types (type1);
5128       return (trivial_type_p (type1) || type_code1 == REFERENCE_TYPE
5129               || (CLASS_TYPE_P (type1)
5130                   && TYPE_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR (type1)));
5131
5132     case CPTK_HAS_VIRTUAL_DESTRUCTOR:
5133       return (CLASS_TYPE_P (type1)
5134               && (t = locate_dtor (type1, NULL)) && DECL_VIRTUAL_P (t));
5135
5136     case CPTK_IS_ABSTRACT:
5137       return (CLASS_TYPE_P (type1) && CLASSTYPE_PURE_VIRTUALS (type1));
5138
5139     case CPTK_IS_BASE_OF:
5140       return (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1) && NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type2)
5141               && DERIVED_FROM_P (type1, type2));
5142
5143     case CPTK_IS_CLASS:
5144       return (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1));
5145
5146     case CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO:
5147       /* TODO  */
5148       return false;
5149
5150     case CPTK_IS_EMPTY:
5151       return (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1) && CLASSTYPE_EMPTY_P (type1));
5152
5153     case CPTK_IS_ENUM:
5154       return (type_code1 == ENUMERAL_TYPE);
5155
5156     case CPTK_IS_POD:
5157       return (pod_type_p (type1));
5158
5159     case CPTK_IS_POLYMORPHIC:
5160       return (CLASS_TYPE_P (type1) && TYPE_POLYMORPHIC_P (type1));
5161
5162     case CPTK_IS_STD_LAYOUT:
5163       return (std_layout_type_p (type1));
5164
5165     case CPTK_IS_TRIVIAL:
5166       return (trivial_type_p (type1));
5167
5168     case CPTK_IS_UNION:
5169       return (type_code1 == UNION_TYPE);
5170
5171     default:
5172       gcc_unreachable ();
5173       return false;
5174     }
5175 }
5176
5177 /* Returns true if TYPE is a complete type, an array of unknown bound,
5178    or (possibly cv-qualified) void, returns false otherwise.  */
5179
5180 static bool
5181 check_trait_type (tree type)
5182 {
5183   if (COMPLETE_TYPE_P (type))
5184     return true;
5185
5186   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && !TYPE_DOMAIN (type))
5187     return true;
5188
5189   if (VOID_TYPE_P (type))
5190     return true;
5191
5192   return false;
5193 }
5194
5195 /* Process a trait expression.  */
5196
5197 tree
5198 finish_trait_expr (cp_trait_kind kind, tree type1, tree type2)
5199 {
5200   gcc_assert (kind == CPTK_HAS_NOTHROW_ASSIGN
5201               || kind == CPTK_HAS_NOTHROW_CONSTRUCTOR
5202               || kind == CPTK_HAS_NOTHROW_COPY
5203               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN
5204               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR
5205               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY
5206               || kind == CPTK_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR
5207               || kind == CPTK_HAS_VIRTUAL_DESTRUCTOR          
5208               || kind == CPTK_IS_ABSTRACT
5209               || kind == CPTK_IS_BASE_OF
5210               || kind == CPTK_IS_CLASS
5211               || kind == CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO
5212               || kind == CPTK_IS_EMPTY
5213               || kind == CPTK_IS_ENUM
5214               || kind == CPTK_IS_POD
5215               || kind == CPTK_IS_POLYMORPHIC
5216               || kind == CPTK_IS_STD_LAYOUT
5217               || kind == CPTK_IS_TRIVIAL
5218               || kind == CPTK_IS_UNION);
5219
5220   if (kind == CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO)
5221     {
5222       sorry ("__is_convertible_to");
5223       return error_mark_node;
5224     }
5225
5226   if (type1 == error_mark_node
5227       || ((kind == CPTK_IS_BASE_OF || kind == CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO)
5228           && type2 == error_mark_node))
5229     return error_mark_node;
5230
5231   if (processing_template_decl)
5232     {
5233       tree trait_expr = make_node (TRAIT_EXPR);
5234       TREE_TYPE (trait_expr) = boolean_type_node;
5235       TRAIT_EXPR_TYPE1 (trait_expr) = type1;
5236       TRAIT_EXPR_TYPE2 (trait_expr) = type2;
5237       TRAIT_EXPR_KIND (trait_expr) = kind;
5238       return trait_expr;
5239     }
5240
5241   complete_type (type1);
5242   if (type2)
5243     complete_type (type2);
5244
5245   switch (kind)
5246     {
5247     case CPTK_HAS_NOTHROW_ASSIGN:
5248     case CPTK_HAS_TRIVIAL_ASSIGN:
5249     case CPTK_HAS_NOTHROW_CONSTRUCTOR:
5250     case CPTK_HAS_TRIVIAL_CONSTRUCTOR:
5251     case CPTK_HAS_NOTHROW_COPY:
5252     case CPTK_HAS_TRIVIAL_COPY:
5253     case CPTK_HAS_TRIVIAL_DESTRUCTOR:
5254     case CPTK_HAS_VIRTUAL_DESTRUCTOR:
5255     case CPTK_IS_ABSTRACT:
5256     case CPTK_IS_EMPTY:
5257     case CPTK_IS_POD:
5258     case CPTK_IS_POLYMORPHIC:
5259     case CPTK_IS_STD_LAYOUT:
5260     case CPTK_IS_TRIVIAL:
5261       if (!check_trait_type (type1))
5262         {
5263           error ("incomplete type %qT not allowed", type1);
5264           return error_mark_node;
5265         }
5266       break;
5267
5268     case CPTK_IS_BASE_OF:
5269       if (NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type1) && NON_UNION_CLASS_TYPE_P (type2)
5270           && !same_type_ignoring_top_level_qualifiers_p (type1, type2)
5271           && !COMPLETE_TYPE_P (type2))
5272         {
5273           error ("incomplete type %qT not allowed", type2);
5274           return error_mark_node;
5275         }
5276       break;
5277
5278     case CPTK_IS_CLASS:
5279     case CPTK_IS_ENUM:
5280     case CPTK_IS_UNION:
5281       break;
5282     
5283     case CPTK_IS_CONVERTIBLE_TO:
5284     default:
5285       gcc_unreachable ();
5286     }
5287
5288   return (trait_expr_value (kind, type1, type2)
5289           ? boolean_true_node : boolean_false_node);
5290 }
5291
5292 /* Do-nothing variants of functions to handle pragma FLOAT_CONST_DECIMAL64,
5293    which is ignored for C++.  */
5294
5295 void
5296 set_float_const_decimal64 (void)
5297 {
5298 }
5299
5300 void
5301 clear_float_const_decimal64 (void)
5302 {
5303 }
5304
5305 bool
5306 float_const_decimal64_p (void)
5307 {
5308   return 0;
5309 }
5310
5311 /* Return true if T is a literal type.   */
5312
5313 bool
5314 literal_type_p (tree t)
5315 {
5316   if (SCALAR_TYPE_P (t))
5317     return true;
5318   if (CLASS_TYPE_P (t))
5319     return CLASSTYPE_LITERAL_P (t);
5320   if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5321     return literal_type_p (strip_array_types (t));
5322   return false;
5323 }
5324
5325
5326 /* If DECL is a variable declared `constexpr', require its type
5327    be literal.  Return the DECL if OK, otherwise NULL.  */
5328
5329 tree
5330 ensure_literal_type_for_constexpr_object (tree decl)
5331 {
5332   tree type = TREE_TYPE (decl);
5333   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_DECLARED_CONSTEXPR_P (decl)
5334       && !processing_template_decl && !literal_type_p (type))
5335     {
5336       error ("the type %qT of constexpr variable %qD is not literal",
5337              type, decl);
5338       return NULL;
5339     }
5340   return decl;
5341 }
5342
5343 /* Return non-null if FUN certainly designates a valid constexpr function
5344    declaration.  Otherwise return NULL.  Issue appropriate diagnostics
5345    if necessary.  Note that we only check the declaration, not the body
5346    of the function.  */
5347
5348 tree
5349 validate_constexpr_fundecl (tree fun)
5350 {
5351   tree rettype = NULL;
5352   tree parm = NULL;
5353
5354   /* Don't bother if FUN is not marked constexpr.  */
5355   if (!DECL_DECLARED_CONSTEXPR_P (fun))
5356     return NULL;
5357
5358   /* For a function template, we have absolutely no guarantee that all
5359      instantiations will be constexpr.  */
5360   if (TREE_CODE (fun) == TEMPLATE_DECL)
5361     return NULL;
5362   
5363   parm = FUNCTION_FIRST_USER_PARM (fun);
5364   for (; parm != NULL; parm = TREE_CHAIN (parm))
5365     {
5366       tree type = TREE_TYPE (parm);
5367       if (dependent_type_p (type))
5368         return NULL;
5369       if (!literal_type_p (type))
5370         {
5371            error ("parameter %q#D is not of literal type", parm);
5372           return NULL;
5373         }
5374     }
5375
5376   if (DECL_CONSTRUCTOR_P (fun))
5377     return fun;
5378
5379   rettype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fun));
5380   if (dependent_type_p (rettype))
5381     return NULL;
5382   if (!literal_type_p (rettype))
5383     {
5384       error ("return type %qT of function %qD is not a literal type",
5385              TREE_TYPE (TREE_TYPE (fun)), fun);
5386       return NULL;
5387     }
5388   return fun;
5389 }
5390
5391
5392 /* Constructor for a lambda expression.  */
5393
5394 tree
5395 build_lambda_expr (void)
5396 {
5397   tree lambda = make_node (LAMBDA_EXPR);
5398   LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda) = CPLD_NONE;
5399   LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST         (lambda) = NULL_TREE;
5400   LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE         (lambda) = NULL_TREE;
5401   LAMBDA_EXPR_RETURN_TYPE          (lambda) = NULL_TREE;
5402   LAMBDA_EXPR_MUTABLE_P            (lambda) = false;
5403   return lambda;
5404 }
5405
5406 /* Create the closure object for a LAMBDA_EXPR.  */
5407
5408 tree
5409 build_lambda_object (tree lambda_expr)
5410 {
5411   /* Build aggregate constructor call.
5412      - cp_parser_braced_list
5413      - cp_parser_functional_cast  */
5414   VEC(constructor_elt,gc) *elts = NULL;
5415   tree node, expr, type;
5416   location_t saved_loc;
5417
5418   if (processing_template_decl)
5419     return lambda_expr;
5420
5421   /* Make sure any error messages refer to the lambda-introducer.  */
5422   saved_loc = input_location;
5423   input_location = LAMBDA_EXPR_LOCATION (lambda_expr);
5424
5425   for (node = LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lambda_expr);
5426        node;
5427        node = TREE_CHAIN (node))
5428     {
5429       tree field = TREE_PURPOSE (node);
5430       tree val = TREE_VALUE (node);
5431
5432       if (DECL_P (val))
5433         mark_used (val);
5434
5435       /* Mere mortals can't copy arrays with aggregate initialization, so
5436          do some magic to make it work here.  */
5437       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == ARRAY_TYPE)
5438         val = build_array_copy (val);
5439       else if (DECL_NORMAL_CAPTURE_P (field)
5440                && TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) != REFERENCE_TYPE)
5441         {
5442           /* "the entities that are captured by copy are used to
5443              direct-initialize each corresponding non-static data
5444              member of the resulting closure object."
5445
5446              There's normally no way to express direct-initialization
5447              from an element of a CONSTRUCTOR, so we build up a special
5448              TARGET_EXPR to bypass the usual copy-initialization.  */
5449           val = force_rvalue (val);
5450           if (TREE_CODE (val) == TARGET_EXPR)
5451             TARGET_EXPR_DIRECT_INIT_P (val) = true;
5452         }
5453
5454       CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (elts, DECL_NAME (field), val);
5455     }
5456
5457   expr = build_constructor (init_list_type_node, elts);
5458   CONSTRUCTOR_IS_DIRECT_INIT (expr) = 1;
5459
5460   /* N2927: "[The closure] class type is not an aggregate."
5461      But we briefly treat it as an aggregate to make this simpler.  */
5462   type = TREE_TYPE (lambda_expr);
5463   CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (type) = 0;
5464   expr = finish_compound_literal (type, expr);
5465   CLASSTYPE_NON_AGGREGATE (type) = 1;
5466
5467   input_location = saved_loc;
5468   return expr;
5469 }
5470
5471 /* Return an initialized RECORD_TYPE for LAMBDA.
5472    LAMBDA must have its explicit captures already.  */
5473
5474 tree
5475 begin_lambda_type (tree lambda)
5476 {
5477   tree type;
5478
5479   {
5480     /* Unique name.  This is just like an unnamed class, but we cannot use
5481        make_anon_name because of certain checks against TYPE_ANONYMOUS_P.  */
5482     tree name;
5483     name = make_lambda_name ();
5484
5485     /* Create the new RECORD_TYPE for this lambda.  */
5486     type = xref_tag (/*tag_code=*/record_type,
5487                      name,
5488                      /*scope=*/ts_within_enclosing_non_class,
5489                      /*template_header_p=*/false);
5490   }
5491
5492   /* Designate it as a struct so that we can use aggregate initialization.  */
5493   CLASSTYPE_DECLARED_CLASS (type) = false;
5494
5495   /* Clear base types.  */
5496   xref_basetypes (type, /*bases=*/NULL_TREE);
5497
5498   /* Start the class.  */
5499   type = begin_class_definition (type, /*attributes=*/NULL_TREE);
5500
5501   /* Cross-reference the expression and the type.  */
5502   TREE_TYPE (lambda) = type;
5503   CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (type) = lambda;
5504
5505   return type;
5506 }
5507
5508 /* Returns the type to use for the return type of the operator() of a
5509    closure class.  */
5510
5511 tree
5512 lambda_return_type (tree expr)
5513 {
5514   tree type;
5515   if (type_dependent_expression_p (expr))
5516     {
5517       type = cxx_make_type (DECLTYPE_TYPE);
5518       DECLTYPE_TYPE_EXPR (type) = expr;
5519       DECLTYPE_FOR_LAMBDA_RETURN (type) = true;
5520       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
5521     }
5522   else
5523     type = type_decays_to (unlowered_expr_type (expr));
5524   return type;
5525 }
5526
5527 /* Given a LAMBDA_EXPR or closure type LAMBDA, return the op() of the
5528    closure type.  */
5529
5530 tree
5531 lambda_function (tree lambda)
5532 {
5533   tree type;
5534   if (TREE_CODE (lambda) == LAMBDA_EXPR)
5535     type = TREE_TYPE (lambda);
5536   else
5537     type = lambda;
5538   gcc_assert (LAMBDA_TYPE_P (type));
5539   /* Don't let debug_tree cause instantiation.  */
5540   if (CLASSTYPE_TEMPLATE_INSTANTIATION (type) && !COMPLETE_TYPE_P (type))
5541     return NULL_TREE;
5542   lambda = lookup_member (type, ansi_opname (CALL_EXPR),
5543                           /*protect=*/0, /*want_type=*/false);
5544   if (lambda)
5545     lambda = BASELINK_FUNCTIONS (lambda);
5546   return lambda;
5547 }
5548
5549 /* Returns the type to use for the FIELD_DECL corresponding to the
5550    capture of EXPR.
5551    The caller should add REFERENCE_TYPE for capture by reference.  */
5552
5553 tree
5554 lambda_capture_field_type (tree expr)
5555 {
5556   tree type;
5557   if (type_dependent_expression_p (expr))
5558     {
5559       type = cxx_make_type (DECLTYPE_TYPE);
5560       DECLTYPE_TYPE_EXPR (type) = expr;
5561       DECLTYPE_FOR_LAMBDA_CAPTURE (type) = true;
5562       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (type);
5563     }
5564   else
5565     type = non_reference (unlowered_expr_type (expr));
5566   return type;
5567 }
5568
5569 /* Recompute the return type for LAMBDA with body of the form:
5570      { return EXPR ; }  */
5571
5572 void
5573 apply_lambda_return_type (tree lambda, tree return_type)
5574 {
5575   tree fco = lambda_function (lambda);
5576   tree result;
5577
5578   LAMBDA_EXPR_RETURN_TYPE (lambda) = return_type;
5579
5580   /* If we got a DECLTYPE_TYPE, don't stick it in the function yet,
5581      it would interfere with instantiating the closure type.  */
5582   if (dependent_type_p (return_type))
5583     return;
5584   if (return_type == error_mark_node)
5585     return;
5586
5587   /* TREE_TYPE (FUNCTION_DECL) == METHOD_TYPE
5588      TREE_TYPE (METHOD_TYPE)   == return-type  */
5589   TREE_TYPE (fco) = change_return_type (return_type, TREE_TYPE (fco));
5590
5591   result = DECL_RESULT (fco);
5592   if (result == NULL_TREE)
5593     return;
5594
5595   /* We already have a DECL_RESULT from start_preparsed_function.
5596      Now we need to redo the work it and allocate_struct_function
5597      did to reflect the new type.  */
5598   result = build_decl (input_location, RESULT_DECL, NULL_TREE,
5599                        TYPE_MAIN_VARIANT (return_type));
5600   DECL_ARTIFICIAL (result) = 1;
5601   DECL_IGNORED_P (result) = 1;
5602   cp_apply_type_quals_to_decl (cp_type_quals (return_type),
5603                                result);
5604
5605   DECL_RESULT (fco) = result;
5606
5607   if (!processing_template_decl && aggregate_value_p (result, fco))
5608     {
5609 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
5610       cfun->returns_pcc_struct = 1;
5611 #endif
5612       cfun->returns_struct = 1;
5613     }
5614
5615 }
5616
5617 /* DECL is a local variable or parameter from the surrounding scope of a
5618    lambda-expression.  Returns the decltype for a use of the capture field
5619    for DECL even if it hasn't been captured yet.  */
5620
5621 static tree
5622 capture_decltype (tree decl)
5623 {
5624   tree lam = CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (DECL_CONTEXT (current_function_decl));
5625   /* FIXME do lookup instead of list walk? */
5626   tree cap = value_member (decl, LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lam));
5627   tree type;
5628
5629   if (cap)
5630     type = TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (cap));
5631   else
5632     switch (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lam))
5633       {
5634       case CPLD_NONE:
5635         error ("%qD is not captured", decl);
5636         return error_mark_node;
5637
5638       case CPLD_COPY:
5639         type = TREE_TYPE (decl);
5640         if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
5641             && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != FUNCTION_TYPE)
5642           type = TREE_TYPE (type);
5643         break;
5644
5645       case CPLD_REFERENCE:
5646         type = TREE_TYPE (decl);
5647         if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
5648           type = build_reference_type (TREE_TYPE (decl));
5649         break;
5650
5651       default:
5652         gcc_unreachable ();
5653       }
5654
5655   if (TREE_CODE (type) != REFERENCE_TYPE)
5656     {
5657       if (!LAMBDA_EXPR_MUTABLE_P (lam))
5658         type = cp_build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
5659                                                |TYPE_QUAL_CONST));
5660       type = build_reference_type (type);
5661     }
5662   return type;
5663 }
5664
5665 /* From an ID and INITIALIZER, create a capture (by reference if
5666    BY_REFERENCE_P is true), add it to the capture-list for LAMBDA,
5667    and return it.  */
5668
5669 tree
5670 add_capture (tree lambda, tree id, tree initializer, bool by_reference_p,
5671              bool explicit_init_p)
5672 {
5673   tree type;
5674   tree member;
5675
5676   type = lambda_capture_field_type (initializer);
5677   if (by_reference_p)
5678     {
5679       type = build_reference_type (type);
5680       if (!real_lvalue_p (initializer))
5681         error ("cannot capture %qE by reference", initializer);
5682     }
5683
5684   /* Make member variable.  */
5685   member = build_lang_decl (FIELD_DECL, id, type);
5686   if (!explicit_init_p)
5687     /* Normal captures are invisible to name lookup but uses are replaced
5688        with references to the capture field; we implement this by only
5689        really making them invisible in unevaluated context; see
5690        qualify_lookup.  For now, let's make explicitly initialized captures
5691        always visible.  */
5692     DECL_NORMAL_CAPTURE_P (member) = true;
5693
5694   /* Add it to the appropriate closure class if we've started it.  */
5695   if (current_class_type && current_class_type == TREE_TYPE (lambda))
5696     finish_member_declaration (member);
5697
5698   LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lambda)
5699     = tree_cons (member, initializer, LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST (lambda));
5700
5701   if (id == get_identifier ("__this"))
5702     {
5703       if (LAMBDA_EXPR_CAPTURES_THIS_P (lambda))
5704         error ("already captured %<this%> in lambda expression");
5705       LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda) = member;
5706     }
5707
5708   return member;
5709 }
5710
5711 /* Register all the capture members on the list CAPTURES, which is the
5712    LAMBDA_EXPR_CAPTURE_LIST for the lambda after the introducer.  */
5713
5714 void register_capture_members (tree captures)
5715 {
5716   if (captures)
5717     {
5718       register_capture_members (TREE_CHAIN (captures));
5719       finish_member_declaration (TREE_PURPOSE (captures));
5720     }
5721 }
5722
5723 /* Given a FIELD_DECL decl belonging to a closure type, return a
5724    COMPONENT_REF of it relative to the 'this' parameter of the op() for
5725    that type.  */
5726
5727 static tree
5728 thisify_lambda_field (tree decl)
5729 {
5730   tree context = lambda_function (DECL_CONTEXT (decl));
5731   tree object = cp_build_indirect_ref (DECL_ARGUMENTS (context),
5732                                        RO_NULL,
5733                                        tf_warning_or_error);
5734   return finish_non_static_data_member (decl, object,
5735                                         /*qualifying_scope*/NULL_TREE);
5736 }
5737
5738 /* Similar to add_capture, except this works on a stack of nested lambdas.
5739    BY_REFERENCE_P in this case is derived from the default capture mode.
5740    Returns the capture for the lambda at the bottom of the stack.  */
5741
5742 tree
5743 add_default_capture (tree lambda_stack, tree id, tree initializer)
5744 {
5745   bool this_capture_p = (id == get_identifier ("__this"));
5746
5747   tree member = NULL_TREE;
5748
5749   tree saved_class_type = current_class_type;
5750
5751   tree node;
5752
5753   for (node = lambda_stack;
5754        node;
5755        node = TREE_CHAIN (node))
5756     {
5757       tree lambda = TREE_VALUE (node);
5758
5759       current_class_type = TREE_TYPE (lambda);
5760       member = add_capture (lambda,
5761                             id,
5762                             initializer,
5763                             /*by_reference_p=*/
5764                             (!this_capture_p
5765                              && (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda)
5766                                  == CPLD_REFERENCE)),
5767                             /*explicit_init_p=*/false);
5768       initializer = thisify_lambda_field (member);
5769     }
5770
5771   current_class_type = saved_class_type;
5772
5773   return member;
5774 }
5775
5776 /* Return the capture pertaining to a use of 'this' in LAMBDA, in the form of an
5777    INDIRECT_REF, possibly adding it through default capturing.  */
5778
5779 tree
5780 lambda_expr_this_capture (tree lambda)
5781 {
5782   tree result;
5783
5784   tree this_capture = LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda);
5785
5786   /* Try to default capture 'this' if we can.  */
5787   if (!this_capture
5788       && LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda) != CPLD_NONE)
5789     {
5790       tree containing_function = TYPE_CONTEXT (TREE_TYPE (lambda));
5791       tree lambda_stack = tree_cons (NULL_TREE, lambda, NULL_TREE);
5792       tree init = NULL_TREE;
5793
5794       /* If we are in a lambda function, we can move out until we hit:
5795            1. a non-lambda function,
5796            2. a lambda function capturing 'this', or
5797            3. a non-default capturing lambda function.  */
5798       while (LAMBDA_FUNCTION_P (containing_function))
5799         {
5800           tree lambda
5801             = CLASSTYPE_LAMBDA_EXPR (DECL_CONTEXT (containing_function));
5802
5803           if (LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda))
5804             {
5805               /* An outer lambda has already captured 'this'.  */
5806               tree cap = LAMBDA_EXPR_THIS_CAPTURE (lambda);
5807               init = thisify_lambda_field (cap);
5808               break;
5809             }
5810
5811           if (LAMBDA_EXPR_DEFAULT_CAPTURE_MODE (lambda) == CPLD_NONE)
5812             /* An outer lambda won't let us capture 'this'.  */
5813             break;
5814
5815           lambda_stack = tree_cons (NULL_TREE,
5816                                     lambda,
5817                                     lambda_stack);
5818
5819           containing_function = decl_function_context (containing_function);
5820         }
5821
5822       if (!init && DECL_NONSTATIC_MEMBER_FUNCTION_P (containing_function)
5823           && !LAMBDA_FUNCTION_P (containing_function))
5824         /* First parameter is 'this'.  */
5825         init = DECL_ARGUMENTS (containing_function);
5826
5827       if (init)
5828         this_capture = add_default_capture (lambda_stack,
5829                                             /*id=*/get_identifier ("__this"),
5830                                             init);
5831     }
5832
5833   if (!this_capture)
5834     {
5835       error ("%<this%> was not captured for this lambda function");
5836       result = error_mark_node;
5837     }
5838   else
5839     {
5840       /* To make sure that current_class_ref is for the lambda.  */
5841       gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (current_class_ref)) == TREE_TYPE (lambda));
5842
5843       result = finish_non_static_data_member (this_capture,
5844                                               current_class_ref,
5845                                               /*qualifying_scope=*/NULL_TREE);
5846
5847       /* If 'this' is captured, each use of 'this' is transformed into an
5848          access to the corresponding unnamed data member of the closure
5849          type cast (_expr.cast_ 5.4) to the type of 'this'. [ The cast
5850          ensures that the transformed expression is an rvalue. ] */
5851       result = rvalue (result);
5852     }
5853
5854   return result;
5855 }
5856
5857 /* If the closure TYPE has a static op(), also add a conversion to function
5858    pointer.  */
5859
5860 void
5861 maybe_add_lambda_conv_op (tree type)
5862 {
5863   bool nested = (current_function_decl != NULL_TREE);
5864   tree callop = lambda_function (type);
5865   tree rettype, name, fntype, fn, body, compound_stmt;
5866
5867   if (!DECL_STATIC_FUNCTION_P (callop))
5868     return;
5869
5870   rettype = build_pointer_type (TREE_TYPE (callop));
5871   name = mangle_conv_op_name_for_type (rettype);
5872   fntype = build_function_type (rettype, void_list_node);
5873   fn = build_lang_decl (FUNCTION_DECL, name, fntype);
5874   DECL_SOURCE_LOCATION (fn) = DECL_SOURCE_LOCATION (callop);
5875
5876   if (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION == ptrmemfunc_vbit_in_pfn
5877       && DECL_ALIGN (fn) < 2 * BITS_PER_UNIT)
5878     DECL_ALIGN (fn) = 2 * BITS_PER_UNIT;
5879
5880   SET_OVERLOADED_OPERATOR_CODE (fn, TYPE_EXPR);
5881   grokclassfn (type, fn, NO_SPECIAL);
5882   set_linkage_according_to_type (type, fn);
5883   rest_of_decl_compilation (fn, toplevel_bindings_p (), at_eof);
5884   DECL_IN_AGGR_P (fn) = 1;
5885   DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
5886   DECL_NOT_REALLY_EXTERN (fn) = 1;
5887   DECL_DECLARED_INLINE_P (fn) = 1;
5888   DECL_STATIC_FUNCTION_P (fn) = 1;
5889   if (nested)
5890     DECL_INTERFACE_KNOWN (fn) = 1;
5891
5892   add_method (type, fn, NULL_TREE);
5893
5894   if (nested)
5895     push_function_context ();
5896   start_preparsed_function (fn, NULL_TREE,
5897                             SF_PRE_PARSED | SF_INCLASS_INLINE);
5898   body = begin_function_body ();
5899   compound_stmt = begin_compound_stmt (0);
5900
5901   finish_return_stmt (decay_conversion (callop));
5902
5903   finish_compound_stmt (compound_stmt);
5904   finish_function_body (body);
5905
5906   expand_or_defer_fn (finish_function (2));
5907   if (nested)
5908     pop_function_context ();
5909 }
5910 #include "gt-cp-semantics.h"